EP3325754A1 - Motoréducteur polyvalent pour stores enroulables et stores non enroulables - Google Patents

Motoréducteur polyvalent pour stores enroulables et stores non enroulables

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EP3325754A1
EP3325754A1 EP16750409.1A EP16750409A EP3325754A1 EP 3325754 A1 EP3325754 A1 EP 3325754A1 EP 16750409 A EP16750409 A EP 16750409A EP 3325754 A1 EP3325754 A1 EP 3325754A1
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EP
European Patent Office
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assembly
motor
output shaft
section
rotary motor
Prior art date
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EP16750409.1A
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EP3325754B1 (fr
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Ronan GEORGEAULT
Stéphane THUMEREL
Frédéric Volle
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Somfy Activites SA
Original Assignee
Somfy Activites SA
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Publication date
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    • E06B9/68Operating devices or mechanisms, e.g. with electric drive
    • E06B9/70Operating devices or mechanisms, e.g. with electric drive comprising an electric motor positioned outside the roller
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E06B2009/725Operating devices or mechanisms, e.g. with electric drive comprising an electric motor positioned inside the roller with epicyclic or planetary gear train

Definitions

  • the present invention relates to a motor assembly for a drive motor unit for a blind winding shaft, the assembly comprising:
  • an output shaft connected to said rotary motor for transmitting the torque delivered by the rotary motor drives the winding shaft, the output shaft having a first engagement for receiving a drive of the winding shaft of a blind rollable.
  • an object of the invention is to provide a versatile motor assembly. This is particularly to obtain a motor assembly that can be used indifferently for the motorization of several types of blinds.
  • this object is achieved with an assembly as defined above, characterized in that the output shaft further comprises a second socket, distinct from the first socket, for securing to the winding shaft. a roller blind.
  • the motor assembly can be used not only to drive a roller blind but also to drive a roller blind, without the need to adapt said assembly.
  • the motor assembly comprises, one, several or all of the following characteristics, according to all the technically possible combinations:
  • the second plug is arranged in the end of the output shaft remote from the rotary motor
  • the second socket comprises a cavity, preferably of polygonal section, and in particular rectangular section, receiving an end of the winding shaft of a non-rollable blind;
  • the axis of the cavity coincides with the axis of rotation of the output shaft
  • the cavity is a first section of a hole, the hole comprising, going from the outside to the inside, this first section followed by a second section, preferably frustoconical, the second section being narrower than the first section; section;
  • the first plug comprises several, preferably four, axial edges on which the driver can be supported and immobilized in the axial direction, in particular by snap-fastening; a transmission, and in particular a gearbox, for recovering and adapting the torque delivered by the rotary motor, said transmission being connected at one end to said rotary motor and at the other end to said output shaft;
  • the connector comprises at least one notch adapted to receive a positioning element of a housing accommodating the motor assembly;
  • the coupling comprises a first ring on the motor side and a second ring on the transmission side axially offset with respect to each other and preferably interconnected by two bridges;
  • the two rings delimit between them the or each indentation
  • the second ring is provided with at least one mounting stud of the connection to the transmission.
  • the invention also relates to a power unit comprising a housing accommodating a motor assembly as defined above and a control unit of the motor assembly.
  • the drive unit is a tubular actuator for roll-up blind or an actuator for roll-up blind.
  • Figure 1 is a perspective view of an engine assembly according to the invention
  • Figure 2 is a perspective view of the output shaft of the motor assembly of Figure 1;
  • Figure 3 is a longitudinal sectional view of the output shaft of Figure 2;
  • Figure 4 is a perspective view of the coupling of the motor assembly of Figure 1;
  • Figure 5 is a longitudinal sectional view of the connector of Figure 4.
  • Figure 6 is a longitudinal sectional view of the motor assembly of Figure 1, with drive wheel attached;
  • Figure 7 is a front view of the drive wheel according to the arrow VII of Figure 6;
  • Figure 8 is a perspective view of a power unit for a non-windable blind comprising the motor assembly of Figure 1, the upper half of the housing being removed; and
  • Figure 9 is a perspective view of a power unit for a roll-up blind including the motor assembly of Figure 1, the upper half of the housing being removed.
  • Figure 1 shows a motor assembly 2.
  • a motor assembly 2 is used for the motorization of window blinds, including window blinds for the interior. Thanks to the motor assembly 2, the awning can be raised or lowered by a simple command, without manual work.
  • the engine assembly 2 comprises four elements, namely a rotary electric motor 4, a transmission 8, a coupling 6 making the mechanical connection between the engine 4 and the transmission 8, and an output shaft 10 connected to the transmission 8.
  • the four elements lie along an X-X transmission axis. As indicated by the arrow F, the torque delivered by the electric motor 4 is transmitted towards the transmission axis XX to the output shaft 10 via the transmission 8.
  • the electric motor 4 is therefore located at an upstream end 12 of the motor assembly 2.
  • the output shaft 10 is located at a downstream end 14 of the motor assembly 2.
  • the transmission axis XX is also the axis of rotation of the output shaft 10.
  • the coupling 6 is interposed between the rotary motor 4 and the transmission 8 and ensures good torque recovery between the rotary motor 4 and the transmission 8.
  • the transmission 8 is preferably a reducer.
  • the gearbox 8 is connected by its first end on the motor side 7 through the coupling 6 to the electric motor 4, and by its second end on the output side 9 to the output shaft 10.
  • the gearbox 8 serves to take up and adapt the torque delivered by the rotary motor 4. More specifically, it reduces the rotational speed delivered by the electric motor 4 at a rotational speed suitable for the operation of window blinds. Therefore, the motor assembly 2 can also be qualified geared motor.
  • the reducer 8 is preferably an epicyclic type reducer.
  • the reducer 8 comprises an envelope 15 which houses its components.
  • a cover 50 preferably of annular shape, is located at the second end 9 of the gearbox 8.
  • the cover 50 is attached to the casing 8.
  • the cover 50 surrounds the output shaft 10.
  • the first end 7 of the gearbox 8 is provided with elastic tabs 17 for fastening to the connector 6.
  • the output shaft 10 is preferably made by injection molding. In this case, its shapes are therefore dictated by constraints related to the manufacturing process. It is in particular to avoid masses of material or greater thicknesses than others which penalize the appearance and the mechanical strength of the output shaft 10. In particular, during the molding process, the formation of air bubbles may weaken the output shaft 10 and penalize its external appearance (deformations, cracks, ). As a result, the thicknesses are chosen substantially constant and reinforcing walls forming spacers are retained to optimize the mechanical strength.
  • the internal holes are made by pins placed before injection and removed during demolding.
  • the output shaft 10 is generally cylindrical in shape, and preferably in one piece. It has a first axial end 1 1 which, in operation, is close to the rotary engine 4, and a second axial end 13 which, in operation, is remote from the rotary engine 4. It comprises two juxtaposed sections, namely a recovery base torque 16 and a drive head 18.
  • the torque recovery base 16 is inserted in the gearbox 8 in order to take back the torque.
  • the driving head 18 then protrudes from the gearbox 8.
  • the base 16 comprises, along the axis XX, three sections, namely a gear section 20, followed by an abutment section 22, followed by a retaining section 24.
  • the gear section 20 meshes with the gearbox 8.
  • the gear section 20 has two extensions 26. They are located on either side of the axis XX. They define between them a central hollow 28. This can possibly serve as a key.
  • the gear section 20 allows the output shaft to be engaged with the output of the gearbox 8.
  • the gear section 20 is in direct or indirect engagement with the planet carrier of the last stage. reducer.
  • the two extensions 26 project from a common base 30.
  • the base 30 has the shape of a disc having a wafer 32.
  • This base 30 serves as a support for the extensions 26.
  • Four recesses 34 are formed in the wafer 32 The recesses 34 are evenly distributed around the perimeter of the base 30.
  • Each recess 34 has a section corresponding to a circular sector preferably describing an angle of about 90 °. This makes it possible to avoid material accumulations during injection molding, while retaining mechanical reinforcements between the recesses 34.
  • the abutment section 22 takes the form of a disc.
  • This disk 22 has a diameter D which is greater than the diameter of the remainder of the output shaft 10.
  • the disk 22 comprises a periphery 36 which protrudes radially from the rest of the output shaft 10.
  • This disk 22 serves as a bearing with the cover 50 of the gearbox 8.
  • the disk 22 optionally comprises planar zones 37 at the demolding lines, this to avoid closing a round on a round, which is often a source of burrs. The presence of flat areas 37 thus simplifies the manufacturing tools while ensuring the quality of the output shaft 10 produced.
  • the retaining section 24 comprises four radial partitions 38. These partitions 38 are regularly angularly spaced apart along the circumference of the retaining section 24, preferably at an angle of 90 °.
  • the radial partitions 38 extend axially between the abutment section 22 and the drive head 18.
  • the radial partitions 38 define recesses 40 between them.
  • Each recess 40 has a section corresponding to a circular sector preferably describing an angle d about 90 °. This avoids accumulations of material during injection molding of the output shaft 10, while retaining mechanical reinforcements between the recesses 40.
  • the retaining section 24 is itself closed by the cover 50 of the gearbox 8 .
  • the retaining section 24 makes it possible to link the base 16 and the drive head 18. It makes it possible to house the cover 50 for closing the casing 15 of the gearbox 8.
  • the cover 50 bears on one end of the casing 15 of the gearbox 8 and on the surface of the disc 22 facing outwards (see Figure 6).
  • the driving head 18 comprises a first plug 42 and a second plug 44.
  • the first plug 42 is able to receive a driver of a winding shaft, in particular of a winding tube of a roller blind, in this case a drive wheel 45 (see Figures 6 and 7).
  • the first plug 42 is generally cylindrical in shape, so as to be able to receive on its outer periphery the drive wheel 45.
  • the first socket 42 comprises, in excess of a first cylinder 48, several edges 46, preferably four , forming on their outwardly facing surface a bearing surface for the drive wheel 45.
  • the ridges 46 are evenly distributed along the periphery of the drive head 18. These edges 46 are otherwise suitable for immobilizing the drive wheel 45 in the axial direction. For this, each edge 46 is separated in its longitudinal direction by a recess 52 having a bottom 54.
  • edges 46 extend from the second end 13 of the output shaft 10 to the cover 50 of the gearbox 8 (see Figure 6).
  • the arrangement of the ridges 46 on a cylindrical surface limits the amount of material to provide to create the first cylindrical socket 42 for supporting the drive wheel 45.
  • the second receptacle 44 is arranged in the second end 13 of the output shaft 10.
  • the second receptacle 44 is part of a hole 58 (see Figure 3) for receiving a winding shaft end.
  • a non-rollable blind such as a venetian blind or pleated.
  • the fabric or the blades forming the sunscreen does not roll up on itself.
  • laces or cords are wound on the winding shaft to raise a load bar located at the bottom end of the blind.
  • the receiving hole 58 extends axially along an axis 0-0 which coincides with the axis of rotation X-X. It is preferably a blind hole opening at the second axial end 13.
  • the receiving hole 58 comprises, going from the outside to the inside, a first section 60 in the form of a cavity, preferably of polygonal cross-section, and in particular of rectangular cross-section, followed by a second section 62 , the second section 62 being narrower than the first section 60.
  • the second section 62 is preferably frustoconical and therefore preferably circular in cross section.
  • the cavity 60 has several, for example four, internal faces 61 interconnected by several, for example four, vertices 63 (see Figures 2 and 3).
  • the receiving hole 58 passes axially through the assembly of the drive head 18 and ends within the base 16. More specifically, the first section 60 extends only within the drive head. 18. The second frustoconical section 62 axially overlaps the drive head 18 and the base 16.
  • the driving head 18 is provided with two radial holes 56, which are arranged at some of the recesses 52 of the ridges 46.
  • two opposing recesses 52 are each provided with a radial hole 56 ( see Figure 3) in the bottom 54 of these recesses. It will also be noted that the radial holes 56 open into the receiving hole 58.
  • the radial holes 56 are able to receive axial fastening screws of the winding shaft of a non-rollable blind.
  • edges 46 are aligned with the faces 61 of the first section 60. Alternatively, they could be aligned with the vertices 63 of the first section 60.
  • the radial holes 56 would then be formed in the drive head 18 between two edges 46 through the cylinder 48. We are now interested in the connection 6. This is represented on a larger scale in FIGS. 4 and 5.
  • the connector 6 is preferably made by injection molding.
  • its shapes are therefore dictated by constraints related to the manufacturing process. It is in particular to avoid masses of material or greater thicknesses than others which penalize the appearance and the mechanical strength of the connector 6.
  • the formation of air bubbles risk of weakening the connection 6 and penalizing its external appearance (deformations, cracks, ).
  • the thicknesses are chosen substantially constant and reinforcing walls forming spacers are retained to optimize the mechanical strength.
  • the internal holes are made by pins placed before injection and removed during demolding.
  • the connector 6 comprises a first motor-side ring 64 and a second transmission-side ring 66 axially offset with respect to each other and preferably interconnected by two axial bridges 68.
  • the two rings 64, 66 delimit between them two notches 70.
  • the connector 6 further comprises two tabs 72 extending axially vis-à-vis.
  • the tongues 72 project from the first ring 64 and are surrounded by the second ring 66.
  • Each tongue 72 is radially connected inside the second ring 66 by a wall 74.
  • the first ring 64 is traversed at its center by a passing hole 76.
  • the passing hole 76 is bordered by the two tabs 72.
  • the first ring 64 also has two flanks 78 connection planes to the electric motor 4. It is also provided one or more lights 80 that can accommodate a fastening device, such as a screw 82 (see Figure 1), to the electric motor 4.
  • the connector 6 is mounted on the electric motor 4, for example using two screws passing through the slots 80 and plugging into a housing of the electric motor 4.
  • the lights 80 are accessible by the end transmission side of the connector 6, between the tabs 72.
  • the second ring 66 is provided on its outer face with one or more studs 84 for fastening to the gearbox 8.
  • the studs 84 allow the resilient tabs 17 of the gearbox 8 to snap onto the outer face of the second ring 66.
  • Each stud 84 comprises in particular several inclined surfaces so that the snap-fastening of the elastic tabs 17 of the gearbox 8 can be carried out directly axially when the elastic tabs 17 and the pads 84 are aligned or by by means of a rotational displacement of the casing 15 of the gearbox 8 with respect to the second ring 66.
  • FIG. 6 shows the details of the kinematic chain between the electric motor 4, the gearbox 8 and the output shaft 10.
  • the electric motor 4 comprises a motor shaft 71.
  • This drive shaft 71 is itself provided with a connecting piece 73, the inner section is preferably in the form of a half moon (circular inner shape provided with a flat). This shape cooperates with a half-moon shape of an input shaft 75 of the gearbox 8.
  • a half moon circular inner shape provided with a flat. This shape cooperates with a half-moon shape of an input shaft 75 of the gearbox 8.
  • the drive wheel 45 has an inner ring 81 which surrounds the axis of rotation X-X.
  • the center of the ring 81 defines a passageway 79 through which the output shaft 10 can be inserted into the drive wheel.
  • the drive wheel 45 also comprises a sleeve 83 bordering the inner ring 81.
  • elastic tabs 85 are arranged on the inner ring 81.
  • the elastic tabs 85 line the central passage 79. They extend in the axial direction.
  • the sleeve 83 is provided on its outer surface with grooves 87 for attachment to a winding shaft of a roller blind.
  • the first receptacle 42 receives on its outer periphery the inner ring 81. More specifically, the edges 46 form on their surface facing outwards a bearing surface for the inner ring 81.
  • the elastic tabs 85 are snapped into the recesses 52.
  • the cover 50 forms an axial stop for the drive wheel 45 plugged onto the output shaft 10.
  • FIGS. 8 and 9 show two variants according to the invention of a power unit 100, 200 integrating a copy of the motor unit 2 according to FIG.
  • the driving unit 100 according to Figure 8 is an actuator for non-rollable blind, such as a Venetian blind or a pleated blind.
  • the driving unit 200 is a tubular motor for roller blind.
  • the motors 100, 200 comprise a housing of which only one 102, 202 of the two housings is shown.
  • the motor assembly 2 is positioned inside the housing 102, 202 with the aid of one or more positioning rods 86. These positioning rods 86 are received in the notches 70.

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Abstract

Ensemble moteur (2) pour une unité motrice d'entraînement d'un arbre d'enroulement de store, l'ensemble (2) comprenant un moteur rotatif (4) et un arbre de sortie (10) relié audit moteur rotatif (4) afin de transmettre le couple délivré par le moteur rotatif (4) audite arbre d'enroulement, l'arbre de sortie (10) comportant une première prise (42) pour recevoir un entraîneur de l'arbre d'enroulement d'un store enroulable. L'arbre de sortie (10) comporte en outre une deuxième prise (44), distincte de la première prise (42), de solidarisation à l'arbre d'enroulement d'un store non enroulable.

Description

Motoréducteur polyvalent pour stores enroulables et stores non enroulables
La présente invention concerne un ensemble moteur pour une unité motrice d'entraînement d'un arbre d'enroulement de store, l'ensemble comprenant :
a) un moteur rotatif; et
b) un arbre de sortie relié audit moteur rotatif afin de transmettre le couple délivré par le moteur rotatif audite arbre d'enroulement, l'arbre de sortie comportant une première prise pour recevoir un entraîneur de l'arbre d'enroulement d'un store enroulable.
Un tel ensemble est connu du document EP 2 314 824 A1 .
Or cet ensemble connu et le moteur tubulaire associé servent exclusivement à la motorisation de stores enroulables. Ils ne sont donc que d'une utilité limitée.
Par conséquent, un but de l'invention est de réaliser un ensemble moteur polyvalent. Il s'agit notamment d'obtenir un ensemble moteur qui puisse être utilisé indifféremment pour la motorisation de plusieurs types de stores.
Selon l'invention, ce but est atteint avec un ensemble tel que défini ci-dessus, caractérisé en ce que l'arbre de sortie comporte en outre une deuxième prise, distincte de la première prise, de solidarisation à l'arbre d'enroulement d'un store non enroulable.
En prévoyant une deuxième prise sur l'arbre de sortie, l'ensemble moteur peut servir non seulement à entraîner un store enroulable mais aussi à entraîner un store non enroulable, sans qu'il soit nécessaire d'adapter ledit ensemble.
Selon des modes de réalisation particuliers de l'invention, l'ensemble moteur comprend, l'une, plusieurs ou toutes les caractéristiques suivantes, selon toutes les combinaisons techniquement possibles :
- la deuxième prise est aménagée dans l'extrémité de l'arbre de sortie éloignée du moteur rotatif ;
- la deuxième prise comprend une cavité, de préférence à section polygonale, et notamment à section rectangulaire, de réception d'une extrémité de l'arbre d'enroulement d'un store non enroulable ;
- l'axe de la cavité est confondu à l'axe de rotation de l'arbre de sortie ;
- la cavité est un premier tronçon d'un trou, le trou comprenant, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, ce premier tronçon suivi d'un second tronçon, de préférence tronconique, le second tronçon étant plus étroit que le premier tronçon ;
- la première prise comprend plusieurs, de préférence quatre, arêtes axiales sur lesquelles peut être supporté et immobilisé l'entraîneur en direction axiale, notamment par encliquetage ; - une transmission, et notamment un réducteur, pour reprendre et adapter le couple délivré par le moteur rotatif, ladite transmission étant reliée par une extrémité audit moteur rotatif et par l'autre extrémité audit arbre de sortie ;
- un raccord interposé entre le moteur rotatif et la transmission et assurant la bonne reprise de couple entre le moteur rotatif et la transmission ;
- le raccord comporte au moins une échancrure apte à recevoir un élément de positionnement d'un boîtier accueillant l'ensemble moteur ;
- le raccord comporte un premier anneau côté moteur et un deuxième anneau côté transmission décalés axialement l'un par rapport à l'autre et de préférence reliés entre eux par deux ponts ;
- les deux anneaux délimitent entre eux la ou chaque échancrure ; et
- le deuxième anneau est muni d'au moins un plot de fixation du raccord à la transmission.
L'invention concerne également une unité motrice comprenant un boîtier accueillant un ensemble moteur tel que défini ci-dessus ainsi qu'une unité de contrôle de l'ensemble moteur.
De préférence, l'unité motrice est un actionneur tubulaire pour store enroulable ou un actionneur pour store non enroulable.
Un mode de réalisation préféré de l'invention va maintenant être décrit en détail, en référence aux dessins annexés, parmi lesquels :
La figure 1 est une vue en perspective d'un ensemble moteur selon l'invention ;
La figure 2 est une vue en perspective de l'arbre de sortie de l'ensemble moteur de la figure 1 ;
La figure 3 est une vue en coupe longitudinale de l'arbre de sortie de la figure 2 ; La figure 4 est une vue en perspective du raccord de l'ensemble moteur de la figure 1 ;
La figure 5 est une vue en coupe longitudinale du raccord de la figure 4 ;
La figure 6 est une vue en coupe longitudinale de l'ensemble moteur de la figure 1 , avec roue d'entraînement attachée ;
La figure 7 est une vue de face de la roue d'entraînement selon la flèche VII de la figure 6 ;
La figure 8 est une vue en perspective d'une unité motrice pour un store non enroulable comprenant l'ensemble moteur de la figure 1 , la moitié supérieure du boîtier étant enlevée ; et La figure 9 est une vue en perspective d'une unité motrice pour un store enroulable comprenant l'ensemble moteur de la figure 1 , la moitié supérieure du boîtier étant enlevée.
La figure 1 montre un ensemble moteur 2. Un tel ensemble moteur 2 sert à la motorisation de stores de fenêtre, notamment de stores de fenêtre pour l'intérieur. Grâce à l'ensemble moteur 2, le store peut être levé ou abaissé par une simple commande, sans travail manuel.
L'ensemble moteur 2 comprend quatre éléments, à savoir un moteur électrique rotatif 4, une transmission 8, un raccord 6 faisant la liaison mécanique entre le moteur 4 et la transmission 8, et un arbre de sortie 10 relié à la transmission 8.
Les quatre éléments se situent le long d'un axe de transmission X-X. Tel qu'indiqué par la flèche F, le couple délivré par le moteur électrique 4 est transmis en direction de l'axe de transmission X-X vers l'arbre de sortie 10 en passant par la transmission 8. Le moteur électrique 4 se situe donc à une extrémité amont 12 de l'ensemble moteur 2. L'arbre de sortie 10 se situe à une extrémité aval 14 de l'ensemble moteur 2. L'axe de transmission X-X est également l'axe de rotation de l'arbre de sortie 10.
Le raccord 6 est interposé entre le moteur rotatif 4 et la transmission 8 et assure la bonne reprise de couple entre le moteur rotatif 4 et la transmission 8.
La transmission 8 est de préférence un réducteur. Le réducteur 8 est relié par sa première extrémité côté moteur 7 à travers le raccord 6 au moteur électrique 4, et par sa deuxième extrémité côté sortie 9 à l'arbre de sortie 10. Le réducteur 8 sert à reprendre et adapter le couple délivré par le moteur rotatif 4. Plus précisément, il réduit la vitesse de rotation délivrée par le moteur électrique 4 à une vitesse de rotation adaptée à la manœuvre de stores de fenêtre. Par conséquent, l'ensemble moteur 2 peut aussi être qualifié de motoréducteur. Le réducteur 8 est de préférence un réducteur de type épicycloïdal.
Le réducteur 8 comprend une enveloppe 15 qui abrite ses composants. Un couvercle 50, de préférence de forme annulaire, se situe au niveau de la deuxième extrémité 9 du réducteur 8. Le couvercle 50 est rapporté sur l'enveloppe 8. Le couvercle 50 entoure l'arbre de sortie 10.
La première extrémité 7 du réducteur 8 est munie de pattes élastiques 17 de fixation au raccord 6.
On s'intéresse maintenant à l'arbre de sortie 10. Celui-ci est représenté à plus grande échelle aux figures 2 et 3. L'arbre de sortie 10 est préférentiellement réalisé par moulage par injection. Dans ce cas, ses formes sont donc dictées par des contraintes liées au procédé de fabrication. Il s'agit notamment d'éviter des masses de matière ou des épaisseurs plus importantes que d'autres qui pénalisent l'aspect et la tenue mécanique de l'arbre de sortie 10. En particulier, lors du procédé de moulage, la formation de bulles d'air risque de fragiliser l'arbre de sortie 10 et de pénaliser son aspect extérieur (déformations, craquelures, ...). De ce fait, les épaisseurs sont choisies sensiblement constantes et des parois de renforcement formant entretoises sont conservées pour optimiser la tenue mécanique. Les trous internes sont réalisés par des broches mises en place avant l'injection et retirées lors du démoulage.
L'arbre de sortie 10 est de forme généralement cylindrique, et de préférence d'un seul tenant. Il a une première extrémité axiale 1 1 qui, en fonctionnement, est proche du moteur rotatif 4, et une deuxième extrémité axiale 13 qui, en fonctionnement, est éloignée du moteur rotatif 4. Il comporte deux tronçons juxtaposés, à savoir une embase de reprise de couple 16 et une tête d'entraînement 18.
Dans l'état assemblé du motoréducteur 2, l'embase de reprise de couple 16 est insérée dans le réducteur 8 afin d'en reprendre le couple de rotation. La tête d'entraînement 18 fait alors saillie à partir du réducteur 8.
L'embase 16 comprend, selon l'axe X-X, trois tronçons, à savoir une section d'engrenage 20, suivi d'une section de butée 22, suivi d'une section de retenue 24. Dans l'état assemblé du motoréducteur 2, la section d'engrenage 20 s'engrène avec le réducteur 8. La section d'engrenage 20 dispose de deux prolongements 26. Ils sont situés de part et d'autre de l'axe X-X. Ils définissent entre eux un creux central 28. Celui-ci peut éventuellement servir de détrompeur. La section d'engrenage 20 permet à l'arbre de sortie d'être en prise avec la sortie du réducteur 8. En particulier, la section d'engrenage 20 est en prise direct, ou indirecte, avec le porte-satellites du dernier étage du réducteur. Les deux prolongements 26 s'élancent à partir d'un socle commun 30. Le socle 30 a la forme d'un disque ayant une tranche 32. Ce socle 30 sert de support aux prolongements 26. Quatre évidements 34 sont pratiqués dans la tranche 32 du socle 30. Les évidements 34 sont répartis régulièrement sur le pourtour du socle 30. Chaque évidement 34 a une section correspondant à un secteur circulaire décrivant de préférence un angle d'environ 90°. Ceci permet d'éviter les accumulations de matière lors du moulage par injection, tout en conservant des renforts mécaniques entre les évidements 34.
La section de butée 22 prend la forme d'un disque. Ce disque 22 a un diamètre D qui est supérieur au diamètre du reste de l'arbre de sortie 10. Ainsi, le disque 22 comprend une périphérie 36 qui fait saillie radialement par rapport au reste de l'arbre de sortie 10. Ce disque 22 sert de palier avec le couvercle 50 du réducteur 8. Le disque 22 comprend éventuellement des zones planes 37 au niveau des lignes de démoulage, ceci pour éviter de fermer un arrondi sur un arrondi, ce qui est souvent source de bavures. La présence de zones planes 37 permet ainsi de simplifier les outillages de fabrication tout en assurant la qualité de l'arbre de sortie 10 produit.
La section de retenue 24 comprend quatre cloisons radiales 38. Ces cloisons 38 sont régulièrement espacées angulairement entre elles le long de la circonférence de la section de retenue 24, de préférence d'un angle de 90°. Les cloisons radiales 38 s'étendent axialement entre la section de butée 22 et la tête d'entraînement 18. Les cloisons radiales 38 définissent entre elles des évidements 40. Chaque évidement 40 a une section correspondant à un secteur circulaire décrivant de préférence un angle d'environ 90°. Ceci permet d'éviter les accumulations de matière lors du moulage par injection de l'arbre de sortie 10, tout en conservant des renforts mécaniques entre les évidements 40. La section de retenue 24 est elle-même fermée par le couvercle 50 du réducteur 8.
La section de retenue 24 permet de lier l'embase 16 et la tête d'entraînement 18. Elle permet de loger le couvercle 50 de fermeture de l'enveloppe 15 du réducteur 8. Le couvercle 50 prend appui sur une extrémité de l'enveloppe 15 du réducteur 8 et sur la surface du disque 22 tournée vers l'extérieur (cf. figure 6).
La tête d'entraînement 18 comprend une première prise 42 et une deuxième prise 44. La première prise 42 est apte à recevoir un entraîneur d'un arbre d'enroulement, en particulier d'un tube d'enroulement d'un store enroulable, en l'occurrence une roue d'entraînement 45 (cf. les figures 6 et 7).
La première prise 42 est de forme globalement cylindrique, de sorte à être apte à recevoir sur son pourtour extérieur la roue d'entraînement 45. La première prise 42 comprend, en surépaisseur d'un premier cylindre 48, plusieurs arêtes 46, de préférence quatre, formant sur leur surface tournée vers l'extérieur, une surface d'appui pour la roue d'entraînement 45. Les arêtes 46 sont réparties régulièrement le long du pourtour de la tête d'entraînement 18. Ces arêtes 46 sont par ailleurs aptes à immobiliser la roue d'entraînement 45 en direction axiale. Pour cela, chaque arête 46 est séparée dans son sens longitudinal, par un renfoncement 52 ayant un fond 54.
Les arêtes 46 s'étendent depuis la deuxième extrémité 13 de l'arbre de sortie 10 jusqu'au couvercle 50 du réducteur 8 (cf. figure 6). L'aménagement des arêtes 46 sur une surface cylindrique permet de limiter la quantité de matière à prévoir pour créer la première prise cylindrique 42 servant à supporter la roue d'entraînement 45.
La deuxième prise 44 est aménagée dans la deuxième extrémité 13 de l'arbre de sortie 10. La deuxième prise 44 fait partie d'un trou 58 (cf. figure 3) de réception d'une extrémité d'arbre d'enroulement d'un store non enroulable, tel qu'un store vénitien ou plissé. Pour un tel store dit « non enroulable », la toile ou les lames formant l'écran de protection solaire ne s'enroule pas sur lui-même. En revanche, des lacettes ou des cordons sont enroulés sur l'arbre d'enroulement pour faire remonter une barre de charge située à l'extrémité basse du store.
Le trou de réception 58 s'étend axialement selon un axe 0-0 qui est confondu à l'axe de rotation X-X. Il s'agit de préférence d'un trou borgne débouchant à la deuxième extrémité axiale 13.
Le trou de réception 58 comprend, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, un premier tronçon 60 sous forme d'une cavité, de préférence à section transversale polygonale, et notamment à section transversale rectangulaire, suivi d'un second tronçon 62, le second tronçon 62 étant plus étroit que le premier tronçon 60. Le second tronçon 62 est de préférence tronconique et donc de préférence à section transversale circulaire.
C'est le premier tronçon 60 qui constitue la deuxième prise 44.
Le cavité 60 dispose de plusieurs, par exemple quatre, faces internes 61 reliées entre elles par plusieurs, par exemple quatre, sommets 63 (cf. les figures 2 et 3).
On notera que le trou de réception 58 traverse axialement l'ensemble de la tête d'entraînement 18 et se termine au sein de l'embase 16. Plus précisément, le premier tronçon 60 s'étend uniquement au sein de la tête d'entraînement 18. Le second tronçon tronconique 62 chevauche axialement la tête d'entraînement 18 et l'embase 16.
En outre, la tête d'entraînement 18 est pourvue de deux trous radiaux 56, lesquels sont disposés au niveau de certains des renfoncements 52 des arêtes 46. De préférence, deux renfoncements 52 situés en opposition sont chacun pourvu d'un trou radial 56 (cf. figure 3) dans le fond 54 de ces renfoncements. On notera également que les trous radiaux 56 débouchent dans le trou de réception 58.
Les trous radiaux 56 sont aptes à recevoir des vis de fixation axiale de l'arbre d'enroulement d'un store non enroulable.
De préférence, les arêtes 46 sont alignées avec les faces 61 du premier tronçon 60. Alternativement, elles pourraient être alignées avec les sommets 63 du premier tronçon 60. Les trous radiaux 56 seraient alors pratiqués dans la tête d'entraînement 18 entre deux arêtes 46 à travers le cylindre 48. On s'intéresse maintenant au raccord 6. Celui-ci est représenté à plus grande échelle aux figures 4 et 5.
Le raccord 6 est préférentiellement réalisé par moulage par injection. Dans ce cas, ses formes sont donc dictées par des contraintes liées au procédé de fabrication. Il s'agit notamment d'éviter des masses de matière ou des épaisseurs plus importantes que d'autres qui pénalisent l'aspect et la tenue mécanique du raccord 6. En particulier, lors du procédé de moulage, la formation de bulles d'air risque de fragiliser le raccord 6 et de pénaliser son aspect extérieur (déformations, craquelures, ...). De ce fait, les épaisseurs sont choisies sensiblement constantes et des parois de renforcement formant entretoises sont conservées pour optimiser la tenue mécanique. Les trous internes sont réalisés par des broches mises en place avant l'injection et retirées lors du démoulage.
Le raccord 6 comporte un premier anneau côté moteur 64 et un deuxième anneau côté transmission 66 décalés axialement l'un par rapport à l'autre et de préférence reliés entre eux par deux ponts axiaux 68. Les deux anneaux 64, 66 délimitent entre eux deux échancrures 70.
Le raccord 6 comprend en outre deux languettes 72 s'étendant axialement en vis- à-vis. Les languettes 72 s'élancent à partir du premier anneau 64 et sont entourées du deuxième anneau 66. Chaque languette 72 est reliée radialement à l'intérieur du deuxième anneau 66 par une paroi 74.
Le premier anneau 64 est traversé en son centre par un trou passant 76. Le trou passant 76 est bordé par les deux languettes 72. Le premier anneau 64 dispose en outre de deux flancs 78 plans de connexion au moteur électrique 4. Il est également muni d'une ou plusieurs lumières 80 pouvant accueillir un dispositif de fixation, telle qu'une vis 82 (cf. figure 1 ), au moteur électrique 4.
En pratique, le raccord 6 est monté sur le moteur électrique 4, par exemple à l'aide de deux vis passant à travers les lumières 80 et s'enfichant dans un boîtier du moteur électrique 4. Les lumières 80 sont accessibles par l'extrémité côté transmission du raccord 6, entre les languettes 72.
Le deuxième anneau 66 est pourvu sur sa face externe d'un ou plusieurs plots 84 de fixation au réducteur 8. Les plots 84 permettent l'encliquetage des pattes élastiques 17 du réducteur 8 sur la face externe du deuxième anneau 66.
Chaque plot 84 comprend notamment plusieurs surfaces inclinées de sorte que l'encliquetage des pattes élastiques 17 du réducteur 8 peut être effectué directement axialement lorsque les pattes élastiques 17 et les plots 84 sont alignés ou par l'intermédiaire d'un déplacement en rotation de l'enveloppe 15 du réducteur 8 par rapport au deuxième anneau 66.
La figure 6 montre les détails de la chaîne cinématique entre le moteur électrique 4, le réducteur 8 et l'arbre de sortie 10.
Le moteur électrique 4 comprend un arbre moteur 71 . Cet arbre moteur 71 est lui- même muni d'une pièce de connexion 73, dont la section intérieure est de préférence en forme de demi-lune (forme intérieure circulaire munie d'un méplat). Cette forme coopère avec une forme de demi-lune d'un arbre d'entrée 75 du réducteur 8. Pour le montage du réducteur 8 sur le raccord 6, il est nécessaire de faire correspondre, en aveugle, ces deux pièces en forme de demi-lune.
En référence aux figures 6 et 7, on va maintenant décrire la roue d'entraînement 45 et sa fixation sur l'arbre de sortie 10.
La roue d'entraînement 45 comporte un anneau intérieur 81 qui entoure l'axe de rotation X-X. Le centre de l'anneau 81 définit un passage 79 à travers lequel l'arbre de sortie 10 peut être inséré dans la roue d'entraînement.
La roue d'entraînement 45 comporte également un manchon 83 bordant l'anneau intérieur 81 .
Plusieurs, de préférence quatre, pattes élastiques 85 sont agencées sur l'anneau intérieur 81 . Les pattes élastiques 85 bordent le passage central 79. Elles s'étendent en direction axiale.
Le manchon 83 est muni sur sa face externe de gorges 87 de fixation à un arbre d'enroulement d'un store enroulable.
Tel qu'on le voit à la figure 6, à l'état monté de la roue d'entraînement 45, la première prise 42 reçoit sur son pourtour extérieur l'anneau intérieur 81 . Plus précisément, les arêtes 46 forment sur leur surface tournée vers l'extérieur une surface d'appui pour l'anneau intérieur 81 .
Les pattes élastiques 85 sont encliquetées dans les renfoncements 52. Le couvercle 50 forme une butée axiale pour la roue d'entraînement 45 enfichée sur l'arbre de sortie 10.
Si nécessaire, pour renforcer le maintien axial de la roue d'entraînement 45 sur l'arbre de sortie 10, celle-ci peut être bloquée par une rondelle, laquelle est maintenue par l'intermédiaire d'une vis vissée dans la deuxième extrémité 13 de l'arbre de sortie 10. L'extrémité de cette vis est alors logée dans le second tronçon 62 du trou 58 de l'arbre de sortie 10. Pour fixer la roue d'entraînement 45 en rotation par rapport à un arbre d'enroulement d'un store, on insère des arêtes prévues sur l'intérieur de l'arbre d'enroulement dans les gorges 87. La roue d'entraînement 45 est fixée axialement par rapport à l'arbre d'enroulement par l'intermédiaire d'une vis ou d'un rivet, fixé radialement au travers de l'arbre d'enroulement.
Les figures 8 et 9 montrent deux variantes selon l'invention d'une unité motrice 100, 200 intégrant un exemplaire de l'ensemble moteur 2 selon la figure 1 . L'unité motrice 100 selon la figure 8 est un actionneur pour store non enroulable, comme par exemple un store vénitien ou un store plissé. L'unité motrice 200 est un moteur tubulaire pour store enroulable.
Les moteurs 100, 200 comprennent un boîtier dont seulement l'un 102, 202 des deux carters est représenté. L'ensemble moteur 2 est positionné à l'intérieur du carter 102, 202 à l'aide d'une ou plusieurs tiges de positionnement 86. Ces tiges de positionnement 86 sont reçues dans les échancrures 70.
Dans le carter 102, 202, on distingue également un circuit imprimé 88 qui est muni d'une unité de contrôle électronique 90 de l'ensemble moteur 2.

Claims

REVENDICATIONS
1 .- Ensemble moteur (2) pour une unité motrice (100, 200) d'entraînement d'un arbre d'enroulement de store, l'ensemble (2) comprenant :
a) un moteur rotatif (4) ; et
b) un arbre de sortie (10) relié audit moteur rotatif (4) afin de transmettre le couple délivré par le moteur rotatif (4) audite arbre d'enroulement, l'arbre de sortie (10) comportant une première prise (42) de solidarisation à l'arbre d'enroulement d'un store enroulable, la première prise étant apte à recevoir un entraîneur de l'arbre d'enroulement d'un store enroulable,
caractérisé en ce que l'arbre de sortie (10) comporte en outre une deuxième prise (44), distincte de la première prise (42), de solidarisation à l'arbre d'enroulement d'un store non enroulable.
2.- Ensemble (2) selon la revendication 1 , dans lequel la deuxième prise (44) est aménagée dans l'extrémité (13) de l'arbre de sortie (10) éloignée du moteur rotatif (4).
3. - Ensemble (2) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la deuxième prise (44) comprend une cavité (60), de préférence à section polygonale, et notamment à section rectangulaire, de réception d'une extrémité de l'arbre d'enroulement d'un store non enroulable.
4. - Ensemble (2) selon la revendication 3, l'axe (O-O) de la cavité (60) étant confondu à l'axe de rotation (X-X) de l'arbre de sortie (10).
5. - Ensemble (2) selon la revendication 3 ou 4, dans lequel la cavité (60) est un premier tronçon d'un trou (58), le trou (58) comprenant, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, ce premier tronçon (60) suivi d'un second tronçon (62), de préférence tronconique, le second tronçon étant plus étroit que le premier tronçon.
6. - Ensemble (2) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la première prise (42) comprend plusieurs, de préférence quatre, arêtes axiales (46) sur lesquelles peut être supporté et immobilisé l'entraîneur en direction axiale, notamment par encliquetage.
7. - Ensemble (2) selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre une transmission (8), et notamment un réducteur, pour reprendre et adapter le couple délivré par le moteur rotatif (4), ladite transmission (8) étant reliée par une extrémité (7) audit moteur rotatif (4) et par l'autre extrémité (9) audit arbre de sortie (10).
8. - Ensemble (2) selon la revendication 7, comprenant en outre un raccord (6) interposé entre le moteur rotatif (4) et la transmission (8) et assurant la bonne reprise de couple entre le moteur rotatif et la transmission.
9. - Ensemble (2) selon la revendication 8, dans lequel le raccord (6) comporte au moins une échancrure (70) apte à recevoir un élément de positionnement (86) d'un boîtier accueillant l'ensemble moteur (2).
10. Ensemble (2) selon la revendication 8 ou 9, dans lequel le raccord (6) comporte un premier anneau côté moteur (64) et un deuxième anneau côté transmission (66) décalés axialement l'un par rapport à l'autre et de préférence reliés entre eux par deux ponts (68).
1 1 . Ensemble (2) selon les revendications 9 et 10, dans lequel les deux anneaux
(64, 66) délimitent entre eux la ou chaque échancrure (70).
12. Ensemble (2) selon la revendication 10 ou 1 1 , dans lequel le deuxième anneau (66) est muni d'au moins un plot (84) de fixation du raccord (6) à la transmission (8).
13. Unité motrice (100, 200) comprenant un boîtier (102, 202) accueillant un ensemble moteur (2) selon l'une quelconque des revendications précédentes ainsi qu'une unité de contrôle (90) de l'ensemble moteur.
14. Unité motrice (100, 200) selon la revendication 13, l'unité motrice étant un actionneur tubulaire (200) pour store enroulable ou un actionneur (100) pour store non enroulable.
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