FR2514496A1 - Compteur de liquide - Google Patents

Compteur de liquide Download PDF

Info

Publication number
FR2514496A1
FR2514496A1 FR8216801A FR8216801A FR2514496A1 FR 2514496 A1 FR2514496 A1 FR 2514496A1 FR 8216801 A FR8216801 A FR 8216801A FR 8216801 A FR8216801 A FR 8216801A FR 2514496 A1 FR2514496 A1 FR 2514496A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
rotor
liquid
separating means
meter according
opening
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8216801A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2514496B1 (fr
Inventor
Adrianus Groeneweg
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TDK Micronas GmbH
ITT Inc
Original Assignee
Deutsche ITT Industries GmbH
ITT Industries Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Deutsche ITT Industries GmbH, ITT Industries Inc filed Critical Deutsche ITT Industries GmbH
Publication of FR2514496A1 publication Critical patent/FR2514496A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2514496B1 publication Critical patent/FR2514496B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F3/00Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow
    • G01F3/02Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement
    • G01F3/04Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having rigid movable walls
    • G01F3/06Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having rigid movable walls comprising members rotating in a fluid-tight or substantially fluid-tight manner in a housing
    • G01F3/08Rotary-piston or ring-piston meters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F3/00Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow
    • G01F3/02Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement
    • G01F3/04Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having rigid movable walls
    • G01F3/06Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having rigid movable walls comprising members rotating in a fluid-tight or substantially fluid-tight manner in a housing
    • G01F3/065Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having rigid movable walls comprising members rotating in a fluid-tight or substantially fluid-tight manner in a housing sliding-vane meters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)

Abstract

L'INVENTION CONCERNE UN COMPTEUR DE LIQUIDE. CE COMPTEUR COMPREND UNE PLAQUE DE BASE 1 ET UN BOITIER 2 DANS LEQUEL EST DISPOSE UN ROTOR 6 AYANT DEUX PARTIES ANNULAIRES CONCENTRIQUES 8 ET 9 DELIMITANT UN ESPACE DE MESURE 10. DANS CET ESPACE 10, SONT DISPOSES DES MOYENS DE SEPARATION 16 LIES A LA PLAQUE DE BASE PAR UNE CHEVILLE 17 S'ENGAGEANT DANS UN TROU 18. UN CERTAIN JEU EST ASSURE ENTRE LA CHEVILLE 17 ET LE TROU 18 DE FACON A OBTENIR UN EFFET D'AUTO-AJUSTEMENT DE L'ETANCHEITE. PAR AILLEURS, L'ETANCHEITE RADIALE DU ROTOR EST ASSUREE PAR UN CARTER 18 TOURNANT AVEC LE ROTOR. L'INVENTION S'APPLIQUE AUX COMPTEURS DE LIQUIDE A ADMISSION ET DECHARGE AXIALES.

Description

L'invention se rapporte à un compteur de liquide comprenant un rotor
cylindrique circulaire dont la section parallèle à l'axe est, de chaque c 8 té de l'axe, en forme de U dont les extrémités des jambes sont étanches contre une plaque d'extrémité plate, de sorte qu'un espace annulaire de mesure est formé, deux ouvertures diamétralement opposées dans la plaque d'extrémité et débouchant dans l'espace annulaire de mesure, une des ouvertures servant d'ouverture d'admission à travers laquelle est fourni le
liquide vers l'espace de mesure et l'autre ouverture servant d'ouver-
ture de décharge à travers laquelle le liquide est déchargé de l'espace de mesure, une pluralité de palettes dirigées radialement, qui sont guidées par
des fentes dans le rotor et sont déplacées radialement par un méca-
nisme de commande de telle sorte que, en fonction de la position du rotor et à chaque révolution du rotor, une quantité prédéterminée de liquide est enfermée et transférée de l'ouverture d'admission vers l'ouverture de décharge, des moyens de séparation placés à l'intérieur de l'espace de mesure en une position opposée à celle o la quantité prédéterminée de
liquide est enfermée.
Un compteur de liquide de ce type est connu par le brevet allemand 2 009 879 Un avantage de ces compteurs de liquide avec une admission et une décharge axiales du liquide à mesurer est que le compteur est construit de manière entièrement concentrique et n'a pas de faces cylindriques non circulaires Cependant, ce montage connu a
l'inconvénient que des exigences élevées sont posées quant aux tolé-
rances de géométrie pour obtenird'une part, une étanchéité suffisante entre les différents espaces et donc une précision suffisante de mesure et, d'autre part,un couple de frottement acceptable et une faible usure e Il est ainsi affirmé, dans le brevet mentionné ci-dessus, que le diamètre extérieur du rotor et le diamètre intérieur du boîtier sont "égaux" De l'expérience et des calculs, il résulte que l'interstice entre le rotor tournant et le boîtier fixe peut seulement se monter à quelques centièmes de millimètre Ceci signifie que, dans ce faible jeu, il doit y avoir place pour la non-rotondité du boîtier, la non-rotondité du rotor, l'excentricité du logement depalier,l'excentricité de la bague de palier, l'excentricité du rotor et le jeu du palier Dans la mesure o il est possible de remplir toutes ces exigences de tolérance, c'est certainement très coûteux Une augmentation similaire peut être faite en ce qui concerne les exigences de tolérance de la géométrie des moyens de séparation qui, d'une part, sont rigidement liés au boîtier et, d'autre part, ont à être bien étanches-contre, entre autres choses,
les faces cylindriques du rotor tournant.
Un objet de l'invention est d'améliorer la construction d'un compteur de liquide de telle sorte que les exigences à émettre sur la géométrie, pour obtenir des résultats identiques quant à la précision de mesure et à l'usure, peuvent être considérablement diminuées Ceci est obtenu selon l'invention, en omettant l'étanchéité entre le stator et le coté intérieur cylindrique circulaire du boîtier, par le fait que
le rotor lui-même est monté complètement étanche en direction radiale.
En outre, les moyens de séparation ne sont pas liés rigidement au
boîtier mais arrangés en condition d'auto-ajustement.
L'invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques
apparaîtront à l'aide de la description ci-après et des dessins joints
o: la figure 1 représente un compteur de liquide selon l'invention en coupe axiale; la figure 2 représente une coupe perpendiculaire à l'axe; et la figure 3 est une vue en élévation de l'intérieur des moyens de séparation. Sur la figure 1, est représentée la plaque de base I du compteur de liquide, plaque qui est liée de manière étanche à un boitier 2 Un manchon allongé 3, lié rigidement à la plaque de base 1, supporte deux paliers 4 et 5 par l'intermédiaire desquels le rotor 6 est monté pour un mouvement de rotation dans le bottier 2 Un anneau 7
est relié rigidement au rotor 6 au moyen de rayons (non représentés).
Le rotor comprend une partie en forme de disque et deux parties annu-
laires concentriques 8 et 9 qui sont engagées de manière mobile mais sensiblement étanche avec la plaque de base 1 De cette manière, est formé un espace annulaire de mesure 10 Le rotor 6 est fixé en direction axiale par le fait qu'il est retenu entre la plaque de base 1, des écrous Il et un palier de poussée 12 Une armature 13 forme la connexion mécaniquement rigide entre le rotor 6 et un arbre 14 qui passe
vers l'extérieur pour entraîner par exemple un dispositif indicateur.
L'arbre est supporté par un palier 15 Dans l'espace annulaire de mesure 10, il est prévu des moyens de séparation 16 qui sont maintenus par une cheville 17 qui s'étend avec un certain jeu à travers un trou 18 dans les moyens de séparation La cheville 17 est rigidement reliée à la plaque de base 1 Le rotor 6 est monté étanche dans la direction radiale par un carter 18 ' tournant avec le rotor. Sur la figure 2, est représenté le raccord 19 pour l'admission de liquide, raccord qui est en communication, à travers le canal 20 formé dans la plaque de base 1, avec la fente d'admission 21 qui débouche dans l'espace de mesure 10 De la même manière, le raccord 22 pour la décharge de liquide est en communication, à travers un canal 23 formé dans la plaque de base 1, avec une fente de décharge 24 qui débouche dans l'espace de mesure 10 Quatre palettes 25 sensiblement carrées sont montées à coulissement dans les parties de rotor 8 et 9, ces palettes pouvant enfermer par paires un volume prédéterminé à l'intérieur de
l'espace de mesure.
Les mouvements corrects de coulissement vers l'intérieur et l'extérieur des palettes sont assurés par un mécanisme de commande comportant un disque 26,monté de façon fixequi est entouré par les côtés
plats de plateaux 27, 28, 29, 30 fixés aux palettes 25 du côté de celles-
ci tourné vers l'arbre Deux plateaux diamétralement opposés-27, 28 et 29, 30 respectivement sont maintenus à la distance d'étanchéité, qui
correspond au diamètre du disque 26, par des ponts 31 et 32 respec-
tivement Ce dernier n'est pas représenté pour des raisons de clarté sur la figure 2 La ligne en pointillé 33 représente le trajet décrit par les extrémités des palettes quand le rotor tourne Sur cette figure, sont aussi représentés les moyens de séparation 16 fixés dans leur position avec un certain jeu par la cheville 17 Les moyens de séparation sont munis d'un trou 34 et, du c 6 té adjacent à la plaque de
base, d'une rainure 35.
Sur la figure 3,sont de nouveau représentés les moyens de séparation On voit sur cette figure que la plaque de base 1 est elle aussi munie d'une rainure 36 dont la situation correspond à celle de la rainure 35 dans les moyens de séparation Dans ces deux rainures,
est reçue une bande d'étanchéité 37 en matériau élastique.
Le fonctionnement va être décrit ci-dessous La pression d'entrée du liquide à mesurer, qui entre au raccord 19, exerce une force dans l'espace de mesure 10,sur la palette représentée sur les dessins à droite en bas,et crée ainsi un couple de rotation agissant sur le rotor
14496
dans le sens des aiguilles d'une montre Ce couple n'est pas compensé par un couple de rotation inverse en raison de l'action d'étanchéité des moyens de séparation Aussi, le rotor va tourner vers la droite, le mécanisme de commande, comportant essentiellement le disque fixe 26, les plateaux 27 à 30 et les ponts 31 et 32, assurant les mouvements de coulissement vers l'intérieur et l'extérieur des palettes 25 Le diagramme des mouvements est choisi de telle sorte qu'il y ait toujours, entre deux palettes, un volume constant prédéterminé (sur la figure 2, le quart inférieur) enfermé dans l'espace de mesure et transféré du raccord d'admission 19 vers le raccord de sortie 22 De cette manière, on obtient un rapport fixe entre un tour du rotor et la quantité de
liquide transférée, ce qui permet la mesure.
Pour permettre une mesure précise, il faut diminuer autant que possible les fuites du raccord d'admission vers le raccord de sortie qui sont en dérivation de l'espace de mesure Pour empêcher des fuites du rotor en direction radiale vers l'extérieur, l'extérieur cylindrique du rotor est rendu étanche Ceci peut être réalisé en adaptant un carter 18 ' autour du rotor Ainsi, les rainures dans la partie extérieure du rotor
peuvent s'étendre jusqu'à l'extérieur, ce qui facilite leur formation.
Il est aussi possible de limiter le carter à des bandes de couverture, s'étendant parallèlement à l'axe et prévues seulement aux endroits des
rainures,et-de rendre étanches les rainures entièrement vers l'extérieur.
Une autre possibilité est de former les rainures dans la partie de rotor externe à partir de l'intérieur et sans qu'elles s'étendent jusqu'à la face cylindrique extérieure Un autre trajet sur lequel des-fuites affectant la précision peuvent se produire, est le trajet par les moyens de séparation 16 Dans des moyens de séparation fixés rigidement à la plaque de base 1, ces fuites seront relativement élevées car le jeu entre les moyens de séparation et le-rotor est relativement grand, aussi bien en direction radiale qu'axiale Ceci est provoqué par les problèmes
de tolérance mentionnés plus haut En conséquence, les moyens de sépa-
ration ne sont pas fixés rigidement à la plaque de basemais montés pour un mouvement en choisissant le diamètre du trou 18 dans les moyens de séparation un peu plus grand que celui de la cheville 17 rigidement fixée à la plaque de base 1 Ainsi,les moyens de séparation deviennent autoajustables Les moyens de séparation sont pressés, à la partie de leur c 6 té cylindrique extérieur située du côté admission, contre l'intérieur de la partie durotor 9 par la pression d'admission Par
14496
suite de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre du rotor, un coin liquide se forme, entre la partie du côté cylindrique extérieur des moyens de séparation vers l'extérieur et le côté intérieur lui faisant face de la partie de rotor 9, ce coin de liquide pressant, du côté sortie, les moyens de séparation contre l'extérieur de la partie
de rotor 8 par leur c 8 té intérieur Grâce aux deux pressions sensi-
lement opposées diamétralement qui s'exercent sur les moyens de sépa-
ration, est obtenue une étanchéité auto-ajustée qui s'améliore lorsque les pressions s'accroissent En outre,les tolérances sur les différentes dimensions peuvent être augmentées considérablement par l'étanchéité autoajustée, ce qui facilite la fabrication des pièces et diminue leur coût. Le principe de l'action auto-ajustée des moyens de séparation peut aussi être utilisé en direction radiale Par la présence de la bande d'étanchéité 37, les fuites entre la plaque de base et les moyens de séparation sont directement bloquées A cause de cette étanchéité, il s'établit, dans la fenteentre les moyens de séparation et la plaque de base, une pression qui dépasse la pression d'admission, ce qui entraîne que les moyens de séparation sont pressés de l'autre côté contre la face du rotor s'étendant radialement,de sorte qu'une bonne étanchéité est obtenue. Dans le cas o on doit doser un liquide ayant de mauvaises
propriétés de lubrification, on peut former dans les moyens de sépa-
ration un trou 34 avec une section convenablement choisie Grâce à cela, on obtient qu'un film de liquide suffisant soit aussi formé entre le
côté cylindrique intérieur des moyens de séparation et le côté cylin-
drique extérieur de la partie de rotor 8.
Bien entendu,l'exemple de réalisation décrit n'est nullement
limitatif de l'invention.

Claims (6)

REVENDICATIONS
1 Compteur de liquide comprenant un rotor cylindrique circulaire dont la section parallèle à l'axe est, de chaque côté de l'axe, en forme de U dont les extrémités des jambes sont étanches contre une plaque d'extrémité plate, de sorte qu'un espace annulaire de mesure est formé, deux ouvertures diamétralement opposées dans la plaque d'extrémité et débouchant dans l'espace annulaire de mesure, une-des ouvertures servant d'ouverture d'admission à travers laquelle est fourni le
liquide vers l'espace de mesure et l'autre ouverture servant d'ouver-
ture de décharge à travers laquelle le liquide est déchargé de l'espace de mesure, une pluralité de palettes dirigées radialementqui sont guidées par
des fentes dans le rotor et sont déplacées radialement par un méca-
nisme de commande de telle sorte que, en fonction de la position du rotor et à chaque révolution du rotor, une quantité prédéterminée de liquide est enfermée et transférée de l'ouverture d'admission vers l'ouverture de décharge, des moyens de séparation placés à l'intérieur de l'espace de mesure en une position opposée à celle o la quantité prédéterminée de liquide est enfermée, caractérisé en ce que le côté cylindrique extérieur du rotor ( 6) est rendu étanche à l'aide de parties ( 18 ') tournant avec le rotor et en ce que les moyens de séparation ( 16) sont montés pour une action d'auto-ajustement.
2 Compteur de liquide selon la revendication 1, caractérisé en ce que le coté cylindrique extérieur du rotor est muni d'un
carter ( 18 ') tournant avec le rotor ( 6).
3 Compteur de liquide selon la revendication 1, caractérisé en ce que le côté cylindrique extérieur du rotor est muni à l'endroit
des rainures ou fentes de bandes de couverture étanches.
4 Compteur de liquide selon la revendication 1, caractérisé en ce que le rotor ( 6) est formé de pièces, les rainures dans le côté intérieur de l'anneau extérieur ( 9) étant disposées de telle sorte
qu'elles ne s'étendent pas jusqu'au coté extérieur de l'anneau extérieur.
5 Compteur de liquide selon l'une quelconque des revendi-
cations I à 4, caractérisé en ce que les moyens de séparation ( 16) sont montés pour une action d'auto-ajustement au moyen d'une
14496
cheville ( 17) fixée rigidement s'étendant dans un trou large ( 18) formé dans les moyens de séparation, en ce que les moyens de séparation sont en forme de segment et en ce que les moyens de séparation ont une longueur au moins quatre fois supérieure à la dimension radiale de l'espace de mesure ( 10).
6 Compteur de liquide selon l'une quelconque des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce que les moyens de séparation ( 16) sont munis, du côté faisant face à la plaque de base ( 1), d'une rainure ( 35), en ce que la plaque de base est munie d'une rainure correspondante ( 36), en ce que les rainures s'étendent sensiblement dans la direction radiale, en ce qu'elles sont disposées près du trou ( 18) correspondant à la cheville ( 17) et sont décalées légèrement par rapport à ce trou dans la direction de rotation du rotor et en ce qu'une bande en matériau élastique ( 37) est disposée dans les
rainures correspondantes ( 35, 36).
FR8216801A 1981-10-08 1982-10-07 Compteur de liquide Expired FR2514496B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8104577A NL8104577A (nl) 1981-10-08 1981-10-08 Vloeistofmeter.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2514496A1 true FR2514496A1 (fr) 1983-04-15
FR2514496B1 FR2514496B1 (fr) 1986-12-26

Family

ID=19838188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8216801A Expired FR2514496B1 (fr) 1981-10-08 1982-10-07 Compteur de liquide

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4468964A (fr)
JP (1) JPS58127123A (fr)
BE (1) BE894637A (fr)
CA (1) CA1198000A (fr)
DE (1) DE3236392C2 (fr)
ES (1) ES267671Y (fr)
FR (1) FR2514496B1 (fr)
GB (1) GB2107399B (fr)
NL (1) NL8104577A (fr)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60176133U (ja) * 1984-04-28 1985-11-21 日東精工株式会社 摺動式ブレ−ド流量計
US4836021A (en) * 1987-03-19 1989-06-06 Universal Flow Monitors Inc. Fluid flow meter
DE9113190U1 (de) * 1991-10-23 1991-12-05 Smith Meter GmbH, 2087 Ellerbek Durchfluß-Mengenmesser
DE19529396C2 (de) * 1995-08-10 1998-07-02 Rheinmetall Ind Ag Meßvorrichtung zur Messung der Durchflußmenge eines in einem Strömungsquerschnitt strömenden Mediums
US6554596B1 (en) * 2001-10-11 2003-04-29 David C. Patterson Fluid turbine device
WO2010148486A1 (fr) * 2009-06-25 2010-12-29 Patterson Albert W Dispositif rotatif

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3212331A (en) * 1962-09-17 1965-10-19 Cal Meter Co Fluid meter
FR2080743A1 (fr) * 1970-02-25 1971-11-19 Siemens Ag

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US538659A (en) * 1895-05-07 Rotary engine
US2155321A (en) * 1936-05-06 1939-04-18 Pittsburgh Equitable Meter Co Rotary meter
DE2058187B2 (de) * 1970-11-23 1973-09-20 Siemens Ag, 1000 Berlin U. 8000 Muenchen Treibschieberzähler
DE2009879C3 (de) * 1970-02-25 1974-02-28 Siemens Ag, 1000 Berlin U. 8000 Muenchen Treibschieberzähler
US3683694A (en) * 1970-09-14 1972-08-15 Albert J Granberg Positive displacement fluid translating device

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3212331A (en) * 1962-09-17 1965-10-19 Cal Meter Co Fluid meter
FR2080743A1 (fr) * 1970-02-25 1971-11-19 Siemens Ag

Also Published As

Publication number Publication date
GB2107399B (en) 1985-04-17
CA1198000A (fr) 1985-12-17
GB2107399A (en) 1983-04-27
BE894637A (nl) 1983-04-08
DE3236392A1 (de) 1983-04-28
DE3236392C2 (de) 1986-04-30
FR2514496B1 (fr) 1986-12-26
NL8104577A (nl) 1983-05-02
ES267671U (es) 1983-05-01
ES267671Y (es) 1983-11-16
JPS635688B2 (fr) 1988-02-04
JPS58127123A (ja) 1983-07-28
US4468964A (en) 1984-09-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2593552A1 (fr) Dispositif d'accouplement anti-rotation pour machines a volutes
FR2597552A1 (fr) Pompe a vide moleculaire, notamment du type turbomoleculaire
FR2780109A1 (fr) Compresseur a spirale a liaison d'entrainement oldham
EP1112884A1 (fr) Dispositif de fixation d'un équipement électrique, tel qu'un alternateur-demarreur, dans un carter d'embrayage d'un véhicule automobile
EP0663717A1 (fr) Système d'entraînement en rotation de deux organes mécaniques par accouplement magnétique et compteur de fluide comportant un tel système
CH514787A (fr) Machine volumétrique, notamment pompe à vide
FR2656659A1 (fr) Compresseur a volutes avec soupapes de decharge.
FR3006387A1 (fr) Compresseur a spirale
FR2670888A1 (fr) Capteur de position angulaire a magnetoresistances.
FR2514496A1 (fr) Compteur de liquide
EP2186705B1 (fr) Assemblage à roulement instrumenté pour essieu ferroviaire, son procédé de montage et essieu associé
FR3109481A1 (fr) Motoréducteur compact
CH683639A5 (fr) Capteur de position pour déterminer la position angulaire d'un arbre rotatif.
WO1992006300A1 (fr) Motopompe centrifuge
FR2674962A1 (fr) Detecteur d'angle pour debitmetre a faible couple.
BE1014770A3 (fr) Composants emboites de compresseurs a volutes.
FR2886450A1 (fr) Composant a capacite distribuee variable
EP3520203B1 (fr) Machine electrique tournante munie d'un interconnecteur a configuration amelioree
FR2586073A1 (fr) Amortisseur de torsion pour disque d'embrayage
EP1048941A1 (fr) Machine de charge pour un banc d'essai d'un moteur thermique
FR3057927B1 (fr) Amortisseur de torsion et vehicule automobile
FR2666123A1 (fr) Pompe electrique de carburant.
FR2522212A1 (fr) Moteur pas a pas muni d'un organe a reponse lineaire et de supports de palier incorpores
FR3065338A1 (fr) Machine electrique tournante munie d'un dispositif de mesure de la position angulaire du rotor a configuration amelioree
EP0702234B1 (fr) Capteur de vitesse à effet Hall

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse