BE384821A - - Google Patents

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BE384821A
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T15/00Construction arrangement, or operation of valves incorporated in power brake systems and not covered by groups B60T11/00 or B60T13/00
    • B60T15/02Application and release valves
    • B60T15/18Triple or other relay valves which allow step-wise application or release and which are actuated by brake-pipe pressure variation to connect brake cylinders or equivalent to compressed air or vacuum source or atmosphere
    • B60T15/184Railway control or brake valves
    • B60T15/185Railway control or brake valves with one slide valve
    • B60T15/188Railway control or brake valves with one slide valve with a slide valve for initiation and annular valves for control of the braking

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Transportation (AREA)
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  • Valves And Accessory Devices For Braking Systems (AREA)

Description


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    "   perfectionnements aux appareils de frein à fluide sous pression'! 
L'invention se rapporte aux appareils de frein à fluide sous pression, principalement pour les véhicules de chemins de fer et elle s'applique partioulièrement aux valves destinées à obtenir un desserrage gradué des freins.

   L'invention a pour objet des perfectionnements apportés à ces dernières valves   de   desserrage gradué des freins en vue de les rendre plus sensibles et plus efficaces. 

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 pour l'application du/genre de valve de l'invention, on utilise de préférence, suivant l'usage, les pressions combinées qui du réservoir auxiliaire et du cylindre de   frein/agissait   en sens inverse de la pression régnant dans un réservoir de contra- le pour provoquer le fonctionnement d'une valve qui commande l'échappement du fluide du cylindre de frein évacué par l'ori- fice   d'échappement   de la triple valve et le rechargement du ré- servoir auxiliaire pendant le desserrage des. freins, le réser- voir de contrôle étant de préférence automatiquement maintenu une pression sensiblement constante.

   Les pressions en question agissent sur clos diaphragmes ou des pistons et avec les valves de desserrage gradué telles qu'on les construit actuellement, les pressions du réservoir auxiliaire et du réservoir de contre- le s'exercent continuellement sur les organes respectifs,sur lesquels elles s'exercent aussi bien pendant la marche que pen- dant le serrage et le desserrage des freins, ces organes peuvent permettre des fuites d'air continues s'ils ne sont pas suffisam -ment étanches' ce qui rend préférable l'emploi de diaphragmes, mais avec des pistons étanches ou mieux avec clos diaphragmes si on élimine tous risques de fuites, la valve de desserrage gradué peut âtre paresseuse et son fonctionnement défectueux. 



   Suivant la principale particularité de l'invention, on re- médie à cet inconvénient en faisant en sorte que les pistons ou organes équivalents,qui commandent la valve de réglage du des- serrage, reçoivent seulement la pression nécessaire pour provo- quer son   fonctionnement   lorsque celle-ci doit agir pour   effec-   tuer un desserrage gradué. Suivant une autre particularité de l'invention, les pressions qui s'exercent sur les pistons ou or- ganes équivalents, sont seulement des fractions définies des pressions du réservoir auxiliaire et du réservoir de contrôle. 



  En d'autres termes, les pressions qui s'exercent sur les pistons sont des pressions réduites du réservoir auxiliaire et du réser- 

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 voir de   contrôle.   En outre, on a prévu des dispositifs pour maintenir automatiquement ces pressions réduites qui agissent sur les pistons à une valeur convenable malgré les fuites qui peuvent se produire. 



   En conséquence, on peut adopter tous genres de pistons susceptibles d'assurer une sensibilité et une efficacité   son'.-   venables pendant leur fonctionnement puisque, d'une part, la période pendant laquelle il peut se produire des fuites est limitée au temps où la valve agit pour régler le desserrage et que, d'autre part, les pressions sont réduites et que l'on a prévu les moyens de les maintenir à des valeurs convenables. 



   L'invention va être décrite   à   titre d'exemple en se réfé.   rant,   aux dessins annexés dans lesquels la figure 1 est une cou- pe en partie schematique d'une valve de desserrage gradué des freins,réalisée suivant un mode d'exécution de l'invention, tandis que la figure 2 montre une variante de construction. 



   En se référant d'abord au mode d'exécution de la figure 1, on voit que   l'ensemble   de la valve de desserrage gradué com- prend un corps 1 dont la partie centrale contient la valve de desserrage proprement dite et son mécanisme d'actionnement, La   Valve   de desserrage est constituée par un tiroir 2 comportant des cavités 3,4 qui se déplacent devant les   orifices   de con- duits débouchant dans le   siège .±   du tiroir. 



   Le siège 5   du/tiroir   contient quatre conduits et le premier de ces conduits 6 est le conduit d'échappement qui communique directement avec l'atmosphère. Un second conduit 7 communique par des conduite 8. 9,avec le conduit d'échappement de la triple valve, le troisième conduit 10 communique par un conduit 11 et une valve d'interruption 12 avec un conduit 13 débouchant dans la chambre des tiroirs de la triple valve. Le quatrième conduit 14 du siège 5 communique,par une soupape de retenue   15,avec   un conduit 16 allant au réservoir auxiliaire de l'appareil. 

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   Les deux   cavités 3, 4   du tiroir 2 font respectivement com- muniquer le premier conduit 6 avec le second conduit 7,et le troisième conduit 10 avec le quatrième conduit   14   et lorsque le tiroir 2 est dans la position de desserrage gradué, les cavités 3,4 établissent les communications montrées sur le dessin.  ou- tefois, ces cavités sont réparties de telle façon que lorsque le tiroir 5 quitte sa position normale et est déplacé vers le haut, il coupe la communication entre les conduits   6   et 7 sans inter- rompre la communication entre les conduits 13 et 14; Inverse- ment, lorsque le tiroir! est déplace vers le bas, il coupe la communication entre les conduits 10 et 14 sans interrompre la communication entre les conduits 6 et   7.   



   Le tiroir 2 est commandé par sa liaison rigide aven une tige verticale   17,sur   laquelle sont montés quatre piston 18, 19, 20, 21. qui se meuvent dans des cylindres venus dans le corps 1 de l'appareil. 



   La surface supérieure du piston   18   est soumise à la pres- sion du cylindre 22 communiquant avec le conduit 8, et la   surfa-   ce inférieure de ce piston est soumise à la pression atmosphéri- que.un plus petit piston intermédiaire 19, en-dessous du piston 18, est soumis, sur sa surface supérieure,à la pression   atmosphé-   rique et, sur sa surface inférieure,à la pression de la chambre 23 qui renferme le tiroir 2.

   Le fond de la chambre 23 est ocnsti- tué par un large piston intermédiaire 20 soumis, sur sa face   'au-   périeure, à la pression de ladite chambre et, sur se surface in- férieure, à la pression stmophérique, Le piston 20 est relié ai dessous de lui à un piston 21, de même diamètre et qui est soumis sur sa surface supérieure, à la pression atmosphérique et, sur sa surface Inférieure, à la pression d'une chambre 24 de contrô- le. 

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   Deux réservoirs solidaires du corps 1 sont installés en dessous de la chambre 24,   l'un,35,constitue   le réservoir de contrôle de l'appareil et l'autre, 26, un réservoir supplémen- tai re. 



   Des genres de valves 28, 29 sont disposées à gauche et à droite de la partie centrale de l'appareil et on les appellera dans la suite"réduoteurs de pression". Leur fonction est de ré- gler automatiquement les pressions agissant sur les pistons mentionnés plus haut, de telle façon que ces pressions soient dans un rapport déterminé avec les pressions respectives du réservoir de contrôle et du réservoir auxiliaire. 



   Chaque réducteur de pression, tel que 28, 29, comprend un plus grand piston 30 et un plus petit piston 31. ces pistons, qui ont   mme     axe ,  sont rigidement reliés ensemble et ils se meuvent dans des cylindres verticaux correspondants 32, 33,   dispos   ses l'un au-dessus de l'autre. Le plus grand piston 30 de chaque réducteur de pression est soumis, sur sa surface supérieure, à la pression qui règne dans le cylindre de frein, car la chambre supé -rieure de son cylindre 32 comunique avec le cylindre 22 et avec le conduit 9 allant au conduit d'échappement de la triple valve. 



   Chaque réducteur de pression   28   et 29 comprend aussi un plus grand diaphragme 34 et un plus petit   diaphrage   35   situes   l'un au-dessous de l'autre et réunis par une entretoise   27   qui maintient leur écarte ment. 



   L'espace compris entre les diaphragmes 34, 35, communique directement avec l'atmosphère par un conduit 36 et l'entretoise 27 porte une tige 37,qui traverse le diaphragme inférieur 34 et actionne une soupape 38   contrôlée   par un ressort, cette soupape commande la communication entre le réservoir supplémentaire 26 et une chambre 39 située au-dessous du diaphragme 34 et que l'on appellera "chambre de réduction de pression" . 

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   Dans chaque reducteur de pression, la communication est établie entre les surfaces supérieure et inférieure du plus pe- tit piston 31 par un conduit 40 qui, par son extrémité   inférieu-     res   communique constamment avec la chambre du cylindre 33 en dessous du plus petit piston   3-le   tandis que l'extrémité supérieu- re du conduit 40 débouche dans le cylindre 33, par un orifice qui est fermé par le piston 31, lorsque ce dernier est en haut de sa course.   L'espace   compris entre les   pistons   30, 31 de cha- que réducteur de pression communique par un conduit 41 avec le dessus du plus petit diaphragme 35;

   le plus grand piston 30 et le plus petit piston 31 sont chacun   munis,la   premier sur sa sur- face inférieure et le second sur sa surface supérieure, de ron- delles de joints   48, qui   viennent s'appliquer sur des reborda an- nulaires venus respectivement dans le fond et dans le haut des cylindres 32,   55,pour   empêcher le fluide de fuir de l'espace compris entre les pistons 30. 31. lorsque ces derniers sont res-   pectivement   dans leurs positions inférieure ou supérieure. 



   Dans le cas du réducteur de pression 28. affecté au réser- voir de contrôle, le conduit 40, débouchant dans la chambre au- dessus du piston 31. est en communication   permanente,par   un con- duit 43, avec le réservoir de contrôle 25, tandis que le conduit correspondant 40 du réducteur de pression 29.   affecté   au réser- voir auxiliaire, est en communication permanente avec un conduit 44 allant de la soupape de retenue 15 au cylindre 33 qui   communt-   que par le conduit 16 avec le réservoir auxiliaire. près du fond du cylindre 32 du réducteur de pression 29.

   on a disposé l'orifice d'un conduit 45 qui est découvert lorsque le piston 30 est dans sa position supérieure,et dans ce dernier ces le conduit 45 met en communication la chambre du cylindre 32, en dessous du piston 30, avec le conduit 8 raccordé au conduit 7 débouchant dans le siège 5 du tiroir 2. 



   La valve d'interruption 18 comprend un piston 46 qui se meut dans un cylindre vertical 47. venu dans le   oorps   1 de l'ap- 

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 pareil et le piston 46 est normalement maintenu dans sa position supérieure au moyen d'un ressort 48. La tige   49   du piston 46 commande un tiroir 50 muni d'une cavité 51 et, lorsque le tiroir est dans sa position supérieure, cette cavité met en communica- tion le conduit   15,partant   de la chambre des tiroirs de la triple valve, avec le conduit 11 raccordé au conduit 10 débouchant dans le siège 5 du tiroir de la valve de contrôle.

   La face supérieure du piston 46 est continuellement soumise à la pression du réser- voir auxiliaire transmise par le conduit 16 et la face inférieur- re du piston 46 est en communication,par un conduit 52. avec le dessus du plus petit diaphragme 35 du réducteur de pression 29. 



  Le réservoir supplémentaire 26 est alimenté avec le fluide du réservoir auxiliaire par le parcours suivant: soupape de retenue 53. conduit 44, conduit 54 et chambre 55. Le réservoir de   aontr8-   le 25 est alimenté d'une façon   analogue,à   partir de la chambre   55.par   une soupape de retenue 56 et un conduit 57. 



   Le fonctionnement de l'appareil est le suivant :pendant la marche et pendant que les freins sont serrés et le maintien de leur serrage, c'est-à-dire lorsque la triple valve occupe les positions correspondant au serrage et au desserrage et la posi- tion neutre aorrespondant au maintien du serrage, les pistons 30, 31 des deux réducteurs de pression 28, 29 sont dans la posi- tion la plus haute et ils y sont maintenus par les pressions,   d'une   part, du réservoir de contrôle et du réservoir auxiliaire, d'autre part, qui s'exercent respectivement sur le dessouss des plus petits   pistons 81   de ces réducteurs de pression.

   Les cylin- dres 32, au-dessus du piston 30 de ces réducteurs de pression. sont isolés du cylindre de frein, ce qui est dû à la position occupée par la triple valve qui, pendant la marche, établit la communication entre le conduit d'échappement 9 de la triple val- ve et l'atmosphère et/qui, lorsque les freins sont serrés, isole le conduit 9 à la fois du cylindre de frein et de l'atmosphère. 

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  Dans la position supérieure du plus grand piston 30 du réducteur de pression 29 correspondant au réservoir auxiliaire, la communi -cation est établie entre le dessous du piston 46 de la valve d'interruption 12 et l'atmosphère, par les conduits 52. 41 et un conduit 58 pratiqué dans le fond du cylindre du piston 30 du réducteur de pression   39, et   qui débouche dans l'atmosphère, le conduit 58 étant ouvert lorsque les pistons 30, 31 remontent   à   leurs positions supérieurs.

   La pression du réservoir auxiliai- re s'exerçant sur le dessus du piston 46 de la valve d'inter- ruption 12,   ramène   le piston à sa position inférieure contre   l'action   du ressort antagoniste 48; le piston entraîne la des- cente du tiroir 50 qui fait alors communiquer directement le conduit 13, allant à la chambre des tiroirs de la triple valve, avec le conduit 16 allant au réservoir auxiliaire. 



   Le tiroir de   contrôle 3   et ses pistons de   commande   18, 19, 20 et 21 sont descendus à leurs positions inférieures sous l'ac- tion de leur propre poids, car ils sont soumis sur le dessus et sur le dessous à la pression atmosphérique. 



   Le réservoir de contrôle 25 et le réservoir supplémentaire 26 sont   ahargés,à   la pression normale de la conduite générale, avec le fluide du réservoir auxiliaire qui leur est admis par le parcours suivant: conduit   16,   cylindre 33 du réducteur de pression 29. conduits 44 et 54   abambre   55 et les soupapes de retenue   56,     53.     comme   les pistons des réducteurs de pression 28, 29 sont dans leurs positions supérieures, les plus petits dia- phragmes 35 de ces réducteurs communiquent avec l'atmosphère par les conduits 41 et les cavités   d'échappement 58.   



   Après un serrage des freins   effectua   de la manière ordinaire, si on désire les desserrer   graduellement   en rétablissant la pres- sion de la conduite générale, le conduit   d'échappement 9¯   de la triple valve. est mis en communication avec le cylindre de frein par suite du retour de la triple valve à sa position de desser- 

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 rage et il en résulte que la pression du oylindre de frein s'établit dans les cylindres 32 au-dessus des plus grands pis- tons 30 des réducteurs de pression 28, 29 et dans la chambre 
22 au-dessus du piston 18 de la valve de contrôle, par suite, les pistons 20 sont abaissés et ils ferment les cavités d'échap   pement   58. 



   Dans cette position des plus petits pistons 31 des réduc- teurs de pression 28, 29, les orifices de communication avec les conduits 40 sont découverts et il s'ensuit que pour le ré- ducteur de pression 28, la communication est établie entre   le ¯   réservoir de contrôle   25   et le dessus du plus petit diaphragme 35, par les conduits 43, 40 et 41. Une communication analogue est établie pour le réducteur de pression 29, entre le conduit   16   du réservoir auxiliaire et le plus petit diaphragme   35   de ce réducteur de pression. 



   Les diaphragmes 34, 35 du réducteur de pression 28 sont alors infléchis vers le bas par la pression du réservoir de con-   tr8le   et leur tige 37 ouvre la soupape  38;   le fluide sou  pres-   sion du réservoir supplémentaire 26 est alors admis,par la cham- bre 39 et la soupape 38, dans l'espace en dessous du diaphragme 34 et de   là   dans la chambre 24 en dessous du piston 21 de la valve de contrôle. De la   même   manière les diaphragmes 34, 35 du réducteur de pression 29 sont infléchis vers le baset leur tige ouvre la soupape 38 qui admet le fluide sous pression du réservoir supplémentaire 26 dans la chambre 23 au-dessus du piston 20 de la valve de contrôle. 



   En raison de la différence des surfaces du plus grand dis-   phragme   34 et du petit diaphragme 35, les deux soupapes 38 res- tent ouvertes jusqu'à ce que les pressions du fluide,admis par ces soupapes et s'exerçant sur les plus grands diaphragmes 34, soient égales respectivement aux pressions du réservoir de con-   tr&le   et du réservoir auxiliaire qui agissent sur les plus pe- 

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 tits diaphragmes 35 et alors les diaphragmes infléchis vers le haut permettent la fermeture des soupapes 38. 



   On voit alors que par l'action combinée des diaphragmes 34. 35 et   clos   soupapes   se.ainsi   qu'on l'a expliqué, la pression qui s'établit dans la chambre de contrôle 24 en dessousdu pis-   ton 21,   de la valve de contrôle, est une fraction déterminée de la pression du réservoir de centrale et cette pression   clé-   pend des surfaces relatives des diaphragmes 34,   35   du réducteur de pression   28,   De même la pression dans la chambre   23,au.   dessus du piston 20, sera une fraction déterminée de la pres- sion du réservoir auxiliaire et on comprend que ces pressions ne seront pas établies avant le commencement de l'action de des ..serrage des freins. 



   La pression du fluide admisau pluspetit diaphragme 35 du réducteur de pression 29. sera aussi transmise dans la cham- bre 47 en dessous du piston 46 de l'interrupteur de pression 12 par le conduit 52 et il en résultera que cette pression, à la- quelle s'ajoutera celle du ressort 48. provoquera la montée du tiroir 50 et l'amènera dans la position où il interrompt la communication directe entre le conduit 13. allant à la chambre des tiroirs de la triple valve, et le conduit 16 allant au ré- servoir auxiliaire, tandis que la communication est établie entre la chambre des tiroirs de la triple valve et le réservoir auxiliaire, par le parcours suivant :

   conduit   13,   cavité 51 du tiroir 50, conduit   11,   conduit   10   dans le siège 5 du tiroir,   @   cavité 4 du tiroir 2, conduit   14   du siège du tiroir et conduits   44   et 16.

   pour établir la   communication   que l'on vient de décrire entre la chambre de la triple valve et le réservoir auxiliaire, le tiroir 2 de la valve de contrôle a d'abord été amené à la position intermédiaire qu'il occupe sur le dessin et son dépla- cement a été effectué sous   l'action   d'une fraction de la   pres   

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 sion du réservoir de contrôle qui s'exerce dans la chambre 24, tandis que l'action opposée d'une fraction de la pression du réservoir auxiliaire s'exerce sur le dessus du piston 20 et que la pression du cylindre de frein agit dans la chambre 22 au- dessus du piston 18. 



   Dans cette position intermédiaire du tiroir 2, la   oommuni-   cation est établie entre le cylindre de frein et l'atmosphère par la cavité 13 du tiroir 2 et les conduits 6 et 7,comme on la' expliqua plus haut, et entre la chambre de la triple valve et le réservoir auxiliaire par la cavité 4 du tiroir 2 et les conduits 10 et 14 de telle façon que le cylindre defrein est vidange dans l'atmosphère et que le réservoir auxiliaire est   rechargera,   partir de la conduite générale, par la chambre de la triple valve et le tiroir 50 de la valve d'interruption 12 
Lorsque la pression du cylindre de frein a été réduite à un degré déterminé proportionnellement au rétablissement de la pression de la conduite générale, le tiroir 2 de la valve de contrôle remonte,

  parce que la réduction de la   pres si on   du cy- lindre de frein se fait sentir sur le piston 18 et que la com munication entre le cylindre de frein et   l'atmosphère   est cou- pée en raison de ce que le conduit 7 du siège 5 est masqué par le tiroir !. et ainsi l'échappement du fluide sous pression du cylindre de frein est interrompu. A la suite d'un nouvel ac- croissement de la pression de la conduite générale, un acords sement correspondant de la pression du réservoir auxiliaire provoque le fléchissement à nouveau vers le bas des diaphragmes 34, 35 du réducteur de pression 29. qui ouvrent la soupape   38,   et il en résulte un accroissement de la pression fractionnée du réservoir auxiliaire qui agit sur le dessus du piston   20.   



   En conséquence, le tiroir 2 descend à nouveau et effectue un nouvel échappement du fluide sous pression du cylindre de 

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 frein, et ainsi le desserrage continue à se faire graduellement   jusqu'à,   ce que la pression soit tombée à une valeur déterminée . suffisamment basse , qui permet aux pistons 30. 31,du réducteur de pression 29. (le remonter et alors une communication directe est établie entre le cylindre de frein et l'atmosphère, par le conduit   45   et la cavité d'échappement 58; on voit alors que la vidange finale du cylindre de frein est effectuée   Indépendam-   ment de la valve de contrôle. 



   Tant que la valve de contrôle   occupe   la position intermé- diaire montrée sur le dessin, on voit que simultanément le ré- servoir auxiliaire est rechargé de fluide sous pression et le cylindre de frein vidangé dans l'atmosphère, et dans le cas où le fluide sous pression s'échappe trop rapidement du cylindre de frein, le ti roi r 2 de la valve de contrôle remonte et interrompt la vidange qui se fait par la cavité 3 du tiroir 2 et, toutefois, le rechargement du réservoir auxiliaire se continue par la cavi- té 4 du   tiroir.   



   D'autre part, dans le cas où le réservoir auxiliaire serait rechargé trop rapidement, le tiroir 2 descendrait en masquant le conduit 10 débouchant dans le siège 5; l'admission du fluide au réservoir auxiliaire serait .ainsi interrompue, tandis que la vidange du cylindre de frein se continuerait par la cavité 3 du tiroir 2. 



   On comprend que,   grâce   à l'action des diaphragmes   34.   35 et des soupapes d'admission 38 des réducteurs de pression 28. 



    39,dont   on a décrit le fonctionnement, les pressions fraction- nées du réservoir auxiliaire et du réservoir de contrôle s'exer- çant sur les pistons 20.21 de la valve de contrôle, seront auto-   matiquement   maintenues   à   leur propre valeur pour compenser les fuites autour de ces pistons ; on peut donc ajuster ces pistons assez librement et conserver à leur fonctionnement la   sensibili-   té désirée, 

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D'autre part, puisque les pressions qui s'exercent sur ces pistons sont seulement une fraction (environ la moitié ) des pressions du réservoir auxiliaire et du réservoir de contrôle, la possibilité des fuites est réduite en conséquence. 



   La remontée des pistons 30, 31 du   réducteur   de pression 29 à leurs positions supérieures, lorsque le cylindre de frein est finalement vidangé, permet l'évacuation du fluide,qui se trouve en dessous du piston 46 de la valve d'interruption 12, par les oonduits 52. 41 et le conduit d'échappement 58, de telle façon que le piston 40 est par suite ramené à sa position inférieure où, de nouveau, une communication directe est établie entre la chambre de la triple valve et le réservoir auxiliaire. 



   En se reportant maintenant à la variante d'exécution de l'invention montrée sur la figure 2, le tiroir 2 de la valve de   oontr8le,   au lieu   d'être   rigidement relié à ses pistons de com- mande, est situé dans une chambre   59   en communication constante, par un conduit 60. avec le réservoir de   contrôle   25, et le tiroir 2 est actionné par le petit bras 61 d'un levier   à   deux bras 62 dont l'axe de pivotement est monté dans le corps 1 de   l'appa-   reil;

   le plus.grand bras 63 du levier 62 est soumis à l'action conjuguée des pistons 18, 20. 21 sur lesquels s'exercent les pressions nécessaires pour commander le tiroir   2,   Le grand bras   63   du levier 62 est attaqué,en un point intermédiaire entre son axe d'articulation et son extrémité, par la tige d'un piston 18 qui se meut dans un cylindre 22 continuellement soumis à la pression du cylindre de frein, tandis que l'extrémité du bras 63 du levier 62 est attaquée , sur le   coté   oppose, par les tiges des pistons 21 et 20 qui se meuvent dans les cylindres 24 et 64 respectivement alimentés par les soupapes 38 du réducteur de pression 28 et du réducteur de pression 29, d'où. il s'ensuit que les pistons 21.

   20 sont soumis à des fractions des pressions 

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 du réservoir de contrôlent du réservoir auxiliaire. 



   Dans la position de desserrage, de marche et de serrage de la triple valve, les deux pistons opposés 21, 20 ne sont pas alimentés de fluide sous pression, mais pendant la période de desserrage gradue, ils sont   soumis à   des fractions   des 'pres-   sions du réservoir de contrôle et du réservoir auxiliaire qui leur sont transmises par les réducteurs de pression 28, 29,   aomme   on l'a décrit avec référence au mode d'exécution repré- senté sur la fig.l. 



   Pendant le serrage des freins, le levier articule 62, actionné par le piston 18 soumis à la pression du cylindre de frein, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et prend sa position extrême de gauche et il amène le tiroir 2 dans une position qui masque le conduit 10 débouchant dans le siège 5 du tiroir 2, ce qui coupe la communication entre le conduit 13, allant à la chambre de la triple valve, et le conduit 16 allant au réservoir auxiliaire;

   tandis que pendant la période de des.. serrage gradua les trois pistons le, 30 et 21. agissant sur le grand bras 63 du levier 62. maintiennent le tiroir 2 dans la position intermédiaire montrée sur la   fig.2,et   dans cette posi- tion le réservoir auxiliaire est rechargé en même temps que le fluide sous pression   s'échappe   du cylindre de frein, comme on l'a décrit en se référant à la   fig.l,et   l'une ou l'autre de ces opérations est momentanément interrompue au cas où le réservoir auxiliaire est rechargé ou le cylindre de frein vidangé trop ra- pidement.

   Dans le mode d'exécution de la   fig.2.   on voit que la communication entre le conduit   13,allant   à la chambre de la tri- ple valve,et le conduit 16,allant au réservoir auxiliaire, est effectuée par un clapet de retenue 65 au lieu de se faire par une valve d'interruption, comme dans le mode d'exécution montré sur la figure 1. Le fonctionnement du dispositif décrit avec référence à la figure 2 est sensiblement le même que celui du 

 <Desc/Clms Page number 15> 

 dispositif décrit avec reference à la figure l,et il est inuti- le d'en refaire une description détaillée. 



   Evidemment, l'invention peut   'être   réalisée en utilisant des dispositifs différents de ceux précédemment décrits et mon- trés sur les dessins. par exemple, la valve de desserrage gra- dué peut être directement incorporée dans le corps de la triple valve qui comportera les conduits nécessaires pour solidariser le fonctionnement de ces deux valves,ou bien, si ces deux val- ves sont séparées, elles seront reliées par des conduits conve- nables. 



   On comprendra que le principe de l'invention peut s'ap- pliquer à des appareils de freins à fluide sous pression,ne comportant pas ce   quon   appelle communément "un réservoir de contrôle". c'est-à-dire un réservoir   où.   la pression est mainte- nue constante ou sensiblement constante en toutes circonstances. 



   On comprendra encore que l'invention réalisée suivant le mode d'exécution le plus simple peut comporter seulement deux pistons pour commander la valve de réglage, ces pistons étant soumis à diverses pressions réduites qui sont des fractions   d'bne   ou plusieurs pressions initiales. 



   Les personnes au courant des appareils de freins à fluide sous pression comprendront facilement que les principes de l'in- vention peuvent s'appliquer à divers genres de valves de desser- rage gradué, dans lesquels les pressions obtenues dans diverses parties de l'appareil de freinage, sont utilisées pour commander le mécanisme de desserrage et la totalité ou une partie de ces pressions seront réduites avant de les faire agir sur les pistons de commande de la valve de desserrage gradué.

   De préférence, on utilisera des dispositifs du genre de ceux décrits,pour maintenir automatiquement les pressions réduites à des valeurs strictement proportionnelles aux pressions originaires dont elles dérivent et en faisant en sorte quee les pistons soient soumis à ces pres. 

 <Desc/Clms Page number 16> 

 sions réduites   seulement/rendant   les périodes   où.   ils agissent pour commander la valve de desserrage gradué des freins. 
 EMI16.1 
 Il e v e n à 1 a a t 1 o n s.   l.-Un   dispositif de valve de desserrage gradue pour appa- reils de frein   à   fluide souspression,du genre constitué pour 'être opéré par l'action combinée de certaines pressions de contrôle.

   obtenues dans différentes parties de l'appareil de frein, telles par exemple les pressions du réservoir auxi-   liaire. et   du cylindre de frein et la pression dans un réser- voir ou chambre de contrôle agissant sur des pistons ou butées, ces pistons ou butées étant disposées pour 'être exposées aux pressions de contrôle nécessaires uniquement quand un desserra.. ge des frein est effectivement opéré, dans le but spécifié. 



     2.-Un   dispositif de valve de desserrage gradué   pour appa-   reils de frein à fluide sous pression, du genre constitué pour être opéré par l'action combinée de certaines pressions de   contrôle.obtenues   dans différentes parties de l'appareil de frein, telles par exemple les pressions dans le réservoir auxi- liaire et dans le cylindre de frein et la pression dans un ré- servoir ou chambre de   contrôle   agissant sur des pistons ou des butées, dans lequel les pressions de contrôle, auxquelles sont pour être soumises les butées, sont   combinées/uniquement   des fractions définies des pressions de contrôle ou de certaines de ces pres- sions, dans le but spécifié. 



   3, valve de desserrage gradué, comme revendiquée en 2,dans laquelle les pressions de contrôle, agissant sur les butées, sont disposées pour   'être   maintenues automatiquement   à   la valeur fractionnelle propre des pressions dont elles sont dérivées, mal- gré une fuite à travers les butées ou autres, dans le but   spéci-   fié. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 4....Valve de desserrage gradué, comme revendiquée dans une des revendications précédentes, dans laquelle le fonctionnement de l'élément de valve effectuant un desserrage gradua des freins, <Desc/Clms Page number 17> est commandé par l'action combinée d'une butée continuelle- ment soumise à la pression contenue dans le cylindre de frein, et de butées soumises respectivement aux pressions qui sont des fractions définies du réservoir auxiliaire, respectivement des pressions de la chambre de contrôle, du fluide sous pres.. sion étant alimenté à ces dernières butées à travers des réduc -teurs de pression, en substance comme décrit et dans le but spécifié.
    5.- Dispositif de valve de desserrage gradué, comme reven- diqué en 4, dans lequel chaque réducteur de pression comporte une paire de butées dont l'une est continuellement soumise à la pression du cylindre de frein, l'autre butée étant soumise à a pression du réservoir de contrôle ou réservoir auxiliaire, ces butées contrôlant l'alimentation du fluide sous pression à d'au- tres butées actionnant des va lves, à travers lesquelles du flui- de sous pression est alimenté à des butées actionnant l'élément de soupape de la valve de desserrage gradué, dans le but spéci- fié.
    6.-Valve de desserrage gradué pour appareils de frein à pression fluide, construite, disposée et fonctionnant en sub- stance comme décrit avec référence à la figure 1, ou à la figure 2 des dessins annexés.
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