FR2908119A1 - Nacelle elevatrice et procede de commande d'une telle nacelle - Google Patents

Nacelle elevatrice et procede de commande d'une telle nacelle Download PDF

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Abstract

Cette nacelle élévatrice (1) comprend un mât (6) de longueur (L6) variable. Elle est équipée d'au moins un dispositif (8) de mesure de la longueur du mât, ce dispositif délivrant un premier signal (Si) représentatif de la longueur du mât. La nacelle comprend en outre .- des moyens indépendants au dispositif de mesure (8) et aptes à générer un deuxième signal (S2) représentatif d'une plage de position relative entre deux pièces (631, 633) mobiles l'une par rapport à l'autre en fonction de l'allongement (Fs) du mât ( 6 ) et- des moyens (9) de vérification de cohérence entre le premier et le deuxième signal (Si, 52) .

Description

1 L'invention a trait à une nacelle élévatrice ainsi qu'à un procédé de
commande d'une telle nacelle. Il est connu d'équiper une nacelle élévatrice avec un mât de longueur variable, le plus souvent télescopique, à l'extrémité duquel est montée une plate-forme sur laquelle peut se tenir un opérateur ou grâce à laquelle on peut soulever des objets à disposer en hauteur. FR-A-2 808 791 et FR-A-2 836 465 divulguent de telles nacelles. Dans de telles nacelles, il importe de connaître à chaque instant la longueur du mât télescopique, afin de s'assurer que la position de la plateforme est bien comprise dans une enveloppe ou abaque correspondant à une zone de fonctionnement sécurisée de la nacelle. En effet, si le mât est trop étendu, le poids de la plateforme peut générer un porte-à-faux susceptible de faire basculer la nacelle. Pour connaître la longueur du mât d'une nacelle, il est connu de tendre un câble sur sensiblement toute la longueur du mât, au moins entre une pièce solidaire de son extrémité supérieure et une pièce solidaire de son extrémité inférieure. Un tambour est prévu pour dérouler ou enrouler le câble en fonction de l'allongement ou du raccourcissement du mât. L'enroulement du câble est détecté par un potentiomètre associé au tambour et qui délivre un signal électrique représentatif de la longueur du mât. Les nouvelles normes tendent à imposer une redondance des dispositifs de mesure des paramètres de sécurité, y compris dans les nacelles élévatrices. Tel doit être le cas pour la longueur du mât. Or, l'utilisation de deux câbles, de deux tambours d'enroulement et de deux potentiomètres s'avère peu pratique car ces matériels sont encombrants, lourds et d'un coût significatif. En outre, le fonctionnement de deux dispositifs de détermination de longueur de mât utilisant chacun un câble peut être 2908119 2 perturbé par une même cause, de sorte que le redondance ne serait alors plus efficace pour détecter un éventuel dysfonctionnement. C'est à ces inconvénients qu'entend plus 5 particulièrement remédier l'invention, en proposant une nouvelle nacelle élévatrice dont le fonctionnement est fiabilisé par rapport aux nacelles de l'état de la technique, alors que son prix de revient et ses coûts d'exploitation ne sont pas augmentés de façon 10 significative. A cet effet l'invention concerne une nacelle élévatrice qui comprend un mât de longueur variable, la nacelle étant équipée d'au moins un dispositif de mesure de la longueur du mât, ce dispositif délivrant un premier 15 signal représentatif de la longueur de ce mât. Cette nacelle est caractérisée en ce qu'elle comprend : - des moyens indépendants du dispositif de mesure et aptes à générer un deuxième signal représentatif d'une plage de position relative 20 entre deux pièces mobiles l'une par rapport à l'autre en fonction de l'allongement du mât et - des moyens de vérification de la cohérence entre le premier et le deuxième signal susmentionnés.
25 Grâce à l'invention, les moyens de détermination de la plage de position relative, entre les deux pièces mobiles l'une par rapport à l'autre n'ont pas à être aussi précis que le dispositif de mesure de la longueur du mât. Ils peuvent donc être particulièrement simples et robustes, 30 ce qui leur permet de résister aux conditions de fonctionnement d'une nacelle élévatrice en extérieur. En cas de défaut du dispositif de détermination de la longueur, notamment en cas de rupture du câble ou de dysfonctionnement du potentiomètre, la valeur mesurée par 2908119 3 ce dispositif n'est pas cohérente avec la plage de position repérée grâce aux moyens précités, ce qui permet aux moyens de vérification de cohérence d'établir qu'une situation anormale est rencontré et, le cas échéant, de la signaler à 5 l'opérateur ou d'initier des actions correctives, telles que le raccourcissement du mât. Selon des aspects avantageux mais non obligatoires de l'invention, une telle nacelle peut incorporer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes prises dans toute 10 combinaison techniquement admissible : Les moyens de vérification de cohérence comprennent un comparateur apte à comparer une valeur correspondant à la longueur du mât représentée par le premier signal avec des valeurs minimale et maximale de 15 longueur dans la plage représentée par le second signal. - Il est prévu des moyens d'affichage du résultat de la vérification de cohérence, en particulier des moyens d'alarme sonore ou visuelle aptes à être actionnés lorsque les premier et second signaux ne sont pas cohérents entre 20 eux. - Selon un premier mode de réalisation, les deux pièces dont la position relative est représentée par le second signal sont un cylindre et une tige d'un vérin de commande de l'allongement du mât. Selon un autre mode de 25 réalisation, les deux pièces dont la position relative est représentée dans le second signal sont deux tronçons du mât qui coulissent l'un par rapport à l'autre en fonction de l'allongement du mât. - Selon une première approche, les moyens de 30 détermination de la position relative des deux pièces comprennent une série de capteurs de proximité répartis sur l'une des pièces selon la direction de déplacement relative de ces pièces, ces capteurs étant aptes de détecter le passage d'une partie de l'autre pièces dans leur voisinage.
2908119 4 Selon une autre approche, les moyens de détermination de la position relative des deux pièces comprennent un capteur de proximité monté sur l'une des pièces et une série d'organe d'activation de ce capteur répartis sur l'autre pièce, 5 selon la direction de déplacement relative des deux pièces, ces organes d'activation étant amenés sélectivement en regard du capteur, en fonction de l'allongement du mât. L'invention concerne également un procédé de commande d'une nacelle élévatrice telle qu'évoquée ci-dessus qui 10 comprend un dispositif de mesure de la longueur du mât délivrant un premier signal et, plus spécifiquement, un procédé qui comprend des étapes consistant à : a) - déterminer une plage de position relative de deux pièces mobiles l'une par rapport à l'autre en fonction de l'allongement du mât de la nacelle ; b) - générer un deuxième signal représentatif de la plage de position relative déterminée et c) - vérifier la cohérence des valeurs du premier signal et du second signal. Selon un premier aspect avantageux du procédé de l'invention, on détermine, lors de l'étape c), si une valeur correspondant à la longueur représentée par le premier signal est comprise dans un intervalle de longueur 25 correspondant à la plage de position relative représentée par le deuxième signal et, si tel est le cas, on considère que des premier et deuxième signaux sont cohérents alors que, si tel n'est pas le cas, on considère que les premier et deuxième signaux ne sont pas cohérents.
30 On peut prévoir que, si les premier et deuxième signaux ne sont pas considérés comme cohérents à l'issue de l'étape c), on émet un signal d'alarme sonore ou visuelle et, éventuellement, on empêche les mouvements de la nacelle ou on rétracte le mât.
15 20 2908119 5 L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lumière de la description qui va suivre de deux modes de réalisation d'une nacelle conforme à son principe et de son procédé de 5 commande, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés dans lesquels : - la figure 1 est une représentation schématique de côté d'une nacelle conforme à un premier mode de réalisation de l'invention 10 la figure 2 est une vue à plus grande échelle du vérin de commande d'expansion du mât de la nacelle de la figure 1 - la figure 3 est un schéma de principe de la méthode de commande mise en oeuvre avec la nacelle des 15 figures 1 et L , la figure 4 est une vue de côté d'une nacelle conforme à un second mode de réalisation de l'invention et - la figure 5 est une vue à plus grande échelle, 1. A la place de roues, le châssis 2 pourrait chenilles formant des organes de liaison au 3A est motrice, c'est-à-dire reliée à un moteur 4 intégré au châssis 2. La roue 3B est directrice, c'est-à-dire a une orientation variable par rapport au châssis 2, ceci permettant de diriger la nacelle 1. Sur le châssis 2 est monté, avec possibilité de 30 pivotement autour d'un axe Z-Z' qui est vertical lorsque la surface S est horizontale, une embase 5 sur laquelle est articulée un mât télescopique 6. Le mât 6 est articulé sur l'embase 5 autour d'un axe X-X' perpendiculaire à l'axe Z-Z'. La double flèche F1 à la figure 1 représente le coupe 20 La nacelle 1 représentée aux figures 1 et 2 comprend un châssis roues dont à la figure en axiale, du détail V à la figure 4. 2 qui repose sur la surface S du sol deux sont visibles avec les références 3A et 3B par quatre être équipé de sol. La roue 25 2908119 6 mouvement de pivotement du mât 6 autour de l'axe X-X', ce mouvement étant contrôlé grâce à un vérin 51 disposé entre les composants 5 et 6. La double flèche F2 représente le mouvement de pivotement de l'embase 5 par rapport au châssis 2. La double flèche F3 représente le mouvement d'avance ou de recul de la nacelle 1 par rapport à la surface S, alors que la double flèche F4 représente les changements de direction possibles de la nacelle 1. Le mât 6 est télescopique dans ce sens qu'il comprend 10 un fût 61 articulé sur l'embase 5 et une partie 62 adaptée pour coulisser à l'intérieur du fût 61 en étant commandée par un vérin hydraulique 63 dont le corps 631 est solidaire du fût 61 grâce à une patte de fixation 632. La tige 633 du vérin 63 est équipée d'une patte 634 de fixation sur la 15 partie 62. En fonction de l'activation du vérin 63, la partie 62 se déplace parallèlement à un axe longitudinal A-A' du mât 6 par rapport au fût 61, ce que représente la double flèche F5.
20 Deux positions de la partie 62 par rapport au fût 61 sont représentées à la figure 1 et illustrent cette possibilité d'extension du mât 6. L'extrémité supérieure de la partie 62, c'est-à-dire son extrémité la plus éloignée du fût 61, est pourvue d'un 25 étrier 621 d'accrochage d'une structure à parallélogramme 64 sur laquelle est suspendue une plateforme 7 où peut se tenir un opérateur 0 ou sur laquelle on peut disposer des charges à transporter en hauteur. Pour éviter les risques de basculement de la nacelle 30 1, il est connu que l'extrémité supérieure 6A du mât 6 doit demeurer à l'intérieur d'un volume dont la limite est représentée par la courbe en traits mixtes C à la figure 1, cette courbe étant parfois dénommée abaque de sécurité pour la nacelle 1.
2908119 7 Pour contrôler que l'extrémité 6A demeure bien dans le volume de sécurité, il convient de connaître avec précision la longueur L6 du mât 6, c'est-àdire la distance, prise parallèlement à l'axe A-A', entre l'extrémité 6A et 5 l'axe X-X'. Pour déterminer la longueur L6, on utilise un dispositif 8 qui comprend un câble 81 accroché sur la partie 62 au voisinage de l'étrier 621, c'est-à-dire au voisinage de l'extrémité 6A, ce câble circulant à 10 l'intérieur du mât 6 jusque dans l'embase 5 où il est enroulé sur un tambour 82 tournant autour d'un axe X82 parallèle à l'axe X-X'. Un potentiomètre 83 est associé au tambour 82 et permet de connaître le nombre de tours effectués par ce tambour à partir d'une position de 15 référence correspondant à une configuration du mât 6 où sa longueur L6 est connue. Dans chaque configuration du mât 6, le nombre d'enroulements du câble 81 sur le tambour 82 est connu par le potentiomètre 83. Ainsi, le signal de sortie S1 du potentiomètre 83 permet de déterminer la longueur L6. Le 20 signal S1 est fourni à une première entrée d'un comparateur 9 intégré à l'embase 5. Comme représenté à la figure 2, le corps 631 du vérin 63 est équipé de capteurs de proximité 6351 à 63522 répartis sur la longueur de ce corps, parallèlement à l'axe A-A'.
25 Par ailleurs, le piston 636 du vérin 63, qui est disposé au bout de la tige 633, est équipé d'un aimant 637 dont chaque capteur 635, (i étant compris entre 1 et 22) peut détecter la proximité. Ainsi, à partir d'une position basse où le piston 636 est à proximité du capteur 6351r le passage de 30 l'aimant 637 successivement devant les capteurs 635, permet de détecter entre quelle paire de capteurs 635, et 6351+1 est disposé le piston 636. On note 16 la distance entre le fond 638 du corps 631 et le centre du piston 636. La distance 16 est reliée par 2908119 8 une relation univoque à la distance L6, cette relation étant définie par les dimensions des parties constitutives du mât 6, le mode d'assemblage du mât 6 et les jeux de fonctionnement. On note li la distance entre chaque capteur 5 635i et le fond 638. Lorsque le centre du piston 636 se trouve entre deux capteurs 635, et 6351+1, la distance 16 est comprise entre les valeurs 1, et 1i+1 Les capteurs 635, sont reliés à un boîtier 639 de collecte des données issues des capteurs 635i, lequel 10 boîtier génère, à partir de ces donnés, un signal S2 représentatif de la paire de capteurs 6351-635,+1 entre lesquels se trouve l'aimant 637. Les valeurs 11 de tous les capteurs 635, sont stockées dans une mémoire intégrée ou associée au comparateur 9.
15 Les signaux S1 et S2 sont fournis au comparateur 9 dans lequel il est vérifié à chaque instant que la valeur L6, mesurée grâce au dispositif 8, correspond à une valeur 16 qui est comprise dans la plage délimitée par les capteurs 635, et 6351+1 entre lesquels se trouve l'aimant 637. Une 20 mémoire 91 est prévue dans le comparateur 9 pour associer chaque valeur L6 a la valeur correspondant de 16. En d'autres termes, on vérifie à intervalle régulier, par exemple toutes les 100 ms, et grâce au comparateur 9, si la relation 25 16 E [l, ; 11+1] est respectée en permanence pour une valeur 16 correspondant à la valeur L6, une mémoire 91. Si tel est le cas, un signal S3 de fonctionnement normal de la nacelle 1 est adressé à une unité électronique 30 10 de commande de cette nacelle. Si tel n'est pas le cas un signal d'alarme S4 est émis et, un moyen d'alarme 11 est activé, par exemple une sirène ou un flash clignotant. Ainsi, en cas de défaillance du dispositif 8, notamment en cas de rupture du câble 81 ou de 2908119 9 dysfonctionnement du potentiomètre 83, la valeur L6 mesurée par le dispositif 8 est telle que la valeur correspondante 16 n'appartient pas à la plage de position relative déterminée grâce aux capteurs 6351, de sorte qu'une 5 situation de danger potentiel peut être anticipée. Lorsqu'une situation de danger potentiel est anticipée grâce à la comparaison des signaux S1 et S2, on peut, à la place ou en complément de l'activation de l'alarme 11, arrêter les mouvements de déploiement du mât 10 6, qui risque d'aggraver la situation, ou piloter les vérins 51 et 63 pour rétracter le mât et/ou l'abaisser. On peut également, dans ce cas, bloquer le fonctionnement de la nacelle pour que l'opérateur puisse apprécier la situation.
15 Le nombre de capteurs 635, est choisi en fonction de la précision souhaitée pour les plages de position relative. Il peut être largement inférieur à 22, par exemple de l'ordre de 5, ou au contraire supérieur à 22. Dans le second mode de réalisation de l'invention 20 représenté aux figures 4 et 5, les éléments analogues à ceux du premier mode de réalisation portent des références identiques. La nacelle 1 de ce mode de réalisation est équipée d'un châssis 2 reposant sur la surface du sol S au moyen de quatre roues dont deux sont visibles avec les 25 référence 3A et 3B. Le châssis 2 porte un ensemble de motorisation 4 auquel est associé un mât 6 comprenant un fût 61, ainsi que deux parties 62A et 62B télescopiques l'une par rapport à l'autre et par rapport au fût 61. La possibilité d'extension du mât 6 est représentée par les 30 doubles flèches F5. Le mât 6 pourrait avoir plus de deux parties 62A et 62B ou, au contraire, une seule telle partie. En partie supérieure du mât 6 est prévu un étrier 621 sur lequel est articulée une structure à parallélogramme 64 2908119 10 supportant une plateforme 7. En variante, un mât auxiliaire peut être monté sur l'étrier 621, conformément à l'enseignement technique de FR-A-2 808 791. Un dispositif 8 de mesure de la longueur L6 du mât 6 5 est prévu sous la forme d'un câble 81 tendu entre l'extrémité supérieure 6A du mât, au niveau de la partie 62B et au voisinage de l'étrier 621, et l'ensemble de motorisation 4. Le câble 81 s'enroule autour d'un tambour 82 dont la position angulaire est repérée grâce à un 10 potentiomètre 83. On note S1 le signal de sortie du potentiomètre 83. Comme il ressort plus particulièrement de la figure 5, la partie 62A est pourvue, sur sa longueur, c'est-à-dire parallèlement à l'axe longitudinal A-A' du mât 6, d'une 15 série d'étiquettes ou pastilles 6411, 6452, ... 645 portant chacune un aimant. On note 645 une pastille où j a une valeur comprise entre 1 et le nombre de pastilles. Un capteur à effet Hall 647 est disposé au voisinage de l'extrémité supérieure du fût 61. Ce capteur génére un 20 signal S2 à chaque fois qu'il détecte une pastille, ce qui permet de connaître le nombre de pastilles 645 situées respectivement au-dessus et en-dessous de lui dans la configuration de la figure 4. Ainsi, le signal S2 délivré par le capteur 647 permet de connaître dans quelle plage de 25 position relative se trouvent les parties 61 et 62A l'une par rapport à l'autre. A la place d'un capteur à effet Hall, on peut utiliser pour le capteur 647 un capteur de type ILS (interrupteur à lame souple ou à effet Reed).
30 Si le déplacement des parties 62A et 62B par rapport au fût 61 est coordonné, par exemple mécaniquement, le signal de sortie du capteur 647 permet de connaître dans quelle plage de valeurs devrait se trouver une valeur 16 correspondant à la valeur mesurée L6, ce qui permet de 2908119 11 procéder à une vérification de cohérence, comme dans le premier mode de réalisation. Si les parties 62A et 62B ont des mouvements indépendants l'une par rapport à l'autre, plusieurs 5 dispositifs de détermination de position relative comprenant des pastilles aimantées et des capteurs à effets Hall peuvent être prévus, respectivement dans les zones d'interfaces entre un élément du mât 6 et l'élément adjacent.
10 Dans tous les cas, le ou les moyens de détermination de la position relative permettent de connaître une plage de position relative dans laquelle doivent se trouver les parties 61, 62A et 62B, cette plage permettant de vérifier la cohérence des informations reçues du dispositif 8, sous 15 la forme du signal S1r et du capteur 647, sous la forme du signal S2. Les différents modes de réalisation peuvent être combinés entre eux ; en particulier, les capteurs mentionnés dans le premier mode de réalisation peuvent être 20 utilisés avec un mât vertical, alors que les capteurs mentionnés dans le second mode de réalisation peuvent être utilisé avec un mât articulé par rapport à un ensemble de motorisation. L'invention a été représentée lors de son utilisation 25 avec un dispositif de mesure de la longueur L6 du mât comprenant un câble, un tambour et un potentiomètre. Elle est toutefois applicable avec d'autres types de dispositifs de mesure.

Claims (10)

REVENDICATIONS
1. Nacelle élévatrice (1) comprenant un mât (6) de longueur (L6) variable et au moins un dispositif (8) de mesure de la longueur du mât, ce dispositif délivrant un premier signal (Si) représentatif de la longueur du mât, caractérisée en ce que la nacelle comprend : - des moyens (635, 637 ; 645, 647) indépendants du dispositif de mesure et aptes à générer un deuxième signal (S2) représentatif d'une plage de position relative entre deux pièces (631, 633 ; 61, 62A) mobiles l'une par rapport à l'autre en fonction de l'allongement (F5) du mât (6) et - des moyens (9) de vérification de cohérence entre le premier et le deuxième signal (Si, S2).
2. Nacelle selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens de vérification de cohérence comprennent un comparateur (9) apte à comparer une valeur (16) correspondant à la longueur du mât (L6) représentée par le premier signal avec des valeurs (li, li+i) minimale et maximale de longueur dans la plage représentée par le second signal (S2).
3. Nacelle selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'il comprend des moyens d'affichage du résultat de la vérification de cohérence, en particulier des moyens d'alarme (11) sonore ou visuelle aptes à être actionnés (S4) lorsque les premier et second signaux (Si, S2) ne sont pas cohérents entre eux.
4. Nacelle selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les deux pièces dont la position relative est représentée par le second signal (S2) sont un cylindre (631) et une tige (633) d'un vérin (63) de commande de l'allongement du mât (6). 2908119 13
5. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les deux pièces dont la position relative est représentée par le second signal sont deux tronçons (61, 62A) du mât (6) qui coulissent l'un par 5 rapport à l'autre en fonction de l'allongement du mât.
6. Nacelle selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les moyens de détermination de la position relative des deux pièces comprennent une série de capteurs de proximité (6351) 1C) répartis sur l'une des pièces (631) selon la direction (A-A') de déplacement relatif des deux pièces, ces capteurs étant aptes à détecter le passage d'une partie (637) de l'autre pièce (633) dans leur voisinage.
7. Nacelle selon l'une des revendications 1 à 5, 15 caractérisée en ce que les moyens de détermination de la position relative des deux pièces comprennent un capteur de proximité (647) monté sur l'une (61) des pièces et une série d'organes (645) d'activation du capteur répartis sur l'autre pièce (62A), selon la direction (A-A') de 20 déplacement relatif des deux pièces, ces organes d'activation étant amenés sélectivement en regard du capteur, en fonction de l'allongement du mât (6).
8. Procédé de commande d'une nacelle élévatrice (1) comprenant un mât (6) de longueur variable (L6) et un 25 dispositif (8) de mesure de la longueur du mât, ce dispositif délivrant un premier signal (Si) représentatif de la longueur du mât, caractérisé en ce qu'il comprend des étapes consistant à : a) déterminer une plage de position relative de 30 deux pièces (631, 633 ; 61, 62A) mobiles l'une par rapport à l'autre en fonction de l'allongement (F5) du mât (6) b) générer un deuxième signal (S2) représentatif de la plage de position relative déterminée et 2908119 14 c) vérifier (en
9) la cohérence des valeurs du premier signal et du second signal (Su S2). 9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que lors de l'étape c), on détermine si une valeur (16) 5 correspondant à la longueur (L6) du mât (6) représentée par le premier signal est comprise dans un intervalle de longueurs [11 ; li+i] correspondant à la plage de position relative représentée par le deuxième signal (S2) et, si tel est le cas, on considère que les premier et deuxième 10 signaux (Su S2) sont cohérents, alors que, si tel n'est pas le cas, on considère que les premier et deuxième signaux ne sont pas cohérents.
10. Procédé selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que, si les premier et deuxième signaux 15 (Si, S2) ne sont pas considérés comme cohérents à l'issue de l'étape c), on émet un signal d'alarme (S4) sonore ou visuelle et, éventuellement, on empêche les mouvements de la nacelle ou on rétracte le mât.
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