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"Dispositif pour la commande du mécanisme compteur de compteurs à gaz"
Dans la mesure volumétrique du gaz, un organe de mesure est actionné par le gaz à mesurer et actionne de son côté le mécanisme compteur au moyen d'un mécanisme de transmission. Mais si la pression ou la température du gaz à mesurer varie entre des limites relativement étendues, les indications du mécanisme compteur doivent d'abord être ramenées par le calcul à la pression normale, à la tempé- rature normale et à l'état barométrique normal, si l'on ne veut pas tirer, des indications immédiates du mécanisme comp- teur, des conclusions inexactes. Ces calculs de correction peuvent bien être effectués à l'aide de tables, mais sont n
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toujours difficiles et exigent du temps, et en outre des erreurs ne peuvent jamais être exclues.
Il est connu que le mécanisme de transmission se trouve sous l'influence d'instruments, qui eux-mêmes se trouvent sous l'influence de la pression et de la tempéra- ture intérieure et extérieure et qui provoquent, lors du mouvement des organes du mécanisme de transmission, des com- pensations, qui sont nécessaires pour fournir une indica- tion correspondant aux conditions physiques normales.
Mais dans tous les dispositifs connus, dans lesquels une correction des données fournies par le mécanisme indi- cateur doit être produite par l'intermédiaire d'instruments, qui sont actionnés par les influences mentionnées ci-dessus, il se produit une réaction du mécanisme de transmission sur ces instruments, réaction qui, étant donné que ces instru- ments (par exemple des appareils de mesure de la pression ou de la température) doivent être très sensibles, peut parfois devenir si importante que ces instrumenta ne peuvent'. pas agir de la manière nécessaire.
La présente invention a pour but de supprimer une telle réaction du mécanisme de transmission sur ces instruments; ceci est obtenu par le fait que l'action de ces Instruments sur le mécanisme de transmission ne peut pas se produire à tout moment., mais seulement à un moment où il n'existe pas, dans le mécanisme de transmission, des forces qui pourraient exercer une telle réaction. Il existe de tels moments pour chaque méca- nisme à mouvement oscillante dans les positions de point mort du mécanisme à mouvement oscillant, et le mécanisme de transmission doit par suite comporter un tel organe à mouve-
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ment oscillant et les instruments correcteurs doivent agir sur cet organe à mouvement oscillant.
Les organes intermé- diaires entre ces instruments et cet organe à mouvement os- cillant peuvent être immobilisés par un dispositif de blo- cage ou un dispositif de freinage et ne sont rendus libres que dans les positions de point mort de l'organe à mouvement oscillante de sorte qu'ils ne peuvent agir qu'à ces moments sur l'organe à mouvement oscillant et par suite sur le mé- canisme de transmission.
Un exemple de réalisation d'un dispositif suivant l'invention est représenté schématiquement sur le dessin ci-joint, sur la fige 1, tandis que la Fig. 2 représente schématiquement une variante.
L'appareil mesurant le volume de gaz actionne, comme représenté sur la Fig. 1, une manivelle, dont le bouton de manivelle 1 se déplace suivant le cercle 2 dans le sens de la flèche. A la manivelle est articuléeune bielle 3, qui est reliée à un bras 4 d'un levier d'angle, dont l'axe de rotation 5 est monté dans une position fixe et dont l'autre bras 6 est relié à une bielle 7, qui est elle-même reliée par une articulation 8 à une deuxième bielle 9. Celle-ci attaque un coulisseau 10, à guidage rectiligne, qui, par l'intermédiaire d'une tige de poussée 11, communique à un bras 12 un mouvement de va-et-vient autour d'un axe 13. Au bras 12 est articulé un cliquet 14, qui produit l'entraînement d'un disque 15.
Chaque mouve- ment de va-et-vient du coulisseau 10 fait tourner d'un degré le disque 15,et le mécanisme compteur est actionné à partir de ce disque. Le coulisseau 10'effectue un mouve- ment de va-et-vient pour chaque tour du bouton de manivelle 1.
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Le dispositif, constitué par les parties 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, est influencé par un appareil de mesure de la pression, pour que le mécanisme compteur tienne compte d'écarts de la pression du gaz à mesurer par rapport à la pression normale. A cet effet, à l'articulation 8 est reliée une bielle 16, qui est articulée à un levier 17, de telle manière que l'articulation 8 puisse être déplacée par le mouvement pivotant du levier 17 autour de son pivot 18.
Si leaibticulatioii U est tirée un peu vers le bas, sur la Fig. l, alors que le bouton de manivelle 1 est au repos, par exemple par un mouvement pivotant du levier 17 vers le bas, les bielles 7 et 9 pivotent, en sens inverse des aiguilles d'une montre, autour du point extrême de droite du bras 6 comme centre, de sorte que le coulisseau 10 est déplacé vers la droite. La tige de poussée 11 et par suite aussi le bras 12 sont entraînés, et ceci produit non seu- lement un déplacement du centre d'oscillation du coulisseau 10 et du bras 12, mais aussi l'amplitude d'oscillation est modifiée.
Si le levier 17 pivote vers le haut, l'articula- tion 8 est' également déplacée vers le haut, les bielles 7 et 9 pivotent autour du point extrême de droite du bras 6, dans le sens des aiguilles d'une montre et tirent le coulisseau 10 vers la gauche, ce qui produit également des modifications dans l'entrainement du disque 15, modifica- tions qui sont d'une nature différente de celles précédem- ment indiquées.
Pour produire le déplacement du levier 17, celui-ci porte un secteur denté 19, avec lequel engrène une crémail- lè.re 20, qui peut être déplacée en direction longitudinale et qui est déplacée par un appareil de mesure de la pression,
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21, dont la membrane 22 est reliée à la crémaillère 20 au moyen d'une tige 23. La membrane 22 est soumise à l'influen- ce du gaz à mesurer, de telle sorte que lors de variations de la pression du gaz, la crémaillère 20 reçoit un déplace- ment dans un sens ou dans l'autre et fait ainsi, par l'in- termédiaire du secteur 19, pivoter le levier 17 dans un' sens ou dans l'autre.
On peut choisir les longueurs des le- viers, etc., de telle manière que les variations, provoquées par les déplacements du levier 17, des mouvements oscillants du coulisseau 10 influencent le mécanisme compteur de fa- çon que ses indications correspondent exactement ou tout au moins approximativement à celles de gaz à la pression nor- male.
Mais on peut également faire agir sur la crémaillère 20 d'autres appareils, lorsqu'on désire que le mécanisme compteur tienne également compte d'écarts par rapport à la température normale et à l'état barométrique normal; ceci peut avoir lieu, par exemple, comme représenté schématique- ment sur 1-a Fig. 2. La crémaillère 20 est¯ ici reliée à un levier à deux bras 24, 25, dont l'axe d'oscillation 26 peut se déplacer librement. Le bras 24de ce levier est soumis à l'influence du manomètre 21; le bras 25 est relié par une bielle 27 à l'axe d'oscillation 28, librement mobile, d'un levier à deux bras 29, 30, dont un bras 29 est soumis à l'influence d'un thermomètre 31 et dont l'autre bras 30 est soumis à l'influence d'un baromètre 32.
Par cette dis- position, les actions du manomètre, du thermomètre et du baromètre sur la crémaillère 20 peuvent s'ajouter ou se re- trancher)de différentes manières, et on peut déterminer les conditions de telle façon que le mécanisme compteur tienne @
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compte, dans le sens correct, de toutes les variations en- trant en considération. poue empêcher une réaction des mouvemehts des le- viers et des bielles, et des forces agissant sur ceux-ci, sur les appareils de mesure 21, 31 et 32, le levier 17 est relié à un dispositif de freinage ou un dispositif de blo- cage, qui ne le rend libre que dans l'une des deux posi- tions de point mort de la manivelle de commande, où prati- quement les déplacements des leviers et bielles, ainsi que les forces agissant sur ceux-ci, sont temporairement nuls.
A ce moment, on peut rendre le levier 17 libre pour qu'il puisse effectuer des déplacements ; mais, s'il est bloqué pour toutes les autres positions de la manivelle de commande, il ne peut se produire une réaction sur les appareils de mesure 21, 31 et 32.
Comme représenté sur la Fig. 1, le levier 17 est muni,à cet. effet, d'un segment de freinage 33,à portée duquel est disposé un levier de freinage 34 avec un sabot de frein 35. Ce levier de freinage 34 est appliqué par un ressort 36 contre le segment 33. Un prolongement 37 du le- vier d'angle 4,6 rencontre, pour une position de point mo.rt du levier, le levier de freinage 34 et écarte celui-ci, en surmontant la force du ressort 36, du segment de frei- nage 33, de sorte que celui-ci et par suite aussi le levier 17 sont rendus libres.
Le levier 17 n'est par conséquent libre que pour une position de point mort de la manivelle de commande, tandis qu'en tout autre temps il est immobilisé par freinage; c'est soulement pondant le court espace de t e m p s, Rendant lequel il est rendu libre par le dispositif de frei-
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nage, qu'il peut être déplacé par les appareils de mesure 21, 31 et 32 par l'intermédiaire de la crémaillère 20.
On satisfait ainsi d'une manière simple à la condition qu'une réaction doit être évitée sur les appareils de mesure.
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"Device for controlling the counter mechanism of gas meters"
In volumetric gas measurement, a measuring device is actuated by the gas to be measured and in turn actuates the counter mechanism by means of a transmission mechanism. But if the pressure or the temperature of the gas to be measured varies between relatively wide limits, the indications of the counter mechanism must first be reduced by calculation to the normal pressure, to the normal temperature and to the normal barometric state. , if we do not want to draw immediate indications of the counting mechanism, inaccurate conclusions. These correction calculations can well be done using tables, but are n
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always difficult and time consuming, and furthermore mistakes can never be ruled out.
It is known that the transmission mechanism is under the influence of instruments, which themselves are under the influence of pressure and internal and external temperature and which cause, during the movement of the organs of the transmission mechanism, compensations, which are necessary to provide an indication corresponding to normal physical conditions.
But in all known devices, in which a correction of the data supplied by the indicating mechanism has to be produced by means of instruments, which are actuated by the influences mentioned above, there is a reaction of the indicating mechanism. transmission on these instruments, a reaction which, since these instruments (eg pressure or temperature measuring devices) must be very sensitive, can sometimes become so important that these instruments cannot '. not act in the necessary way.
The object of the present invention is to eliminate such a reaction from the transmission mechanism on these instruments; this is achieved by the fact that the action of these Instruments on the transmission mechanism cannot occur at all times, but only at a time when there are no forces in the transmission mechanism that could exert such a reaction. There are such moments for each oscillating movement mechanism in the neutral positions of the oscillating movement mechanism, and the transmission mechanism must therefore have such a moving member.
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oscillating movement and the corrective instruments must act on this oscillating movement member.
The intermediate members between these instruments and this oscillating movement member can be immobilized by a locking device or a braking device and are only released in the neutral positions of the oscillating movement member. so that they can act only at these times on the oscillating movement member and consequently on the transmission mechanism.
An exemplary embodiment of a device according to the invention is shown schematically in the accompanying drawing, in fig 1, while FIG. 2 schematically represents a variant.
The device measuring the volume of gas operates, as shown in FIG. 1, a crank, the crank button 1 of which moves along the circle 2 in the direction of the arrow. A connecting rod 3 is articulated at the crank, which is connected to an arm 4 of an angle lever, whose axis of rotation 5 is mounted in a fixed position and whose other arm 6 is connected to a connecting rod 7, which is itself connected by an articulation 8 to a second connecting rod 9. The latter attacks a slide 10, with rectilinear guidance, which, by means of a push rod 11, communicates to an arm 12 a movement of back and forth around an axis 13. On the arm 12 is articulated a pawl 14, which produces the drive of a disc 15.
Each reciprocating motion of slider 10 rotates disc 15 one degree, and the counter mechanism is actuated from this disc. Slider 10 'performs a reciprocating movement for each turn of crank button 1.
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The device, made up of parts 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, is influenced by a pressure measuring device, so that the counter mechanism takes into account deviations of the pressure of the gas to be measured by compared to normal pressure. To this end, to the articulation 8 is connected a connecting rod 16, which is articulated to a lever 17, so that the articulation 8 can be moved by the pivoting movement of the lever 17 around its pivot 18.
If the leaibticulatioii U is pulled down a little, in Fig. l, while the crank button 1 is at rest, for example by a pivoting movement of the lever 17 downwards, the connecting rods 7 and 9 pivot, in an anti-clockwise direction, around the extreme right point of the arm 6 as the center, so that the slide 10 is moved to the right. The push rod 11 and hence also the arm 12 are driven, and this produces not only a displacement of the center of oscillation of the slider 10 and the arm 12, but also the amplitude of oscillation is changed.
If lever 17 rotates upward, joint 8 is also moved upward, connecting rods 7 and 9 rotate around the far right point of arm 6, clockwise and pull the slider 10 to the left, which also produces changes in the drive of the disc 15, changes which are of a different nature from those previously indicated.
To produce the movement of the lever 17, the latter carries a toothed sector 19, with which engages a rack 20, which can be moved in the longitudinal direction and which is moved by a pressure measuring device,
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21, the diaphragm 22 of which is connected to the rack 20 by means of a rod 23. The diaphragm 22 is subjected to the influence of the gas to be measured, so that when the gas pressure changes, the Rack 20 receives movement in one direction or the other and thus causes, through sector 19, the lever 17 to pivot in one direction or the other.
The lengths of the levers, etc., can be chosen in such a way that the variations, caused by the movements of the lever 17, of the oscillating movements of the slide 10, influence the counter mechanism so that its indications correspond exactly or all to the same. less approximately than that of gas at normal pressure.
But it is also possible to act on the rack 20 of other devices, when it is desired that the counter mechanism also take into account deviations from the normal temperature and from the normal barometric state; this can take place, for example, as shown schematically in 1-a FIG. 2. The rack 20 is connected here to a lever with two arms 24, 25, whose axis of oscillation 26 can move freely. The arm 24de this lever is subjected to the influence of the pressure gauge 21; the arm 25 is connected by a connecting rod 27 to the freely movable axis of oscillation 28 of a lever with two arms 29, 30, one arm of which 29 is subjected to the influence of a thermometer 31 and of which the The other arm 30 is subjected to the influence of a barometer 32.
By this arrangement, the actions of the manometer, thermometer and barometer on the rack 20 can be added or withdrawn) in different ways, and the conditions can be determined in such a way that the counter mechanism holds up.
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account, in the correct sense, of all variations that come into consideration. In order to prevent a reaction of the movements of the levers and the connecting rods, and of the forces acting on them, on the measuring devices 21, 31 and 32, the lever 17 is connected to a braking device or a locking device. cage, which leaves it free only in one of the two neutral positions of the control crank, where practically the movements of the levers and connecting rods, as well as the forces acting on them, are temporarily zero .
At this time, we can make the lever 17 free so that it can move; but, if it is blocked for all the other positions of the control crank, no reaction can occur on the measuring devices 21, 31 and 32.
As shown in FIG. 1, the lever 17 is provided with this. effect, of a brake segment 33, within range of which is placed a brake lever 34 with a brake shoe 35. This brake lever 34 is applied by a spring 36 against the segment 33. An extension 37 of the lever angle 4.6 meets, for a position of point mo.rt of the lever, the brake lever 34 and moves the latter, overcoming the force of the spring 36, of the brake segment 33, so that the latter -Here and therefore also the lever 17 are made free.
The lever 17 is therefore only free for a neutral position of the control crank, while at all other times it is immobilized by braking; it is relieving the short space of t e m p s, making it free by the
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swimming, that it can be moved by the measuring devices 21, 31 and 32 via the rack 20.
This satisfies in a simple manner the condition that a reaction must be avoided on the measuring devices.