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:111#14onnime d'équilibrage pour tables à denainwe
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1^ présente Invention est relative à un mécanisme d'équilibrée pour les tablée à dessin Industriel@ les tables à dessin et noublea analogueat Pour les dessine inductriela et pour le dessin en 66n'ral, on emploie d'ordinaire une table qui et montée sur un chevalott un support ou un dispositif analogue, muni d'un m4oan1Qmt d'équilibrage de lagon à permettre de régler taoi- lement la table pour des hauteurs et des InQlinaisone Yari4ses <Tuaqu'à présente le mécanaime d'équilibrage permettant ces
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réglages a été d'une nature compliqués et en conséquence d'un prix do fabrication élevé.
De plus, l'intervalle des réglage*
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possibles était limite et ne permettait pas de placer la plan-
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che à dessin à toutes les nature et dans toute. les positions
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qui pouvaient Otre désirée* par le desainateur pour son tra-
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vail.
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L'un des objets de la présente invention cet de ria. liser un mécantame d'équilibrage pour un montage réglable d'une
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table à dessin industriel qui permettra de régler cette table
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dane un intervalle d'élévation)et d'1no11nn1aonB beaucoup plue grand que celui qui a été possible jusqu'à prdatute L'invention a également pour but de réaliser un ae- canisme d'équilibrage airaple et qui eut fanil* à =4nO'Uyrtr
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par le dessinateur quand celui-ci désire changer la hauteur
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ou l'incliné180n de la table à dessin industriele
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'1y.\10ft peroKt do rétiiaer un n40 oime d'équi- 11"'" .
qui Minaient et support* la table à destin dans une qu.1Qonqut dea potlt1onl quelle peut prendre, de sorte que, lorsque le deeainateur veut lui faire prendre U04 autre pont.* %ion# aprëo avoir lib4r4 la mécanlexe de hloc<:<t il aura oou- 1",ent & "j1ncl" .1".asrtie du n4oaniBme et le 1'rottemert de* p.rt1t. rn ouvaent.
te xêcaniume d'équllibrage de la présent* invention ooprÓn4 la combinaison d'un élément etatîonnatre fixe et non rotatif, d'un brun dont un..xtr6mlt', ..t articulde sur ledit élément pour tourner sur lui tandie qu'un support de table
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est monté pour pouvoir tourner sur l'autre extrémiti, ledit endort de table étant parallèle à l'élément stationnaire et poemddant à ohaoune de @en extrémités des montures radiales qui 'fournissent pour cette table un montage pouvant tourner et de moyens d'équilibrage comprenant un premier système de forces relié pour pouvoir être actionné à l'élément station.
naire et au bras, ce premier système de forcée appliquant sur le bras un moment qui est égal au moment d'équilibrage produit par le poids du bras et des diverses pièces qu'il porte, et un second système de forces relié pour pouvoir être actionné à l'élément stationnaire et au support de table pour leur appli- quer un moment d'équilibrage qui est égal à un moment de con- tre-équilibrage produit par le poids de la table et de non moyens de Montage, de façon que le premier système de forces et le second système de forces coopèrent pour équilibrer ledit bras, les consoles de montage et lea pièces associées dane un état d'équilibre statique.
Pour mieux comprendre l'invention, on se rapportera à la description suivante qui est Illustrée par les dessine an- nexés dans lesquels :
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La figure 1 est une vwo en perspective du .fOAQ1'.. d'équilibrage appliqua au wupport rddlbblt d'un* table pour@ le dessin industriel,
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La figure 3 est une coup* transversale de 1. coaatruo tion de la tiguro 1 le long de la l1Jn' 2-2 da ttt ti,urt, La figure y *et une vue partlolle en poroptoti-ve d'une autre tome de r4.11úat1on.
Lee figures <,5 et 6 sont des vu<t< soiémoètiques %on. trant respectivement le bras de support et la table zur dessin industriel dans une pnoition horizontal*, puis la bras da au,p. sort dans une position horizontale et la table tourc4a d'un angle inférieur à 90, et le bras de support horizontal et la table vertical*.
Les figurée 7, 8 et 9 sont don vues ooh4mat1qu.. représentant respectivement la table à dessin industriel dans les mêmes position8 que dans les figurée 4, 5 et 6 tuais avec le brae de support de table ayant tourna sur non axe fixe d'un angle inférieur à 90 , dans le sono Inverse des aiguillée d'une montre.
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Lee figures 10, 11 et 12 sont don vue* onhématiquen représentant respectivement la table à dessin Industriel dans les mêmes positions que dans les figurée 4, 5 et 6 maia avec le bras de support ayant tourné sur non axe fixe d'un angle égal à 90 , dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre.
.La figure 13 est une vue en perspective représentant l'invention et son support fixe.
La figure 14 est une vue schématique du système de forces composé de ressorts d'inolinaison sur l'axe de pivote- ment de la table à dessin.
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ta rieur* 15 *et un* vue 8è'h<'IIUtUqUt du système de toret à ressort@ de aaulév*r,on% sur l'axe do pivotement du br tt 14 t1ur- 16 #et une vue semblnblo à 1. fîture 2 le r.pr4olnt. une var1nt. du .4canl.8. de bloCft ..
Le m4oan.1. d'4qu111bra,. r.pr6..nt. dans le$ des- eine #et zontrd en al.oc1at1on avec un onttt t cotooles pour supporter la table à dessin Industriel# K6ti< on doit coapren- dre que cela n'elt zontré quok titre 4'*x*apl* non litoitottif car Il *et évident que l'invention peut a'appliquer . 4'autr.. uattgtt que ceux qui ont été repr4.tnt4.. ta table 1 400#in Industriel comprend une poutrell' ,fixe 10p de prirdronce tubulaire# pour fournir une surface pé- riphdrique circulaire tournée vers 1'MKfur, montée dans un plan horizontal sur une table ou tout mutre dispouitit appro- prté non roprinentdp un bras 11 dont un* extré*lt4 12 ont air- ticul4o itur lit poutrelle 10 pour osciller vert le btut et vers le bal. tandis que l'autre extréaitè 13 portos un support de table pouvant tourner 14# ce support de table 14 portant à $ou 'ltr4rnlt4. ôppo.6..
ceux tonnolos de contact 15 et 16. chaque con801*, 1$, 16 porte un flasque de contact 17 permettant de fixer et 4* Monter tur les conçoit* la table pour le destin Industriel 18 au moyen de vis qui trtvorsont ces flasques et k4hîtrtnt duo la table. te support de table 14 présente éta- lexont un..urt.et plr1rh4r1que circula1re tournée vers ltez- tdrltur 8 ayant le %#go diamètre qUI la surface 9, aux deux .xr41\41 .
et support do table 14, 14 d11Oti\1t pour équilibrer la structure qui vient d'ètre ddorito comprend ux pre.1er elutéme de forait qui, dans le t*Rt<t r'al18ation, est constitué par deux ressort@ dt 40414YOzttt <9, 20, don deux côté$ du bras Il et un second
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système de forces qui dane ce cas cet conotitu par deux rtao sorte d'inolinuiaon 21 et 22 dgalotent placée des deux cet', du bras hot lits deux ressort$ do soulèvement 19, 20 cent réunit de la mime façon au bras il et zut la poutrelle fixe 10 pour ap- pliquer au bras une force de ooulévamont qui fait équilibre à la force exercée par la pesanteur sur le brute la pibao de support 15, les conaolles 15 et 16 et la table pour dessin Industriel 18. Il 8utt1t donc de décrire la façon dont l'un des ressort* de noulèvenent ont monté et cela sera fait pour le ressort 19.
Une bande de fixation en acier 23 est enrou- 140 autour da la surface 9 de la poutrelle fixe 10, son brin., supérieur et inférieur, 24, 25 .tant dirige* vers 1. support de table 14 et étant parallèles entre eux ainsi qu'aux surface@# supérieure et intérieure, du bras 11 reopeotiaaert. .s bande 23 est xixée 1 la surface 9 par dot vit 7 qui p6ntr.n\ dera celle-ci dana la direction du contre do la poutrelle liez tt brin supérieur 24 de la bande 23 est très 4îi,,qtblexent bzz
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à la périphérie de la surface 9 et est également parallèle et
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tr"1 voisin de la surface eup4rltur. du bras Il# tandl. que le brin intérieur 25 est tangent à la p4ri;
h4r1. do la pou'- trelle 10 et .enl1blumtnt parallèle à lu nurtace 1t'rl.ur.' du bras Il* Une goupille 26 fait 8.11118 vora l'0xt'rà*ur sur le cbtd du bras 11, cette goupille 'tan% c1.lft- lr la ourtact aupériture de ce bras 11 et à prOX1Al\. du bras tu ul1 14.
Une des extrémités du 1'.'Dor' 19 -est fIxé. , l',x\r4l\' 24 de la bande 23 et l'autre txtr'm1t' est aco"gh4a & là ou- pille 26. Le reeeort 4;no11nAl.on 21 (et de .8=. le ressort r d'inclinaison 22) a ' 'xtrdu1t. reliée à l'extrémité 25 t"' de la bande 23 tandis que l'autre 8xtr4:1t' *et fixée
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une bande d'acier 2? qui s'enroule en partie autour du bras 14 et lui est fixée par une vie 28.
Les ressorts de soulèvement 19 et 20 travaillent en association avec les ressorte d'inclinaison 21 et 22.
Dans la poeition représentée aux figurée 1 et 2, le bras 11 a été représenté comme étant dans une position horizon- tale et la table à dessin industriel est dans une position très sensiblement verticale. Dans cette position, les ressort. de soulèvement 19 et 20 subissent la tension maxima et font 'qui- libre au poids de la table, des consoles 15 et 16, du support do table 14, du bras 11 et des autres éléments qui sont en . 'ce de la poutrelle fixe 10.
En oonséquenoe, on peut dire que le système est en équilibre statique* Lorsque le bras 11 eat toujours horizontal mais que la table à dessin industriel est amenée dans une position très sensiblement vertioale, com- me cela été représenté aux figures 1 et 2, le ressort 21 est soumis à ea tension minima et n'appliquera aucun moment sur l'élément tubulaire 14. Si la table est alors amende de la position verticale représentée dans les figurée 1 et 2, à . une queloonque des positions horizontales représentées dans les figures 4, 7 et 10, 'le moment produit par le poids de la planche à dessin et des éléments associée est réduit.
En même temps, la bande 27 est enroulée autour de la surface 8 de l'élément 14, augmentant la tension des ressorts d'inolinai- son 21, 22 et dos oonsoles dans toutes les positions compri- ses entre la position verticale et la position horizontale, ainsi que cela est représenté, Il en résulte une traction vers le bas exercée sur le bras 11 qui est égale à la diminu- tion du moment. Le système est ainsi en équilibre statique.
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Quand le bras 11 est déplace dans le ne inverse de celui des aiguilles d'une montre sur son axe fixe, comme on le voit dans le dessin aux figurée 7, 8 et 9, l'extrémité 24 de la bande se dégage de la surface 9 de la poutrelle fixe 10, di- minuant la tension sur les ressorts de soulèvement 19 et 20, compensant ainsi la diminution du moment. Quand le bras 11 est vertical, le ressort de soulèvement est détendu. Dans cette position, le ressort d'inclinaison équilibre le bras 11 quand leur centre de gravité passe en arrière de la pou. trelle fixe 10, ces conditions régnant dans les positions re- présentées aux figures 10 et 11.
Si l'on se reporte à la figure 3, oelle-ci représente une variante dans laquelle un ressort de torsion 29 remplace un des deux ressorts de soulèvement 19, 20 ou les deux. On voit à la figure 3 que ce ressort de torsion est enroulé au- tour de cetto poutrelle fixe 10 et à une extrémité fixée à celle-ci tandis que l'autre extrémité est fixée au coté du bras 11 qui est près de la surface supérieure de celui-ci.
'Pour empêcher pendant l'emploi un mouvement de la table hors de la position choisie, il est prévu un dispositif de blocage qui serre, de façon libérable, les parties termina, les 12, 13 sur la poutrelle 10 et sur le support de la table
14 respectivement,
Comme on le voit à la figure 1, des vis de blooage
30 peuvent être utilisées mais une disposition préférée dans ce cas est oelle dans laquelle les parties terminales 12 et 13 sont bloquées simultanément par la manipulation d'une seule poignée de blocage..
Comme on le voit à la figure 16, les parties extrêmes
31 et 32 des parties 12 et 13 sont réunies par une plaque ri- gide, rainurée 33. La plaque 33 représente un bossage intérieu-
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riment file%' 34 qui peut Otre azond 04 priée avec un* pièce de blocage Illet4o 550 L'extrémit4 supérieurs do ia pièce de blocage zur *et Maintenue datte la partie sup4rieurt du braé 11 poUr y tourner seulement$ de façon qu.,
par la manoeuvre de 1a poignée >6# la plaque 33 peut aire à'plac40 vers le haut et vers le bas par rapport à la pibce de blocages Le mouvement vers la haut de la plaque 33 serre les parties terminales 12 et 13 autour de la poutrelle 10 et du support de table 14 tandis que le mouvement vers le bas de cette plaque 33 libère le mécanisme pour permettre de donner à la table à dessin une nouvelle position.
Après avoir' ainsi décrit le nouveau mécanisme d'équi- librage dans son utilisation pour une table de dessin indur- triel, on va maintenant faire l'analyse du aystème de tore** pour rendre plue clair encore non fonctionnement*
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On notera que, bien que les r*noorto de noulèvement et d'inclinaison opèrent en association# Ila constituent en fait deux eY8tme8 séparés et dans l'exeenon qui suit on étudiera auccétaivement ces deux systèmes.
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Si l'on ne reporte à la figure 15 cette figure repré- sente le premier système de forces Constitué par le* ressort* do soulèvement 19 et 20. Ce système sera unalynd par rapport à l'axe de pivotement 2de la table à déssin, cet axe étant l'axe longitudinal de la poutrelle fixe 10 : un état d'équilibre sta-
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tiquai du bras 11 autour de l'axe 2 est obtenu quand la eoaaedet forcée horizontales# dee forces verticales et doo moments sur et (oint cet égale à zéro.
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" Donc, avec référence a la figure 13. dans la eyeteae de force des ressort# de aoulevenent 19 et 20 on a 1 R2= force de réaction sur l'axe longitudinal 2 de la
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poutrelle fixe 10, due au poids de la table du bras et des accessoires.
Wa= poids du bras
WT = poids de la table et des accessoires de montage*
T2 = tension dans le ressort équilibrant Wa et WT Ó = l'angle variable du bras avec l'horizontale*
Y = distance fixe entre le centre de gravité du bras et l'axe 2.
Z = distance fixe entre l'axe 1 et l'axe 2. b . distance variable mesurée sur l'horizontale entre le centre de gravite du bras et l'axe 2, c = distance variable mesurée le long de l'horizon- tale entre l'axe 1 et l'axe 2. r2 = le brae du moment entre le ressort et l'axe 2.
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m m par conséquent T;, - oor 2 000 Ira p2 r2 T r2 vert.- par conedquent R2 WT+ Wa horiz,= 0 (pas de force horizontale)* De 1'équation différentielle :
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on peut obtenir,les valeurs, maxima et minima, de T2 pour Ó=0 ,' ',,et' . 180 .
Néanmoins, dans la pratique, l'angle a qui est ''l'angle de rotation du bras se limite à 90
De même l'état d'équilibre statrque de la table et ' des consoles autour de l'axe 2 cet obteru par un système de for- ces dans lequel la somme du poids de le table avec ses accessoi- res de montage ajoutée à la somme des ments à l'axe 1 est éga- le à zéro. Ce système de forces est il stré dans la figure 14 dans laquelle :
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R1 = forces de réaction à l'axe 1 dû au poids de la table et des accessoires de montage.
WT= poids de la table et des accessoires de montage
T1= tension sur le ressort qui équilibre WT r1= bras du moment entre l'axe 1 et le ressort o= un angle variable entre l'axe de la table et ' l'horizontale, x= une distance fixe entre le centre de gravité de la table et l'axe 1, Ó= distance variable mesurée'sur l'horizontale députe le centre de gravité de la table jusqu'à l'axe 1.
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W a 0 par conséquent Tl rl a X C08 Q. WT par conséquent T1 m X cos 9 1 F vert. -0 w T m R1 F horiz.= 0 (pas de force horizontale) , De l'équation différentielle
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on peut obtenir les valeurs maxima et minima, de T1 pour Ó + C et Ó= 180 ,
Il résulte de ce qui précède que T1 eet minimum quand O= 180 , mais bien entendu la rotation de la table à dessin est pratiquement limitée à sensiblement 90 , Il eet évident pour lee hommes de l'art que l'angle de soulèvement maximum préféré serait légèrement inférieur à 90 pour éviter les complications aveo les machines à dessin industriel qui sont maintenant utilisées dur les planches à dessin. En tous cas, il est rare qu'un dessinateur industriel ait besoin que sa table Boit placée dans un plan vertical.
On voit à la figure 13 qu'une table pour le dessin industriel ou pour le dessin, conforme à l'invention, peut etre construite de façon que la poutrelle fixe Boit installée
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entre deux pieds espacés, laissant au dessous de laplanche un espace complètement libre et permettant ainsi que le siège du dessinateur ait la hauteur oonvenable puisque son genoux et ses pieds sont complètement libres. L'invention fournit également une base confortable pour la construction d'une table modulaire, ou d'un pupitre. Par exemple la table à des., siner peut être combinée avec un pupitre et il existe alors deux constructions différentes, aveo le pupitre en ligne ou le pupitre à angle droit.
Dans le cas du pupitre en ligne, un tiroir peut être accroche à la poutrelle fixe.
REVENDICATIONS.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
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: 111 # 14 balancing figure for tables at denainwe
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1 ^ The present invention relates to a balanced mechanism for industrial drawing tables @ drawing tables and analogues For inductriela drawings and for general drawing, a table is usually used which is mounted on a horse, a support or a similar device, provided with a lagoon balancing m4oan1Qmt to allow the table to be easily adjusted for heights and InQlinaisone Yari4ses <Until present the balancing mechanism allowing these
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Adjustments were of a complicated nature and as a result of high manufacturing cost.
In addition, the adjustment interval *
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possible was limited and did not allow the plan to be placed.
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che drawing to all nature and in all. the positions
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which could be desired * by the disintegrator for his work.
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vail.
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One of the objects of the present invention is this. read a balancing mechanism for an adjustable mounting of a
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industrial drawing table that will allow this table to be adjusted
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in a range of elevation) and of 1no11nn1aonB much greater than that which has been possible until prdatute The object of the invention is also to achieve an airaple balancing mechanism and which had fanil * at = 4nO ' Uyrtr
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by the designer when he wishes to change the height
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or the inclined 180n of the industrial drawing table
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'1y. \ 10ft peroKt must retiiaer a point of equilibrium.
which mine and support * the destiny table in a qu.1Qonqut dea potlt1onl which it can take, so that, when the developer wants to make him take U04 another bridge. *% ion # after having lib4r4 the hloc mechanism <: <t it will have where 1 ", ent &" j1ncl ". 1" .asrtie of the n4oaniBme and the 1'rottemert of * p.rt1t. rn often.
balancing element of the present invention ooprÓn4 the combination of a fixed and non-rotating stage element, of a brown one of which one..xtr6mlt ', ..t articulated on said element to rotate on it while a support of table
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is mounted to be rotatable on the other end, said table end being parallel to the stationary member and moving away from the ends of the radial mounts which provide for this table a rotatable mount and balancing means comprising a first system of forces connected so as to be able to be actuated to the station element.
naire and the arm, this first force system applying to the arm a moment which is equal to the balancing moment produced by the weight of the arm and the various parts it carries, and a second system of forces connected to be able to be actuated to the stationary element and to the table support to apply to them a balancing moment which is equal to a counter-balancing moment produced by the weight of the table and non-mounting means, so that the the first system of forces and the second system of forces cooperate to balance said arm, the mounting brackets and associated parts in a state of static equilibrium.
To better understand the invention, reference will be made to the following description which is illustrated by the accompanying drawings in which:
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Figure 1 is a perspective vwo of the .fOAQ1 '.. balancing applied to the rddlbblt wupport of a * table for @ industrial design,
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Figure 3 is a cross section * of 1. coaatruo tion of tiguro 1 along l1Jn '2-2 da ttt ti, urt, Figure y * and a partlolle view in poroptoti-ve of another tome of r4.11úat1on.
The figures <, 5 and 6 are views <t <selfemetic% on. respectively the support arm and the table to industrial design in a horizontal position *, then the arm from to, p. comes out in a horizontal position and the table tourc4a from an angle less than 90, and the horizontal support arm and the vertical table *.
Figures 7, 8 and 9 are seen ooh4mat1qu .. respectively representing the industrial drawing table in the same position8 as in figures 4, 5 and 6 killed with the table support bracket having rotated on a fixed axis of a angle less than 90, in the reverse sound system of the hands of a watch.
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The figures 10, 11 and 12 are therefore seen * onhematically showing respectively the Industrial drawing table in the same positions as in figures 4, 5 and 6 maia with the support arm having rotated on a fixed axis at an angle equal to 90, in an anti-clockwise direction.
FIG. 13 is a perspective view showing the invention and its fixed support.
Figure 14 is a schematic view of the force system composed of tilt springs on the pivot axis of the drawing table.
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ta rieur * 15 * and a * 8è'h view <'IIUtUqUt of the spring-loaded toret system @ of aulév * r, one% on the pivot axis of the br tt 14 t1ur- 16 # and a view similar to 1. crack 2 the r.pr4olnt. a var1nt. of .4canl.8. by bloCft ..
The m4oan. 1. of 4qu111bra ,. r.pr6..nt. in the $ drawing #and zontrd in al.oc1at1on with an onttt t cotooles to support the Industrial drawing table # K6ti <we must understand that this does not only have a title 4 '* x * apl * not litoitottif for It is obvious that the invention can be applied. 4'other .. uattgtt than those which have been repr4.tnt4 .. your 1,400 # in Industrial table includes a joist, fixed 10p of tubular prirdronce # to provide a circular peripheral surface facing the MKfur, mounted in a horizontal plane on a table where any suitable mutre has an arm 11 of which one * end * lt4 12 has airticul4o itur joist bed 10 to oscillate green up and down the ball. while the other end 13 port a table support 14 # rotatable this table support 14 bringing to $ or 'ltr4rnlt4. ôppo.6 ..
those contact tonnolos 15 and 16. each con801 *, 1 $, 16 carries a contact flange 17 allowing to fix and 4 * Mount tur designs * the table for the Industrial destiny 18 by means of screws which twist these flanges and k4hîtrtnt duo the table. The table support 14 presents a ..urt. and plr1rh4r1que circular turned towards lte- tdrltur 8 having the% # go diameter that the surface 9, at both .xr41 \ 41.
and table support 14, 14 d11Oti \ 1t to balance the structure which has just been ddorito includes ux first elutee of drilled which, in the t * Rt <t real18ation, is constituted by two springs @ dt 40414YOzttt < 9, 20, donate two $ side of the arm He and a second
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system of forces which in this case conotitu by two rtao sort of inolinuiaon 21 and 22 equally placed of the two this', of the hot bed arm two spring $ of lifting 19, 20 cent joins in the same way to the arm he and damn the fixed beam 10 to apply to the arm a force of ooulévamont which balances the force exerted by gravity on the brute the support pibao 15, the conaolles 15 and 16 and the table for industrial drawing 18. It is therefore necessary to describe the way one of the spring * from new have mounted and this will be done for spring 19.
A steel fastening strip 23 is wrapped around the surface 9 of the fixed beam 10, its upper and lower strands 24, 25 being directed towards the table support 14 and thus being parallel to each other. than the upper and interior @ # surface, of the arm 11 reopeotiaaert. .s band 23 is attached to the surface 9 by dot lives 7 which will penetrate this one in the direction of the counter of the joist tie the upper strand 24 of the band 23 is very 4îi ,, qtblexent bzz
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at the periphery of the surface 9 and is also parallel and
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tr "1 neighbor of the eup4rltur surface of the arm II # tandl. that the inner strand 25 is tangent to the p4ri;
h4r1. do the trash 10 and .enl1blumtnt parallel to lu nurtace 1t'rl.ur. ' of the arm II * A pin 26 is 8.11118 vora the outside on the side of the arm 11, this pin 'tan% c1.lft- lr the urtact during the operation of this arm 11 and close to \. du bras tu ul1 14.
One end of 1 '.' Dor '19 -is attached. , l ', x \ r4l \' 24 of strip 23 and the other txtr'm1t 'is aco "gh4a & there opens 26. The reeeort 4; no11nAl.on 21 (and of .8 =. the spring r of inclination 22) a '' xtrdu1t. connected to the end 25 t "'of the strip 23 while the other 8xtr4: 1t' * and fixed
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a steel strip 2? which wraps in part around the arm 14 and is fixed to it by a life 28.
The lifting springs 19 and 20 work in conjunction with the tilt springs 21 and 22.
In the poem shown in Figures 1 and 2, the arm 11 has been shown as being in a horizontal position and the industrial drawing table is in a very substantially vertical position. In this position, the springs. lifters 19 and 20 are subjected to the maximum tension and are free from the weight of the table, brackets 15 and 16, table support 14, arm 11 and other supporting elements. 'ce of the fixed joist 10.
Consequently, the system can be said to be in static equilibrium * When the arm 11 is still horizontal but the industrial drawing table is brought into a very substantially vertical position, as shown in Figures 1 and 2, the spring 21 is subjected to a minimum tension and will not apply any moment on the tubular element 14. If the table is then fine from the vertical position shown in the figures 1 and 2, to. Whatever of the horizontal positions shown in Figures 4, 7 and 10, the moment produced by the weight of the drawing board and associated elements is reduced.
At the same time, the strip 27 is wrapped around the surface 8 of the element 14, increasing the tension of the coil springs 21, 22 and back oonsoles in all positions between the vertical position and the position. horizontal, as shown. This results in a downward pull exerted on the arm 11 which is equal to the decrease in moment. The system is thus in static equilibrium.
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When the arm 11 is moved counterclockwise on its fixed axis, as seen in the drawing in Figures 7, 8 and 9, the end 24 of the strip emerges from the surface 9 of the fixed beam 10, decreasing the tension on the lifting springs 19 and 20, thus compensating for the decrease in moment. When the arm 11 is vertical, the lifting spring is relaxed. In this position, the tilt spring balances the arm 11 when their center of gravity passes behind the louse. fixed trellis 10, these conditions prevailing in the positions shown in Figures 10 and 11.
Referring to Figure 3, this shows an alternative in which a torsion spring 29 replaces one of the two lifting springs 19, 20 or both. It can be seen in figure 3 that this torsion spring is wound around this fixed beam 10 and at one end fixed to it while the other end is fixed to the side of the arm 11 which is near the upper surface. of it.
'To prevent movement of the table out of the selected position during use, a locking device is provided which releasably clamps the end parts, 12, 13 on the beam 10 and on the support of the beam. table
14 respectively,
As seen in Figure 1, locking screws
30 can be used but a preferred arrangement in this case is whereby the end portions 12 and 13 are simultaneously locked by the manipulation of a single locking handle.
As can be seen in figure 16, the extreme parts
31 and 32 of parts 12 and 13 are joined by a rigid, grooved plate 33. Plate 33 represents an internal boss.
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rhyme file% '34 which can be azond 04 required with a * blocking piece Illet4o 550 The upper end of the blocking piece zur * and Maintained dates the upper part of the braé 11 to turn only $ so that.
by the operation of the handle> 6 # the plate 33 can be placed up and down in relation to the blocking piece. The upward movement of the plate 33 clamps the end parts 12 and 13 around the joist 10 and the table support 14 while the downward movement of this plate 33 releases the mechanism to allow the drawing table to be given a new position.
After having thus described the new balancing mechanism in its use for an industrial drawing table, we will now do the analysis of the torus aystem ** to make it clearer still not functioning *
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Note that although the lifting and tilting r * noorto operate in association # Ila in fact constitute two separate eY8tme8 and in the following exeenon we will study these two systems.
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If one does not refer to figure 15 this figure represents the first system of forces consisting of the * spring * of lifting 19 and 20. This system will be unalynd with respect to the pivot axis 2 of the drawing table, this axis being the longitudinal axis of the fixed beam 10: a steady state of equilibrium
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tiquai of the arm 11 around the axis 2 is obtained when the horizontal forced eoaaedet # dee vertical forces and doo moments on and (anoint this equal to zero.
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"So, with reference to figure 13. in the spring force eyeteae # of aoulevenent 19 and 20 we have 1 R2 = reaction force on the longitudinal axis 2 of the
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fixed beam 10, due to the weight of the arm table and the accessories.
Wa = arm weight
WT = weight of table and mounting accessories *
T2 = tension in the balancing spring Wa and WT Ó = the variable angle of the arm with the horizontal *
Y = fixed distance between the center of gravity of the arm and axis 2.
Z = fixed distance between axis 1 and axis 2. b. variable distance measured on the horizontal between the center of gravity of the arm and axis 2, c = variable distance measured along the horizontal between axis 1 and axis 2. r2 = the current brae between spring and pin 2.
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m m consequently T ;, - oor 2 000 Ira p2 r2 T r2 vert.- by consequence R2 WT + Wa horiz, = 0 (no horizontal force) * From the differential equation:
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we can obtain the values, maxima and minima, of T2 for Ó = 0, '' ,, and '. 180.
However, in practice, the angle a which is the angle of rotation of the arm is limited to 90
Likewise, the static state of equilibrium of the table and of the consoles around axis 2 is obtained by a system of forces in which the sum of the weight of the table with its mounting accessories added to the sum of elements at axis 1 is equal to zero. This system of forces is it stré in figure 14 in which:
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R1 = reaction forces at axis 1 due to the weight of the table and the mounting accessories.
WT = weight of table and mounting accessories
T1 = tension on the spring which balances WT r1 = arm of the moment between the axis 1 and the spring o = a variable angle between the axis of the table and 'the horizontal, x = a fixed distance between the center of gravity of the table and axis 1, Ó = variable distance measured on the horizontal shift the center of gravity of the table to axis 1.
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W a 0 consequently Tl rl a X C08 Q. WT consequently T1 m X cos 9 1 F vert. -0 w T m R1 F horiz. = 0 (no horizontal force), From the differential equation
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we can obtain the maximum and minimum values of T1 for Ó + C and Ó = 180,
It follows from the above that T1 is minimum when O = 180, but of course the rotation of the drawing board is practically limited to substantially 90. It is obvious to those skilled in the art that the preferred maximum lifting angle would be slightly less than 90 to avoid complications with industrial drafting machines which are now used on drawing boards. In any case, it is rare that an industrial designer needs his table to be placed in a vertical plane.
It can be seen in figure 13 that a table for industrial design or for drawing, according to the invention, can be constructed so that the fixed beam is installed
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between two spaced feet, leaving a completely free space underneath the board and thus allowing the draftsman's seat to have the appropriate height since his knees and feet are completely free. The invention also provides a comfortable base for the construction of a modular table, or a lectern. For example the desk, siner can be combined with a desk and there are then two different constructions, with the desk in line or the desk at right angles.
In the case of the in-line console, a drawer can be attached to the fixed beam.
CLAIMS.
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