FR2559853A1 - Distributeur hydraulique haute pression a clapet de decharge pilote mecaniquement - Google Patents

Distributeur hydraulique haute pression a clapet de decharge pilote mecaniquement Download PDF

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Abstract

LA PRESENTE INVENTION CONCERNE UN DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION A CLAPET DE DECHARGE PILOTE MECANIQUEMENT. DANS UN DISTRIBUTEUR 12 DESTINE A ALIMENTER UN VERIN A SIMPLE EFFET, ON ETABLIT UN CIRCUIT ALLER DE FLUIDE HYRAULIQUE D'UNE SOURCE VERS LE VERIN PAR DES MOYENS DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS TELS QU'UN TIROIR 67, LORSQUE L'ON DESIRE FAIRE FONCTIONNER LE VERIN ACTIVEMENT; LOSQU'ON DESIRE FAIRE FONCTIONNER LE VERIN PASSIVEMENT, ON ETABLIT UN CIRCUIT-RETOUR VERS UN RESERVOIR AU MOYEN D'UN CLAPET DE DECHARGE 107, 125 COMMANDE MECANIQUEMENT 126, 127, 133, 11, PLACE DANS UN CONDUIT 97 DE RETOUR RELIANT LES CONDUITS 87, 88 DE SORTIE DU DISTRIBUTEUR 12 RESPECTIVEMENT VERS LE VERIN ET VERS LE RESERVOIR; UN CLAPET ANTI-RETOUR 116 INTERROMPT ALORS LA COMMUNICATION DU CONDUIT 87 DE SORTIE VERS LE VERIN AVEC LES PREMIERS MOYENS DISTRIBUTEURS 67. APPLICATION A L'AMELIORATION DE LA SECURITE SUR LES MACHINES METTANT EN OEUVRE DES VERINS A SIMPLE EFFET, ET NOTAMMENT SUR DES MACHINES MOBILES DANS LESQUELLES L'UTILISATION DE TELS VERINS PERMET DE REALISER DES ECONOMIES D'ENERGIE.

Description

La présente invention concerne un distribu-
teur hydraulique haute pression.
Plus précisément, elle concerne un distribu-
teur hydraulique du type comportant: - un corps comportant lui-même un conduit d'entrée présentant des moyens de raccordement à une source de fluide hydraulique sous pression, un premier conduit de sortie présentant des moyens de raccordement à des moyens utilisateurs d'un tel fluide, un second conduit de sortie présentant des moyens de raccordement à un réservoir de fluide,
- des premiers moyens distributeurs interca-
lés entre le conduit d'entrée et le premier conduit de sortie à l'intérieur du corps pour, à volonté, établir un circuit aller de fluide du conduit d'entrée vers le premier conduit de sortie ou fermer ce circuit,
- des seconds moyens distributeurs, inter-
calés entre le premier conduit de sortie et le second conduit de sortie à l'intérieur du corps pour, à volonté, établir un circuit retour de fluide du premier conduit de sortie vers le second conduit de sortie ou fermer ce circuit, - des moyens de commande des premier et second moyens distributeurs pour, à volonté, établir l'un desdits circuits en fermant l'autre ou fermer ces deux circuits simultanément, et s'intéresse plus particulièrement à de
tels distributeurs lorsqu'ils sont destines à des appli-
cations en "haute pression", c'est-à-dire par exemple lorsque les moyens utilisateurs sont constitués par des vérins hydrauliques remplissant des fonctions de manutention de charges ou de déplacement d'organes, sur des machines mobiles de manutention mécanique ou sur
des machines agricoles.
Les distributeurs de ce type, associés à des vérins simple effet, sont alors particulièrement appréciés dans la mesure o ils permettent de limiter les sollicitations de la source de fluide hydraulique sous pression aux fonctions pour lesquelles les vérins sont actifs, ce qui correspond à l'établissement du circuit aller; pour les fonctions pour lesquelles le vérin est passif, ce qui correspond à l'établissement du circuit retour, par contre, la source de fluide
hydraulique n'est pas sollicitée, ce qui revêt une im-
portance particulière dans le cas de machines mobiles
mues électriquement et alimentées à partir d'une batte-
rie d'accumulateursalimentant notamment un moteur élec-
trique d'entraînement d'une pompe constituant la source de fluide hydraulique, dans la mesure o cette batterie
s'en trouve épargnée.
Toutefois, la conception pratiquedes distri-
buteursde ce type se révèle délicate dès lors que, notamment dans un souci de sécurité, on désire que les
vérinssimple effet commandéspar leur intermédiaire pré-
sentent des états stables autres que leur état de fin de course passive; en effet, dès lors que les vérins se trouvent dans un état autre que cet état, toute
fuite notamment à l'intérieur du distributeur consti-
tue un obstacle à cette stabilité.
Un but de la présente invention est préci-
sément de proposer une nouvelle conception de distri-
buteur du type précité permettant de stabiliser les moyens utilisateursde fluide hydraulique, tel qu'un vérin
simple effet, commandéspar l'intermédiaire de ce distri-
buteur dans toute position, tout en conservant l'avantage
particulièrement intéressant de l'absence de sollici-
tation de la source de fluide hydraulique lorsque les
moyens utilisateurssont passifs.
La présente invention a également pour but
d'autoriser un contrôle de progressivité du fonctionne-
ment des moyens utilisateursde fluide hydraulique,
même lorsque ces derniers sont passifs.
A cet effet, le distributeur hydraulique selon l'invention, du type précité, se caractérise en ce que les seconds moyens distributeurscomportent: - un conduit de retour aménagé dans le corps suivant une direction déterminée, lequel conduit de retour, d'une part, débouche dans le second conduit de sortie et, d'autre part, rencontre le premier conduit de sortie en une zone d'intersection située entre les moyens de raccordcement à des moyens utilisateurs et les premiers moyens distributeurs, et présente une extrémité fermée à l'opposé du second conduit de sortie par rapport à cette zone d'intersection, - un clapet anti-retour intercalé dans le premier conduit de sortie entre cette zone d'intersection et les premiers moyens distributeurs, ce clapet étant sollicité élastiquement à la fermeture dans un sens allant de ladite zone d'intersection vers les premiers moyens distributeurs, - un piston monté coulissant suivant ladite direction dans le conduit de retour, dans ladite zone d'intersection et de part et d'autre de celle-ci, ce piston présentant des zones d'extrémité respectivement entre cette zone et le second conduit de sortie et entre cette zone et ladite extrémité du conduit de retour, la zone d'extrémité située entre la zone d'intersection et le second conduit de sortie présentant,transversalement à ladite direction, une section inférieure à celle de la zone d'extrémité située entre la zone d'intersection et ladite extrémité du conduit de retour,
- des moyens de butée aménages complémentai-
rement sur le piston et dans le conduit de retour, entre ladite zone d'intersection et le second conduit de sortie, le piston présentant entre les moyens de butée correspondants et son extrémité située entre la zone d'intersection et ladite extrémité du conduit de retour une longueur inférieure à celle que le conduit de retour présente entre son extrémité et les moyens de butée
correspondants,ces moyens de butée définissant conjoin-
tement une butée étanche du piston par rapport au conduit de retour dans un sens allant de ladite extrémité de ce dernier vers le second conduit de sortie, - des moyens de contact coulissant étanche entre le piston et le conduit de retour entre ladite zone d'intersection et ladite extrémité du conduit de retour, - un passage formant partie intégrante du premier conduit de sortie, délimité conjointement par le piston et le conduit de retour dans ladite zone d'intersection, entre lesdits moyens de butée et lesdits moyens de contact coulissant étanche, - une chambre délimitée conjointement par le piston et le conduit de retour, entre ladite extrémité de celui-ci et lesdits moyens de contact coulissant étanche, un premier passage calibré débouchant d'une part dans le premier conduit de sortie, entre ladite zone d'intersection et les- dits moyens de raccordement à des moyens utilisateurs, et d'autre part dans ladite chambre, - un second passage calibré, aménagé dans le piston suivant ladite direction et débouchant d'une part dans ladite chambre et d'autre part dans la zone
d'extrémité du piston située entre ladite zone d'inter-
section et le second conduit de sortie, ce second
passage calibré présentant une section- de passage supé-
rieure à celle du premier passage calibre, - un pointeau disposé dans ladite chambre en regard du second passage calibré suivant ladite direction, - un siège d'étanchéité pour le pointeau, aménagé dans le piston autour du second passage calibré et constituant une butée pour le pointeau, par rapport au piston, dans un sens allant de ladite chambre vers le second conduit de sortie suivant ladite direction, - des moyens de sollicitation élastique du pointeau vers ledit siège d'étanchéité, - une tige de pointeau solidaire de ce dernier, - les moyens de commande traduisant une
commande dans le sens'de l'établissement du circuit-
retour par un mouvement du pointeau dans le sens d'un éloignement par rapport au siège d'étanchéité, et une commande dans le sens de la fermeture des deux circuits ou dans le sens de l'établissement du circuitaller par un libre appui du pointeau sur le siège d'étanchéité
sous l'action des moyens de sollicitation élastique.
L'ensemble formé, à l'intérieur du conduit
de retour, par le piston et le pointeau associé cons-
titue un clapet piloté mécaniquement, permettant d'une
part, en coopération avec le clapet anti-retour inter-
calé dans le premier conduit de sortie, d'établir une étanchéité positive dès lors que les moyens de commande commune des premier et second moyens distributeurs occupent leur position de fermeture simultanée du circuit aller et du circuit retour, ce qui permet en pratique de faire de tout état des moyens utilisateurs de fluide hydraulique sous pression un état stable en s'opposant à toute fuite vers le second conduit de sortie et vers le réservoir de fluide hydraulique, et d'autre part, dès lors que les moyens de commande occupent une position de fermeture du circuit aller et d'ouverture du circuit retour, d'établir un débit commandé du fluide dans ce
circuit retour et par conséquent de donner au fonctionne-
ment des moyens utilisateurs à l'état passif toute la
progressivité désirée, comme il apparaîtra plus loin.
Avantageusement, selon une autre caractéris-
tique du distributeur selon l'invention, le corps présente suivant ladite direction un orifice de passage de la tige de pointeau, débouchant d'une part vers l'extérieur du corps et d'autre part dans ladite chambre, et la tige comporte, à la traversée de cet orifice, un tronçon présentant transversalement à ladite direction une section supérieure à la section de passage
du second passage calibré.
Ainsi, comme il apparaîtra plus loin, toute augmentation inadmissible de la pression du fluide dans les moyens utilisateurs alors que le circuit retour est fermé peut provoquer l'ouverture de ce circuit, ce qui créée une sécurité à l'encontre des surcharges. Les seconds moyens distributeurs étant ainsi constitués, les premiers moyens distributeurs peuvent être quant à eux réalisés, de façon traditionnelle, sous la forme d'un tiroir distributeur monté coulissant dans le corps et coopérant avec des chambres et des passages appropriés, aménages dans celui-ci d'une façon aisément
réalisable par un homme du métier.
D'autres caractéristiques et avantages de
l'invention ressortiront de la description ci-dessous,
relative à un mode de mise en oeuvre non limitatif, ainsi que des dessins annexés qui font partie intégrante
de cette description.
- La figure 1 montre, à titre d'exemple de machine mettant en oeuvre la présente invention de façon particulièrement avantageuse, un chariot élévateur à fourche, à propulsion électrique, dont on a seulement schématisé les éléments indispensables à la compréhension
de la description qui va suivre.
- Les figures 2 et 3 montrent respectivement une coupe d'un distributeur selon l'invention et un
schéma d'intégration de ce distributeur au circuit hydrau-
lique du chariot illustré à la figure 1, le distribu-
teur étant en position de fermeture du circuit aller
et du circuit retour.
- Les figures 4 et 5 correspondent respecti-
vement aux figures 2 et 3 et montrent le distributeur
dans un état intermédiaire de l'ouverture du circuit retour.
- Les figures 6 et7 correspondent respecti-
vement aux figures 2 et 3 et montrent le distributeur
dans un état final d'ouverture du circuit retour.
- Les figures 8 et 9 correspondent respecti-
vement aux figures 2 et 3 et montrent le distributeur
dans un état d'ouverture du circuit aller.
A la figure 1, on a schématisé un chariot
élévateur à fourche 1 à propulsion électrique, alimen-
té en électricité par une batterie d'accumulateur 2; cette batterie d'accumulateur 2 alimente également un moteur électrique 3 d'entraînement d'une pompe 4 dont la fonction est de pomper du fluide hydraulique dans un réservoir 5 pour alimenter en un tel fluide un certain nombre de vérins, et par exemple un vérin à double effet non représenté destiné à provoquer à volonté un mouvement de basculement 6 d'un mât 7 portant la fourche 8, autour d'un axe horizontal 9 lié au chariot 1, et un vérin à simple effet 10 destiné à agir positivement sur la fourche 8 dans le sens d'une montée le long du mât 7, et à laisser redescendre passivement
la fourche 8 le long du mât 7, à la volonté d'un opé-
rateur expriméepar action sur un levier de commande 11il d'un distributeur selon l'invention 12, qui va être décrit à présent en référence aux figures 2 à 9 et présente à cet effet des moyens de raccordement avec
une conduite 13 de liaison avec la pompe 4, pour rece-
voir de cette dernière du fluide hydraulique sous pression lorsqu'elle est en service, avec une première
conduite de sortie 14, assurant la liaison de ce distri-
buteur avec la chambre (non représentée) du vérin pour introduire du fluide hydraulique dans celle-ci et rendre le vérin actif, et avec une deuxième conduite de sortie , reliant le distributeur 12 au réservoir 5 pour assurer, conjointement avec la conduite 14, le retour de fluide vers ce réservoir 5 lorsque le vérin 10 fonctionne à l'état passif. Aux figures 3, 5, 7, 9, on a représenté schématiquement le distributeur 12 intégré en tant que
première tranche de distribution dans un banc de distri-
buteursalimenté en parallèle.
On retrouve sur ces figures les conduites 13, 14, 15, ainsi que la pompe 4, le réservoir 5 et le vérin
à simple effet 10.
Le banc de distributeurs, désigné par la ré-
férence générale 16, comporte un bloc d'entrée 17, auquel est juxtaposée directement la première tranche de distribution définie par le distributeur 12, auquel
est juxtaposée à son tour une deuxième tranche de distri-
bution constituée par un distributeur de type tradi-
tionnel 18 destiné par exemple à l'alimentation du vérin à double effet (non représenté) mettant en oeuvre le basculement 6 du mât 7, à la tranche 18 étant juxtaposeé un bloc terminal 19; naturellement, le distributeur
constituant la deuxième tranche 18 pourrait être diffé-
rent de celui qui a été illustré, et un nombre quelcon-
que de tranches de distribution pourrait être intercalé à la place de la deuxième tranche 18 entre la première tranche 12 et le bloc d'extrémité 19; ce dernier pourrait d'ailleurs être juxtaposé directement à la
première tranche 12.
Le bloc d'entrée 17 définit une première conduite 20 d'alimentation en fluide hydraulique, laquelle 1O présente une première extrémité 21 présentant des moyens de raccordement à la conduite 13 et une deuxième extrémité 22 présentant des moyens de raccordement avec une première extrémité 23 d'un conduit 24 du corps 25 du distributeur 12; entre les extrémités 21 et 22 du conduit de fluide 20 dérive de ce dernier, à l'intérieur du bloc d'entrée 17, un deuxième conduit d'alimentation en fluide 26, présentant par ailleurs une extrémité 27 munie de moyens de raccordement à une extrémité 28 d'un conduit 29 aménagé dans le corps du distributeur 12, et d'autre part un conduit de retour vers le réservoir 15, lequel conduit 30 comporte à l'intérieur du bloc d'entrée 17 un limiteur de pression 31 et présente une extrémité 32 munie de moyens de raccordement à une extrémité 33 d'un conduit 34 du corps 25 du distributeur 12; de façon connue en soi, les conduits 24, 29, 34 se raccordent, par
leurs extrémités respectives 23, 28, 33, aux extrémi-
tés 22, 27, 32 des conduits 20, 26, 30 du bloc d'entrée 17 du fait d'une simple juxtaposition du corps du distributeur 12 au bloc 17 lors du montage, les moyens de raccordement étant constitués par les moyens d'assemblage et du corps 12 et du bloc 17 et par les joints d'étanchéité autour des différents
conduits devant être raccordés.
Le conduit 29 traverse le corps 25 du dis-
tributeur 12 de part en part, pour présenter une deuxième extrémité 35 munie de moyens de raccordement
à une extrémité 36 d'un conduit analogue 37 d'un corps 195 du distri-
buteur constituant la tranche 18, ce conduit 37 se poursuit à travers ce corps de distributeur il
jusqu'à une extrémité 38 munie de moyens de raccorde-
ment à une extrémité 39 d'un conduit 40 aménagé dans le bloc d'extrémité 19, dans lequel ce conduit 40
présente une extrémité fermée 41.
Entre les extrémités 28 et 35 du conduit 29 dérive de celui-ci, à l'intérieur du corps 25 du distributeur 12, un conduit 42 débouchant, par une extrémité 43, dans un alésage 44 traversant le corps
de part en part, suivant un axe rectiligne 45 per-
pendiculaire à la direction suivant laquelle le conduit
29 traverse ce dernier.
Le conduit 24 présente quant à lui une deuxième extrémité 46 par laquelle il débouche également
dans cet alésage 44, sous forme d'une gorge annulaire.
Le conduit 34 traverse quant à lui le corps de part en part, comme le conduit 29, pour présenter une deuxième extrémité 47 munie de moyens de raccordement à une première extrémité 48 d'un
conduit 49 du corps 195 du distributeur consti-
tuant la deuxième tranche 18, ce conduit 49 se pour-
suivant à travers ce corps 195 jusqu'à une deuxième extrémité 50 à laquelle il présente des moyens de raccordement avec une première extrémité 51 d'un conduit 52 aménagé dans le bloc d'extrémité 19, ce conduit 52 débouchant par ailleurs hors de ce bloc 19
par une deuxième extrémité 53 munie de moyens de rac-
cordement à une première extrémité 54 d'un conduit 55 présentant une deuxième extrémité 56 qu'un tiroir 57 du distributeur constituant la deuxième tranche 18 permet de relier à une extrémité 58 d'un autre conduit 59 du coqrps de ce distributeur 18, lequel conduit 59 présente une autre extrémité 60 munie de moyens de raccordement à une première extrémité 61 d'un conduit
62 du corps 25 du distributeur 12; ce conduit 62 présen-
te par ailleurs une deuxième extrémité 63 par laquelle il débouche dans l'alésage 44, sous forme d'une gorge annulaire. Enfin, du conduit 34 dérive, à l'intérieur du corps 25, un conduit 64 débouchant par une extrémité
65, en forme de gorge annulaire, dans l'alésage 44.
Si l'on se réfère à l'axe 45 de ce dernier, le conduit 34, la gorge 63, de révolution autour de cet axe 45, la gorge 46, de révolution autour de ce même axe, l'extrémité 43 du conduit 42, une gorge 66 annulaire de révolution autour de l'axe 45 et qui sera décrite plus loin, et la gorge 65 également annulaire de révolution autour de l'axe 45 se succèdent dans cet ordre, de la gauche vers la droite si l'on se réfère aux figures 2, 4, 6, 8; ces conduits ou extrémités de conduits se présentent sous la forme d'élargissements, transversaux par rapport à l'axe 45, de l'alésage 44 par ailleurs cylindrique de révolution autour de cet axe 45 avec un diamètre constant D, pour définir de part et d'autre du débouché de chaque conduit ou extrémité de conduit des rétrécissements, avec lesquels un tiroir 67, monté à coulissement suivant l'axe 45 dans l'alésage
44, permet d'établir des liaisons étanches.
Le tiroir 67 traversele corps 12 de part en part suivant l'axe 45, via l'alésage 44, et présente
respectivement de part et d'autre du corps 12 une extré-
mité 68 d'articulation sur le levier de commande 11
autour d'un axe 71 perpendiculaire à l'axe 45 et paral-
lèle à un axe 72 d'articulation du levier 11 sur le corps 25, et une extrémité 69 de liaison fonctionnelle
avec un ressort de rappel 70.
Dans l'exemple illustré, o l'extrémité 68 d'articulation sur le levier 11 de même que ce dernier sont situés à droite du corps 12 alors que l'extrémité 69 est située à gauche de celui-ci, le ressort 70 est intercalé entre une face extrême gauche 73 du corps 12 et une coupelle 74 située à gauche de cette face 73 et en butée, vers la gauche, contre une tête que le tiroir 67 présente h son extrémité 69; ainsi, si, à partir d'un état initial illustré à la figure 2, on applique au levier 11 un basculement vers la gauche, se traduisant pour le tiroir 67 par un coulissement vers la droite h l'intérieur de l'alésage 44, par rapport au corps 12, le ressort 70 est comprimé, et tend h ramener le levier de commande 11 et le tiroir 67 h l'état initial dès que l'action sur le
levier de commande 11 cesse; dans l'état initial illus-
tré h la figure 2, par ailleurs, la coupelle 74 est en butée, vers la gauche, contre un carter 76 porté de façon solidaire par la face 73 du corps 12; un mouvement du tiroir 67 vers la gauche par rapport h l'état initial, correspondant h un basculement du levier 11 vers la droite par rapport h cet état, est néanmoins
possible car la coupelle 74 est montée h coulis-
sement sur le tiroir 67 entre la tête 75 de celui-ci, qui constitue pour la coupelle 74 une butte vers la gauche par rapport au tiroir 67, et un épaulement 77 du tiroir 67, lequel épaulement 77 constitue une butée au coulissement de la coupelle 74 vers la droite sur le tiroir 67.; toutefois, dans le cas d'un tel mouvement du tiroir 67 vers la gauche, le ressort 70 n'applique
aucun effet de rappel vers l'état initial; la posi-
tion limite du levier de commande 11 et du tiroir 67 correspondant à un déplacement de ce dernier vers la droite sont illustrées à la figure 8, alors
que les positions correspondant à la limite de coulis-
sement du tiroir 67 vers la gauche sont illustrées
aux figures 4 et 6.
Entre ses deux extrémités 68 et 69, le tiroir 67 présente la forme d'une tige cylindrique de révolution autour de l'axe 45 et dans laquelle on a creusé des gorges annulaires de révolution autour de cet axe, respectivement 78, 79, 80, 81, se succédant dans cet ordre le long de l'axe 45, de gauche à droite.
Si l'on se réfère à l'état initial illus-
tré à la figure 2, le tiroir 67 présente ainsi de gauche à droite, de l'épaulement 77 de son extrémité 69 à son extrémité 68: - une zone 82 cylindrique de révolution autour de l'axe 45 avec un diamètre D correspondant à celui de l'alésage 44 en dehors du débouché, dans celuici, des conduits ou extrémités de conduits 34, 63, 46, 43, 66, 65, cette zone 82 étant en contact périphérique étanche avec l'alésage 44 entre le conduit 34 et la face 73 que le tiroir 67 occupe la position initiale illustrée à la figure 2 o les positions
limites illustrées aux figures 4, 6, 8 ou l'une quel-
conques des positions intermédiaires, - la gorge 78, logée en permanence dans le conduit 34 quelle que soit celle de ces positions du tiroir 67 que l'on envisage, la gorge 78 présentant^ une section en trapèze isocèle lorsqu'elle est vue en coupe par un plan incluant l'axe 45, - une partie 83 présentant le diamètre D et en contact périphérique d'étanchéité avec l'alésage 44 entre le conduit 34 et la gorge 63 quel que soit celui des états précités du tiroir 67 que l'on envisage, cette zone 83 étant également en contact d'étanchéité
avec l'alésage 44 entre les gorges 63 et 46 en chevau-.
chant la gorge 63 lorsque le tiroir 67 occupe sa
position extrême droite par rapport au corps 12, il-
lustrée à la figure 8, ainsi que dans des positions i5 intermédiaires entre l'état initial et cet état limite; - la gorge 79, chevauchant les gorges 63 et 46 dans l'état initial illustré à la figure 2, ainsi que lorsque le tiroir 67 occupe sa position extrême gauche illustrée aux figures 4 et 6 et dans les états intermédiaires entre ces deux états alors qu'elle chevauche la gorge 46 et l'extrémité 43 du conduit 42 dans la position extrême droite du tiroir 67 illustré à la figure 8, cette gorge 79 présentant lorsqu'elle est vue en coupe par un plan incluant l'axe 45 la forme d'un trapèze rectangle dont l'angle droit est défini par le raccordement avec la zone 83; - une zone 84 cylindrique de révolution autour de l'axe 45 avec un diamètre D, en contact d'étanchéité avec l'alésage 44 entre la gorge 46 et l'extrémité 43 du conduit 42 à l'état initial illustré à la figure 2 alors qu'elle estlogée dans' la gorge 46 dans la position extrême gauche de la tige 67 illustrée aux figures 4 et 6 et dans l'extrémité 43 du conduit
42 dans la position extrême droite du tiroir 67 illus-
tré à la figure 8; - la gorge 80, logée dans l'extrémité 43 du conduit 42 dans l'état initial illustré à la-figure 2, chevauchant la gorge 46 et cette extrémité 43 dans la position extrême gauche du tiroir 67 illustré aux figures 4 et 6, et chevauchant cette zone 43 et la
gorge 66 dans la position extrême droite du tiroir 67 il-
lustré à la figure 8, cette gorge 80 présentant lorsqu' elle est vue en coupe par un plan incluant l'axe 45 la forme d'un trapèze rectangle dont l'angle droit est défini par le raccordement avec la zone suivante, - une zone 85 cylindrique de révolution autour
de l'axe 45 avec le diamètre D, cette zone 85 étant en con-
tact d'étanchéité avec l'alésage 44 entre l'extrémité 43 du conduit 42 et la gorge 66 dans l'état initial illustré à la figure 2 ainsi que dans la position extrême gauche du tiroir 67 illustré aux figures 4 et 6, dans laquelle elle
est en outre en contact d'étanchéité avec l'alésage 44 en-
tre l'extrémité 43 du conduit 42 et la gorge 46 alors
qu'elle est en contact d'étanchéité avec l'alésage 44 en-
tre les gorges 66 et 65 dans la position extrême droite du tiroir 67 illustré à la figure 8, - la gorge 81, chevauchant les gorges 66 et 65 dans la position initiale illustrée à la figure 2 alors qu'elle coïncide avec la gorge 66 dans la position extrême gauche du tiroir 67 illustrée aux figures 4 et 6 et avec la gorge 65 dans la position extrême droite du tiroir 67 illustré à la figure 8, cette gorge 81 présentant la forme d'un trapèze isocèle lorsqu'elle est vue en coupe par un plan incluant l'axe 45; - une zone 86 cylindrique de révolution autour de l'axe 45 avec le diamètre D, cette zone 86 étant en contact d'étanchéité avec l'alésage 44 quelle que soit la position du tiroir 67 par rapport au corps 12 évoquée plus haut ainsi qu'avec l'alésage 44 entre les gorges 65 et 66 dans la position extrême gauche du tiroir 67 illustrée aux figures 4 et 6. Les différenteszones du tiroir 67 qui viennent d'être décrites ont été également représentées
schématiquement aux figures 3, 5, 7, 9.
Outre les conduits 24, 29, 34, 42, 62, 64 déjà décrits, le corps 25 délimite intérieurement deux autres conduits 87, 88 dont le premier débouche à l'extérieur du corps 12 par une extrémité 89 munie de moyens 90 de raccordement à la conduite 14 de liaison avec le vérin 10, et dont le deuxième débouche à l'extérieur du corps 25 par une extrémité 91 munie de moyens 92 de raccordement à la conduite 15 de retour vers le réservoir 5; les moyens de raccordement et 92 sont par exemple constitués par un taraudage
intérieur des conduits 87 et 88.
Les deux conduits 87 et 88 sont rectilignes,
d'axesrespectifs93, 94 parallèles entre eux et perpen-
diculaires d'une part à l'axe 45 et d'autre part à la direction commune des conduits 29 et 34 de telle sorte que leurs extrémités 89 et 91 soient accessibles en dépit de la juxtaposition des différents blocs et
tranches de distribution 17, 12, 18, 19 dans le banc 16.
Chacun de ces conduits 87 et 88 présente en outre une deuxième extrémité, respectivement 95 ou 96; le conduit 87 débouche par son extrémité 95 dans la gorge 66 du corps 25, alors que le conduit 88 débouche par sonextrémité 96 dans le conduit 34 dont on remarquera que, de par son mode de liaison par ses extrémités 33 et 47 avec les conduits 30, 49, 52, 64 il constitue pour l'ensemble du banc de distribution 16 un collecteur de retour vers le réservoir 5 via le
conduit 88.
Entre leurs deux extrémités, les conduits 87 et 88 sont reliés par un conduit 97, présentant un axe 98 perpendiculaire aux axes 93 et 94 et parallèle à l'axe 45, dans une position symétrique de celle de ce dernier par rapport à l'axe 72 d'articulation du levier 11 sur le corps 25, ce conduit 97 débouchant à une extrémité 99 dans le conduit 88, entre les deux extrémités 91 et 96 de celui-ci, et rencontrant le conduit 87 dans une zone d'intersection190 située entre les extrémités 89 et 95 de celuici, pour présenter une deuxième extrémité 100 fermée par une face 101 plane, perpendiculaire à l'axe 98, à l'opposé de son extrémité 99 par rapport à la zone d'intersection190; on remarquera que, du fait des positions respectives du conduit 34 et de la gorge 66 par lesquelles le conduit 88 et le conduit 87, respectivement, débouchent dans l'alésage 44, le conduit 87 est situé entre le conduit 88, placé à gauche sur les figures 2, 4, 6, 8, et le levier de commande 11, placé à droite sur ces figures, et que l'extrémité fermée 100 du conduit 97 constitue l'extrémité de celui-ci la plus proche du
levier 11.
Le conduit 97 présente une forme périphéri-
que générale de révolution autour de l'axe 98, et se décompose en trois tronçons délimités par des faces périphériques cylindriques de révolution autour de l'axe 98, respectivement 102, 103, 104 se succédant dans cet ordre de l'extrémité 99 à l'extrémité 100, c'est-à-dire de gauche à droite si l'on se réfère aux figures 2, 4, 6, 8. La face 102, de diamètre A lui communiquant une section inférieure à celle du conduit 88 et à celle du conduit 87, entre la zone d'intersection 190 et l'extrémité 89 de ce conduit 87, s'étend de l'extrémité 99 du conduit 97 à une zone intermédiaire entre les conduits 88 et 87,-o elle se raccorde par une face 105, tronconique de révolution autour de l'axe 98 en s'évasant dans le sens d'un éloignement par rapport à l'extrémité 99, à la face 103 dont le diamètre B est supérieur à A; cette face 103 s'étend, dans le sens d'un éloignement par rapport à l'extrémité 99 du conduit 97, à travers la zone d'intersection 190 jusqu'à une face annulaire plane 106, perpendiculaire à l'axe 98, par laquelle cette face 103 se raccorde à la face 104 de diamètre C intermédiaire entre A et B; dans le sens d'un éloignement par rapport à
l'extrémité 99 du conduit 97, cette face 104 se raccor-
de à la face 101 définissant L' extrémité 100 du
conduit 97.
A l'intérieur du conduit 97 est monté coulissant, suivant l'axe 98, entre des butées définies par la face 105 et la face 101, un piston creux 107
présentant une forme de révolution autour de l'axe 98.
Transversalement par rapport à cet axe 98, le piston 107 est délimité d'une part vers l'extrémité 99 du conduit 87, à l'intérieur du tronçon de celui-ci qui est défini par sa face 102, par une face annulaire plane 108 perpendiculaire à l'axe 98 et d'autre part, vers l'extrémité 100 du conduit 97, à l'intérieur du tronçon de celui-ci qui est défini par sa face 104, par une face annulaire plane 109 également perpendiculaire
à l'axe 98.
Dans le sens d'un éloignement radial par
rapport à l'axe 98, le piston 107 est délimité essen-
tiellement par trois faces 110, 111, 112 se succédant dans cet ordre de la face 108 à la face 109; ces faces 110, 111, 112 sont cylindriques de révolution autour de l'axe 98; la première 110 joint, avec un diamètre correspondant sensiblement au diamètre A, la face d'extrémité 108 à une face 113, tronconique de révolution autour de l'axe 98 en s'évasant dans un sens allant de la face 108 vers la face 109 complémentairement de la face 105 du conduit 97, laquelle face 113 assure la transition entre la face et la face 111 qui présente un diamètre E intermédiaire entre A et C, c'est-à-dire notamment inférieur à B; la face 111 présente suivant l'axe 98 une dimension approximativement identique à celle de la face 103 du conduit 97 et joint ainsi, dans un sens allant de la face 108 vers la face 109, la face de transition 113 à une face 114 torique de révolution
autour de l'axe 98, laquelle face 114 assure la transi-
tion avec la face 112 qui présente un diamètre sensi-
blement égal à C, pour établir un contact coulissant étanche entre les faces 112 et 104, et joint cette face de transition 114 à la face d'extrémité 109 du piston 107; on remarquera que, suivant l'axe 98, la face 110 du piston 107 présente une longueur inférieure à celle de la face 102 du conduit 97, et que, entre le raccordement des faces 110 et 113-et la face 109, le piston 107 présente une longueur inférieure à celle quil.sépare le raccordement des faces 102 et 105 de
la face 101 du conduit 97.
Ainsi, le piston 107 peut notamment occuper la position illustrée à la figure 2 dans laquelle il est en butée, avec étanchéité, par la face 113 contre la face 105 du conduit 97, dans un sens allant de l'extrémité 100 de ce dernier à son extrémité 99, c'est-à-dire de droite à gauche; dans cette position, sa face 110 est engagée dans la face 102, sa face 108 restant néanmoins en retrait par rapport à l'extrémité 99 du conduit 97 à l'intérieur de ce dernier, et la face 114 se raccorde à la face 106 de façon à délimiter,
avec la face 111 du piston 107 et les faces 103 et -
du conduit 97, un passage 115 assurant la continuité du conduit 87 autour du piston 107, dans la zone de transition 190, entre les extrémités 89 et 95-de ce
conduit 87; entre la zone d'intersection 190 et l'ex-
trémité 95 de raccordement du conduit 87 à la gorge 66 de l'alésage 44, cette continuité est assurée par l'intermédiaire d'un clapet anti-retour constitué par une bille 116 qu'un ressort 117 sollicite élastiquement dans un sens allant de l'extrémité 89 vers l'extrémité 95, contre un siège 118, tronconique de révolution autour de l'axe 93 et convergent de l'extrémité 89 vers
l'extrémité 95,que le conduit 87 présente intérieure-
ment entre la zone d'intersection 190 et cette dernière; dans cette position, il subsiste entre la face 109 du piston 107 et la face 101 du conduit 97 une distance qui, mesurée suivant l'axe 98, est inférieure à la dimension correspondante de la face 110 du piston 107, si bien que ce dernier peut également gagner, en coulissant à l'intérieur du conduit 97 vers l'extrémité 100 de celui-ci, suivant la direction de l'axe 98, une position limite illustrée à la figure 6, dans laquelle la face 109 est au contact de la face 101, les faces de transition 113 et 105 sont disjointes mais la face 110 reste partiellement engagée dans la face 102; dans cette
position, la continuité du conduit 87 dans la zone de tran-
sition 190 reste assurée par le passage 115 alors agrandi du fait de la dissociation des faces 105 et 113 d'une part, 114 et 106 d'autre part; en outre, dans cette position, une ommunication est établie entre le passage 103, c'est-à-dire le conduit 87, et le conduit 88 par des gorges de progressivité 200 creusées dans la face 110 du piston 107 et s'étendant dans celle-ci, en s'évasant
progressivement, de la face de transition 105 à la face d'extrémité 108.
Intérieurement, vers l'axe 98, le piston
107 est délimité par deux faces 119 et 120, cylindri-
ques de révolution autour de l'axe 98, raccordées entre elles par une face 121 quant à elle tronconique de révolution autour de cet axe; la face 119 présente un diamètre approximativement égal à A et joint la face 109 à la face 121, qui converge de la face 109 vers la face 108 et assure une transition entre la face 119 et la face 120 qui relie cette face 121 'à la face 108 avec un diamètre F inférieur à A. Le piston 107 et le conduit 97 délimitent ainsi, par les faces 121, 119, 109 du piston, par la face 101 du conduit 97 et par la partie de la face 104 de ce dernier éventuellement dégagée entre la face 109 du piston 107 et la face 108 du conduit 97, une chambre 122 communiquant d'une part, par la partie du conduit 97 située entre la face 108 du piston 107 et l'extrémité 99 de ce conduit 97, avec le conduit 88 via un passage calibré 123 défini. par la face 120 du piston 107 entre les faces 121 et 108, et d'autre part section de passage inférieure à celle du passage 123; le passage 124, qui est aménagé dans le corps 25 dans l'exemple non limitatif illustré, débouche dans la chambre 122 par une zone de la face 104 du conduit..97 placée à proximité immédiate de la face d'extrémité 101 de ce conduit, ce passage 124 pourrait également être aménagé
dans le piston 107. -
La jonction entre les faces 120 et 121 du piston 107 définit ainsi unsiêged'étanchéité et de butée, dans un sens allant de la face 109 du piston 107 vers la face 108 de celui-ci, suivant l'axe 98, pour un pointeau 125 logé à l'intérieur de la chambre 122 et que porte de façon solidaire une tige 126 rectiligne, d'axe 98, saillant de ce pointeau 125 à l'opposé du passage 123, c'est-à-dire dans un sens allant de gauche à droite sur les figures 2, 4, 6, 8, pour présenter à l'extérieur du corps 25, à l'opposé du pointeau 125, une extrémité 127 apte à coopérer avec le levier 11 d'une façon qui sera décrite plus loin.
A cet effet, une paroi du corps 25 définis-
sant la face d'extrémité 101 du conduit 97 est percée de part en part, suivant l'axe 98, d'un passage 128 apte à réaliser, par contact avec la tige-126, un guidage de celle-ci au coulissement par rapport au
corps 25 suivant l'axe 98 ainsi qu'une étanchéité vis-
à-vis de cette tige; on remarquera que la tige 126 se subdivise, suivant l'axe 98, en deux tronçons 129 et 130 dont le premier, définissant l'extrémité 127 et
traversant le passage 128, présente une face périphéri-
que extérieure cylindrique de révolution autour de l'axe 98 avec un diamètre H supérieur au diamètre F du passage calibré 123, le passage 128 présentant quant à
lui une face périphérique intérieure également cylindri-
que de révolution autour de l'axe 98 avec un diamètre approximativement égal à H, et dont le second, joignant
le premièr au pointeau 125, présente une face périphé-
rique extérieure cylindrique de révolution autour de l'axe 98 avec un diamètre inférieur à H et par exemple voisin de A.
Un ressort à boudin 131, disposé à l'inté-
rieur de la chambre 122 autour de la tige 126 du
pointeau 125 et comprimé entre la face 101 d'extré-
mité du conduit 97 et une collerette du pointeau 125 repousse élastiquement celui-ci en appui contre son siège d'étanchéité défini par la jonction entre les faces 120 et 121 du piston 107, et par conséquent repousse également ce dernier en appui par sa face
113 contre la face 105 du conduit 97, ce qui corres-
pond à la position illustrée à la figure 2.
A l'extérieur du corps 25, l'extrémité 127 de la tige 126 est liée au levier de commande 111
par des moyens 132, disposés dans une position dia-
métralement opposée à celle de l'axe 71 par rapport à l'axe 72, et qui assurent une liaison à simple effet traduisant un basculement du levier de commande 11 vers la droite, avec coulissement du tiroir 67 vers la gauche si l'on se réfère aux dessins, par un décollement du pointeau 125 par rapport à son siège d'étanchéité alors qu'un mouvement du levier de commande 11 et du tiroir 67 en sens inverse, et le maintien du levier 11 et du tiroir 67 dans l'état initial illustré à la figure 2, se traduisent par un
libre appui du pointeau 125 contre son siège d'étan-
chéité, ainsi qu'un libre appui mutuel des faces 105 et 113.
A cet effet, les moyens 132 sont consti-
tués, dans l'exemple illustré, par un coulisseau 133 monté à pivotement sur le levier 11 autour d'un axe 134 parallèle aux axes 72 et 71 et symétrique de ce dernier par rapport à l'axe 72, ce coulisseau 133 étant par ailleurs monté au coulissement, suivant l'axe 98, sur le tronçon 129 de la tige 126; on remarquera que l'axe 134 et l'axe 71 sont définis, par rapport au levier de commande 11, par des moyens connus en eux-mêmes autorisant leur déplacement par rapport à ce levier suivant une direction 135 liée à ce dernier et perpendiculaire à l'axe 72, quant à lui fixe par rapport au levier 11 comme par rapport au corps 12, pour autoriser des variations de distance de ces axes 134 et 71 par rapport à l'axe 72 lors
de l'inclinaison du levier 11.
A l'opposé du coulisseau 133 par rapport au pointeau 125, la tige 126 de celui-ci porte de façon solidaire, à son extrémité 127, une tête élargie 136 dont l'écartement, suivant l'axe 98, par rapport
au pointeau 125 est tel que, dans l'état initial illus-
tré à la figure 2, elle soit au contact du coulisseau
133 alors que le pointeau 125 est en contact d'étanchéi-
té avec son siège du piston 107 lui-même en contact
* d'étanchéité par sa face 113 avec la face 105 du con-
duit 97.
Ainsi, le fonctionnement du distributeur
12 qui vient d'être décrit est le suivant.
A l'état initial, illustré aux figures 2 et 3, le levier 11 est supposé vertical, le tiroir 67 occupe une position moyenne dans l'alésage 44, en référence à l'axe 45, et le pointeau 125 est en appui d'étanchéité contre son siège du piston 107 lui-même en appui étanche par sa face 113 contre la face 105
du conduit 97.
Alors, la gorge 79 du tiroir 67 assure une communication entre les extrémités respectives 46 et 63 des conduits 24 et 62, ce qui permet d'assurer, à travers la tranche de distribution constituée par le
distributeur 12, l'alimentation de la tranche de dis-
tribution suivante 18 d'une part via les conduits 24 et 62 et d'autre part via le conduit 29; la gorge 81 met d'autre part en communication l'extrémité 95 du conduit 87, c'est-à-dire la gorge 66, avec la gorge définissant l'extrémité du conduit 64 mais tout retour éventuel de fluide hydraulique en provenance du conduit 87, c'est-à-dire en fait du vérin 10, vers la conduite 15 et le réservoir 5 est empêché par le clapet antiretour que constitue la bille 116; un tel retour par le conduit 88 est également empêché, un passage du conduit 87 au conduit 88 par le conduit 97 étant empêché par la coopération du pointeau 125 avec son siège d'étanchéité du piston 107 et par la coopération de la face 113 de ce dernier avec la face du conduit 97, sous l'action du ressort 131 et de la
pression régnant dans la chambre 122.
Si, alors, le vérin 10 est déployé, la fourche 8 se trouvant en position haute, toute fuite en retour vers le réservoir 5 est ainsi évitée, et la
fourche 8 conserve sa position en toute sécurité.
Lorsque le levier de commande 1 est actionné vers la droite, comme il est illustré aux figures 4 à 7, le tiroir 67 se déplace vers la gauche, conservant la liaison entre les gorges 46 et 63 par la gorge 79 mais fermant l'extrémité 43 du conduit 29 par la zone 85, la gorge 65 d'extrémité du conduit 64 par la partie 86, et la gorge 66 respectivement de
part et d'autre par ses parties 85 et 86; en parti-
culier, toute liaison entre le conduit 87 et la conduite
13 de liaison avec la pompe 4 est interrompue.
Simultanément, la tige 126 est tirée, par action du coulisseau 133 sur la tête 136, dans le sens d'un éloignement du pointeau 125 par rapport à son siège d'étanchéité dans le piston 107, ce qui provoque un déplacement de ce pointeau, suivant l'axe 98, d'une valeur représentative de l'inclinaison donnée au levier 11 par rapport à sa position initiale illustrée à la figure 2, avec compression du ressort 131; le pointeau se sépare donc du piston principal 107 (figures 4 et 5); autorisant l'échappement vers le conduit 98, via le
passage calibré 123, du fluide introduit dans la cham-
bre 122 via le passage 124, en provenance du vérin 10; il en résulte d'une chute brutale de-pression à l'intérieur de la chambre 122, compte tenu de ce que le passage calibré 123 offre une section de passage supérieure à celle du passage 124, alors que la pression dans le passage 103 reste constante; de ce fait, l'effort qui, résultant de la pression régnant dans la chambre 122, tend à maintenir le piston 107 en butée d'étanchéité par sa face 113 contre la face 105 du conduit 97 décroît jusqu'à une valeur inférieure à un effort en sens inverse développé par la pression régnant dans la chambre 103; le piston 107 se déplace par conséquent dans le sens d'un éloignement de sa face 113 par
rapport à la face 105, jusqu'à une position d'équi-
libre déterminée par celle du pointeau 125, en au- torisant du conduit 87 vers le conduit 88, par les gorges de progressivité 200 de la face 110 du Diston 107 un débit réglée, proportionnel au déplacement de la tige 126 et du pointeau 125, c'est-à-dire à l'inclinaison communiquée au levier 11 en référence à sa position initiale (figures 5 et 6); ceci a pour effet une descente de la fourche 8 à une vitesse réglée par le choix d'une plus ou toins grande inclinaison
du levier 11 par rapport à sa position initiale.
Lorsque la fourche 8 atteint un niveau désiré le long du mât 7, on ramène le levier 11 en position initiale, ce qui ramène également le tfroir 67 dans une telle position et ramène le pointeau 125 en contact d'étanchéité avec son siège du piston 107 qui, sous l'action conjointe du ressort 131 agissant par l'intermédiaire du pointeau 125 et de la pression rétablie dans la chambre 122 ainsi fermée, vient s'appliquer à nouveau par sa face 113 contre
la face 105 du conduit 97.
Lorsque, pour provoquer un levage de la fourche 8, on fait basculer le levier 11 vers la gauche comme le montre la figure 8, le tiroir 67 se déplace vers la droite en comprimant le ressort de rappel 70, ce qui ferme l'extrémité 63 du conduit 62 par la zone 83 et place la gorge 46 d'extrémité du conduit 23 ainsi que l'extrémité 43 du conduit 29 en communication avec la gorge 66, via les gorges 79 et et des gorges de progressivité 191 aménagées à la transition entre la zone 85 et la gorge 80 sur le tiroir 67; en d'autres termes, du fluide sous pression en provenance de la pompe 4 est introduit à l'extrémité 95 du conduit 87, et franchit le clapet anti-retour constitué par la bille 16 pour sortir du conduit 87 vers le vérin 10 via le passage 103; la tige 126 reste quant à elle immobile, le coulisseau 133 coulissant sur elle, ce qui maintient le pointeau en contact d'étanchéité avec son siège du piston 107 lui-même en contact d'étanchéité par sa face 113 avec la face 105 du conduit 97, sous l'action conjointe du ressort de rappel 131 et de la pression
régnant dans la chambre 122 (figures 8 et 9).
Le retour du levier 11 à sa position ini-
tiale ramène l'ensemble des éléments à cette position.
Les figures 3, 5, 7, 9 illustrent schéma-
tiquement les liaisons établies dans les états du distributeur correspondant respectivement aux figures
4, 6, 8.
Si, l'ensemble du dispositif se trouvant dans l'état initial illustré à la figure 2, la pression
à l'extrémité 89 du conduit 87 vient h croître exces---
sivement, par exemple du fait de l'application d'un effort excessif vers le bas à la fourche 8 supposée en position haute ou en position intermédiaire entre sa position haute et sa position basse, il apparaît à l'intérieur de la chambre 122, du fait que le tronçon 129 de la tige 126 offre transversalement à l'axe 98 une section supérieure à celle des passages 123 en raison de la différence entre les diamètres H et F, un effort agissant sur la tige 126 et le pointeau 125 dans le sens d'un éloignement de ce dernier vis-à-vis de son siège d'étanchéité sur le piston 107; lorsque cet effort excède une valeur prédéterminée par un
tarage du ressort 131, le pointeau 125 s'éloigne effec-
tivement de son siège sur le piston 107, autorisant un débit piloté via le passage calibré 123; il en résulte à l'intérieur de la chambre 122 une chute brutale de pression, en comparaison avec la pression continuant à régner dans la chambre 103, avec le même effet de déplacement du piston 107 dans le sens d'un éloignement de sa face 105 par rapport à la face 113 que lorsque le levier est incliné vers la droite comme il est illustré aux figures 4 et 6; il se produit de ce fait un retour de fluide vers le conduit 88, c'est-à-dire vers le réservoir 5, via les aorges de progressivité 200 et le conduit 97; la pression appliquée à l'extrémité 89 du conduit 87 décroît par conséquent, jusqu'à ce qu'il en résulte l'application à la tige 126 et au pointeau 125 d'un effort inférieur à la valeur prédéterminée évoquée plus haut; alors, le pointeau 125 revient en appui contre son siège d'étanchéité sur le piston 107 qui vient lui-même en appui à nouveau par sa face 113 contre la face 105, ce qui ramène l'ensemble à l'état initial illustré à la figure 2; au cours de ce fonctionnement, la tige 126 du pointeau 125 coulisse dans le coulisseau 133 du levier 11, qui reste immobile
dans sa position illustrée à la figure 2.
Naturellement, on pourrait apporter de nombreuses variantes au distributeur 12 aui vient d'être décrit sans sortir pour autant du cadre de la présente invention; en particulier, on pourrait remplacer le levier 11, constituant des moyens de
commande manuelle commune des premiers moyens distri-
buteurs, constitués dans cet exemple par le tiroir 67, et des seconds moyens distributeurs, constitués par l'ensemble piston 107 - pointeau 125, par des moyens de commande hydrauliques, pneumatiques, électriques, mécaniques ou autres, éventuellement distincts et schématisés
par des flèches 201 et 202 en ce qui concerne respec-
tivement le tiroir 67 et la tige 126 du pointeau 125,
à la figure 2.

Claims (6)

REVENDICATIONS
1. Distributeur hydraulique du type comportant: - un corps (25) comportant un conduit d'entrée (29) présentant des moyens de raccordement à une source (4) de fluide hydraulique sous pression, un premier conduit de sortie (87) présentant des moyens de raccordement à des moyens (10) utilisateurs d'un tel fluide, un second conduit de sortie (88) présentant des moyens de raccordement à un réservoir (5) de fluide, - des premiers moyens distributeurs (67) intercalés entre le conduit d'entrée (29) et le premier conduit de sortie (87) à l'intérieur du corps (25) pour, à volonté, établir un circuit aller de fluide du conduit d'entrée (29) vers le premier conduit de sortie (87) ou fermer ce circuit, - des seconds moyens distributeurs (107, 125), intercalés entre le premier conduit de sortie (88) et le second conduit de sortie (87) à l'intérieur du corps (25) pour, à volonté, établir un circuit retour de fluide du premier conduit de sortie (88) vers le second conduit de sortie (87) ou fermer ce circuit, - des moyens -de commande des premiers et seconds moyens distributeurs pour, à volonté, établir l'un desdits circuits en fermant l'autre ou fermer ces deux circuits simultanément, caractérisé en ce que les seconds moyens distributeurs (107, 125) comportent: - un conduit de retour (97) aménagé dans le corps (25) suivant une direction déterminée (98), lequel conduit de retour (97), d'une part, débouche dans
le second conduit de sortie (88) et, d'autre part, ren-
contre le premier conduit (87) de sortie en une zone d'intersection (190) située entre les moyens (90) de raccordement à des moyens utilisateurs (10) et les premiers moyens distributeurs (67), et présente une extrémité fermée (100) à l'opposé du second conduit de sortie (88) par rapport à cette zone d'intersection (190), - un clapet anti-retour (116) intercalé dans le premier conduit de sortie (87) entre cette zone d'intersection (190) et les premiers moyens distributeurs (67), ce clapet (116) étant sollicité élastiquement (117) à la fermeture dans un sens allant de ladite zone d'intersection (190) vers les premiers moyens distributeurs (67), - un piston (107) monté coulissant suivant ladite direction (98) dans le conduit de retour (97), dans ladite zone d'intersection (190) et de part et d'autre de celle-ci, ce piston (107) présentant des zones d'extrémité respectivement entre cette zone (190) et le second conduit de sortie (88) et entre cette zone (190) et ladite extrémité (100) du conduit de retour
(97), la zone d'extrémité située entre la zone d'inter-
section (190) et le second conduit de sortie (88) présentant transversalement à ladite direction (98) une
section (A) inférieure à celle (C) de la zone d'ex-
trémité située entre la zone d'intersection (190) et ladite extrémité (100) du conduit de retour (97), - des moyens de butée (105, 113) aménages complémentairement sur le piston (107) et dans le
conduit de retour (97), entre ladite zone d'intersec-
tion (190) et le second conduit de sortie (88), le piston (107) présentant entre les moyens de butée correspondants (113) et son extrémité (100) située entre la zone d'intersection (190) et ladite extrémité (100) du conduit de retour (97) une longueur inférieure à celle que le conduit de retour (97) présente entre son extrémité (100) et les moyens de butte correspondants
(113), ces moyens de butée (105, 113) définissant con-
jointement une butée étanche du piston (107) par rapport au conduit de retour (97) dans un sens allant de ladite extrémité (100) de ce dernier vers le second conduit de sortie (88), - des moyens (112, 104) de contact coulissant étanche entre le piston (107) et le conduit de retour (97) entre ladite zone d'intersection (190) et ladite extrémité (100) du conduit de retour (97), - un passage (103) formant partie intégrante du premier conduit de sortie (87), délimité conjointement par le piston (107) et le conduit de retour (97) dans ladite zone d'intersection (190), entre lesdits moyens de butée (105, 113) et lesdits moyens de contact coulissant étanche (112, 104), - une chambre (122) délimitée conjointement par le piston (107) et le conduit de retour (97), entre ladite extrémité (100) de celui-ci et lesdits moyens de contact coulissant étanche (112, 104), - un premier passage calibré (124) débouchant d'une part dans le premier conduit de sortie (87), entre ladite zone
d'intersection (190) et lesdits moyens (90) de raccor-
dement à des moyens utilisateurs (10), et d'autre part dans ladite chambre (122), - un second passage calibré (123), aménagé dans le piston (107) suivant ladite direction (98) et débouchant d'une part dans ladite chambre (122) et d'autre part dans la zone d'extrémité (108) du piston (107) située entre ladite zone d'intersection (190) et le second conduit de sortie (88), ce second passage calibré (123) présentant une section de passage (F) supérieure à celle (G) du premier passage calibré (124), - un pointeau (125) disposé dans ladite chambre (122) en regard du second passage calibré (123) suivant ladite direction (98), - un siège d'étanchéité pour le pointeau (125), aménagé dans le piston (107) autour du second passage calibré (123) et constituant une butée pour le pointeau (125), par rapport au piston (107), dans un sens allant de ladite chambre (122) vers le second conduit de sortie (88) suivant ladite direction (98),
- des moyens (131) de sollicitation élas-
tique du pointeau (125) vers ledit siège d'étanchéité, -une tige (126) du pointeau solidaire de ce dernier (125), - les moyens de commande (11) traduisant
une commande dans le sens de l'établissement du circuit-
retour par un mouvement du pointeau (125) dans le sens d'un éloignement par rapport au siège d'étanchéité, et une commande dans le sens de la fermeture des deux
circuits ou dans le sens de l'établissement du circuit-
aller par un libre appui du pointeau (125) sur le
sièae d'étanchéité sous l'action des moyens de solli-
citation élastique (131).
2. Distributeur hydraulique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le corps (25) présente suivant ladite direction (98) un orifice (128) de passage de la tige (126) de pointeau, débouchant d'une part vers l'extérieur du corps (25) et d'autre part dans ladite chambre (122), et en ce que la tige (126) comporte, à la traversée de cet
orifice (128), un tronçon (129) présentant transver-
salement à ladite direction (98) une section (H) supérieure à la section de passage (F) du second
passage calibré (123).
3. Distributeur hydraulique selon l'une
quelconque des revendications let2, caractérisé en ce
que les moyens distributeurs (67) comportent un tiroir distributeur (67) monté au coulissement dans le
corps (25) parallèlement à ladite direction (98).
4. Distributeur selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens de commande (11) comportent un levier (11) articulé d'une part sur le corps (25) autour d'un axe (72) fixe par rapport à ce levier et par rapport au corps, et d'autre part sur le tiroir (67) et sur la tige (126) du pointeau (125) via des moyens de liaison à simple effet (132) autour d'axes respectifs (71, 134) parallèles entre eux et à l'axe (72) d'articulation du levier (11) sur le corps (25) et disposés respectivement de part et d'autre de cet
axe (72).
5. Distributeur selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens de liaison à simple effet (132) comportent un coulisseau (133) articulé sur le levier de commande (11) autour dudit axe (134) et monté. au coulissement sur la tige (126) du pointeau (125), et une tête de butte unidirectionnelle (136)
solidaire de cette tige (126).
6. Distributeur selon l'une quelconque
des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les
moyens de commande sont choisis parmi des moyens manuels, hydrauliques, pneumatiques, électriques, mécaniques.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104747521A (zh) * 2015-03-28 2015-07-01 合肥长源液压股份有限公司 设有高稳定性单向阀的拖拉机用分配器

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TR201109382A2 (tr) * 2011-09-23 2013-01-21 Hema Endüstri̇ Anoni̇m Şi̇rketi̇ Hidrolik kaldırıcı kontrol sistemi.

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR995278A (fr) * 1948-09-17 1951-11-29 Ford Mécanisme de commande pour instruments agricoles et instruments agricoles munis de ce mécanisme
GB978113A (en) * 1961-01-30 1964-12-16 Clark Equipment Co Improvements in or relating to fluid control valves
US3792715A (en) * 1973-03-26 1974-02-19 Koehring Co Single seat holding valve
WO1980000606A1 (fr) * 1978-09-11 1980-04-03 Int Harvester Co Vanne de commande d'ecoulement a centrage ferme

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE309834B (fr) * 1965-12-28 1969-04-08 Asea Ab
US3376792A (en) * 1966-01-03 1968-04-09 Autoquip Corp Constant flow hydraulic controls
US3473566A (en) * 1968-04-19 1969-10-21 Clark Equipment Co Control valve
US3599675A (en) * 1970-02-06 1971-08-17 Ato Inc Proportional valve
JPS5032378A (fr) * 1973-07-24 1975-03-29

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR995278A (fr) * 1948-09-17 1951-11-29 Ford Mécanisme de commande pour instruments agricoles et instruments agricoles munis de ce mécanisme
GB978113A (en) * 1961-01-30 1964-12-16 Clark Equipment Co Improvements in or relating to fluid control valves
US3792715A (en) * 1973-03-26 1974-02-19 Koehring Co Single seat holding valve
WO1980000606A1 (fr) * 1978-09-11 1980-04-03 Int Harvester Co Vanne de commande d'ecoulement a centrage ferme

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104747521A (zh) * 2015-03-28 2015-07-01 合肥长源液压股份有限公司 设有高稳定性单向阀的拖拉机用分配器

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