Dispositif pour l'alimentation régulière d'un appareil en matière meuble
La présente invention est relative à un dispositif pour l'alimentation régulière d'un appareil en matière meuble, comprenant un couloir monté en porte à faux sur un support porté élastiquement par des lames de ressort montées sur un cadre rigide de fa çon à ramener ce support vers une position d'équilibre après en avoir été écarté sous l'action d'un courant pulsé qui alimente un électro-aimant dont l'armature est fixée audit support et dont la culasse est portée par ledit cadre, les déplacements de ladite armature ayant lieu dans une direction oblique par rapport à celle du fond du couloir.
Le dispositif suivant l'invention est caractérisé en ce qu'il comprend un système de réglage de la tension des lames de ressort susdites.
Dans une forme d'exécution particulière du dispositif, la tension des lames de ressort est réglée du fait qu'elles sont soumises à l'action d'au moins un ressort supplémentaire dont la tension est réglable.
Suivant une autre forme d'exécution particulière dans laquelle le support du couloir est porté élastiquement par deux paquets de lames placées de champ et dont les extrémités sont immobilisées par rapport au cadre rigide, deux ressorts supplémentaires de tension réglable agissent en opposition sur les deux paquets de lames.
De préférence, le système de réglage de la tension des deux ressorts supplémentaires agissant en opposition sur les deux paquets de lames agit simultanément sur ces deux ressorts supplémentaires de façon à provoquer des variations de tensions égales et opposées.
Le dessin ci-annexé représente, schématiquement et à titre d'exemple, trois formes d'exécution du dispositif selon l'invention.
La fig. 1 est une coupe verticale par un plan désigné par la ligne I-I à la fig. 2 dans une première forme d'exécution du dispositif selon l'invention.
La fig. 2 est une coupe selon la ligne II-II de la fig. 1.
La fig. 3 représente très schématiquement, en coupe verticale, une partie d'une autre forme d'exécution dans laquelle les extrémités voisines de deux ressorts hélicoïdaux servant au réglage de la tension des lames de ressort appuient sur le support du couloir.
La fig. 4 représente en plan les éléments représentés à la fig. 1, après brisure partielle.
La fig. 5 représente, en coupe verticale, un autre système de réglage applicable dans le cas d'emploi d'un seul paquet de lames de ressort.
Aux fig. 1 et 2, on a représenté un dispositif servant à faire avancer régulièrement une matière meuble déversée dans un couloir 2 monté en porte à faux sur un support 3. Celui-ci est porté élastiquement par deux paquets de lames de ressort 4 et 5 placées de champ et dont les extrémités sont immobilisées dans un cadre rigide 6. Ce dernier comprend essentiellement deux parois latérales 7 et 8 réunies par des entretoises 9, 10 et 11. Les parois 7 et 8 présentent des ceillets 12 par lesquels on peut suspendre le cadre rigide 6 à des chaînes.
Sur ce cadre est fixée la culasse d'un électroaimant, alimenté par du courant pulsé. L'armature 14 de cet électro-aimant est fixée sur le support 3 du couloir. L'électro-aimant est dirigé de façon que son armature oscille dans un plan faisant avec le plan du fond du couloir 2 un angle avantageusement compris entre 100 et 300.
Pour régler la tension des paquets de lames de ressort 4 et 5 et, par conséquent, faire varier la fréquence propre d'oscillation de ces lames, de toutes les pièces qu'elles supportent et de la charge contenue dans le couloir, on fait tourner une tige 15 immobilisée axialement par rapport à l'entretoise 10 qu'elle traverse, à l'aide d'écrous 16, cette tige présentant deux filets en sens opposés sur lesquels sont engagés des plateaux 17 et 18 servant d'appui à des ressorts supplémentaires 19 et 20. Ceux-ci sont des ressorts hélicoidaux qui appuient, d'autre part, sur les paquets de lames de ressort 4 et 5, par l'intermédiaire de pièces 28 et 29 faisant partie de l'équipage mobile. Ces ressorts agissent donc en opposition sur ces paquets de lames et provoquent simultanément des variations de tension de celles-ci égales et opposées quand on fait tourner la tige 15.
Des contre-écrous 21 servent à immobiliser les plateaux 17 et 18 par rapport à la tige 15 quand le réglage est terminé.
Grâce à cette disposition, on peut donc adapter facilement le dispositif au traitement de débits de matières différentes sans démontage et arrêt prolongé de ce dispositif. En outre, on ne modifie pas la distance entre l'armature mobile 14 et la culasse 13 de l'électro-aimant.
Pour obtenir ce résultat, il n'est pas indispensable que la forme d'exécution représentée aux fig. 1 et 2 soit adoptée. Aux fig. 3 et 4, on a représenté une autre forme d'exécution dans laquelle la tige 15 est immobilisée axialement par rapport à une nervure 22 que le support 3 présente vers le bas. Pour simplifier les figures, on n'a pas représenté le couloir oscillant ni l'électro-aimant qui provoque les oscillations.
Les ressorts hélicoïdaux 19 et 20 qui appuient sur les entretoises 9 et 1 1 du cadre rigide, agissent en opposition sur les paquets de lames 4 et 5, par l'intermédiaire de la nervure 22 et du support 3.
Si le couloir oscillant n'était porté que par un seul paquet de lames de ressort, il serait encore possible de modifier aisément la tension de celles-ci par l'action d'un ressort supplémentaire agissant sur elles de manière réglable mais dans ce cas l'entrefer varierait entre l'armature et la culasse de l'électroaimant.
On comprend également que, quel que soit le nombre de paquets de lames de ressort placées de champ, il n'est pas indispensable d'utiliser un ou des ressorts hélicöïdaux pour pouvoir adapter le dispositif au traitement de charges différentes. A la fig.
5, on a représenté quelques éléments d'une troisième forme d'exécution dans laquelle un seul paquet de lames de ressort 5 reçoit la poussée élastique d'un ressort à lame 23, par l'intermédiaire d'une pièce d'appui 24. La poussée transmise au paquet de lames 5 est réglable par une vis 25 engagée dans une pièce 26 solidaire du cadre rigide non représenté.
Dans le cas où on utilise deux ressorts de tension réglable agissant en opposition sur deux paquets de lames de ressort qui supportent le couloir oscillant, il n'est pas non plus indispensable de modifier simultanément de la même quantité la tension de ces deux ressorts supplémentaires pour pouvoir adapter le dispositif au traitement de charges différentes mais, dans ce cas, le réglage est un peu plus long.
Device for the regular supply of an appliance with loose material
The present invention relates to a device for the regular supply of an appliance of loose material, comprising a corridor mounted in cantilever on a support elastically carried by leaf springs mounted on a rigid frame so as to bring this back. support towards a position of equilibrium after having been removed therefrom under the action of a pulsed current which supplies an electromagnet whose armature is fixed to said support and whose yoke is carried by said frame, the movements of said armature taking place in an oblique direction to that of the end of the corridor.
The device according to the invention is characterized in that it comprises a system for adjusting the tension of the aforesaid leaf springs.
In a particular embodiment of the device, the tension of the leaf springs is adjusted due to the fact that they are subjected to the action of at least one additional spring, the tension of which is adjustable.
According to another particular embodiment in which the corridor support is resiliently carried by two packs of blades placed in the field and the ends of which are immobilized with respect to the rigid frame, two additional adjustable tension springs act in opposition on the two packs. of blades.
Preferably, the system for adjusting the tension of the two additional springs acting in opposition to the two packs of leaves acts simultaneously on these two additional springs so as to cause equal and opposite variations in tension.
The appended drawing represents, schematically and by way of example, three embodiments of the device according to the invention.
Fig. 1 is a vertical section through a plane designated by the line I-I in FIG. 2 in a first embodiment of the device according to the invention.
Fig. 2 is a section along the line II-II of FIG. 1.
Fig. 3 shows very schematically, in vertical section, part of another embodiment in which the adjacent ends of two helical springs used for adjusting the tension of the leaf springs bear on the support of the corridor.
Fig. 4 shows in plan the elements shown in FIG. 1, after partial breaking.
Fig. 5 shows, in vertical section, another adjustment system applicable in the case of use of a single pack of leaf springs.
In fig. 1 and 2, there is shown a device serving to regularly advance a loose material poured into a corridor 2 mounted in cantilever on a support 3. The latter is resiliently carried by two packs of leaf springs 4 and 5 placed field and the ends of which are immobilized in a rigid frame 6. The latter essentially comprises two side walls 7 and 8 joined together by spacers 9, 10 and 11. The walls 7 and 8 have eyelets 12 by which the rigid frame can be suspended 6 to chains.
On this frame is fixed the yoke of an electromagnet, supplied by pulsed current. The frame 14 of this electromagnet is fixed on the support 3 of the corridor. The electromagnet is directed so that its armature oscillates in a plane forming with the plane of the bottom of corridor 2 an angle advantageously between 100 and 300.
To adjust the tension of the spring leaf packs 4 and 5 and, consequently, to vary the natural frequency of oscillation of these leaves, of all the parts that they support and of the load contained in the corridor, we rotate a rod 15 immobilized axially with respect to the spacer 10 which it passes through, using nuts 16, this rod having two threads in opposite directions on which are engaged plates 17 and 18 serving as support for the springs additional 19 and 20. These are helical springs which bear, on the other hand, on the leaf spring packs 4 and 5, by means of parts 28 and 29 forming part of the mobile assembly. These springs therefore act in opposition on these packets of blades and simultaneously cause variations in tension thereof equal and opposite when the rod 15 is rotated.
Locknuts 21 serve to immobilize the plates 17 and 18 relative to the rod 15 when the adjustment is complete.
Thanks to this arrangement, the device can therefore be easily adapted to the treatment of flow rates of different materials without dismantling and prolonged stopping of this device. In addition, the distance between the movable armature 14 and the yoke 13 of the electromagnet is not modified.
To obtain this result, it is not essential that the embodiment shown in FIGS. 1 and 2 be adopted. In fig. 3 and 4, another embodiment has been shown in which the rod 15 is immobilized axially with respect to a rib 22 which the support 3 has downwards. To simplify the figures, the oscillating corridor or the electromagnet which causes the oscillations has not been shown.
The helical springs 19 and 20 which bear on the spacers 9 and 11 of the rigid frame, act in opposition on the packs of blades 4 and 5, via the rib 22 and the support 3.
If the oscillating corridor were carried only by a single pack of leaf springs, it would still be possible to easily modify the tension of these by the action of an additional spring acting on them in an adjustable manner but in this case the air gap would vary between the armature and the yoke of the electromagnet.
It is also understood that, whatever the number of packets of leaf springs placed in the field, it is not essential to use one or more helical springs in order to be able to adapt the device to the treatment of different loads. In fig.
5, there is shown some elements of a third embodiment in which a single pack of leaf spring 5 receives the elastic thrust of a leaf spring 23, via a support piece 24. The thrust transmitted to the pack of blades 5 is adjustable by a screw 25 engaged in a part 26 secured to the rigid frame, not shown.
In the case where two adjustable tension springs acting in opposition to two packs of leaf springs which support the oscillating corridor are used, it is also not essential to simultaneously modify the tension of these two additional springs by the same amount to be able to adapt the device to the treatment of different loads but, in this case, the adjustment is a little longer.