Collier de serrage. La présente invention se rapporte à un collier de serrage destiné à être placé autour d'un tuyau déformable, en vue de serrer ledit tuyau sur une pièce placée à l'intérieur de celui-ci, de manière à empêcher la séparation de ces deux éléments.
Suivant l'invention, le collier comporte au moins deux spires hélicoïdales terminées par des bras élastiques faisant saillie sur les dites spires, les extrémités desdits bras ve nant s'articuler à des leviers articulés l'un sur l'autre, de manière à former une genouillère.
Sur le dessin annexé, donné à titre d'exemple, la fig. 1 est une vue en élévation de côté du collier de serrage en position de desserrage, monté sur une paire de pièces tu bulaires placées l'une à l'intérieur de l'autre, ces pièces étant montrées en coupe par un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal commun desdites pièces.
La fig. 2 est une vue analogue à celle de la fig. 1; on voit sur cette figure le collier en position de serrage. La fig. 3, enfin, est une vue en élévation de face du même dispositif.
Ainsi qu'on le voit sur ces figures, le col lier est destiné à venir se placer sur une pièce tubulaire 4 qui peut être faite en caoutchouc, en plomb ou en toute autre matière compres sible pour la mettre en contact intime avec une pièce tubulaire ou cylindrique 6, de pré férence rigide, pièce placée à l'intérieur du tube 4.
Le collier comporte un certain nombre de spires hélicoïdales formées d'une barre 7 dont les extrémités libres sont disposées radiale- ment vers l'extérieur, de manière à former des .bras élastiques 8 dont chacun est muni, à son extrémité la plus éloignée, d'une oreille 9. Au lieu de la barre 7, on pourrait faire emploi d'une bande ou d'un ruban métal lique.
Les parties de 1a barre 7 formant les bras 8 sont décalées, ainsi que le montre la fig. 3, de telle façon que les oreilles 9 soient dispo sées chacune dans le même plan coupant per- pendiculairement l'axe commun des pièces tu bulaires 4 et 6.
Le dispositif est muni d'un organe de commande comportant deux leviers 11 reliés à une de leurs extrémités par un axe d'articu lation formé par un rivet 12, l'autre extré mité de ces leviers étant munie d'une paire de trous 13 écartés l'un de l'autre.
Une cheville 14, qui peut être mise en place par tous moyens appropriés quel conques, est prévue pour chaque levier <B>Il.;</B> elle traverse un des trous 13 desdits leviers de même qu'une oreille 9, de manière à relier, tout en leur permettant de pivoter, l'une par rapport à l'autre, les leviers avec les oreilles.
Ainsi qu'on le voit sur la fig. 1, si on exerce une pression dans le sens de la flèche 17 sur l'axe de pivotement du dispositif de commande, c'est-à-dire à l'endroit du rivet 12, les bras 8 disposés aux extrémités opposées du collier de serrage seront écartés l'un de l'autre, ce qui entraînera une compression (lu collier dans le sens du diamètre, ainsi qu'on l'a montré sur la fig. 2 ; il en résultera un serrage du tube 4 sur le pourtour de la pièce 6.
Lorsque l'organe de commande est poussé vers le bas, son action sur les bras qui s'éloignent l'un de l'autre croît progressive ment, ce qui compense et surmonte la résis tance à la compression du tube 4, résistance qui augmente également; cette action atteint une valeur maximum lorsque les leviers 11 sont alignés tous les deux longitudinalement dans le plan indiqué par la ligne 18 en traits mixtes.
Le mouvement de l'organe de commande continuant. vers l'axe commun des tubes 4 et 6, l'axe de pivotement dudit dispositif de commande, qui est celui de l'axe d'articula tion 12, passe au-dessous du plan 18 jusqu'au moment où les leviers 11 viennent en contact avec le corps du collier, après quoi la pression exercée par les bras 8 maintiendra forcément les leviers en contact avec le corps du collier jusqu'au moment oit ces leviers seront refou lés délibérément vers le haut, en dehors du plan 18, lorsqu'il s'agira de libérer le collier.
Si le diamètre du tube 4 a des dimensions tellement inférieures au diamètre intérieur du collier que, lorsque celui-ci est appliqué sur le tube, la pression qu'il exerce est insuf fisante, ou bien si la nature du tube exige que la pression exercée par le collier soit plus grande, on pourra retirer les chevilles 14 des trous 1.3 intérieurs et les insérer dans les ori fices 13 extérieurs de ces leviers, après quoi les bras 18 seront écartés plus fortement l'un de l'autre, lorsque le collier sera enfilé sur le tube, ce qui aura pour effet une compression plus grande du collier.
Il résulte de ce qui précède que le collier de serrage qui vient d'être décrit peut être instantanément mis en prise ou libéré par une simple opération consistant à déplacer l'or gane de commande vers le haut ou vers le bas et ceci sans que l'opérateur ait à exercer un effort physique appréciable.
En effet, le collier qui est constitué par des spires hélicoïdales est susceptible d'exer cer une forte pression uniforme circonféren- cielle autour des objets qu'il s'agit de serrer.
D'autre part, le collier présente l'avan tage de se verrouiller automatiquement, de manière à éviter le déverrouillage lorsqu'il est en position de serrage.
Enfin, en raison du fait que le dispositif qui vient d'être décrit et représenté est cons titué par un nombre réduit d'organes simples et de maniement aisé, son prix de revient est très réduit.
Hose clamp. The present invention relates to a clamp intended to be placed around a deformable pipe, with a view to clamping said pipe on a part placed inside the latter, so as to prevent the separation of these two elements. .
According to the invention, the collar comprises at least two helical turns terminated by elastic arms projecting from said turns, the ends of said arms being articulated by levers articulated on one another, so as to form a knee brace.
In the accompanying drawing, given by way of example, FIG. 1 is a side elevational view of the clamp in the loosened position, mounted on a pair of tu bular parts placed one inside the other, these parts being shown in section by a plane perpendicular to the common longitudinal axis of said parts.
Fig. 2 is a view similar to that of FIG. 1; this figure shows the collar in the tightening position. Fig. 3, finally, is a front elevational view of the same device.
As can be seen in these figures, the binding collar is intended to be placed on a tubular part 4 which may be made of rubber, lead or any other compressible material to put it in intimate contact with a tubular part. or cylindrical 6, preferably rigid, part placed inside the tube 4.
The collar comprises a certain number of helical turns formed of a bar 7, the free ends of which are disposed radially outwards, so as to form elastic arms 8 each of which is provided, at its furthest end, an ear 9. Instead of the bar 7, one could use a strip or a lique metal tape.
The parts of the bar 7 forming the arms 8 are offset, as shown in FIG. 3, so that the ears 9 are each arranged in the same plane intersecting perpendicularly the common axis of the tubular parts 4 and 6.
The device is provided with a control member comprising two levers 11 connected at one of their ends by an articulation pin formed by a rivet 12, the other end of these levers being provided with a pair of holes 13. separated from each other.
An ankle 14, which can be put in place by any suitable means whatever shell, is provided for each lever <B> II .; </B> it passes through one of the holes 13 of said levers as well as an ear 9, so to be connected, while allowing them to pivot, one relative to the other, the levers with the ears.
As can be seen in FIG. 1, if pressure is exerted in the direction of arrow 17 on the pivot axis of the control device, that is to say at the location of the rivet 12, the arms 8 arranged at the opposite ends of the clamp clamping will be spaced from each other, which will cause compression (read collar in the direction of the diameter, as shown in fig. 2; this will result in clamping of the tube 4 around the periphery of part 6.
When the control member is pushed down, its action on the arms which move away from each other increases progressively, which compensates for and overcomes the resistance to compression of the tube 4, which resistance increases. also; this action reaches a maximum value when the levers 11 are both aligned longitudinally in the plane indicated by line 18 in phantom lines.
The movement of the controller continues. towards the common axis of the tubes 4 and 6, the pivot axis of said control device, which is that of the articulation axis 12, passes below the plane 18 until the levers 11 come in contact with the body of the collar, after which the pressure exerted by the arms 8 will necessarily keep the levers in contact with the body of the collar until the moment when these levers are deliberately forced upwards, out of the plane 18, when 'it will be a question of releasing the collar.
If the diameter of the tube 4 has dimensions so smaller than the internal diameter of the collar that, when the latter is applied to the tube, the pressure which it exerts is insufficient, or else if the nature of the tube requires that the pressure exerted by the collar is larger, we can remove the pegs 14 from the inner holes 1.3 and insert them into the outer holes 13 of these levers, after which the arms 18 will be separated more strongly from each other, when the collar will be threaded on the tube, which will have the effect of a greater compression of the collar.
It follows from the foregoing that the clamp which has just been described can be instantaneously engaged or released by a simple operation consisting in moving the control member upwards or downwards and this without the operator has to exert appreciable physical effort.
In fact, the collar which is formed by helical turns is capable of exerting a strong uniform circumferential pressure around the objects to be clamped.
On the other hand, the collar has the advantage of locking automatically, so as to prevent unlocking when it is in the tightening position.
Finally, due to the fact that the device which has just been described and shown is constituted by a reduced number of simple and easy to handle members, its cost price is very low.