Lampe électrique à incandescence comportant une atmosphère
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Comme le fonctionnement d'un filament dans une
lampe électrique à incandescence sous une pression supérieure
à 1 atm., procure des avantages, notamment au point de vue de l'économie, on'8 déjà proposé d'utiliser des lampes électriques 'à incandescence dont la pression de service est supérieure 'à
la pression atmosphérique. Toutefois, les lampes de ce genre constituent toujours en quelque sorte une source de danger
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le cas d'un .endommagement de l'ampoule à atmosphère gazeuse, on court le risque que cette ampoule fasse explosion et que les éclats de la paroi de l'ampoule soient projetés par suite de la surpression qui règne dans l'ampoule. Surtout lorsque la pression de service d'une lampe de ce genre est de beaucoup supérieure à 1 atm., par exemple supérieure à
3 atm., même le fait de placer une ampoule en verre autour de la lampe proprement dite ne remédiera pas nécessairement à ce défaut, parce qu'on court le risque que des éclats provenant de l'ampoule interne traversent éventuellement l'ampoule externe,et constituent une source de danger pour l'ambiance.
L'invention obvie à cet inconvénient. La lampe qui fait l'objet de l'invention et qui comporte une atmosphère gazeuse dont la pression de service est supérieure à 1 atm. est réalisée de manière que l'ampoule interne à atmosphère gazeuse soit entourée au moins en partie d'une couche ou enceinte qui est élastique et/ou peut amortir des chocs dans une certaine mesure, de sorte que, dans le cas d'éclatement de l'ampoule interne, l'enceinte externe de la lampe reste intacte. Si l'ampoule interne fait explosion, la couche ou enceinte externe assure que la vitesse qui,
au moment de l'explosion, est imprimée aux éclats de l'ampoule interne, soit freinée suffisamment pour que si les éclats de verre atteignent l'ampoule externe, il n'y ait pas de risque de détérioration de celle-ci pouvant avoir des conséquences désagréables pour les environs. L'ampoule externe continuera donc à rester entière, ce qu'on désigne
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Selon un mode de réalisation de l'invention une couche élastique et/ou amortisseuse de chocs et une ampoule externe sont séparées dans l'espace. On peut:-.par exemple, disposer dans l'intervalle entre les ampoules interne et externe un écran transparent, par exemple en mica, en verre, de préférence en verre "sécurit",. ou autres matières analogues.
Cet écran fait office d'amortisseur de abaca. Le cas échéant, il peut être disposé entre les ampoules et être maintenu dans sa position de travail par exemple par un façonnage convenable de l'ampoule externe. Selon un autre mode de réalisation, l'ampoule interne est entourée d'un grillage métallique ayant, par exemple., la forme d'un ressort à boudin dont l'intervalle entre les spires est dimensionné de manière que pratiquement tous les éclats qui se produisent dans le cas d'une explosion heurtent au moins une des spires et ne mettent donc pas en danger -l'ampoule externe. D'après un autre mode de réalisation, 1'-ampoule interne est entourée
en partie d'une pièce en forme de godet, de préférence en verre, par exemple en verre sécurit, qui est fixée à l'ampoule externe. Dans le cas d'une explosion de l'ampoule interne les éclats sont retenus par le godet.
La couche amortisseuse de chocs et/ou élastique et l'ampoule externe peuvent également former une seule pièce. Une ampoule externe en verre peut être revêtue intérieurement ou extérieurement d'une couche de vernis transparent qui, en cas d'explosion, protège la paroi en verre
de l'ampoule externe contre la détérioration. Une autre possibilité consiste à faire l'ampoule externe en une matière moulée transparente, par exemple en "Perspex", ce qui assure que l'ampoule externe reste également intacte dans
le cas d'une explosion de l'ampoule interne.
La description du dessin annexé, donné à titre d'exemple, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant du dessin que de la description faisant bien entendu partie
de l'invention.
La fig.l montre un mode de réalisation de la
<EMI ID=4.1> mosphère gazeuse sous une pression de service de 5 atm.
est disposée dans une ampoule externe 2, les fils conducteurs
3 et 4 étant scellés dans un pincement 5 qui fait corps
avec le petit tube 6 scellé dans l'ampoule externe 2. L'ampoule 2 porte un culot 7. Les ampoules interne et externe sont séparées par un écran cylindrique 8 en mica muni d'une embase
8a et maintenu en place par l'étranglement 9 de l'ampoule 2 dans lequel pénètre le cylindre. Cet écran assure que dans
le cas d'une explosion de l'ampoule interne les éclats qui
en résultent ne frappent pas l'ampoule externe 2 avec leur pleine vitesse non réduite, ce qui pourrait avoir pour conséquence de détériorer l'ampoule externe. L'écran peut aussi porter directement contre la paroi externe de l'ampoule interne.
La fig.2 montre un autre mode de réalisation de
la lampe qui fait l'objet de l'invention, l'ampoule interne
1 étant entourée d'un grillage métallique 12 qui en l'espèce présente la forme d'un ressort à boudin dont l'intervalle
des spires est dimensionné de manière telle que les éclats
de l'ampoule interne qui se produisent dans le cas d'une explosion n'atteignent pas directement l'ampoule externe 2, mais seulement après avoir cédé une partie au moins de leur énergie .cinétique au grillage métallique 12. L'ampoule externe 2 reste donc intacte même après une explosion. Le grillage métallique peut éventuellement porter directement contre l'ampoule interne.
La fig. 3 montre une lampe conforme à l'invention dont l'ampoule interne 1 est entourée d'une pièce en godet
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sion de l'ampoule interne le godet 13 retient les éclats de celle-ci.
Dans le mode de réalisation de la lampe conforme à
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badigeonnée intérieurement d'une couche de vernis transparent. Cette couche de vernis est élastique dans une certaine mesure et peut résister, bien mieux que la pièce en verre fragile qui constitue l'ampoule externe, aux surcharges locales qui se produisent sous le choc d'éclats de l'ampoule interne heurtant l'ampoule externe. Même après une explosion l'ampoule externe restera donc intacte.
Lorsque la couche de vernis se trouve sur la face externe de l'ampoule externe, on ne pourra éviter que les éclats de l'ampoule interne atteignent l',ampoule externe, mais les éclats de l'ampoule externe qui en résultent sont alors empêchés de s'éparpiller par la couche de vernis qui les maintient assemblés.
Si l'ampoule externe est en une matière moulée
à base de résine artificielle transparente, telle que la matière connue sous le nom de "Perspex", des endommagements de la paroi interne de cette ampoule n'auront pas de consé-
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de chocs.