<Desc/Clms Page number 1>
"Dispositif pour loger sans frottement des masses oscillantes".
L'invention se réfère a un dispositif pour loger des masses oscillantes,pratiquement à l'abri de frottement,, Ce nouveau dispositif convient particulièrement pour les instruments de mesure et analogues dans lesquels,pour obtenir la plus grande précision possible, on doit réduire au minimum les résistances au frottement.
Conformément au dispositif de l'invention,les masses ani- méesd'un mouvement d'oseillation sont soutenuessur l'un des cotésqui vient se poser sur son corpsd'appui suivant une droite, On connaît des dispositifs dans lesquels,pour obtenir le même résultat, le soutien des masses animées d'un mouvement
<Desc/Clms Page number 2>
d'oscillation,sur un point et/d'autres ou l'appui se fait le long d'une droite. Mais ces dispositifs présentent l'inconvénient que le logement ne donne des garanties,d'une façon générale,que pour des forces agissant dans une saule direction déterminée. mais qu'il ne convient pas pour équilibrer les forces dirigées dans d'autres sens; en d'autre termes qu'il n'amortit pas celles- ci.
Le logement conforme à l'invention permet d'éviter cet in- convénient et convient pour soutenir des masses oscillantes c'est-à-dire donc dans le cas où des forces dirigées dans un sens ou dans un autre sont susceptibles d'agir sur le dispositif d'appui.
Le nouveau dispositif consiste essentiellement en au moins deux corps co-axiaux, en forme de spirale qui se touchent le long de leur axe géométrique commun suivant une 13.; ne ; l'un des corps en spirale porte les masses oscillantes et l'autre corps en spirale est opportunément fixe. La profondeur du pas est éga- le au rayon des corps en spirale.
..!.l'invention va être exposéeplus en détail a l'aide des dessins.
La figure 1 montre en vue en plan de dessus et la figure 2 montre en coupe transversale un dispositif connu. La figure 3 montre en vue en plan de dessus et les figures 4 et 5 en deux coupes différentes une forme de réalisation du dispositif con- forme à l'invention. La figure 6 montre en vueen plan, la figure
7 en coupelongitudinale et la figure 8 en coupe transversale une autre variante de l'invention.
Dans les figures 1 et 3,la référence A désigne un bâton ou tige de section hémi-circulaire et la référence B un bâton ou . tige dont la section a la forme d'un secteur. La tige 13 repose sur la tige A par l'arête C. Quand la tige A est fixée et les masses oscillantes sont assemblées avec la tige 13, l'oscillation se produit,de façon connue, en fait, sans frottement sur l'arête
<Desc/Clms Page number 3>
C,à condition que les forces se produisant sur l'arête C agissent aussi verticalement que possible par rapport à la surface d' ap pui D,de sorte qu'il ne se produit pas de poussées latérales appréciable s.
Si à présent les deux tiges A et B sont déportées de la même valeur sur l'arête C servant d'axe commun, on obtient le dispositif conforme à la figure 3,dont les coupes I-I et II-II sont représentées par les figures 4 et 5. A présent la droite 0, c'est-à-dire la ligne de contact des deux tiges,est l'axe géo- métrique des deux corps spirales A et B et forme comme auparavant l'axe des oscillatioons; cependant, la forme spirale des deux corps A et B permet de faire agir sur le corps 3 des forces dirigées dans des directions quelconques,sans que la ligne de contact subisse un déplacement.
L'importance des oscillations est déterminée par la largeur de la fente E,c'est-a-dire par la grandeur de l'angle [alpha]
Les figures 6,7 et 8 montrent une autre variante dans la- quelle les corps en spirale A et .3 emboîtés, ont des pas platis de même hauteur et d'épaisseur différente à a et b.Le corps spirale A a dans l'exemple de réalisati on un diamètre un peu plus grand que le corps en spirale B et est soutenu en F et G.
La masse oscillante est assemblée de façon appropriée quelconque avec le corps en spirale E. La mesure des oscillations possible est déterminée par l'angle [alpha] dont on peut régler la grandeur pour une hauteur de pas donnée en donnant des dimensions appro- priées aux épaisseurs a et b des corps en spirale.
La profondeur de pas de chaque corps en spirale est égale à son diamètre. Dans cette variante, les deux corps en spirale ne se touchent pas le long d'une arête mais bien le long d'une droite qui se trouve toutefois dans l'axe géométrique commun des deux corps en spirale. Un peut cependant donner a la spirale B une section triangulaire de manière qu'elle repose sur le corps en spirale A le long de l'arête.
<Desc/Clms Page number 4>
L'invention peut aussi être réaliséeavec plusde deux corps en spirale emboîtes l'un dans l'autre. lour l'invention il est indifférent que l'on donne une grandeur et une hauteur de pas quelconques; peu importe égale- ment le diamètre et l'épaisseur ainsi que le nombre de pas choi- sis pour un dispositif donné ,ainsi que la grandeur ou la longueur' @ du corps en spirale.
EMI4.1
Rï7liAT C gTI OI
1 ) Dispositif pour loger pratiquement sans frottement des masses oscillantes,caractérisé par le fait que l'appui a lieu le long d'une droite se trouvant dans l'axe géométrique de deux corps en spirale oo-axiaux et pouvant tourner l'un sur l'autre .
<Desc / Clms Page number 1>
"Device for housing oscillating masses without friction".
The invention relates to a device for accommodating oscillating masses, practically free from friction, This new device is particularly suitable for measuring instruments and the like in which, in order to obtain the greatest possible precision, it is necessary to reduce to minimum friction resistance.
In accordance with the device of the invention, the animated masses of a rocking movement are supported on one of the sides which comes to rest on its support body along a straight line, devices are known in which, to obtain the same result , the support of the masses animated by a movement
<Desc / Clms Page number 2>
oscillation, on a point and / other where the support is done along a straight line. But these devices have the drawback that the housing only gives guarantees, in general, for forces acting in a determined direction willow. but that it is not suitable for balancing forces directed in other directions; in other words, that it does not dampen them.
The housing according to the invention makes it possible to avoid this drawback and is suitable for supporting oscillating masses, that is to say therefore in the case where forces directed in one direction or another are liable to act on the support device.
The new device essentially consists of at least two co-axial, spiral-shaped bodies which touch each other along their common geometric axis along a 13 .; born ; one of the spiral bodies carries the oscillating masses and the other spiral body is suitably fixed. The depth of the step is equal to the radius of the spiral bodies.
... the invention will be explained in more detail with the aid of the drawings.
Figure 1 shows a top plan view and Figure 2 shows a known device in cross section. Figure 3 shows in top plan view and Figures 4 and 5 in two different sections an embodiment of the device according to the invention. Figure 6 shows in plan view, figure
7 in longitudinal section and FIG. 8 in cross section another variant of the invention.
In Figures 1 and 3, the reference A designates a stick or rod of semi-circular section and the reference B a stick or. rod whose section has the shape of a sector. The rod 13 rests on the rod A by the edge C. When the rod A is fixed and the oscillating masses are assembled with the rod 13, the oscillation occurs, in a known manner, in fact, without friction on the edge
<Desc / Clms Page number 3>
C, provided that the forces on the edge C act as vertically as possible with respect to the supporting surface D, so that no appreciable lateral thrusts occur.
If now the two rods A and B are offset by the same value on the edge C serving as a common axis, we obtain the device in accordance with figure 3, whose sections II and II-II are represented by figures 4 and 5. Now the straight line 0, that is to say the line of contact of the two rods, is the geometrical axis of the two spiral bodies A and B and forms as before the axis of the oscillations; however, the spiral shape of the two bodies A and B makes it possible to act on the body 3 of forces directed in any directions, without the line of contact undergoing a displacement.
The importance of the oscillations is determined by the width of the slot E, that is to say by the size of the angle [alpha]
Figures 6, 7 and 8 show another variant in which the nested spiral bodies A and .3 have flat pitches of the same height and different thickness at a and b. The spiral body A a in the example of realization a diameter a little larger than the spiral body B and is supported in F and G.
The oscillating mass is assembled in some suitable way with the spiral body E. The extent of the possible oscillations is determined by the angle [alpha], the magnitude of which can be adjusted for a given step height by giving suitable dimensions to the thicknesses a and b of the spiral bodies.
The step depth of each spiral body is equal to its diameter. In this variant, the two spiral bodies do not touch each other along an edge but along a straight line which is however in the common geometric axis of the two spiral bodies. One can, however, make the spiral B a triangular section so that it rests on the spiral body A along the edge.
<Desc / Clms Page number 4>
The invention can also be carried out with more than two spiral bodies nested one inside the other. heavy invention it is immaterial whether one gives any size and height of steps; regardless of the diameter and thickness as well as the number of pitches chosen for a given device, as well as the size or length of the spiral body.
EMI4.1
Rï7liAT C gTI OI
1) Device for accommodating oscillating masses practically without friction, characterized by the fact that the support takes place along a straight line located in the geometric axis of two oo-axial spiral bodies and able to turn one on the other .