Elément de résistance électrique. La présente invention a pour objet un blénient de résistance électrique obtenu par étirage d'une feuille métallique présentant des parties découpées, de manière à former un réseau de mailles présentant des rangées d'ouvertures séparées par des rangées de ponts métalliques, l'élément de résistance coin- prenant au moins une partie métallique pleine non étirée.
On sait que l'on peut obtenir un tel élé ment de résistance à partir d'une feuille ou d'un ruban d'un métal ayant la résistivité ou la conductibilité désirée, en étirant une partie de la feuille par tout procédé connu d'étirage du métal, de manière à transformer ladite feuille en une feuille de métal étiré compre nant une ou plusieurs zones libres constituées par une ou plusieurs parties non étirées de la feuille originelle.
Un arrangement habituel est celui dans lequel une zone libre non étirée est. prévue à chaque extrémité de la partie étirée, ces zones libres étant. utilisées pour le support et le montage mécaniques et, pour établir les connexions électriques.
On peut remarquer, lors de l'utilisation d'un élément, de résistance du tvpe ci-dessus, que l'élévation de la température dans la par tie étirée. c'est-à-dire dans la résistance pro prement, dite, est notablement plus forte que dans les parties non étirées, et qu'il se pro duit en conséquence une différence considé rable de température entre chaque zone libre et le métal étiré.
Cette différence de tempé- rature est la plus marquée entre chaque zone libre et la première ou les premières demi- mailles du réseau qui lui font suite. En outre, la, résistance mécanique tend à être moindre là où le métal étiré rejoint une zone libre et il est évident que l'augmentation de la tempé rature tend à produire un effort mécanique considérable en ces points.
Par suite de ces faits connus, ,les résistances du type envisagé ici se sont montrées insuffisamment sûres quand elles sont utilisées dans certaines cir constances où elles sont soumises à de fortes augmentations de température à des intervalles fréquents, par exemple quand elles sont sou mises â, une charge électrique considérable, intermittente et fréquente, et les ruptures du métal au niveau de la jonction des mailles et d'une zone libre ne sont pas rares dans ce cas après un emploi relativement court.
Le but de la présente invention est d'évi ter ces inconvénients et .de prévoir des élé ments de résistance en métal étiré du type indiqué plus haut qui soient plus durables que les éléments de résistances en métal étiré habituels, d'une construction par ailleurs semblable, dans les cas de fortes charges élec triques intermittentes.
L'élément de résistance électrique selon l'invention, obtenu comme i1 a été dit, est caractérisé en ce que la largeur des ponts métalliques dans au moins la première rangée de ponts adjacente à la. partie pleine non étirée est supérieure à. la. largeur des ponts métalliques dans toute autre partie du réseau.
L'élément peut être prévu de préférence de manière à ce que la variation de la largeur des ponts métalliques prévue pour la pre mière rangée de demi-mailles soit conservée sur une distance d'une maille entière, ou même de deux ou de trois mailles à partir de la zone libre, le pont métallique de la demi maille la plus proche de la zone libre ayant la plus grande largeur, la largeur du pont de la prochaine demi-maille étant légèrement inférieure, et ainsi de suite jusqu'à ce que la largeur normale des ponts de métal. étiré soit atteinte.
Par largeur du pont métallique , on entend la dimension de la partie métallique perpendiculairement à l'épaisseur du métal et à la direction du courant électrique dans la demi-maille considérée.
Le dessin annexé représente, en plan, à titre d'exemple, une forme d'exécution (le l'élément de résistance, objet de l'invention.
L'élément de résistance représenté consiste en une bande métallique dont la partie cen trale a. été étirée de manière à former une région de longueur L de métal, étiré comprise entre deux zones libres non étirées S 1 et S2 ainY deux -extrémités et d'une seule pièce avec elles.
La plus grande portion de la partie éti rée comprend, sur une longueur Ll, un réseau de mailles dont les ponts métalliques ont par tout la même largeur W, tandis que dans la première rangée de ponts métalliques qui re joint, à chaque extrémité, la partie non éti rée, les ponts ont une largeur W1 qui est phis grande que partout ailleurs. Dans la rangée des demi-mailles suivantes (à chaque extrémité), les ponts ont une largeur 1V2 in férieure à Wl mais supérieure à W. Enfin, les ponts de la rangée suivante (à chaque extrémité) ont une largeur W3 qui est com prise entre les largeurs W2 et W.
Les largeurs des ponts sont. ainsi graduées de Wl <I>à W,</I> demi-mailles par demi-maille, depuis les zones non étirées. Alors que dans la. forme d'exécution représentée la gradation se fait sur trois demi-mailles à chaque extré- mité, il est évident que cette gradation pour rait se faire, selon les cas. sur un nombre plus petit ou phis grand de demi-mailles. En géné ral cependant, il n'est pas nécessaire d'étendre la gradation sur plus de trois mailles entières (six demi-mailles).
Il est possible aussi de ménager la gradation maille par maille, plu tôt que demi-maille par demi-maille. Ainsi un réseau de mailles en losanges pourrait présen- ter une lar,@@eur de ponts égale à W1 dans la rangée de mailles la plus proche de la zone éti rée, la rangée suivante ayant une largeur W2 et la troisième rangée une largeur W3 de façon que la.
gradation se fasse maille par maille sur six demi-mailles au lieu de se faire, comme dans l'exemple représenté, demi-maille par demi-maille sur trois demi-mailles.
La. fabrication d'un élément de résistance selon l'invention ne présente pas de difficul tés. Quand l'étirage du métal se fait par le procédé connu qui consiste à ménager des rangées de fentes dans un ruban métallique et à. exercer ensuite une traction sur le ruban pour ouvrir les fentes qui prennent alors la forme en losange habituelle, il suffit simple ment de prévoir des espaces différents entre les rangées de fentes près des parties non fendues.
On comprend que dans un élément de ré sistance selon l'invention, l'importance de la différence de température entre les parties non étirées et les mailles métalliques étirées adjacentes peut être réduite. En outre, une telle construction renforce la résistance méca nique aux points de phis grande sollicitation: Les éléments de résistance selon l'inven tion présentent une sécurité de fonctionne ment et une durée de vie très supérieures à celles des éléments ordinaires quand ils sont soumis à de fortes charges électriques varia- bles.
Electric resistance element. The present invention relates to an electrical resistance blénient obtained by stretching a metal sheet having cut-out parts, so as to form a network of meshes having rows of openings separated by rows of metal bridges, the element of wedge resistor- taking at least one solid unstretched metal part.
It is known that such a resistance element can be obtained from a foil or strip of a metal having the desired resistivity or conductivity by stretching a part of the foil by any known process. stretching of the metal, so as to transform said sheet into a drawn sheet of metal comprising one or more free zones constituted by one or more unstretched parts of the original sheet.
A usual arrangement is one in which an unstretched free area is. provided at each end of the stretched part, these free areas being. used for mechanical mounting and mounting, and for making electrical connections.
It may be noted, when using a resistance element of the above tvpe, that the rise in temperature in the stretched part. that is to say, in the resistance itself, so called, is notably greater than in the unstretched parts, and there is consequently produced a considerable difference in temperature between each free zone and the drawn metal.
This temperature difference is the most marked between each free zone and the first or the first half-cells of the network which follow it. Furthermore, the mechanical strength tends to be lower where the drawn metal joins a free zone and it is evident that the increase in temperature tends to produce a considerable mechanical stress at these points.
As a result of these known facts, resistors of the type contemplated here have been shown to be insufficiently safe when used in certain circumstances where they are subjected to large increases in temperature at frequent intervals, for example when they are subjected to , considerable electrical load, intermittent and frequent, and metal breakage at the mesh junction and a free area are not uncommon in this case after relatively short use.
The object of the present invention is to avoid these drawbacks and to provide drawn metal resistance elements of the type indicated above which are more durable than the usual drawn metal resistance elements of otherwise construction. similar, in cases of heavy intermittent electrical loads.
The electrical resistance element according to the invention, obtained as i1 has been said, is characterized in that the width of the metal bridges in at least the first row of bridges adjacent to the. full unstretched part is greater than. the. width of metal bridges in any other part of the network.
The element may preferably be provided so that the variation in the width of the metal bridges provided for the first row of half-stitches is maintained over a distance of one full stitch, or even two or three stitches. from the free zone, the metal bridge of the half mesh closest to the free zone having the greatest width, the width of the bridge of the next half mesh being slightly less, and so on until the normal width of metal bridges. stretched is reached.
By width of the metal bridge is meant the dimension of the metal part perpendicular to the thickness of the metal and to the direction of the electric current in the half-mesh considered.
The accompanying drawing shows, in plan, by way of example, one embodiment (the resistance element, object of the invention.
The resistance element shown consists of a metal strip, the central part of which a. been stretched so as to form a region of length L of metal, stretched between two unstretched free areas S 1 and S2 so as to form two ends and in one piece with them.
The largest portion of the stretched part comprises, over a length L1, a network of meshes whose metal bridges all have the same width W, while in the first row of metal bridges which join, at each end, the unstretched part, the bridges have a width W1 which is greater than anywhere else. In the row of the next half-stitches (at each end), the bridges have a width 1V2 less than Wl but greater than W. Finally, the bridges of the next row (at each end) have a width W3 which is included. between widths W2 and W.
The widths of the bridges are. thus graduated from Wl <I> to W, </I> half stitches per half stitch, from the unstretched areas. While in the. embodiment shown the gradation is done over three half-stitches at each end, it is obvious that this gradation could be done, depending on the case. over a smaller or larger number of half-stitches. In general, however, it is not necessary to extend the gradation over more than three full stitches (six half stitches).
It is also possible to arrange the gradation stitch by stitch, rather than half a stitch by half a stitch. Thus a diamond mesh network could have a lar, @@ eur of bridges equal to W1 in the row of meshes closest to the stretched zone, the following row having a width W2 and the third row a width W3. so that the.
gradation is done stitch by stitch on six half-stitches instead of being done, as in the example shown, half-stitch by half-stitch on three half-stitches.
The manufacture of a resistance element according to the invention does not present any difficulties. When the metal is drawn by the known process which consists of providing rows of slots in a metal tape and. then exert a traction on the tape to open the slits which then take the usual diamond shape, it suffices simply to provide different spaces between the rows of slits near the non-slit parts.
It is understood that in a resistance element according to the invention, the importance of the temperature difference between the unstretched parts and the adjacent stretched metal meshes can be reduced. In addition, such a construction reinforces the mechanical resistance at the points of great stress: The resistance elements according to the invention have an operational safety and a service life much greater than those of the ordinary elements when they are subjected to strong variable electric loads.