Perfectionnements relatifs à des robinets à gaz.
La présente invention concerne des robinets à gaz.
Les robinets à gaz classiques sont constitués d'un corps en laiton ou en un métal analogue comportant un alésage conique dans lequel une clef de forme semblable également en laiton ou
en un métal analogue est montée d'une manière rotative pour amener les orifices radiaux ménagés respectivement dans le corps et la clef en ou hors coïncidence et ainsi régler le débit du gaz dans le robinet. On peut éviter les fuites de gaz par les orifices précités le long de la clef, étant donné qu'un haut degré de finition peut être conféré aux métaux dont sont constituées les pièces de ces robinets, tandis que la conicité complémentaire de la clef et de l'alésage permet de déplacer ces derniers axialement l'un par rapport à l'autre pour rattraper les tolérances.
Toutefois, le prix du laiton et des métaux semblables
a augmenté considérablement au cours des dernières années et il serait intéressant de prévoir un robinet à gaz pouvant être réalisé à partir d'autres métaux. On a constaté que, lorsqu'on utilisait, par exemple, l'aluminium ou un de ses alliages, il était beaucoup plus difficile d'obtenir un fini superficiel satisfaisant, tandis qu'il était impossible de réaliser une clef de robinet conique de conception classique. C'est pourquoi, on s'est orienté vers l'utilisation de plongeurs cylindriques se déplaçant axialement dans des alésages cylindriques lorsque des joints toriques peuvent être utilisés pour empêcher les fuites; toutefois, la difficulté principale rencontrée dans ce cas con-
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et, partant, de la position axiale du plongeur, sans exiger une manipulation très délicate de certains éléments destinés à assurer le déplacement axial.
La présente invention a pour objet d'apporter des solutions à ces problèmes.
Suivant la présente invention, un robinet à gaz comprend un plongeur pouvant se déplacer axialement dans un alésage ménagé dans le corps en vue de régler le débit dans le robinet, un bec conique formé sur le plongeur et pouvant coopérer avec un passage d'écoulement ménagé dans le corps du robinet, ainsi qu'un joint torique assurant une étanchéité entre le plongeur et l'alésage ménagé dans le corps et constituant ainsi un joint de fermeture final lorsque le robinet est fermé, le bec précité étant conçu pour assurer un faible débit réglé avec précision.
Dans une forme de réalisation possible, le bec conique comporte une gorge qui s'étend axialement depuis l'extrémité du bec jusqu'à la partie à diamètre intégral de ce. dernier, tout
en étant localisée entièrement entre cette extrémité et le joint torique de telle sorte que, en se déplaçant vers la position de fermeture, le plongeur provoque une réduction du débit tandis que l'extrémité conique pénètre dans le passage d'écoulement de dimension complémentaire ménagé dans le corps du robinet, l'écoulement pouvant avoir lieu dans la gorge précitée après que la partie
à diamètre intégral du bec ait pénétré dans ce passage. Lorsque le joint torique pénètre dans le passage précité, l'écoulement cesse et le passage est obturé dans la position de fermeture précitée.
Toutefois, on prévoit, de préférence, deux joints toriques, tandis qu'un passage à faible débit est formé par un passage d'écoulement ou un alésage axial débouchant de l'extrémité du bec dans le plongeur et communiquant avec au moins
un alésage radial débouchant entre les deux joints toriques. Grâce à ces éléments, le débit est réduit lorsque le bec conique pénètre dans la partie complémentaire de l'alésage, ce débit étant davantage réduit lorsque le premier joint torique pénètre dans le passage précité, cependant qu'il est maintenu à la faible valeur déterminée par les dimensions du passage d'écoulement et ce, jusqu'à ce que le second joint torique pénètre dans le passage pour permettre la fermeture du robinet.
Le plongeur peut être déplacé axialement par n'importe quel élément approprié, par exemple, par une came repliée angulairement pour assurer le déplacement, auquel cas cette came
peut être façonnée de telle sorte que le mouvement angulaire requis pour un déplacement axial donné du plongeur varie en différents points de ce mouvement angulaire, permettant ainsi
un réglage particulièrement sensible d'une partie au moins de
ce mouvement.
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Suivant un second aspect de l'invention, le plongeur
d'un robinet à gaz du type décrit ci-dessus est accouplé, par
un mécanisme à goupille et rainures,à une tige rotative, de
telle sorte que la rotation de cette dernière se traduise par
un mouvement axial du plongeur, la disposition des rainures per- mettant de régler la distance du mouvement axial du plongeur pour un mouvement angulaire donné de la tige.
On décrira ci-après plus particulièrement une forme de réalisation actuellement préférée de la présente invention, à titre d'exemple, en se référant aux dessins annexés dans lesquels:
la figure 1 est une vue en élévation latérale et en coupe d'un robinet; et <EMI ID=3.1> de ce robinet.
En se référant aux dessins annexés, le corps de robinet 10 comprend une pièce extrudée en un alliage léger ayant une section transversale appropriée pour former à la fois le corps de robinet proprement dit, ainsi que deux brides de montage 12. Comme on le comprendra, on utilise une pièce extrudée d'une longueur appropriée qui est usinée pour réduire les brides latérales à la longueur requise, ainsi que pour former un raccord à filet mâle
14 pour la sortie du gaz à une extrémité du corps. En guise de variante, on peut évidemment prévoir un raccord à filet intérieur femelle.
La pièce extrudée comporte un passage intérieur formant une chambre principale 16 pour le corps, ainsi qu'une sortie de plus petit diamètre 18 reliée à cette chambre par une partie
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alésage foré à partir de son extrémité opposée pour former trois parties en gradins à diamètre progressivement croissant 24, 26, 28.
Comme le montre plus clairement la figure 1, dans le
corps précité, est monté un plongeur comportant une partie principale 30 qui coulisse étroitement dans l'alésage 16 du corps, ainsi qu'un bec 32 dont les dimensions sont calculées pour lui permettre de coulisser étroitement dans le passage de sortie 18. Le bec 32 comporte une extrémité conique 34 dans laquelle sont ménagées des gorges destinées à recevoir deux joints toriques
36, 38. Entre ces joints toriques, est prévu un système d'alésages radiaux 40 communiquant avec un alésage axial 42 qui débouche dans l'extrémité du bec.
Le corps du robinet comporte un second passage d'écoulement 44 débouchant sur un point de raccordement 46 à la face extérieure du corps, ainsi que sur la partie 16 de l'alésage en direction du passage de sortie 18.
Le système décrit ci-dessus est mis en service en imprimant un mouvement axial au plongeur 30, ce qui a pour effet de faire pénétrer le bec 34 dans le passage 18 en vue de réduire le débit du gaz, par exemple de l'entrée 46 à la sortie 18 autour du plongeur, le débit continuant à diminuer au fur et à mesure que le bec pénètre davantage dans le passage 18. Lorsque le joint torique 38 pénètre dans le passage 18, l'écoulement autour du bec cesse, cependant qu'il se poursuit à un faible débit prédéterminé par le système d'alésages 40, 42 et ce, jusqu'à ce
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couper l'écoulement entre l'entrée et la sortie.
Les fuites de gaz entre le corps 30 du plongeur et l'alésage 16 sont empêchées par un joint torique supplémentaire
50 enfermé dans la partie 26 de l'alésage et venant s'engager sur le corps du plongeur, ce joint torique étant maintenu en
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rondelle 56 venant appuyer contre la face en bout d'une douille
60 qui est enfermée axialement dans l'alésage 28 du corps par un chapeau 62 maintenu en place, par exemple, par une vis 65.
La douille 60 fait partie du mécanisme destiné à déplacer le plongeur et elle est solidaire d'une tige 64 pouvant être <EMI ID=7.1>
munie d'un bouton de commande. Cette douille sert à recevoir
la partie 30 du plongeur dans l'une ou l'autre des positions axiales possibles de ce dernier, la douille et le plongeur étant accouplés l'un à l'autre par un mécanisme à goupille et rainures comprenant une goupille 66 s'étendant dans le sens transversal du plongeur et passant dans une rainure courbe ou, par exemple, une rainure partiellement hélicoïdale 68 (figure 2) pratiquée dans la paroi de la douille, puis dans une rainure axiale rectiligne 70 (figure 1) pratiquée dans le corps du robinet. Les rainures ont pour effet de forcer la goupille à effectuer un mouvement complet de va-et-vient le long de la rainure 70, de telle sorte que le mouvement de rotation imprimé à la tige 64 amène la goupille 66 à se déplacer le long de la rainure hélicoïdale ou courbe 68 ménagée dans la douille.
En conséquence, la douille tourne par rapport au plongeur, ce dernier est empêché de tourner, la douille est empêchée de se déplacer axialement, tandis que le plongeur se déplace axialement lorsqu'on fait tourner le bouton de commande ou analogue.
La relation entre l'angle du mouvement du bouton de commande, c'est-à-dire le degré de rotation de la tige 64, et
la distance du déplacement axial du plongeur 30, dépend uniquement de la forme et de la disposition de la rainure 68, cette forme et cette disposition pouvant être choisies pour imprimer un mouvement axial rapide ou lent au plongeur dans différentes positions de ce dernier.
On comprendra que la rainure 70 ne doit pas nécessairement être rectiligne, mais peut également présenter un certain angle d'hélice ou une certaine inclinaison en vue de modifier
le mouvement de commande imprimé au plongeur suite à la rotation du bouton.
REVENDICATIONS
1. Robinet à gaz comprenant un plongeur pouvant se déplacer axialement dans un alésage ménagé dans le corps du robinet en vue de régler le débit dans ce dernier, un bec conique prévu sur le plongeur et pouvant coopérer avec un passage d'écoulement ménagé dans le corps du robinet, ainsi qu'un joint torique assurant une étanchéité entre le plongeur et l'alésage ménagé dans le corps en formant ainsi un joint de fermeture final lorsque le robinet est fermé, le bec précité étant conçu pour assurer un faible débit réglé avec précision.