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" Perfectionnements apportés à la fabri- cation des résistances électriques".
@ @ La présente invention est relative à des résistances elec- triques et concerne particulièrement les résistances.électriques qui comprennent un paquet de plaques espacées et à fentes en mé- tal pour résistances. Le but de la présente invention est de four- nir une résistance electrique perfectionnée de ce genre,
La présente invention consiste, d'une façon générale, en une structure de résistance électrique comprenant des grilles du genre qui consiste en plaques dans lesquelles sont taillées des fentes partant alternativement de bords opposés, les dites grilles étant serrées ensemble de façon qu'elles soient parallèles e,itre elles, mais espacées, des éléments d'espacement isolants inter- posés entre elles.
Pour faire mieux comprendre la présente invention, une struc- ture de résistance construite suivant l'invention va être décrite ci-après avec référence aux dessine ci-joints.
Dans ceux-ci la figure I est une vue fragmentaire en éléva- tion de ladite structure de résistance âpres coupe suivant la ligne 1-1 de la figure 3. La figure 2 est une vue en perspective de la même structure, certaines des parties étant représentées détachées. La figure 3 est une élévation de la même structure, vue de la droite de la figure I, une partie étant enlevée. La figure 4 est une vue de face d'un élément de résistance, légère- ment différent de celui représenté dans la figure 3. La figure 5 est une coupe suivant la ligne V-V de la figure 3.
En ce qui concerne ces dessins, la résistance est composée d'un certain nombre de grilles similaires I en métal de résistance estampé, connectées en séries.
Chaque grille consiste en une feuille à peu près rectan- gulaire en métal de résistance présentant des coupures ou fentes espacées 2 s'étendant de chacun des deux bords opposés jusque près de l'autre, les fentes espacées qui partent de l'un des bords d'about étant intercalées entre celles qui partent de l'autre bord, de sorte que toute la plaque forme une grille à long trajet conducteur en zigzag. La disposition est telle que les deux extré- mités dudit trajet conducteur sont situées à des bouts opposés du même bord de la plaque, et que la plaque a des prolongements 3 qui continuent le trajet conducteur à ses deux extrémités et font saillie au-delà de la ligne générale dudit bord.
Un certain nombre de plaques I de ce genre sont montées les unes au-dessus des autres en étant espacées, comme ce sera
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décrit ci-après.. Les dits prolongements extrêmes 3 ont des ouvertures 4 et chacune des deux séries de prolongements extrême super- posées est couplée au moyen d'un boulon 5, entouré d'une douille isolante 6 qui traverse les dites ouvertures, et sur ledit boulon à douille sont visaés des espaceurs conducteurs circulaires 7, entre les prolongements extrêmes voisins 3.
Des rondelles isolantes 8 sont placées sur chaque boulon 5 de manière à empêcher les espaceurs alternants 7 de fournir un contact electrique entre les prolongements extrêmes 3 de chaque cote, comme on le verra clairement par la figure I. En outre, les rondelles isolantes 8 sur l'un des boulons 5 sont décalées par rap- port à celles qui se trouvent sur l'autre, et on verra, ainsi que les grilles sont connectées en séries au moyen des espaceurs con- ducteurs non isolés 7.
Les boulons 5 se prolongent au delà du banc de grille I et sont connectés à leurs extrémités par des écrous 9 à des plaquez terminales de support 10 relativement massives. Sur chaque boulon 5, juste au-delà des deux grilles extrêmes I, sont vissées deux douilles isolantes II et 12. La douille II est pressée contre le prolongement extrême 3 de sa grille voisine au moyen d'un ressort à boudin 13 qui est en compression entre ladite douille II et un écrou 14 vissé sur le boulon 5.
Ceci comprime ensemble tous les prolongements extrêmes 3, les espaceurs 7 et les rondelles 8 et comprime également la douille isolante 12 entre le prolongement extrême le plus extérieur 3 qui la touche et l'écrou voisin 9,-
Dans la pratique, les prolongements extrêmes 3 sont élar- gies aux bouts, comme il est clairement montré, et les ouvertures qui s'y trouvent prennent la forme d'entailles qui bifurquent les parties élargies, et ainsi les boulons 5 munis des espaceurs peu- vent être glissés facilement en place par le coté.
Dans la figure 3, les entailles 4 pour les deux boulons
5 sont montrées orientées différemment, tandis que dans la figure
4 elles sont montrées orientées similairement. La notation de ré- férence 15 désigne les plaques de connexion aux bornes pour toute la série de grilles. Comme on le voit, ces plaques sont chacune simplement vissées sur le boulon approprié 5 entre le prolongement extrême approprié 3 et l'espaceur voisin 7*
Les plaques I sont également montées sur quatre boulons 16 traversant des ouvertures 17 dans lesdites plaques. Chacun de ces boulons 16 est entouré d'une douille isolante 18 pour l'isoler par rapport aux plaques I, et sur chaque boulon 16 est également vissé un certain nombre d'espaceurs isolants 19 entre des plaques voisines.
Les ouvertures 17 dans chaque plateau pour les quatre montants 16 prennent la forme de quatre entailles dans les bords du plateau. Plus particulièrement, comme il est indiqué dans cha- dun des bords, d'ou partent les rainures 2, se trouvent deux des entailles 17, les deux entailles dans chaque bord étant à peu près en ligne avec les deux rainures extrêmes 2 de la série et qui par- tent du bord opposé.
. Les espaceurs isolants 19 sur les quatre montante 16 sont également faits de manière à s'engager les uns dans les autres et dans les plaques I, et à assurer ainsi une position correcte. A cet effet, chacune des plaques 1 a encore quatre ouvertures 20, respectivement près des dites entailles 17, et les espaceurs Ig sont prolongés de manière à couvrir ces ouvertures 20; et chaque espaceur 19 a un bouton saillant 21 d'un coté et un évidemment correspondant 22 de l'autre coté, la disposition étant telle que chaque bouton 21 traverse ladite ouverture supplémentaire 20 de la plaque I de ce côté là et pénètre dans l'évidement 22 de l'espaceur de l'autre coté de cette plaque là.
Dans la pratique, chacune des dites ouvertures supplémentaires 20 est constituée, comme il est
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montré, par une entaille faite dans le coté éloigné de la rainure la plus proche 2, dans la série qui part du même bord, dans la direction qui s'éloigne du prolongement extrême.
On verra que, suivant la description faite jusqu'à présent près de chacun de ces bords de chaque plaque I dont partent les rainures 2 intercalées les unes entre les autres, deux boulons' 16 traversent la plaque et également deux boutons 21 appartenant à des espaceurs 19 vissés sur les-dits boulons. Ces boulons et bou- tons sont, comme il est montré, à la même distance du bord corres- pondant de la plaque I, étant situés sur une ligne imaginaire parl- lèle audit bord.
A l'endroit où chacune de ces lignes imaginaires coupe les rainures 2,, qui partent du bord respectif, la plaque est pourvue d'autres ouvertures circulaires 23, et d'autres espa- ceurs isolants 24 sont prévus, chacun avec un bouton 24a d'un côté et avec un évidement 25 de l'autre 'cote, et ces espaceurs isolants supplémentaires sont disposés de telle manière Que le bouton 24a d'e chacun d'eux traverse une des ouvertures supplémentaires cir- culaires 23 et pénètre dans 1'évidement 25 de l'espaceur 24 le plus rapproché, exactement comme dans le cas des boutons 21 et évidements 22 des espaceurs qui sont vissés sur les montants.
La série de plaques I et d'espaceurs intercalés 19 et 24 se termine par les espaceurs 19 et 24 à chaque extrémité de la série, et on verra que les espaceurs 19 et 24 à l'une des extrémi- tés de la série auront des boutons exposés tandis que les espaceum 19 et 24 à l'autre extrémité de la série auront des évidements ex- posés. Plus particulièrement, à l'une des extrémités de la série de plaques et d'espaceurs il y aura deux rangées d'espaceurs 19 et 24 aveo des évidements exposés et à l'autre extrémité de ladite série il y aura deux rangées d'espaceurs 19 et 24 avec des boutons exposés.
Chacune de ces quatre rangées d'espaceurs est couverte par une bande 26 métallique relativement épaisse et rigide. Au eau où la bande métallique couvre une rangée d'espaceurs avec des bou- tons exposés, comme à droite de la figure I, ladite bande métal- lique 26 aura des trous, comme montrés, hors desquels les boutons font saillie, et dans le cas où la bande métallique 26 couvre une rangée d'espaceurs avec des évidements exposés, comme à. gauche de la figure I, et dans figure 2, il y a des boutons métalliques 27 (figure 2) rivetés sur la bande métallique et qui font saillie poux pénétrer dans lesdits évidements. En outre, chacune de ces doux bandes métalliques a près de ses deux extrémités des trous à tra- vers lesquels passent les deux boulons 16.
'Les bandes métalliques 26 aux extrémités opposés de la struc- ture sont serrées l'une vers l'autre'au moyen d'écrous 28 vissés sur lesdits boulons à l'une des extrémités et d'écrous correspon- dants (non représentés) à l'autre extrémité. Entre les écrous 28 et les bandes métalliques 26 sont comprimées das vis à boudin 29.
Lesdits quatre boulons 16 sont rigidement fixés par leurs extrémités au moyen d'écrous 30 aux susdites plaques terminales de support 10. Pour augmenter leur rigidité, les bandes métalliques 26 peuvent être faites profilés en U de façon que les branches de l'U soient dirigées vers l'extérieur du paquet de plaques.
Les quatre espaceurs des coins 19 sont de forme oblongue, comme montrés, avec des extrémités arrondies. Les autres espaceurs 24 sont circulaires*
Tous les espaceurs isolants sont de matière céramique, par exemple de stéatite. On remarquera que la construction et la dis- position sont telles que l'effort mécanique appliqué aux espaceurs est relativement faible.
Comme montré, les coupures ou rainures 2 sont élargies vers les bords de la plaque I et aux endroits ou lesdites rainures ne sont pas élargies, les bandes métalliques qui se trouvent entre
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elles sont repoussées hors du plan de la plaque alternativement en directions opposées, comme on le voit clairement, et ainsi il n'y a pas de danger que des bandes voisines entrent en contact les unes avec les autres,
REVENDICATIONS
I. Structure de résistance électrique comprenant des grilles du genre qui consiste en plaques dans lesquelles sont taillées des fentes partant alternativement de bords opposés, lesdits grilles étant serrées ensemble de façon qu'elles soient parallè- les entre elles, mais espacées, des éléments d'espacement isolants étant interposés entre elles..
2. - Structure de résistance électrique suivant la revendica- tion I, dans laquelle chaque élément d'espacement a un bouton saillant d'un de ses côtés et un évideaent dans son autre coté, chaque bouton étant conçu pour traverser une ouverture dans la plaque voisine et pour pénétrer dans l'évidement d'un élément d' espacement de l'autre coté de ladite plaque de sorte que lesdits éléments d'espacement soient situés en rangées qui vont transver- salement aux plans des plaques.
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"Improvements in the manufacture of electrical resistances".
The present invention relates to electrical resistors and particularly relates to electrical resistors which comprise a pack of spaced and slotted metal resistor plates. The object of the present invention is to provide such an improved electrical resistance.
The present invention consists, in general, of an electrical resistance structure comprising grids of the kind which consists of plates in which are cut slots starting alternately from opposite edges, said grids being clamped together so that they are they are parallel, but spaced apart, by insulating spacers interposed between them.
In order to better understand the present invention, a resistance structure constructed in accordance with the invention will be described below with reference to the accompanying drawings.
In these, Figure I is a fragmentary elevational view of said strength structure taken in section taken along line 1-1 of Figure 3. Figure 2 is a perspective view of the same structure, some of the parts being shown detached. Figure 3 is an elevation of the same structure, viewed from the right of Figure I, part removed. Figure 4 is a front view of a resistance element, slightly different from that shown in Figure 3. Figure 5 is a section taken along the line V-V of Figure 3.
With respect to these designs, the resistor is made up of a number of similar stamped resistor metal I grids, connected in series.
Each grid consists of a roughly rectangular sheet of resistance metal having spaced cuts or slits 2 extending from each of the two opposite edges to close to each other, the spaced slits extending from one edge. end being interposed between those which start from the other edge, so that the whole plate forms a grid with a long conductive path in zigzag fashion. The arrangement is such that the two ends of said conductive path are located at opposite ends of the same edge of the plate, and the plate has extensions 3 which continue the conductive path at both ends and protrude beyond. the general line of said edge.
A number of such plates I are mounted on top of each other spaced apart, as will be
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described below .. Said end extensions 3 have openings 4 and each of the two series of superimposed end extensions is coupled by means of a bolt 5, surrounded by an insulating sleeve 6 which passes through said openings, and circular conductive spacers 7 are stamped on said socket bolt, between the neighboring end extensions 3.
Insulating washers 8 are placed on each bolt 5 so as to prevent the alternating spacers 7 from providing electrical contact between the end extensions 3 of each side, as will be clearly seen from Figure I. In addition, the insulating washers 8 on one of the bolts 5 are offset with respect to those on the other, and it will be seen that the grids are connected in series by means of the uninsulated conductive spacers 7.
The bolts 5 extend beyond the grid bank I and are connected at their ends by nuts 9 to relatively massive support end plates 10. On each bolt 5, just beyond the two end grids I, are screwed two insulating sleeves II and 12. The sleeve II is pressed against the end extension 3 of its neighboring grid by means of a coil spring 13 which is in compression between said sleeve II and a nut 14 screwed onto bolt 5.
This compresses together all the end extensions 3, the spacers 7 and the washers 8 and also compresses the insulating sleeve 12 between the outermost end extension 3 which touches it and the neighboring nut 9, -
In practice, the end extensions 3 are widened at the ends, as is clearly shown, and the openings therein take the form of notches which branch off the widened parts, and thus the bolts 5 provided with little spacers. - wind can be easily slid into place from the side.
In figure 3, the notches 4 for the two bolts
5 are shown oriented differently, while in figure
4 they are shown oriented similarly. Reference numeral 15 designates the terminal connection plates for the whole series of grilles. As can be seen, these plates are each simply screwed onto the appropriate bolt 5 between the appropriate extreme extension 3 and the neighboring spacer 7 *
The plates I are also mounted on four bolts 16 passing through openings 17 in said plates. Each of these bolts 16 is surrounded by an insulating sleeve 18 to isolate it from the plates I, and on each bolt 16 is also screwed a number of insulating spacers 19 between neighboring plates.
The openings 17 in each tray for the four uprights 16 take the form of four notches in the edges of the tray. More particularly, as indicated in each of the edges, from which the grooves 2 start, there are two of the notches 17, the two notches in each edge being roughly in line with the two end grooves 2 of the series and which start from the opposite side.
. The insulating spacers 19 on the four risers 16 are also made so as to engage with each other and in the plates I, and thus to ensure a correct position. To this end, each of the plates 1 still has four openings 20, respectively near said notches 17, and the spacers Ig are extended so as to cover these openings 20; and each spacer 19 has a protruding button 21 on one side and a corresponding recess 22 on the other side, the arrangement being such that each button 21 passes through said additional opening 20 of the plate I on that side and enters the recess 22 of the spacer on the other side of this plate there.
In practice, each of said additional openings 20 is constituted, as is
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shown, by a notch made in the far side of the nearest groove 2, in the series starting from the same edge, in the direction away from the extreme extension.
It will be seen that, according to the description given so far close to each of these edges of each plate I from which the grooves 2 interspersed with one another, two bolts 16 pass through the plate and also two buttons 21 belonging to spacers 19 screwed onto the said bolts. These bolts and buttons are, as shown, at the same distance from the corresponding edge of plate I, being located on an imaginary line from said edge.
At the point where each of these imaginary lines intersects the grooves 2 ,, which lead from the respective edge, the plate is provided with further circular openings 23, and further insulating spaces 24 are provided, each with a button 24a. on one side and with a recess 25 on the other side, and these additional insulating spacers are so arranged that the button 24a of each of them passes through one of the additional circular openings 23 and enters 1 'recess 25 of the nearest spacer 24, exactly as in the case of buttons 21 and recesses 22 of the spacers which are screwed onto the uprights.
The series of plates I and interposed spacers 19 and 24 ends with spacers 19 and 24 at each end of the series, and it will be seen that the spacers 19 and 24 at one end of the series will have buttons exposed while spaces 19 and 24 at the other end of the series will have exposed recesses. More particularly, at one end of the series of plates and spacers there will be two rows of spacers 19 and 24 with exposed recesses and at the other end of said series there will be two rows of spacers 19 and 24 with exposed buttons.
Each of these four rows of spacers is covered by a relatively thick and rigid metal strip 26. In water where the metal strip covers a row of spacers with exposed buttons, as to the right of Figure I, said metal strip 26 will have holes, as shown, out of which the buttons protrude, and in the where the metal strip 26 covers a row of spacers with exposed recesses, as in. left of figure I, and in figure 2, there are metal buttons 27 (figure 2) riveted on the metal strip and which protrude lice to penetrate into said recesses. In addition, each of these soft metal bands has holes near its two ends through which the two bolts 16 pass.
The metal bands 26 at the opposite ends of the structure are tightened towards each other by means of nuts 28 screwed onto said bolts at one end and corresponding nuts (not shown). at the other end. Between the nuts 28 and the metal bands 26 are compressed das helical screws 29.
Said four bolts 16 are rigidly fixed at their ends by means of nuts 30 to said end support plates 10. To increase their rigidity, the metal bands 26 can be made U-shaped so that the branches of the U are directed. towards the outside of the plate pack.
The four corner spacers 19 are oblong in shape, as shown, with rounded ends. The other 24 spacers are circular *
All the insulating spacers are made of ceramic material, for example soapstone. It will be noted that the construction and the arrangement are such that the mechanical stress applied to the spacers is relatively low.
As shown, the cuts or grooves 2 are widened towards the edges of the plate I and at the places where said grooves are not widened, the metal bands which are between
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they are pushed out of the plane of the plate alternately in opposite directions, as can be seen clearly, and thus there is no danger of neighboring bands coming into contact with each other,
CLAIMS
I. Structure of electrical resistance comprising grids of the kind which consist of plates in which are cut slots extending alternately from opposite edges, said grids being clamped together so that they are parallel to each other, but spaced apart from the elements of 'insulation spacing being interposed between them ..
2. - Electric resistance structure according to claim I, in which each spacer has a button projecting from one of its sides and a recess in its other side, each button being designed to pass through an opening in the plate. neighboring and to enter the recess of a spacer element on the other side of said plate so that said spacer elements are located in rows which go transversely to the planes of the plates.