WO2005089666A1 - Piece a main a usage dentaire ou chirurgical avec mecanisme de serrage - Google Patents

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WO2005089666A1
WO2005089666A1 PCT/EP2005/001612 EP2005001612W WO2005089666A1 WO 2005089666 A1 WO2005089666 A1 WO 2005089666A1 EP 2005001612 W EP2005001612 W EP 2005001612W WO 2005089666 A1 WO2005089666 A1 WO 2005089666A1
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WO
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clamp
sleeve
handpiece
hollow shaft
sliding
Prior art date
Application number
PCT/EP2005/001612
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English (en)
Inventor
Luc Maître
Original Assignee
Bien-Air Holding S.A.
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Priority to EP05707458A priority patent/EP1675523B1/fr
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C1/00Dental machines for boring or cutting ; General features of dental machines or apparatus, e.g. hand-piece design
    • A61C1/08Machine parts specially adapted for dentistry
    • A61C1/14Tool-holders, i.e. operating tool holders, e.g. burr holders
    • A61C1/142Operating tool blocking means
    • A61C1/144Operating tool blocking means constricting the operating tool, e.g. chuck
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
    • A61C1/00Dental machines for boring or cutting ; General features of dental machines or apparatus, e.g. hand-piece design
    • A61C1/08Machine parts specially adapted for dentistry
    • A61C1/14Tool-holders, i.e. operating tool holders, e.g. burr holders
    • A61C1/147Tool-holders, i.e. operating tool holders, e.g. burr holders in a straight handpiece

Definitions

  • the present invention relates to a handpiece for dental or surgical use, of the type comprising: a hollow shaft rotating around a longitudinal axis and mounted by bearings in a fixed tubular sheath; a clamp mounted in a front end of the hollow shaft and having a central channel intended to receive the tail of a removable tool, the clamp comprising axial branches distributed around the axis and each provided with a jaw in the channel central; a clamping mechanism carried by the hollow shaft and arranged to exert a centripetal force on a bearing surface of each branch of the pliers to clamp the tail of the tool between the jaws of the pliers; and a loosening mechanism carried at least in part by the fixed sheath and arranged to act on the tightening mechanism at least so as to release the clamp.
  • the jaws are located at one end of the clamp which has external support surfaces of conical shape, which engage in an inner cone of a tubular piece which thus clamps the end of the pliers on the tail of the tool.
  • the clamp is slidably mounted in the hollow shaft, its jaws and its external bearing surfaces are at its front end to cooperate with the front orifice of the shaft, and the clamp is held tight by a clamping spring which pulls it axially backwards.
  • the loosening mechanism has an outer sleeve which is connected to the body of the instrument by a screw system and which serves as a control member.
  • this sleeve When the user rotates this sleeve, it advances by driving an inner sleeve which will compress the clamping spring and advance the clamp to disengage it from the cone which tightened it.
  • the clamping of the clamp In cases where the tool carried by the handpiece must withstand relatively high forces, in particular with regard to the torque and the axial forces, the clamping of the clamp must be strong enough. This means a fairly high axial force of the clamping spring, as well as high frictional forces on the conical surfaces which transform this axial force into radial clamping forces.
  • the release mechanism must be able to overcome these forces by applying sufficient axial thrust to the sliding member urged by the clamping spring. This axial thrust is then transmitted to the frame of the handpiece through at least one of the bearings supporting the rotary shaft.
  • the clamp has conical outer surfaces, cooperating with annular parts which produce its clamping, and it is mounted in the hollow shaft with longitudinal play.
  • the front end of the clamp is not supported by this shaft, but by a front bearing fixed in an axially movable nose to serve as a manual control member.
  • the nose is mounted by a thread on the body of the handpiece, so that the operator can rotate it to move the front bearing back or forward in order to tighten or loosen the clamp.
  • a big drawback of this system is that it imposes a strong axial load on the bearings as long as the clamp is tightened, therefore during work.
  • the support mode of the front bearing is not rigid enough to prevent vibrations of the tool as soon as the speed becomes high.
  • the present invention aims to avoid the abovementioned drawbacks of the prior art, by virtue of an arrangement which ensures a strong clamping at the level of the jaws of the clamp while limiting the axial forces intervening in the clamping and loosening.
  • the tightening and loosening mechanisms should be arranged in such a way as to facilitate the operations of the clamp and to avoid involuntary manipulations.
  • An additional object of the invention is to simplify the arrangement of the bearings of the bearings of the handpiece, in particular by reducing the axial loads on at least one of them.
  • a handpiece of the kind indicated in the preamble above characterized in that the clamping mechanism comprises a sliding sleeve mounted on the hollow shaft and, for each branch of the gripper, a transmission element disposed in a radial hole in the hollow shaft between said bearing surface of the branch and an inner cam surface of the sliding sleeve, and in that the loosening mechanism comprises a sliding ring disposed in the fixed sleeve and provided with an outer annular groove, a rotary sleeve disposed around the fixed sleeve, linked to a manual control member and provided with internal axial grooves, and a set of balls each engaged in one of said axial grooves, in a helical slot of the fixed sleeve and in said annular groove, so that a rotation of the rotary sleeve in a determined direction moves the sliding ring axially to ent reinsert the sliding sleeve of the clamping mechanism so as to
  • the helical slot of the loosening mechanism can then comprise laterally, near its end where the ball is in the inactive position of the loosening mechanism, a flexible tongue which retains the ball by snap-fastening in this position, to prevent unintentional loosening.
  • the sliding sleeve can be biased in the tightening direction by a relatively weak spring.
  • a recess can be formed in the cam surface forming a notch which holds the sliding sleeve in place by the elasticity of the arms of the clamp, which makes it possible to remove the usual clamping spring. Consequently, the loosening maneuver no longer has to overcome the axial thrust due to this spring.
  • the invention relates to a handpiece of the kind indicated in the preamble above, characterized in that the clamping mechanism comprises a sliding sleeve mounted on the hollow shaft and, for each branch of the clamp, a transmission element arranged in a radial hole in the hollow shaft between said bearing surface of the branch and an inner cam surface of the sliding sleeve, in that the loosening mechanism comprises a sliding ring arranged in the fixed and actuated sheath by a manual control member so that it can move the sliding ring axially to drive the sliding sleeve of the clamping mechanism so as to release the clamp, that said cam surface comprises a first recess, provided with an axially inclined surface, and a second recess which is less deep than the first and separated from the latter by a projecting part, and in that the arms of the clamp are elastic, so that the second recesses form a notch which holds the sliding sleeve in place when said transmission elements are engaged in the second recesses by the
  • each branch of the clamp is formed by a lever, a first end of which is attached to the annular part by a joint and whose said support surface is axially distant from this joint, the jaw being located closer of the joint as of the bearing surface.
  • Figure 1 is a schematic perspective view of a handpiece according to the invention.
  • Figure 2 divided into two fractions 2a and 2b, is a longitudinal sectional view of a first embodiment of the handpiece of Figure 1, comprising a clamp associated with a ball clamping mechanism.
  • Figures 3 to 5 show the clamp visible in Figure 2, respectively in perspective, in longitudinal section and in side view.
  • Figure 6 is a partial perspective view of a clamping and loosening control device of the clamp.
  • Figure 7 is a view of the coupling between the two shafts of the handpiece.
  • Figure 8 shows an insert of the coupling.
  • Figure 9 is a detail view in longitudinal section showing a second embodiment, through a modification of the ball tightening mechanism visible in Figure 2a.
  • FIG. 1 shows a handpiece 1 for dental or surgical use, in which one can find the various embodiments of the invention which will be described later.
  • the handpiece is equipped with a removable rotary tool 2 having a cylindrical shank 3 which is fixed by clamping in a rotary clamp of the handpiece 1.
  • the motor is housed in the main body 4 of the handpiece and it is powered and controlled from an outdoor unit via an electric cable 5 connected to the rear of the handpiece.
  • the operator controls the clamping and loosening of the clamp by rotating in one direction or the other a sleeve 6 rotatably mounted on the body 4.
  • the references 7 and 8 designate ventilation outlets.
  • Such an instrument finds its applications in particular in dental offices, in dental laboratories and in microsurgical techniques.
  • it is an instrument for dental laboratory, using tools whose tail has a standard diameter of 2.35 mm.
  • the clamp 10 is located in the front end of the handpiece, inside a hollow rotary shaft 11 coupled to the shaft 12 of the electric motor 13.
  • the shaft 11 is supported by ball bearings 14 and 15 in a sheath 16 fixed to the body 4 of the handpiece and it can thus rotate at speeds of the order of 50,000 revolutions / minute in the instrument shown here.
  • a collet such as the collet 10 can also be used in instruments whose tool can rotate at several hundreds of thousands of revolutions per minute, in particular with an air turbine drive.
  • a mechanism 17 for clamping the clamp 10 is mounted on the shaft 11 and rotates with it.
  • a mechanism 18 for loosening the clamp, controlled by the rotation of the sleeve 6, is mounted on the non-rotating sheath 16 and can act on the clamping mechanism 17 in order to release the tool when the rotation is stopped.
  • Figures 3 to 5 show more particularly the first embodiment of the clamp 10, which here comprises three jaws 20 regularly distributed around a central channel 19 of the clamp, receiving the shank 3 of the tool.
  • Each jaw 20 has a cylindrical surface portion 21 intended to be applied against the tail of the tool.
  • the gripper 10 comprises a substantially cylindrical entry barrel 22, provided with an axial bore 23 calibrated with great precision in order to center the tool as perfectly as possible.
  • a rear guide barrel 24 is fixed in the shaft 11 behind the clamp 10 and has a central bore 25 for guiding the end of the tail of the tool.
  • Each jaw 20 forms an integral part of a respective lever 26 which extends axially towards the rear from the entry barrel 22, to which it is attached by a flexible part 27 forming in a way a joint on which the lever 26 can pivot in the direction of the axis of rotation 30 of the shaft.
  • the clamp 10 shown in the drawings is preferably made of a single metal piece, for example of steel.
  • the levers 26 are separated from each other by axial slots 31 each extending by a notch 32 in the rear of the barrel 22. In each notch 32 engages a pin 33 which secures in rotation the clamp 10 and the shaft hollow 11.
  • Transverse slots 34 reduce the thickness of the levers 26 at their base and thus define the flexible parts 27 in three peripheral regions of the cross section of the clamp.
  • the inlet barrel 22 there is an inner annular groove 35 for an O-ring 36 and an outer annular groove 37 for the lips of a fixed cap 38 and a nut 39 screwed onto the shaft 11 for axially retaining the clamp 10.
  • the nut 39 is provided with ventilation fins 39a intended to create a slight air pressure under the cap 38 in order to prevent the entry of dirt by the slot between the cap and the barrel 22.
  • the nut 39 tightens radially the end 11a of the hollow shaft 11 against the barrel 22, this end being thinned and divided into flexible tongues by axial slots. This ensures a centering without play of the clamp 10 in the hollow shaft.
  • the inlet barrel 22 may be a separate part, not forming part of the clamp 10.
  • the front of the latter is then formed of a short annular part to which the levers 26 are attached by a joint.
  • This annular part can be a separate part from the levers, as required, but a one-piece execution is generally preferable.
  • the clamping mechanism 17 comprises a sleeve 40 which is slidably mounted around the hollow shaft 11, with which it is secured in rotation by a transverse bar 41 engaged in longitudinal slots of the shaft 11 and of the sleeve 40.
  • a compression spring 42 supported by a washer on the rear guide barrel 24, pushes the bar 41 axially towards the rear.
  • the front end of the sleeve 40 has an inner groove 43 delimited at the front by a conical surface 44.
  • Three balls 45 are housed in corresponding holes 78 (see FIG. 9) of the hollow shaft 11 and have a diameter which corresponds to the distance between the interior surface of the shaft 11 and the bottom of the groove 43 of the sleeve 40.
  • Each ball 45 rests on the outer surface of one of the levers 26 of the clamp 10, near the end 28 of the lever.
  • the levers 26 of the clamp can be either rigid or slightly flexible. If they are rigid, the radial displacements of their ends are simply a little smaller, and the same goes for the axial displacement of the sleeve 40. In both cases, a large clamping force at the jaws 20 is maintained permanently even if the force of the spring 42 is relatively modest, thanks to the lever effect of the clamp and also thanks to the small inclination of the conical surface 44 relative to the axis 30.
  • This small inclination also has the effect that the centrifugal force acting on the levers 26 cannot overcome the effect of the spring 42.
  • the transmission of forces via the balls 45 takes place with very little friction, which also contributes to maintaining a determined clamping force.
  • these balls are not essential, because they could be replaced by other transmission elements passing through the shaft 11 and capable of pushing the levers 26 inward.
  • the loosening mechanism 18 is designed to push the sleeve 40 forward, against the force of the spring 42, when the user rotates the control sleeve 6 on the body 4 in the corresponding direction.
  • the balls 51 are engaged in an annular external groove 55 of the ring 52.
  • each ball 51 is engaged in a corresponding axial groove 56 of the sleeve 50 and in an inclined slot 57 (FIG. 6) of the sleeve 16.
  • each slot 57 is substantially helical, to determine a certain axial displacement of the ball 51, and its ends can be slightly bent to better define a stop position of the ball.
  • the rear end of each slot 57 corresponding to the retracted position of the ring 52 and therefore to a state of tightening of the clamp 10, is equipped with a flexible tongue 58, the l end has a bump 58a which locally reduces the width of the slot 57, in order to snap-hold the ball 51 at the end of the slot 57.
  • This has the effect of elastically retaining the rotary control sleeve 6 in order to prevent inadvertent actuation and make the user feel that he will leave the normal working position of the clamp.
  • the flexible tongue 58 is produced simply by milling an additional slot 59 in the sleeve 16. This slot is substantially parallel to the slot 57, to which it is connected around the end of the tongue 58.
  • One aspect remarkable of the handpiece, illustrated in particular in Figure 2, is the fact that the rotating part is supported by only three bearings, namely the front ball bearing 14, the central ball bearing 15 and a rear ball bearing 60 , the two coaxial shafts 11 and 12 being both supported by the central bearing 15 inside which they are linked in rotation to each other by a positive coupling 61 shown more particularly in FIGS. 2, 7 and 8.
  • the rear end of the hollow shaft 11 has a shoulder 62 which abuts against the inner ring 63 of the bearing 15.
  • dogs 64 which is driven into the ring 6 3, in this case three dogs distributed at 120 degrees from each other on the circumference.
  • the front end of the motor shaft 12 is inserted into the inner ring 63 of the bearing 15, preferably so as to be able to carry out small axial displacements which may result from thermal expansions, axial clearances of the bearings and other tolerances.
  • This end of the shaft 12 also comprises dogs 65 extending axially between the dogs 64 of the other tree, to ensure the transmission of the torque in both directions between the two trees.
  • An insert 66 preferably made of synthetic material, comprises a cylindrical central body 67 and radial fins 68 which are interposed between the adjacent dogs 64 and 65 to serve as bearings.
  • the insert 66 is prestressed axially against the hollow shaft 11 by a compression spring 69 housed in the shaft 12 and whose role will appear later.
  • the front bearing 14 is prestressed by means of a diaphragm spring 70 which pushes the outer ring 71 of the bearing rearward, capable of sliding in the sleeve 16.
  • This axial prestress is transmitted through the bearing 14 and the shaft 11 to the region of the central bearing 15, where it is distributed on the one hand on the intermediate piece 66 and the shaft 12 of the engine, to an extent equal to the thrust axial of the spring 69, and for the rest in the central bearing 15 in the form of a prestress which returns to the sleeve 16 via the outer ring 72 of the bearing.
  • the axial force that the spring 69 exerts on the shaft 12 obviously constitutes the axial prestress of the rear bearing 60. Thanks to the axial clearance of the coupling 61 between the two shafts, this load does not vary when the user exerts an axial thrust on the tool, because this thrust is fully absorbed by the central bearing 15, the outer ring 72 of which is supported by the end of a tubular element 73 of the body 4, screwed into the rear end of the sleeve 16.
  • the construction described above offers the same advantages as a conventional four-level construction from the point of view of the absorption of axial loads, but it is notably shorter and therefore makes it possible to significantly reduce the total length of the handpiece.
  • FIG. 9 represents a second embodiment of the clamping mechanism 17, which allows significant simplifications compared to the first embodiment of the handpiece.
  • the mechanism 17 differs from that described above mainly by the arrangement shown in Figure 9 and by the elimination of the central spring 42 shown in Figure 2a.
  • the loosening mechanism 18 then serves as a control means for tightening and loosening.
  • each lever 26 of the clamp 10 is preferably slightly flexible, which allows the clamping mechanism 17 to operate in the following manner.
  • FIG. 9 it can be seen that the front end of the sleeve 40 is modified simply by adding an annular groove 80 with an arcuate profile, this groove being separated from the conical surface 44 by a brief portion of cylindrical surface which forms a radial projection 81 with respect to neighboring surfaces.
  • each lever 26 of the clamp 10 is preferably slightly flexible, which allows the clamping mechanism 17 to operate in the following manner.
  • the maximum axial force imparted to the shaft 11 during the loosening is the force necessary to bring the balls 45 out of the groove 80. Its value can be easily predetermined by the profile that is given at this throat.
  • a flange 82 or a series of equivalent spouts, is provided at the inner edge of the cylindrical hole 78 containing the ball 45, in order to retain the latter when the clamp 10 is removed. As this flange is not easy to produce, it can be replaced by a slight encroachment of the rear barrel 24 on the outlet of the hole 78, by slightly shortening the branches 26 of the clamp.
  • clamping mechanism 17 described above acts only on peripheral surfaces of the clamp 10 and not on its end.
  • the jaws 20 could thus be located both near the front barrel 22 and near the rear barrel 24, thus ensuring that the tail of the tool is held without play at two axially distant points.
  • Another variant, in the same spirit, would be to install in the shaft 11 two clamps such as the clamp 10, arranged head to tail and having narrower levers and spaced so as to be able to be placed between the levers of the other clamp without touching them.
  • the jaws of one of the pliers would be at the front while those of the other pliers would be further back, thus ensuring that the tool shank was held without play at two axially distant points.
  • the clamping mechanism could comprise two groups of balls 45 and possibly two grooves 43 offset axially in the sliding sleeve 40, to act on the respective clamps.

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Abstract

La pièce à main (1) comporte à l’avant une pince (10) agencée pour serrer fortement la queue d’un outil amovible logée dans des alésages de guidage (23, 25). La pince comporte deux ou plusieurs branches (26) rattachées à une partie annulaire (22) de la pince par des articulations élastiques (27) et munies chacune d’un mors (20) pour serrer la queue de l’outil. De préférence, les branches de la pince sont des leviers ayant chacun une surface d’appui qui est distante du mors (20) et sur laquelle un mécanisme de serrage (17) exerce une force qui est multiplée par le levier. Le mécanisme de serrage comporte un manchon coulissant (40) ayant une surface intérieure conique (44) qui produit ladite force sur les leviers de la pince par l’intermediaire de billes (45). Un tel agencement permet d’utiliser un ressort de serrage (42) plus faible, ou même de se passer d’un tel ressort. Les billes (51) du mécanisme de desserrage sont guidées dans des fentes hélicoïdales (57) ayant une languette latérale flexible (58) qui maintient par encliquetage le mécanisme en position de serrage.

Description

PIECE A MAI N A USAGE DENTAIRE OU CH I RURGICAL AVEC MECAN ISME DE SERRAGE
Arrière-plan de l'invention La présente invention concerne une pièce à main à usage dentaire ou chirurgical, du genre comportant : un arbre creux rotatif autour d'un axe longitudinal et monté par des roulements dans un fourreau tubulaire fixe; une pince montée dans une extrémité avant de l'arbre creux et ayant un canal central destiné à recevoir la queue d'un outil amovible, la pince comportant des branches axiales réparties autour de l'axe et pourvues chacune d'un mors dans le canal central; un mécanisme de serrage porté par l'arbre creux et agencé pour exercer une force centripète sur une surface d'appui de chaque branche de la pince pour serrer la queue de l'outil entre les mors de la pince; et un mécanisme de desserrage porté au moins en partie par le fourreau fixe et agencé pour agir sur le mécanisme de serrage au moins de façon à relâcher la pince. Dans les pièces à main habituelles, telles que celle décrite dans la demande de brevet FR 2 191 869 correspondant au brevet US 3 902 248, les mors sont situés à une extrémité de la pince qui présente des surfaces extérieures d'appui de forme conique, lesquelles s'engagent dans un cône intérieur d'une pièce tubulaire qui serre ainsi l'extrémité de la pince sur la queue de l'outil. Par exemple, la pince est montée de manière coulissante dans l'arbre creux, ses mors et ses surfaces extérieures d'appui se trouvent à son extrémité avant pour coopérer avec l'orifice avant de l'arbre, et la pince est maintenue serrée par un ressort de serrage qui la tire axialement vers l'arrière. Le mécanisme de desserrage comporte un manchon extérieur qui est relié au corps de l'instrument par un système à vis et qui sert d'organe de commande. Lorsque l'utilisateur fait pivoter ce manchon, celui-ci avance en entraînant une douille intérieure qui va comprimer le ressort de serrage et faire avancer la pince pour la dégager du cône qui la serrait. Dans les cas où l'outil porté par la pièce à main doit supporter des efforts relativement élevés, notamment en ce qui concerne le couple et les forces axiales, le serrage de la pince doit être assez fort. Cela signifie une force axiale assez élevée du ressort de serrage, ainsi que des forces de frottement élevées sur les surfaces coniques qui transforment cette force axiale en forces radiales de serrage. Le mécanisme de desserrage doit pouvoir surmonter ces forces en appliquant une poussée axiale suffisante à l'organe coulissant sollicité par le ressort de serrage. Cette poussée axiale est alors transmise au bâti de la pièce à main à travers au moins l'un des roulements supportant l'arbre rotatif. La plupart du temps, comme dans la construction selon la publication FR 2 191 869, cette poussée s'exerce vers l'avant et charge donc les roulements dans le sens opposé aux charges axiales que l'outil subira en service, c'est-à-dire que les roulements doivent être conçus pour supporter des charges axiales dans les deux sens. En outre, un ressort de serrage relativement fort a une masse relativement élevée, ce qui constitue un inconvénient notable pour une pièce qui tourne très vite et dont le centrage ne peut généralement pas être assuré avec précision. Les vibrations qui en résultent augmentent avec la masse de ce ressort. Dans la pièce à main décrite dans le brevet US 3 631 597, la pince et son dispositif de serrage à ressort sont du même genre que ci-dessus, avec les mêmes inconvénients. Pour surmonter la force du ressort de serrage, il est prévu un mécanisme de desserrage comportant des billes engagées à la fois dans des fentes hélicoïdales d'un tube fixe et dans des rainures longitudinales d'un manchon pivotant qui sert de commande manuelle. Une pièce à main dépourvue de ressort de serrage est décrite dans le brevet
US3488850. La pince a des surfaces extérieures coniques, coopérant avec des pièces annulaires qui produisent son serrage, et elle est montée dans l'arbre creux avec un jeu longitudinal. L'extrémité avant de la pince n'est pas supportée par cet arbre, mais par un palier avant fixé dans un nez mobile axialement pour servir d'organe manuel de commande. Pour cela, le nez est monté par un filetage sur le corps de la pièce à main, de sorte que l'opérateur peut le faire tourner pour faire reculer ou avancer le palier avant afin de serrer ou desserrer la pince. Un gros inconvénient de ce système est d'imposer une forte charge axiale sur les paliers tant que la pince est serrée, donc pendant le travail. De plus, le mode de support du palier avant n'est pas assez rigide pour empêcher des vibrations de l'outil dès que la vitesse devient grande.
Résumé de l'invention La présente invention vise à éviter les inconvénients susmentionnés de l'art antérieur, grâce à un agencement qui assure un fort serrage au niveau des mors de la pince tout en limitant les forces axiales intervenant dans les mécanismes de serrage et de desserrage. En particulier, les mécanismes de serrage et de desserrage devraient être agencés de façon à faciliter les manoeuvres de la pince et éviter des manipulations involontaires. Un but additionnel de l'invention est de simplifier l'agencement des roulements des paliers de la pièce à main, en particulier en réduisant les charges axiales sur au moins l'un d'eux. Selon un premier aspect de l'invention, il est prévu une pièce à main du genre indiqué en préambule ci-dessus, caractérisée en ce que le mécanisme de serrage comporte un manchon coulissant monté sur l'arbre creux et, pour chaque branche de la pince, un élément de transmission disposé dans un trou radial de l'arbre creux entre ladite surface d'appui de la branche et une surface de came intérieure du manchon coulissant, et en ce que le mécanisme de desserrage comporte une bague coulissante disposée dans le fourreau fixe et pourvue d'une gorge annulaire extérieure, une douille rotative disposée autour du fourreau fixe, liée à un organe manuel de commande et pourvue de rainures axiales intérieures, et un jeu de billes engagées chacune dans l'une desdites rainures axiales, dans une fente hélicoïdale du fourreau fixe et dans ladite gorge annulaire, de sorte qu'une rotation de la douille rotative dans un sens déterminé déplace axialement la bague coulissante pour entraîner le manchon coulissant du mécanisme de serrage de façon à relâcher la pince. Avec cette combinaison de caractéristiques, on peut obtenir un serrage assez fort de la pince sans que de grandes forces axiales apparaissent dans la partie rotative de la pièce à main, et en outre les dispositifs de serrage et de desserrage peuvent être allégés grâce à cette réduction des efforts. Selon un mode de réalisation préféré, la fente hélicoïdale du mécanisme de desserrage peut alors comporter latéralement, près de son extrémité où se trouve la bille dans la position inactive du mécanisme de desserrage, une languette flexible qui retient la bille par encliquetage dans cette position, afin d'éviter un desserrage involontaire. Le manchon coulissant peut être sollicité dans le sens du serrage par un ressort relativement faible. Dans une variante particulièrement avantageuse, on peut ménager dans la surface de came un creux formant un cran qui maintient en place le manchon coulissant par l'élasticité des branches de la pince, ce qui permet de supprimer le ressort de serrage habituel. En conséquence, la manœuvre de desserrage n'a plus à surmonter la poussée axiale due à ce ressort. Sous un second aspect, l'invention concerne une pièce à main du genre indiqué en préambule ci-dessus, caractérisée en ce que le mécanisme de serrage comporte un manchon coulissant monté sur l'arbre creux et, pour chaque branche de la pince, un élément de transmission disposé dans un trou radial de l'arbre creux entre ladite surface d'appui de la branche et une surface de came intérieure du manchon coulissant, en ce que le mécanisme de desserrage comporte une bague coulissante disposée dans le fourreau fixe et actionnée par un organe manuel de commande de telle sorte que celui-ci puisse déplacer axialement la bague coulissante pour entraîner le manchon coulissant du mécanisme de serrage de façon à relâcher la pince, en ce que ladite surface de came comporte un premier creux, pourvu d'une surface inclinée axialement, et un second creux moins profond que le premier et séparé de celui-ci par une partie saillante, et en ce que les branches de la pince sont élastiques, de sorte que les seconds creux forment un cran qui maintient en place le manchon coulissant quand lesdits éléments de transmission sont engagés dans les seconds creux par l'élasticité des branches de la pince. Ceci procure également les avantages mentionnés dans le paragraphe précédent. Selon un mode de réalisation préféré, chaque branche de la pince est formée par un levier dont une première extrémité est rattachée à la partie annulaire par une articulation et dont ladite surface d'appui est distante axialement de cette articulation, le mors étant situé plus près de l'articulation que de la surface d'appui. Il en résulte que lesdites forces centripètes à exercer par le mécanisme de serrage peuvent être réduites, puisqu'elles sont multipliées par les leviers de la pince pour exercer un fort serrage sur l'outil. D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description suivante de différents modes de réalisation, présentés à titre d'exemples non limitatifs en référence aux dessins annexés.
Description sommaire des dessins La figure 1 est une vue schématique en perspective d'une pièce à main selon l'invention. La figure 2, divisée en deux fractions 2a et 2b, est une vue en coupe longitudinale d'un premier mode de réalisation de la pièce à main de la figure 1 , comportant une pince associée à un mécanisme de serrage à billes. Les figures 3 à 5 représentent la pince visible dans la figure 2, respectivement en perspective, en coupe longitudinale et en vue latérale. La figure 6 est une vue partielle en perspective d'un dispositif de commande de serrage et desserrage de la pince. La figure 7 est une vue de l'accouplement entre les deux arbres de la pièce à main. La figure 8 représente une pièce intercalaire de l'accouplement. La figure 9 est une vue de détail en coupe longitudinale représentant un deuxième mode de réalisation, grâce à une modification du mécanisme de serrage à billes visible dans la figure 2a. Description détaillée de modes de réalisation de l'invention La figure 1 représente une pièce à main 1 à usage dentaire ou chirurgical, dans laquelle on peut trouver les divers modes de réalisation de l'invention qui seront décrits plus loin. La pièce à main est équipée d'un outil rotatif amovible 2 ayant une queue cylindrique 3 qui est fixée par serrage dans une pince rotative de la pièce à main 1. Celle-ci contient un moteur, en l'occurrence un moteur électrique, pour faire tourner l'outil 2 à grande vitesse. Le moteur est logé dans le corps principal 4 de la pièce à main et il est alimenté et commandé à partir d'une unité extérieure via un câble électrique 5 raccordé à l'arrière de la pièce à main. L'opérateur commande le serrage et le desserrage de la pince en faisant tourner dans un sens ou dans l'autre un manchon 6 monté de manière rotative sur le corps 4. Les références 7 et 8 désignent des ouies de ventilation. Un tel instrument trouve ses applications notamment dans les cabinets dentaires, dans les laboratoires dentaires et dans les techniques de microchirurgie. Dans les exemples représentés ici, il s'agit d'un instrument pour laboratoire dentaire, utilisant des outils dont la queue a un diamètre normalisé de 2,35 mm. On décrira maintenant, en référence aux figures 2 à 5, un premier mode de réalisation de la pince de serrage 10 de l'outil et des mécanismes de serrage et de desserrage de cette pince. La pince 10 est située dans l'extrémité avant de la pièce à main, à l'intérieur d'un arbre rotatif creux 11 couplé à l'arbre 12 du moteur électrique 13. L'arbre 11 est supporté par des roulements à billes 14 et 15 dans un fourreau 16 fixé au corps 4 de la pièce à main et il peut ainsi tourner à des vitesses de l'ordre de 50 000 tours/minute dans l'instrument représenté ici. Cependant, une pince de serrage telle que la pince 10 est aussi utilisable dans des instruments dont l'outil peut tourner à plusieurs centaines de milliers de tours par minute, notamment avec un entraînement par turbine à air. Un mécanisme 17 de serrage de la pince 10 est monté sur l'arbre 11 et tourne avec lui. Un mécanisme 18 de desserrage de la pince, commandé par la rotation du manchon 6, est monté sur le fourreau non rotatif 16 et peut agir sur le mécanisme de serrage 17 afin de libérer l'outil lorsque la rotation est arrêtée. Ces mécanismes seront décrits en détail plus loin. Les figures 3 à 5 montrent plus particulièrement le premier mode de réalisation de la pince 10, qui comporte ici trois mors 20 régulièrement répartis autour d'un canal central 19 de la pince, recevant la queue 3 de l'outil. Chaque mors 20 a une portion de surface cylindrique 21 destinée à s'appliquer contre la queue de l'outil. A l'avant, la pince 10 comporte un canon d'entrée 22 sensiblement cylindrique, pourvu d'un alésage axial 23 calibré avec une grande précision afin de centrer l'outil aussi parfaitement que possible. On notera dans la figure 2 qu'un canon arrière de guidage 24 est fixé dans l'arbre 11 en arrière de la pince 10 et comporte un alésage central 25 destiné à guider l'extrémité de la queue de l'outil. Chaque mors 20 fait partie intégrante d'un levier respectif 26 qui s'étend axialement vers l'arrière à partir du canon d'entrée 22, auquel il est rattaché par une partie flexible 27 formant en quelque sorte une articulation sur laquelle le levier 26 peut pivoter en direction de l'axe de rotation 30 de l'arbre. Sur chaque levier 26, le mors 20 se trouve beaucoup plus près de la partie flexible 27 que de l'extrémité libre 28 du levier, de sorte qu'une force radiale appliquée sur le levier près de son extrémité 28 produit une force de serrage très élevée au niveau du mors 20. La pince 10 représentée dans les dessins est faite de préférence d'une seule pièce métallique, par exemple en acier. Les leviers 26 sont séparés les uns des autres par des fentes axiales 31 se prolongeant chacune par une encoche 32 dans l'arrière du canon 22. Dans chaque encoche 32 s'engage une goupille 33 qui solidarise en rotation la pince 10 et l'arbre creux 11. Des fentes transversales 34 réduisent l'épaisseur des leviers 26 à leur base et définissent ainsi les parties flexibles 27 dans trois régions périphériques de la section transversale de la pince. A l'avant du canon d'entrée 22, il est prévu une rainure annulaire intérieure 35 pour un joint torique 36 et une rainure annulaire extérieure 37 pour des lèvres d'un capuchon fixe 38 et d'un écrou 39 vissé sur l'arbre 11 pour retenir axialement la pince 10. L'écrou 39 est pourvu d'ailettes de ventilation 39a destinées à créer une légère pression d'air sous le capuchon 38 afin de prévenir l'entrée de saletés par la fente entre le capuchon et le canon 22. En outre, l'écrou 39 serre radialement l'extrémité 11a de l'arbre creux 11 contre le canon 22, cette extrémité étant amincie et divisée en languettes flexibles par des fentes axiales. Ceci assure un centrage sans jeu de la pince 10 dans l'arbre creux. Dans une variante non représentée ici, le canon d'entrée 22 peut être une pièce distincte, ne faisant pas partie de la pince 10. L'avant de celle-ci est alors formé d'une courte partie annulaire à laquelle les leviers 26 sont rattachés par une articulation. Cette partie annulaire peut être une pièce distincte des leviers, selon les besoins, mais une exécution en une pièce est préférable en général. Le mécanisme de serrage 17 comporte un manchon 40 qui est monté de manière coulissante autour de l'arbre creux 11 , avec lequel il est solidarisé en rotation par un barreau transversal 41 engagé dans des fentes longitudinales de l'arbre 11 et du manchon 40. Un ressort de compression 42, prenant appui par une rondelle sur le canon de guidage arrière 24, pousse le barreau 41 axialement vers l'arrière. L'extrémité avant du manchon 40 comporte une gorge intérieure 43 délimitée à l'avant par une surface conique 44. Trois billes 45 sont logées dans des trous correspondants 78 (voir figure 9) de l'arbre creux 11 et ont un diamètre qui correspond à la distance entre la surface intérieure de l'arbre 11 et le fond de la gorge 43 du manchon 40. Chaque bille 45 s'appuie sur la surface extérieure d'un des leviers 26 de la pince 10, près de l'extrémité 28 du levier. Quand le manchon 40 est libéré du mécanisme de desserrage 18, il tend à coulisser vers l'arrière sous l'effet de la poussée axiale du ressort 42, de sorte que sa surface conique 44 pousse radialement vers l'intérieur l'extrémité de chaque levier 26 par l'intermédiaire de la bille correspondante 45. Par pivotement du levier sur la partie flexible 27, cette force se transmet d'une manière multipliée sur le mors 20 du levier et serre donc très fortement la queue de l'outil, et ceci de manière permanente pendant le travail. Les gens du métier comprendront qu'avec un tel mécanisme de serrage, les leviers 26 de la pince peuvent être soit rigides, soit légèrement flexibles. S'ils sont rigides, les déplacements radiaux de leurs extrémités sont simplement un peu plus petits, et il en va de même pour le déplacement axial du manchon 40. Dans les deux cas, une grande force de serrage au niveau des mors 20 est maintenue en permanence même si la force du ressort 42 est relativement modeste, grâce à l'effet de levier de la pince et aussi grâce à la faible inclinaison de la surface conique 44 par rapport à l'axe 30. Cette faible inclinaison a aussi pour effet que la force centrifuge agissant sur les leviers 26 ne peut pas surmonter l'effet du ressort 42. Il faut remarquer en outre que la transmission des efforts via les billes 45 s'effectue avec très peu de friction, ce qui contribue aussi à maintenir une force déterminée de serrage. Toutefois ces billes ne sont pas indispensables, car elles pourraient être remplacées par d'autres éléments de transmission traversant l'arbre 11 et capables de pousser les leviers 26 vers l'intérieur. Le mécanisme de desserrage 18 est conçu pour repousser le manchon 40 vers l'avant, contre la force du ressort 42, lorsque l'utilisateur fait tourner le manchon de commande 6 sur le corps 4 dans le sens correspondant. Il comprend une douille 50 liée en rotation au manchon de commande 6, une ou plusieurs billes 51 , en l'occurrence deux billes disposées symétriquement par rapport à l'axe 30 de la pièce à main, et une bague de poussée 52 montée de manière coulissante dans le fourreau 16 et ayant à l'avant un rebord intérieur 53 destiné à s'appuyer axialement contre un collet extérieur 54 du manchon 40 lorsque ce dernier ne tourne pas. Les billes 51 sont engagées dans une gorge extérieure annulaire 55 de la bague 52. En outre, chaque bille 51 est engagée dans une rainure axiale correspondante 56 de la douille 50 et dans une fente inclinée 57 (figure 6) du fourreau 16. Le tracé de chaque fente 57 est sensiblement hélicoïdal, pour déterminer un certain déplacement axial de la bille 51 , et ses extrémités peuvent être légèrement coudées afin de mieux définir une position d'arrêt de la bille. Dans la forme préférée représentée à la figure 6, l'extrémité arrière de chaque fente 57, correspondant à la position reculée de la bague 52 et donc à un état de serrage de la pince 10, est équipée d'une languette flexible 58 dont l'extrémité a une bosse 58a qui réduit localement la largeur de la fente 57, afin de retenir par encliquetage la bille 51 au bout de la fente 57. Ceci a pour effet de retenir élastiquement le manchon de commande rotatif 6 afin de prévenir un actionnement intempestif et faire sentir à l'utilisateur qu'il va quitter la position normale de travail de la pince. On remarque que la languette flexible 58 est réalisée simplement par fraisage d'une fente supplémentaire 59 dans le fourreau 16. Cette fente est sensiblement parallèle à la fente 57, à laquelle elle se raccorde autour de l'extrémité de la languette 58. Un aspect remarquable de la pièce à main, illustré notamment par la figure 2, est le fait que la partie tournante est supportée par trois paliers seulement, à savoir le roulement à billes avant 14, le roulement à billes central 15 et un roulement à billes arrière 60, les deux arbres coaxiaux 11 et 12 étant supportés tous les deux par le roulement central 15 à l'intérieur duquel ils sont liés en rotation l'un à l'autre par un accouplement positif 61 représenté plus particulièrement dans les figures 2, 7 et 8. L'extrémité arrière de l'arbre creux 11 présente un épaulement 62 qui bute contre la bague intérieure 63 du roulement 15. Elle présente en outre un groupe de crabots 64 qui est chassé dans la bague 63, en l'occurrence trois crabots répartis à 120 degrés les uns des autres sur la circonférence. De son côté, l'extrémité avant de l'arbre 12 du moteur est insérée dans la bague intérieure 63 du roulement 15, de préférence de manière à pouvoir y effectuer les petits déplacements axiaux pouvant résulter des dilatations thermiques, des jeux axiaux des roulements et d'autres tolérances. Cette extrémité de l'arbre 12 comporte également des crabots 65 s'étendant axialement entre les crabots 64 de l'autre arbre, pour assurer la transmission du couple dans les deux sens entre les deux arbres. Une pièce intercalaire 66, de préférence en matière synthétique, comporte un corps central cylindrique 67 et des ailettes radiales 68 qui sont intercalées entre les crabots adjacents 64 et 65 pour servir de coussinets. De plus, la pièce intercalaire 66 est précontrainte axialement contre l'arbre creux 11 par un ressort de compression 69 logé dans l'arbre 12 et dont le rôle apparaîtra plus loin. Le roulement avant 14 est précontraint au moyen d'un ressort diaphragme 70 qui pousse vers l'arrière la bague extérieure 71 du roulement, capable de coulisser dans le fourreau 16. Cette précontrainte axiale se transmet à travers le roulement 14 et l'arbre 11 jusqu'à la région du roulement central 15, où elle se répartit d'une part sur la pièce intercalaire 66 et l'arbre 12 du moteur, dans une mesure égale à la poussée axiale du ressort 69, et pour le reste dans le roulement central 15 sous la forme d'une précontrainte qui retourne au fourreau 16 via la bague extérieure 72 du roulement. La force axiale que le ressort 69 exerce sur l'arbre 12 constitue évidemment la précontrainte axiale du roulement arrière 60. Grâce au jeu axial de l'accouplement 61 entre les deux arbres, cette charge ne varie pas lorsque l'utilisateur exerce une poussée axiale sur l'outil, car cette poussée est entièrement absorbée par le roulement central 15, dont la bague extérieure 72 est épaulée par l'extrémité d'un élément tubulaire 73 du corps 4, vissé dans l'extrémité arrière du fourreau 16. La construction décrite ci-dessus offre les mêmes avantages qu'une construction classique à quatre paliers du point de vue de l'absorption des charges axiales, mais elle est notablement plus courte et permet donc de réduire sensiblement la longueur totale de la pièce à main. Cette réduction de longueur a le grand avantage d'augmenter la précision de manipulation par l'opérateur, notamment en réduisant l'effet des efforts que le câble 5 exerce sur l'extrémité arrière de l'instrument. Un autre avantage notable est que, puisque les extrémités adjacentes des deux arbres 11 et 12 sont supportées et centrées par la même bague 62, leur concentricité est assurée sans aucune mesure additionnelle. La figure 9 représente un deuxième mode de réalisation du mécanisme de serrage 17, qui permet des simplifications notables par rapport au premier mode de réalisation de la pièce à main. Le mécanisme 17 se distingue de celui décrit plus haut principalement par l'agencement représenté à la figure 9 et par la suppression du ressort central 42 représenté à la figure 2a. Le mécanisme de desserrage 18 sert alors de moyen de commande pour le serrage et le desserrage. Pour qu'il puisse être maintenu par encliquetage aussi bien en position de desserrage qu'en position de serrage, la fente 55 représentée dans la figure 6 peut être équipée d'une languette flexible 58 à chacune de ses extrémités. Dans la figure 9, on voit que l'extrémité avant du manchon 40 est modifiée simplement par adjonction d'une gorge annulaire 80 à profil en arc de cercle, cette gorge étant séparée de la surface conique 44 par une brève portion de surface cylindrique qui forme une saillie radiale 81 par rapport aux surfaces voisines. Dans ce cas, chaque levier 26 de la pince 10 est de préférence légèrement flexible, ce qui permet au mécanisme de serrage 17 de fonctionner de la manière suivante. La figure 9 représente la position de desserrage, dans laquelle chaque bille 45 peut aller jusqu'au fond de la gorge 43, de sorte que chaque levier 26 de la pince 10 peut s'écarter jusqu'à s'appliquer contre la surface intérieure de l'arbre creux 11. Les mors 20 de la pince 10 sont alors écartés au maximum et l'on peut introduire ou retirer la queue 3 de l'outil. Pour serrer ensuite la pince 10, on fait reculer le manchon 40 par rotation du manchon de commande 6 comme dans l'exemple précédent, mais le déplacement axial du manchon 40 est plus grand, car il s'effectue jusqu'à ce que la rainure 80 se place sur les billes 45. Pour que le manchon 40 soit entraîné vers l'arrière par la bague 52 visible dans la figure 2a, on peut lui fixer une bague de butée amovible 79 (représentée en tirets dans le dessin) autour de son extrémité arrière. Dans un premier temps, le passage de la surface conique 44 sur les billes 45 pousse les leviers 26 vers le centre et les fait fléchir lorsque les mors de la pince rencontrent une résistance suffisante sur la queue de l'outil. Grâce à cette flexion, la saillie cylindrique 81 peut passer par-dessus les billes, puis la gorge 80 va s'encliqueter sur les billes et maintenir en place le manchon coulissant 40 uniquement grâce à la force d'appui des leviers 26 sur les billes 45. Le desserrage s'effectue sensiblement de la même manière que dans le premier mode de réalisation, par une rotation du manchon de commande 6 (figure 2a) qui fait avancer la bague 53 et le manchon jusqu'à la position représentée en figure 9. La possibilité de supprimer le ressort central 42 représenté à la figure 2 offre des avantages assez importants. D'une part, l'équilibrage de la partie tournante est meilleur, car un tel ressort ne peut jamais être parfaitement centré dans l'alésage qui le contient. Le gain de poids y contribue également. D'autre part, la suppression de ce ressort permet de réduire les forces axiales que le mécanisme de desserrage 18 exerce en direction de l'avant sur le manchon coulissant 40 et, par conséquent, sur l'arbre creux 11. Or ces forces doivent passer ensuite dans les roulements supportant cet arbre, en particulier dans le roulement avant 14 qui est aussi petit que possible et ne devrait pas être soumis à une force axiale trop élevée. Avec l'agencement selon la figure 9, la force axiale maximale impartie à l'arbre 11 lors du desserrage est la force nécessaire pour faire sortir les billes 45 de la gorge 80. Sa valeur peut être prédéterminée aisément par le profil qu'on donne à cette gorge. Dans la figure 9, on note qu'une collerette 82, ou une série de becs équivalents, est prévue au bord intérieur du trou cylindrique 78 contenant la bille 45, afin de retenir celle-ci lorsque la pince 10 est enlevée. Comme cette collerette n'est pas facile à réaliser, on peut la remplacer par un léger empiétement du canon arrière 24 sur le débouché du trou 78, en raccourcissant légèrement les branches 26 de la pince. On remarque que le mécanisme de serrage 17 décrit plus haut, que ce soit dans la réalisation selon la figure 2a ou celle de la figure 9, agit seulement sur des surfaces périphériques de la pince 10 et pas sur son extrémité. Ceci rend possible diverses variantes de configuration de pince à effet de levier selon les principes exposés ici. Si l'on considère la figure 2a, une de ces variantes consiste à reculer (vers la droite dans le dessin) le canon de guidage avant 24 et à l'incorporer à la pince 10, les deux extrémités des leviers 26 étant alors rattachées respectivement au canon avant 22 et au canon arrière 24, les leviers étant en outre assez minces pour fléchir radialement entre les canons sous l'action des billes 45. Celles-ci agiraient sur des surfaces d'appui situées sensiblement à mi-longueur des leviers. Les mors 20 pourraient ainsi être situés à la fois près du canon avant 22 et près du canon arrière 24, garantissant ainsi une tenue sans jeu de la queue de l'outil en deux points axialement éloignés. Une autre variante, dans le même esprit, consisterait à installer dans l'arbre 11 deux pinces telles que la pince 10, disposées tête-bêche et ayant des leviers plus étroits et espacés de façon à pouvoir se placer entre les leviers de l'autre pince sans les toucher. Les mors d'une des pinces se trouveraient à l'avant tandis que ceux de l'autre pince seraient plus en arrière, assurant ainsi une tenue sans jeu de la queue de l'outil en deux points axialement éloignés. Le mécanisme de serrage pourrait comporter deux groupes de billes 45 et éventuellement deux gorges 43 décalées axialement dans le manchon coulissant 40, pour agir sur les pinces respectives. Bien que les exemples décrits ci-dessus comportent uniquement des pinces à leviers, il va de soi que les applications de l'invention s'étendent aussi à des instruments à main dont les pinces ou mandrins de serrage ont des branches qui ne sont pas des leviers, dans la mesure où le mécanisme de serrage doit avant tout appliquer une force centripète à chacune de ces branches.

Claims

REVENDICATIONS
1. Pièce à main à usage dentaire ou chirurgical, comportant : - un arbre creux (11 ) rotatif autour d'un axe longitudinal et monté par des roulements dans un fourreau tubulaire fixe (16), - une pince (10) montée dans une extrémité avant de l'arbre creux et ayant un canal central (19) destiné à recevoir la queue (3) d'un outil amovible, la pince comportant des branches axiales réparties autour de l'axe et pourvues chacune d'un mors (20) dans le canal central, - un mécanisme de serrage (17) porté par l'arbre creux (11 ) et agencé pour exercer une force centripète sur une surface d'appui (46) de chaque branche de la pince pour serrer la queue de l'outil entre les mors de la pince, et - un mécanisme de desserrage (18) porté au moins en partie par le fourreau fixe (16) et agencé pour agir sur le mécanisme de serrage (17) au moins de façon à relâcher la pince, caractérisée en ce que le mécanisme de serrage (17) comporte un manchon coulissant (40) monté sur l'arbre creux et, pour chaque branche de la pince, un élément de transmission (45) disposé dans un trou radial de l'arbre creux (11 ) entre ladite surface d'appui (46) de la branche et une surface de came intérieure du manchon coulissant (40), et en ce que le mécanisme de desserrage (18) comporte une bague coulissante (52) disposée dans le fourreau fixe (16) et pourvue d'une gorge annulaire extérieure (55), une douille rotative (50) disposée autour du fourreau fixe (16), liée à un organe manuel de commande (6) et pourvue de rainures axiales intérieures (56), et un jeu de billes (51 ) engagées chacune dans l'une desdites rainures axiales (56), dans une fente hélicoïdale (57) du fourreau fixe (16) et dans ladite gorge annulaire (55), de sorte qu'une rotation de la douille rotative (50) dans un sens déterminé déplace axialement la bague coulissante (52) pour entraîner le manchon coulissant (40) du mécanisme de serrage de façon à relâcher la pince (10).
2. Pièce à main selon la revendication 1 , caractérisée en ce que ladite fente hélicoïdale (57) comporte sur un des ses bords, près de son extrémité où se trouve la bille (51) dans la position inactive du mécanisme de desserrage, une languette flexible (58) qui retient la bille par encliquetage dans cette position.
3. Pièce à main selon la revendication 2, caractérisée en ce que la languette flexible (58) est formée entre ladite fente hélicoïdale (57) et une fente supplémentaire (59) sensiblement parallèle à celle-ci, ladite languette ayant près de son extrémité une bosse (58a) qui réduit localement la largeur de la fente hélicoïdale.
4. Pièce à main selon la revendication 1 , caractérisée en ce que ladite surface de came comporte une surface inclinée axialement telle qu'une surface conique (44).
5. Pièce à main selon la revendication 4, caractérisée en ce que ladite surface de came comporte un premier creux (43) pourvu de ladite surface inclinée
(44) et en outre un second creux (80) moins profond que le premier et séparé de celui-ci par une partie saillante (81 ) et en ce que les branches (26) de la pince sont élastiques, de sorte que les seconds creux (80) forment un cran qui maintient en place le manchon coulissant (40) quand lesdits éléments de transmission (45) sont engagés dans les seconds creux par l'élasticité des branches de la pince.
6. Pièce à main selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que lesdits éléments de transmission (45) sont des billes.
7. Pièce à main à usage dentaire ou chirurgical, comportant : - un arbre creux (11 ) rotatif autour d'un axe longitudinal et monté par des roulements dans un fourreau tubulaire fixe (16), - une pince (10) montée dans une extrémité avant de l'arbre creux et ayant un canal central (19) destiné à recevoir la queue (3) d'un outil amovible, la pince comportant des branches axiales réparties autour de l'axe et pourvues chacune d'un mors (20) dans le canal central, - un mécanisme de serrage (17) porté par l'arbre creux (11 ) et agencé pour exercer une force centripète sur une surface d'appui (46) de chaque branche de la pince pour serrer la queue de l'outil entre les mors de la pince, et - un mécanisme de desserrage (18) porté au moins en partie par le fourreau fixe (16) et agencé pour agir sur le mécanisme de serrage (17) au moins de façon à relâcher la pince, caractérisée en ce que le mécanisme de serrage (17) comporte un manchon coulissant (40) monté sur l'arbre creux et, pour chaque branche de la pince, un élément de transmission (45) disposé dans un trou radial de l'arbre creux (11 ) entre ladite surface d'appui (46) de la branche et une surface de came intérieure du manchon coulissant (40), en ce que le mécanisme de desserrage (18) comporte une bague coulissante (52) disposée dans le fourreau fixe (16) et actionnée par un organe manuel de commande (6) de telle sorte que celui-ci puisse déplacer axialement la bague coulissante (52) pour entraîner le manchon coulissant (40) du mécanisme de serrage de façon à relâcher la pince (10), en ce que ladite surface de came comporte un premier creux (43), pourvu d'une surface inclinée axialement (44), et un second creux (80) moins profond que le premier et séparé de celui-ci par une partie saillante (81), et en ce que les branches (26) de la pince sont élastiques, de sorte que les seconds creux (80) forment un cran qui maintient en place le manchon coulissant (40) quand lesdits éléments de transmission (45) sont engagés dans les seconds creux par l'élasticité des branches de la pince.
8. Pièce à main selon la revendication 5 ou 7, caractérisée en ce que le manchon coulissant (40) n'est pas sollicité par un ressort, le mécanisme de desserrage (18) étant agencé pour le déplacer en direction axiale dans les deux sens, respectivement pour serrer et desserrer la pince.
9. Pièce à main selon la revendication 7, caractérisée en ce que lesdits éléments de transmission (45) sont des billes.
10. Pièce à main selon la revendication 1 ou 7, caractérisée en ce que chaque branche de la pince comprend un levier (26) dont une première extrémité est rattachée une partie annulaire (22) de la pince par une articulation (27) et dont ladite surface d'appui (46) est distante axialement de cette articulation, le mors (20) étant situé axialement plus près de l'articulation (27) que de la surface d'appui (46).
11. Pièce à main selon la revendication 10, caractérisée en ce que la partie annulaire (22) et les leviers (26) de la pince sont faits d'une seule pièce, ladite articulation (27) de chaque levier étant une articulation élastique, et ladite partie annulaire (22) comprenant un canon de guidage de la queue d'outil.
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