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On connaît des chevilles fabriquées en un matériau déformable élas- tiquement et qui présentent la forme d'une petite douilleo La paroi de ces chevil- les déjà connuesest munie soit intérieurement, soit extérieurement, ou encore intérieurement et extérieurement, d'entailles ménagées dans la direction axiale de la cheville et présentant des formes diverses. Les entailles externes sont desti- nées à empêcher une torsion de la cheville dans le trou du mur lors du serrage des vis, alors que les entailles internes servent à réduire la surface interne et par là la friction entre la vis et la cheville.
De plus, des entailles tant internes qu'externes sont ménagées dans le but d'empêcher que le matériau ne vienne à céder sous la force d'écartement qui intervient lors de l'enfoncement de clous et du serrage de visa
Tous les genres de chevilles connues jusqu'à présent nécessitent une adaptation de leur longueur et de leur diamètre à la longueur et au diamètre de l'organe de fixation,clou, crochet, ou vis par exemple, ainsi qu'une adaptation à la largeur présentée par le trou du mur. Pour cette raison, l'on trouve dans le commerce des chevilles dont les longueurs ainsi que les diamètres interne et ex- terne sont fort variés. En raison de la très grande diversité des organes de fixa- tion, il est nécessaire de fabriquer et de tenir en stock un nombre élevé de che- villes aux dimensions différentes, ce qui influence évidemment leur prix de vente.
Le but de la présente invention consiste à restreintre dans une très large mesure le nombre des chevilles à fabriquer et à tenir en stock. A cet effet, la cheville conque suivant l'invention est fabriquée en un matériau déformable élastiquement, et elle est remarquable essentiellement par le fait que sa forme peut être variée par enroulement d'une bande divisée en tronçons et présentant en coupe transversale un profil ondulé ou en zigzago La fabrication se limite donc à la confection d'une bande au profil précisé ci-dessus, dont la longueur peut être choisie à volonté, et qui est vendue aux commerçants en tronçons d'une lon- gueur quelconque. De cette bande, le fabricant, le commerçant ou le consommateur peuvent découper des sections dont la largeur correspont à la longueur que la cheville doit présenter dans chaque cas particulier.
En divisant cette section transversalement par rapport à la direction longitudinale de la bande, le consom- mateur se trouve en outre en mesure adapter la cheville au trou à remplir dans le mur et au diamètre de l'organe de -fixation à mettre en placée La forme ondulée ou en zigzag de la section permet non seulement de comprimer plus ou moins forte- ment les ondulations ou les nervures et d'influencer ainsi la largeur de l'ouver- ture qui subsiste à l'intérieur de la cheville, mais aussi de doser la quantité de matériau introduite dans le trou du mur et d'adapter ainsi l'adhérence de l'or- gane de fixation à mettre en place à la charge que cet organe de fixation doit pouvoir supportero
En cas de trop grande disparité entre le diamètre de l'organe de fixa- tion et la largeur du trou à remplir dans le mur,
plusieurs couches de sections ondulées ou en zigzag peuvent être enroulées en vue de former une cheville plus épaisse.
Dans le but de renforcer la résistance de la cheville à la force d' écartement exercée par l'organe de fixation, les nervures voisines d'une bande au profil en zigzag en coupe transversale peuvent présenter une épaisseur différente.
Cette différence dans l'épaisseur de paroi peut être telle que seules les sections aux parois les plus épaisses soient exposées à l'effet d'écartement exercé par 1' organe de fixation, le rôle des parties d'une épaisseur de paroi plus faible se limitant alors à assurer le raccordement réciproque des sections aux parois les plus épaisses.
Dans la zone des nervures les plus minces, la section découpée de la bande peut être divisée transversalement par simple déchirement sans le secours d'aucun outilo Dans le but de réaliser une meilleure adaptation du profil trans- versal de-la bande à la forme approximativement cylindrique de la cheville obtenue par enroulement, les nervures les plus épaisses peuvent s'élargir dans un sens, c'est-à-dire vers l'extérieur de la cheville toute faite, de manière à présenter en coupe transversale la forme de segments de cercle ou de segments, de couronne.
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Mais dans certains cas, il peut être avantageux d'aplanir en forme de triangle ou de trapèze les nervures élargies vers l'extérieur, en vue d'augmenter ainsi la résistance de la cheville aux effets de torsion.
Dans le but de faciliter le découpage d'une section de la bande,celle- ci présente à de faibles écartements des rainures transversales ou des incisions disposées en direction transversaleo Dans la zone de ces rainures ou incisions, la bande peut être déchirée à la main.
De plus, les rainures ou incisions servent à marquer les côtés interne et externe des bandes comportant des nervures qui s'élargissent vers l'un des côtés.
A la fabrication de la bande pour la confection de chevilles se prê- tent des matériaux;-'synthétiques d'une élasticité appropriée, tels que chlorure polyvinylique, polyéthyles, mais aussi des métaux déformables élastiquement, tels que cuivres ou aluminium.
Tous les détails complémentaires concernant l'invention ressortent de la description ci-après en combinaison avec le dessin, qui représente à titre d'exemples plusieurs modèles d'exécution.
Sur le'dessin
La figure la représente la section d'une bande ondulée dont l'enroule- ment et la division dans le sens de la largeur ont donné lieu à la confection d'un cheville suivant la figure 1b.
La figure 2a montre la section d'une bande en zigzag qui sert à la fabrication de chevilles suivant la figure 2b,
La figure 3b représente une cheville fabriquée à l'aide d'une bande dont le profil transversal correspond à celui de la bande suivant la figure 3ao
La figure 4a montre une bande ayant servi à la fabrication d'une che- ville suivant la figure 4b.
La figure 5a représente une bande ayant servi à la fabrication de la cheville suivant la¯figure 5b.
Depuis leurs positions montrées dans le dessin, toutes les chevilles sont comprimées afin de réduire ainsi leurs diamètres externe et interne.
Plusieurs couches des sections de bande peuvent être enroulées dans le but de former des chevilles d'une épaisseur de paroi plus grandeo cette possi- bilité est donnée notamment en ce qui concerne les sections de bande suivant les figures la et 2a.
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Anchors are known made of an elastically deformable material and which have the shape of a small socket. The wall of these already known dowels is provided either internally or externally, or even internally and externally, with notches formed in the socket. axial direction of the ankle and having various shapes. The outer notches are intended to prevent twisting of the anchor in the wall hole when tightening the screws, while the internal notches serve to reduce the internal surface and hence the friction between the screw and the anchor.
In addition, both internal and external notches are made in order to prevent the material from giving way under the spreading force which occurs during the driving of nails and the tightening of visas.
All types of plugs known until now require an adaptation of their length and their diameter to the length and diameter of the fixing member, nail, hook, or screw for example, as well as an adaptation to the width. presented through the hole in the wall. For this reason, anchors are found on the market, the lengths of which as well as the internal and external diameters are very varied. Due to the very great variety of fasteners, it is necessary to manufacture and keep in stock a large number of plugs of different dimensions, which obviously influences their selling price.
The object of the present invention is to restrict to a very large extent the number of dowels to be manufactured and to be kept in stock. For this purpose, the conch ankle according to the invention is made of an elastically deformable material, and it is remarkable essentially by the fact that its shape can be varied by winding a strip divided into sections and having a corrugated profile in cross section. or in zigzago. The manufacture is therefore limited to making a strip with the profile specified above, the length of which can be chosen at will, and which is sold to traders in sections of any length. From this strip, the manufacturer, the trader or the consumer can cut sections the width of which corresponds to the length that the ankle must have in each particular case.
By dividing this section transversely with respect to the longitudinal direction of the strip, the consumer is also able to adapt the plug to the hole to be filled in the wall and to the diameter of the fixing device to be placed. wavy or zigzag shape of the section not only allows the corrugations or ribs to be compressed more or less strongly and thus influence the width of the opening which remains inside the ankle, but also to measure the quantity of material introduced into the hole in the wall and thus adapt the adhesion of the fixing member to be set up to the load that this fixing member must be able to withstand.
In the event of too great a disparity between the diameter of the fixing member and the width of the hole to be filled in the wall,
several layers of wavy or zigzag sections can be rolled up to form a thicker peg.
In order to reinforce the resistance of the ankle to the separating force exerted by the fixing member, the adjacent ribs of a strip with a zigzag profile in cross section may have a different thickness.
This difference in wall thickness may be such that only the thicker walled sections are exposed to the spacer effect exerted by the fastener, the role of the smaller wall thickness parts being. thus limiting to ensuring the reciprocal connection of the sections to the thicker walls.
In the area of the thinnest ribs, the cut section of the strip can be divided transversely by simple tearing without the aid of any tool o In order to achieve a better adaptation of the transverse profile of the strip to the shape approximately cylindrical ankle obtained by winding, the thickest ribs can widen in one direction, that is to say towards the outside of the ready-made ankle, so as to present in cross section the shape of segments of circle or segments, crown.
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But in some cases, it may be advantageous to flatten outwardly widened ribs in a triangle or trapezoidal shape, thereby increasing the resistance of the ankle to torsional effects.
In order to facilitate the cutting of a section of the strip, the latter has at small spacings transverse grooves or incisions arranged in the transverse direction In the area of these grooves or incisions, the strip can be torn by hand .
In addition, the grooves or incisions serve to mark the inner and outer sides of the bands having ribs which widen towards one of the sides.
Synthetic materials of suitable elasticity, such as polyvinyl chloride, polyethyls, but also elastically deformable metals, such as copper or aluminum, are suitable for the manufacture of the tape for making dowels.
All the additional details relating to the invention will emerge from the following description in combination with the drawing, which shows, by way of example, several models of execution.
On the drawing
Figure la shows the section of a corrugated strip, the winding and division of which in the width direction has given rise to the making of an ankle according to Figure 1b.
Figure 2a shows the section of a zigzag strip which is used for the manufacture of dowels according to figure 2b,
Figure 3b shows an ankle manufactured using a strip whose transverse profile corresponds to that of the strip according to Figure 3ao
FIG. 4a shows a strip having been used for the manufacture of a dowel according to FIG. 4b.
FIG. 5a shows a strip which was used for the manufacture of the ankle according to FIG. 5b.
From their positions shown in the drawing, all anchors are compressed in order to reduce their external and internal diameters.
Several layers of the strip sections may be wound up for the purpose of forming pegs of a greater wall thickness where this possibility is given in particular with regard to the strip sections according to Figures 1a and 2a.