<B>Palier</B> pare-chocs La présente invention a pour objet un palier pare-chocs pour pivot de mobile, en particulier d'appareil de mesure, de pièce d'horlogerie, etc.
Le but de l'invention est de réaliser un pa lier pare-chocs bon marché. Le palier selon l'invention ne comprend pour cela qu'une seule pierre tenant lieu de contre-pivot et présentant une creusure d'ans sa face interne, creusure des tinée à recevoir l'extrémité du pivot.
Cette pierre unique est logée de préférence dans un chaton présentant une face conique destinée à assurer le centrage dé la pierre dans un corps de palier sous l'action d'un ressort de rappel.
La creusure pratiquée dans la face interne de cette pierre peut être constituée par un trou borgne cylindrique et le pivot du mobile peut également être cylindrique. Des essais ont mon tré toutefois qu'il était préférable de donner une forme conique au pivot ou à ladite creu- sure ou à tous les deux, cela pour éviter que le pivot ne sorte de son logement à la suite d'un choc. De plus, si la creusure de la pierre ou le pivot, ou tous les deux, sont coniques, on constate que le palier selon l'invention amor tit mieux les chocs radiaux qu'un palier dans lequel la creusure de la pierre et le pivot sont cylindriques.
On remarque en effet dans le cas d'un choc radial que c'est le pivot qui se dé place par rapport à la pierre en repoussant celle-ci axialement vers l'extérieur de la pièce dans laquelle elle est montée, la face conique du chaton de cette pierre servant uniquement au centrage de cette dernière lorsqu'elle revient en place après un choc sous l'action de son ressort de rappel. Ce phénomène s'explique d'ailleurs par le fait que le frottement entre le pivot et la pierre est plus faible que celui qui existe entre le chaton de cette pierre et le corps du palier.
Le dessin annexé illustre quelques exem ples de réalisation du palier selon l'invention. La fig. 1 est une .coupe d'un premier exem ple ; la fig. 2 en est une vue en plan ; les fig. 3 à 5 ne montrent que la pierre du palier avec le pivot qu'elle est destinée à rece voir, dans le but d'illustrer les autres exemples.
Le palier représenté dans les fig. 1 et 2 comprend un corps cylindrique 1 venu avec une languette 2 destinée à en assurer la fixa tion à une platine 3 à l'aide d'une vis 4, le corps 1 pénétrant à frottement gras dans une ouverture correspondante de la platine 3. Ce corps 1 présente un logement à siège conique 5 sur lequel un chaton 6 portant une pierre 7 est destiné à reposer dans une position bien déterminée sous l'action d'un ressort de rappel 8 venu avec deux languettes 9 qui prennent ap pui sous un rebord annulaire 10 du corps 1, deux découpures 11 pratiquées dans le rebord 10, permettant le passage des languettes 9.
La pierre 7 est destinée à tenir lieu simul tanément de contre-pivot et de pierre percée. Dans ce but, elle est pleine et ne présente, dans sa face interne, 12, qu'une creusure conique 13 dont l'angle d'ouverture est approximative ment égal à 120,1. Dans l'exemple de la fig. 1, on voit que le palier décrit est destiné à rece voir un pivot @14 dont l'extrémité 15 est égale ment conique. Cette même pierre 7 pourrait aussi maintenir un pivot cylindrique, comme on le voit dans la fig. 3, le pivot 16 présentant un bout arrondi 17 destiné à entrer en contact avec les faces de la creusure 13.
Au lieu d'une creusure conique, cette pierre pourrait aussi présenter un trou borgne à paroi cylindrique, comme on le voit en 18 dans les fig. 4 et 5, ce trou étant destiné à re cevoir un pivot conique 19 (fig. 4) ou cylindri que 20 (fig. 5).
Si le pivot est conique, son angle d'ouver ture sera de préférence égal à 600. Dans l'exem ple de la fig. 1, c'est la pointe, légèrement ar rondie, du pivot 14, qui glisse le long de la face conique 13 lors d'un choc radial, tout en repoussant la pierre 7 et son chaton 6 axiale- ment vers le haut contre l'action du ressort 8. Dans le cas de la fig. 4, le pivot 19 se dépla cera également par rapport à la pierre 7a en repoussant celle-ci axialement vers le haut, lorsque l'axe pivoté dans cette pierre subira un choc radial.
Au cours de ce déplacement, un point de l'arête très légèrement arrondie, du bord du trou borgne 18, glissera le long de la face conique du pivot 19. Dans l'exemple de la fig. 5, le pivot 20 ne peut pas se déplacer latéralement par rapport à la pierre 7a. En cas de choc radial, c'est le chaton à face conique de cette pierre qui se déplacera latéralement sur son siège conique du corps du palier.
Au lieu que ce corps de palier soit fixé à une platine 3, comme on le voit dans les fig. 1 et 2, il pourrait aussi être constitué par un coqueret retenu dans une ouverture circulaire du coq par chassage, par verrouillage ou à l'aide de vis.
Dans toutes ces constructions, des moyens connus sont prévus pour limiter les déplace ments de l'axe pivoté dans ces différents pa liers tant radialement qu'axialement.
Bumper <B> Bearing </B> The present invention relates to a bumper bearing for a pivot of a mobile, in particular a measuring device, a timepiece, etc.
The object of the invention is to provide an inexpensive bumper bracket. The bearing according to the invention therefore only comprises a single stone serving as a counter-pivot and having a hollow in its internal face, hollow of the tines to receive the end of the pivot.
This single stone is preferably housed in a chaton having a conical face intended to ensure the centering of the stone in a bearing body under the action of a return spring.
The hollow made in the internal face of this stone can be formed by a cylindrical blind hole and the pivot of the mobile can also be cylindrical. However, tests have shown that it was preferable to give a conical shape to the pivot or to the said hollow or to both, this to prevent the pivot from coming out of its housing following an impact. In addition, if the hollow of the stone or the pivot, or both, are conical, it is found that the bearing according to the invention absorbs radial shocks better than a bearing in which the hollow of the stone and the pivot are cylindrical.
We notice in fact in the case of a radial impact that it is the pivot which moves with respect to the stone by pushing the latter axially towards the outside of the part in which it is mounted, the conical face of the kitten of this stone used only for centering the latter when it comes back into place after a shock under the action of its return spring. This phenomenon can be explained by the fact that the friction between the pivot and the stone is lower than that which exists between the bezel of this stone and the body of the bearing.
The appended drawing illustrates some exemplary embodiments of the bearing according to the invention. Fig. 1 is a cross section of a first example; fig. 2 is a plan view; figs. 3 to 5 show only the bearing stone with the pivot it is intended to receive, in order to illustrate the other examples.
The bearing shown in fig. 1 and 2 comprises a cylindrical body 1 fitted with a tongue 2 intended to secure it to a plate 3 by means of a screw 4, the body 1 penetrating with greasy friction into a corresponding opening of the plate 3. This body 1 has a housing with a conical seat 5 on which a kitten 6 carrying a stone 7 is intended to rest in a well-determined position under the action of a return spring 8 fitted with two tabs 9 which take support under a annular rim 10 of the body 1, two cutouts 11 made in the rim 10, allowing the passage of the tabs 9.
Stone 7 is intended to act simultaneously as a counter-pivot and a drilled stone. For this purpose, it is solid and has, in its internal face, 12, only a conical recess 13, the opening angle of which is approximately equal to 120.1. In the example of FIG. 1, we see that the described bearing is intended to receive a pivot @ 14 whose end 15 is also conical. This same stone 7 could also maintain a cylindrical pivot, as seen in FIG. 3, the pivot 16 having a rounded end 17 intended to come into contact with the faces of the recess 13.
Instead of a conical hollow, this stone could also have a blind hole with a cylindrical wall, as seen at 18 in fig. 4 and 5, this hole being intended to receive a conical pivot 19 (fig. 4) or cylindri that 20 (fig. 5).
If the pivot is conical, its opening angle will preferably be equal to 600. In the example of FIG. 1, it is the point, slightly rounded, of the pivot 14, which slides along the conical face 13 during a radial impact, while pushing the stone 7 and its bezel 6 axially upwards against the 'spring action 8. In the case of FIG. 4, the pivot 19 will also move relative to the stone 7a by pushing the latter axially upwards, when the axis pivoted in this stone will undergo a radial shock.
During this movement, a point of the very slightly rounded edge, of the edge of the blind hole 18, will slide along the conical face of the pivot 19. In the example of FIG. 5, the pivot 20 cannot move laterally with respect to the stone 7a. In the event of a radial impact, it is the conical face of this stone that will move laterally on its conical seat of the body of the bearing.
Instead of this bearing body being fixed to a plate 3, as seen in FIGS. 1 and 2, it could also consist of a cockerel retained in a circular opening of the cock by driving, locking or using screws.
In all of these constructions, known means are provided to limit the movements of the pivoted axis in these various bearings, both radially and axially.