WO2015181392A1 - Outillage destiné à soulever un véhicule - Google Patents

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WO2015181392A1
WO2015181392A1 PCT/EP2015/062065 EP2015062065W WO2015181392A1 WO 2015181392 A1 WO2015181392 A1 WO 2015181392A1 EP 2015062065 W EP2015062065 W EP 2015062065W WO 2015181392 A1 WO2015181392 A1 WO 2015181392A1
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WO
WIPO (PCT)
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distance
branch
intended
vehicle
reference plane
Prior art date
Application number
PCT/EP2015/062065
Other languages
English (en)
Inventor
Vincent CLERC
Original Assignee
Aldebaran Robotics
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Aldebaran Robotics filed Critical Aldebaran Robotics
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Priority to ES15725630.6T priority patent/ES2692413T3/es
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Priority to NZ726259A priority patent/NZ726259A/en
Priority to RU2016151188A priority patent/RU2648539C1/ru
Priority to CN201580029101.4A priority patent/CN106715318A/zh
Priority to AU2015265832A priority patent/AU2015265832B2/en
Priority to KR1020167036823A priority patent/KR101889209B1/ko
Priority to SG11201609421UA priority patent/SG11201609421UA/en
Priority to CA2950644A priority patent/CA2950644A1/fr
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Priority to EP15725630.6A priority patent/EP3148920B1/fr
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
    • B66F15/00Crowbars or levers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
    • B66F3/00Devices, e.g. jacks, adapted for uninterrupted lifting of loads
    • B66F3/005Devices, e.g. jacks, adapted for uninterrupted lifting of loads with rocking arm or sector
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
    • B66F5/00Mobile jacks of the garage type mounted on wheels or rollers
    • B66F5/02Mobile jacks of the garage type mounted on wheels or rollers with mechanical lifting gear

Definitions

  • the invention relates to a tool for lifting a vehicle with respect to a reference plane on which the vehicle is intended to move.
  • a jack supplied with the vehicle, allows in particular to change a wheel, for example in case of puncture.
  • a widely used model of jack conventionally comprises several movable arms in rotation relative to each other. The arms are arranged in the shape of a diamond and a horizontally arranged screw system makes it possible to modify the length of one of the diagonals of the rhombus. The length of the other diagonal moves in the opposite direction and can lift the vehicle from the ground. This type of jack requires a relatively long maneuvering time.
  • the known tools have many moving parts that weigh down the tools, make it complex and expensive and can also be a source of failure.
  • the invention aims to overcome all or part of the problems mentioned above by providing a much simpler tool for lifting a vehicle.
  • the tool according to the invention is monobloc, that is to say without moving parts.
  • the subject of the invention is a tool intended to lift a vehicle with respect to a reference plane on which the vehicle is intended to move, characterized in that it is formed of a single piece having a branch extending essentially along a main axis, intended to be placed between the vehicle and the reference plane and to be maneuvered by an operator substantially in a rotational movement about the main axis of the branch, and that in a section of the branch perpendicular to the main axis and extending along the main axis, two distances D1 and D2 are defined angularly offset from one another and in that the first distance D1 is smaller than the second distance D2, the distance D1 being intended to be less than a distance D separating the vehicle from the reference plane and the distance D2 being intended to be greater than the distance D.
  • the tooling comprises a removable handle of the branch and allowing in a mounted position the rotation of the branch about its main axis.
  • the handle and the branch comprise magnetic elements cooperating with each other to hold the handle and the branch in a disassembled position.
  • FIG. 1 represents an example of a robot that can be lifted by a tool according to the invention
  • FIGS. 2a and 2b show an exemplary tool according to the invention and arranged with respect to the base of the robot of FIG. 1;
  • FIG. 3 shows in section the tooling of Figures 2a and 2b;
  • FIG. 4 represents a curve showing the pace of the progression of a current distance d of a section of the tooling as a function of an angle of rotation of the tooling;
  • Figures 5a and 5b show the tool equipped with a handle; Figures 6 and 7 show the tool alone, Figure 6 in the operative position and Figure 7 in the folded position.
  • the tool according to the invention can be implemented for any vehicle moving relative to a reference plane such as the ground.
  • the vehicle can move for example by means of wheel or articulated legs.
  • the vehicle comprises a flat lower surface parallel to the reference plane and tooling allows to lift this surface by drawing on the reference plane.
  • the invention finds particular utility for lifting a humanoid robot 10 as shown in FIG.
  • the tool according to the invention can of course be used for other types of vehicles.
  • the robot 10 comprises a head 1, a torso 2, two arms 3, two hands 4 and a skirt 7 to lower the center of gravity of the robot and thus obtain good stability.
  • the robot 10 comprises several articulations allowing the relative movement of the different members of the robot 10 in order to reproduce the human morphology and its movements.
  • the robot 10 comprises, for example, a hinge 11 between the torso 2 and each of the arms 3.
  • the hinge 11 is motorized around two axes of rotation to enable the arm 3 to be moved relative to the torso 2 in the manner of displacements. possible by a shoulder of a human being.
  • the skirt 7 comprises a first hinge 12 resembling a knee, between a leg 7a and a thigh 7b.
  • a second articulation 13 resembling a hip is mounted between the torso 2 and the thigh 7b.
  • These two joints 12 and 13 are motorized pivot links about an axis of rotation.
  • the axis of rotation Xa of the hinge 12 and the axis of rotation Xb of the hinge 13 are substantially parallel to an axis connecting the two shoulders of the robot, for tilting the robot forward or towards the back.
  • the skirt 7 comprises at its base a tripod 14 for moving the robot 10.
  • the tripod 14 comprises three wheels 15, 1 6 and 17 articulated relative to the tripod.
  • An exemplary wheel that can be implemented is described in the patent application published under No. FR 2 989 935 and filed in the name of the applicant.
  • the wheels 15, 16 and 17 are motorized and move the robot 10 in all directions of the reference plane.
  • Figures 2a and 2b shows in section in a vertical plane the tripod 14 and a tool 20 for lifting it relative to the reference plane 21 horizontal.
  • the tripod 14 has a lower horizontal surface 22 parallel to the reference plane 21.
  • Tooling 20 is intended for take support on the reference plane 21 to lift the surface 22 and therefore the entire robot 10.
  • the tool 20 allows to lift one of the wheels relative to the reference plane 21.
  • the tool 20 is slid under the tripod 14 by an operator between the reference plane 21 and the surface 22 in the vicinity of one of the wheels, for example the wheel 15 as shown in Figures 2a and 2b.
  • Tooling 20 is formed of a single piece having a branch 23 extending substantially along a main axis 24 perpendicular to the plane of Figures 2a and 2b.
  • the tooling 20 is intended to be operated by the operator substantially in a rotational movement about the main axis 24 of the branch 23.
  • Figure 3 shows a branch section 23 in a plane perpendicular to its main axis 24.
  • the branch 23 has a particular shape. More specifically, in a section of the branch 23 perpendicular to the main axis 24, two distances D1 and D2 are defined angularly offset from one another. The first distance D1 is less than the second distance D2.
  • the distances D1 and D2 are defined as a function of a distance D separating the reference plane 21 from the surface 22 when the three wheels are placed on the reference plane 21. This distance D represents the ground clearance of the robot 10.
  • the distance D is perpendicular to the reference plane 21.
  • the distance D1 is smaller than the distance D and the distance D2 is greater than the distance D.
  • the operator can introduce the branch 23 under the surface 22 while keeping the distance D1 substantially perpendicular to the reference plane 21.
  • the difference between the two distances D1 and D allows free sliding of the branch 23 under the robot 10.
  • the operator By rotating the branch 23 around its main axis 24, the operator brings the distance D2 perpendicular to the reference plane 21 .
  • the distance D2 is greater than the ground clearance, the robot 10 is raised at the point of contact between the branch 23 and the surface 22.
  • the section of the branch 23 in which one finds the distances D1 and D2 extends along the main axis 24 for a length sufficient to lift the robot 10.
  • the angular offset between the two overall distances D1 and D2 can be any while remaining less than 180 °.
  • the distances D1 and D2 are substantially perpendicular to each other.
  • a third overall distance Dmax is defined, angularly offset from the distance D1 more weakly than the distance D2. The distance Dmax is greater than the distance D2.
  • the section of the branch 23 has two plane surfaces 27 and 28 distant from the second distance D2.
  • the flat surface 28 is intended to come into contact with the reference plane 21 and the flat surface 27 is intended to come into contact with the surface 22 of the robot 10.
  • FIG. 4 represents a curve showing the pace of the progression of a current distance d as a function of the angle of rotation a of the branch 23.
  • the distance D1 is found to be smaller than the distance D.
  • the distance d is increasing between a zero angle and the angle am.
  • the distance d is decreasing between the angles am and a2.
  • the distance d is increasing beyond the angle a2.
  • the stability of the robot in the raised position is obtained when the distance d reaches a minimum, in this case the distance D2, obtained for the angle a2.
  • the branch 23 may terminate at one of its ends by a shape allowing its driving in rotation about its main axis 24.
  • the tooling 20 comprises a handle 30 allowing in an operational position, the rotation of the branch 23 about its main axis 24.
  • the handle 30 extends substantially perpendicular to the branch 23. The handle 30 allows the operator to rotate the branch 23 about its main axis 24.
  • the tool 20 comprising the branch 23 and the handle 30 is visible in FIGS. 5a and 5b.
  • the branch 23 can slide freely under the surface 22 of the robot 10.
  • the distance D1 is perpendicular to the reference plane 21.
  • the tool 20 is in the position of Figure 2a.
  • Figure 5b the tool 20 is in the position of Figure 2b.
  • the distance D2 is perpendicular to the reference plane 21.
  • the handle 30 rests on the reference plane 21.
  • Planar surfaces 27 and 28 may be dispensed with.
  • the curve shown in FIG. 4 may decrease beyond the angle ⁇ 1 and this decay may continue beyond the angle ⁇ 2.
  • the stability position of the tool 20 is then ensured when the handle 30 rests on the reference plane 21.
  • the decrease of the current distance d is interrupted when the handle 30 comes into contact with the reference plane 21.
  • the tool 20 comes into contact with both the reference plane 21 and the planar surface 22.
  • the branch 23 rotating around its main axis 24, tangential efforts occur at the contacts. These efforts can be translated either by a movement of the robot 10 parallel to the reference plane 21 or by sliding at one of the contacts. The movement of the robot 10 relative to the reference plane 21 is undesirable. It is possible to arrange the tooling 20 to limit the risk of movement and advantageously to choose the contact that can slip.
  • outer surfaces 33 and 34 of the branch 23 located on either side of the plane 32 have different coefficients of friction. The lowest coefficient of friction is chosen for the surface at which sliding is desired.
  • the reference plane 21 may have different natures. This is the ground and the operator can decide to lift the robot 10 on different types of soil.
  • the surface 22 for the robot 10 and the surface 34 for the branch 23 are better controlled. It can be chosen that the surface having the highest coefficient of friction is intended to come into contact with the robot 10, in this case the surface 34, and the surface having the lowest coefficient of friction is intended to come into contact with the reference plane in this case the surface 33. It may for example cover the surface 34, a rubber pad or a silicone-based material.
  • the surface 33 may be covered with a pad in a material having a good glide such as polytetrafluoroethylene (PTFE).
  • PTFE polytetrafluoroethylene
  • the handle 30 is removable from the branch 23 to allow easier storage of the tool 20.
  • Figures 6 and 7 show the tool 20 alone.
  • FIG. 6 shows the handle 30 assembled to the branch 23 in an operational relative position, also called the mounted position for lifting the robot 10
  • FIG. 7 represents the handle 30 in a folded position still called the disassembled position with respect to the branch 23.
  • the handle 30 extends parallel to the main axis 24 of the branch 23.
  • the tool 20 advantageously comprises means for holding the handle relative to the tool in the folded position. In order to limit the bulk, these holding means may be formed by one or more permanent magnets 40 and 42 disposed in the handle 30.
  • the branch 23 then comprise an inclusion of one or more magnetic elements 41, and 43 each formed by a ferromagnetic material or by a permanent magnet arranged to achieve mutual attraction of the handle 30 and the branch 23 in the folded position. More generally, the handle 30 and the branch 23 comprise magnetic elements 40 to 43 cooperating with each other to hold the handle 30 and the branch 23 in the folded position.
  • the branch 23 may comprise a male square 36 and the handle 30 may comprise a female square 37 for cooperating with the square 36 for the rotation drive of the branch 23.
  • the square 36 extends along the main axis 24 and the insertion of the male square 36 into the female square 37 is in translation along the main axis 24.
  • the two squares can each comprise a corresponding cutaway allowing a keying in the relative functional position of the handle 30 relative to the branch 23.
  • the holding in position of the handle 30 in the operative position relative to the branch 23 can be done by means of elements magnetic elements (ferromagnetic element or permanent magnet) arranged in the squares 36 and 37.
  • one of the magnetic elements makes it possible both to hold the handle 30 and the branch 23 in a e folded position and in a functional position.
  • the magnetic element 40 disposed in the handle 30 can cooperate with a magnetic element 44 disposed in the square 36 in the operative position.
  • the magnetic element 40 then performs a dual function, cooperating either with the magnetic element 41 in the folded position or with the magnetic element 44 in the operative position.

Landscapes

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  • Vehicle Cleaning, Maintenance, Repair, Refitting, And Outriggers (AREA)
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Abstract

L'invention concerne un outillage (20) destiné à soulever un véhicule (14) par rapport à un plan de référence (21) sur lequel le véhicule (14) est destiné à se déplacer. Selon l'invention, l'outillage (20) est formé d'une pièce monobloc possédant une branche (23) s'étendant essentiellement selon un axe principal (24), destinée à venir se placer entre le véhicule (14) et le plan de référence (21) et à être manoeuvrée par un opérateur sensiblement dans un mouvement de rotation autour de l'axe principal (24) de la branche (23). Dans une section de la branche (23) perpendiculaire à l'axe principal (24) et s'étendant le long de l'axe principal (24), on définit deux distances hors tout D1 et D2 décalée angulairement l'une de l'autre. La première distance D1 est inférieure à la seconde distance D2, la distance D1 étant destinée à être inférieure à une distance D séparant le véhicule (10) du plan de référence (21) et la distance D2 étant destinée à être supérieure à la distance D.

Description

Outillage destiné à soulever un véhicule
L'invention concerne un outillage destiné à soulever un véhicule par rapport à un plan de référence sur lequel le véhicule est destiné à se déplacer.
De nombreux outillages appelés crics existent, notamment dans le domaine automobile. Un cric, fourni avec le véhicule, permet notamment de changer une roue, par exemple en cas de crevaison. Un modèle très répandu de cric comprend classiquement plusieurs bras mobiles en rotation les uns par rapport aux autres. Les bras sont agencés en forme de losange et un système à vis disposé horizontalement permet de modifier la longueur d'une des diagonales du losange. La longueur de l'autre diagonale évolue en sens inverse et permet de soulever le véhicule par rapport au sol. Ce type de cric demande un temps de manœuvre relativement long.
Des outillages plus conséquents ont été développés pour une utilisation en atelier. On trouve par exemple des outillages comprenant un vérin hydraulique ou pneumatique et permettant de soulever directement le véhicule ou par l'intermédiaire d'un système de renvoi d'angle. Ce type d'outillage est beaucoup plus encombrant et beaucoup plus onéreux qu'un cric embarqué.
De façon générale, les outillages connus possèdent de nombreuses pièces mobiles qui alourdissent l'outillage, le rendent complexe et coûteux et qui peuvent également être source de panne.
L'invention vise à pallier tout ou partie des problèmes cités plus haut en proposant un outillage beaucoup plus simple destiné à soulever un véhicule. En fonctionnement l'outillage selon l'invention est monobloc, c'est- à-dire sans pièce mobile.
A cet effet, l'invention a pour objet un outillage destiné à soulever un véhicule par rapport à un plan de référence sur lequel le véhicule est destiné à se déplacer, caractérisé en ce qu'il est formé d'une pièce monobloc possédant une branche s'étendant essentiellement selon un axe principal, destinée à venir se placer entre le véhicule et le plan de référence et à être manœuvrée par un opérateur sensiblement dans un mouvement de rotation autour de l'axe principal de la branche, et en que dans une section de la branche perpendiculaire à l'axe principal et s'étendant le long de l'axe principal, on définit deux distances hors tout D1 et D2 décalée angulairement l'une de l'autre et en ce que la première distance D1 est inférieure à la seconde distance D2, la distance D1 étant destinée à être inférieure à une distance D séparant le véhicule du plan de référence et la distance D2 étant destinée à être supérieure à la distance D.
Dans un mode de réalisation avantageux, l'outillage comprend une poignée démontable de la branche et permettant dans une position montée la rotation de la branche autour de son axe principal. La poignée et la branche comprennent des éléments magnétiques coopérant entre eux pour maintenir la poignée et la branche dans une position démontée.
L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages apparaîtront à la lecture de la description détaillée d'un mode de réalisation donné à titre d'exemple, description illustrée par le dessin joint dans lequel :
la figure 1 représente un exemple de robot pouvant être soulevé par un outillage conforme à l'invention ;
les figures 2a et 2b représentent un exemple d'outillage conforme à l'invention et disposé par rapport à la base du robot de la figure 1 ;
la figure 3 représente en coupe l'outillage des figures 2a et 2b ; la figure 4 représente une courbe montrant l'allure de la progression d'une distance d courante d'une section de l'outillage en fonction d'un angle de rotation de l'outillage ;
les figures 5a et 5b représentent l'outillage équipé d'une poignée ; les figures 6 et 7 représentent l'outillage seul, la figure 6 en position fonctionnelle et la figure 7 en position repliée.
Par souci de clarté, les mêmes éléments porteront les mêmes repères dans les différentes figures.
L'outillage selon l'invention peut être mis en œuvre pour tout véhicule se déplaçant par rapport à un plan de référence tel que le sol. Le véhicule peut se déplacer par exemple au moyen de roue ou de jambes articulées. Le véhicule comprend une surface plane inférieure parallèle au plan de référence et l'outillage permet de soulever cette surface en prenant appui sur le plan de référence.
L'invention trouve une utilité particulière pour soulever un robot 10 à caractère humanoïde tel que représenté sur la figure 1 . L'outillage selon l'invention peut bien entendu être utilisé pour d'autres types de véhicules.
Le robot 10 comprend une tête 1 , un torse 2, deux bras 3, deux mains 4 et une jupe 7 permettant d'abaisser le centre de gravité du robot et ainsi obtenir une bonne stabilité.
Le robot 10 comprend plusieurs articulations autorisant le mouvement relatif des différents membres du robot 10 dans le but de reproduire la morphologie humaine et ses mouvements. Le robot 10 comprend par exemple une articulation 1 1 entre le torse 2 et chacun des bras 3. L'articulation 1 1 est motorisée autour de deux axes de rotation pour permettre de déplacer le bras 3 par rapport au torse 2 à la manière des déplacements possibles par une épaule d'un être humain.
La jupe 7 comprend une première articulation 12 s'apparentant à un genou, entre une jambe 7a et une cuisse 7b. Une deuxième articulation 13 s'apparentant à une hanche est montée entre le torse 2 et la cuisse 7b. Ces deux articulations 12 et 13 sont des liaisons pivots motorisées autour d'un axe de rotation. L'axe de rotation Xa de l'articulation 12 et l'axe de rotation Xb de l'articulation 13 sont sensiblement parallèles à un axe reliant les deux épaules du robot, permettant d'incliner le robot vers l'avant ou vers l'arrière.
La jupe 7 comprend en sa base un tripode 14 permettant de déplacer le robot 10. Le tripode 14 comprend trois roues 15, 1 6 et 17 articulées par rapport au tripode. Un exemple de roue pouvant être mis en œuvre est décrit dans la demande de brevet publiée sous le n° FR 2 989 935 et déposé au nom de la demanderesse. Les roues 15, 16 et 17 sont motorisées et assurent le déplacement du robot 10 dans toutes les directions du plan de référence.
Les figures 2a et 2b représente en coupe dans un plan vertical le tripode 14 et un outillage 20 permettant de le soulever par rapport au plan de référence 21 horizontal. Le tripode 14 possède une surface horizontale inférieure 22 parallèle au plan de référence 21 . L'outillage 20 est destiné à prendre appui sur le plan de référence 21 pour soulever la surface 22 et par conséquent l'ensemble du robot 10. L'outillage 20 permet de soulever une des roues par rapport au plan de référence 21 . L'outillage 20 est glissé sous le tripode 14 par un opérateur entre le plan de référence 21 et la surface 22 au voisinage d'une des roues, par exemple la roue 15 comme représenté sur les figures 2a et 2b. L'outillage 20 est formé d'une pièce monobloc possédant une branche 23 s'étendant essentiellement selon un axe principal 24 perpendiculaire au plan des figures 2a et 2b. L'outillage 20 est destiné être manœuvrée par l'opérateur sensiblement dans un mouvement de rotation autour de l'axe principal 24 de la branche 23.
Sur la figure 2a, les roues 15, 1 6 et 17 sont toutes en contact avec le plan de référence 21 et sur la figure 2b, la roue 15 est soulevée. Entre les deux figures, la branche 23 a été tournée autour de son axe principal 24 d'environ 90°.
La figure 3 représente un coupe la branche 23 dans un plan perpendiculaire à son axe principal 24. Afin de soulever le tripode 14, la branche 23 dispose d'une forme particulière. Plus précisément, dans une section de la branche 23 perpendiculaire à l'axe principal 24, on définit deux distances hors tout D1 et D2 décalée angulairement l'une de l'autre. La première distance D1 est inférieure à la seconde distance D2. Les distances D1 et D2 sont définies en fonction d'une distance D séparant la plan de référence 21 de la surface 22 lorsque les trois roues sont posées sur le plan de référence 21 . Cette distance D représente la garde au sol du robot 10. La distance D est perpendiculaire au plan de référence 21 . La distance D1 est inférieure à la distance D et la distance D2 est supérieure à la distance D. Ainsi l'opérateur peut introduire la branche 23 sous la surface 22 en conservant la distance D1 sensiblement perpendiculaire au plan de référence 21 . La différence entre les deux distances D1 et D permet un coulissement libre de la branche 23 sous le robot 10. En opérant une rotation de la branche 23 autour de son axe principal 24, l'opérateur amène la distance D2 perpendiculaire au plan de référence 21 . La distance D2 étant supérieure à la garde au sol, le robot 10 est soulevé au niveau du point de contact entre la branche 23 et la surface 22. La section de la branche 23 dans laquelle on retrouve les distances D1 et D2 s'étend le long de l'axe principal 24 sur une longueur suffisante pour soulever le robot 10.
Le décalage angulaire entre les deux distances hors tout D1 et D2 peut être quelconque tout en restant inférieur à 180°. Dans l'exemple représenté, les distances D1 et D2 sont sensiblement perpendiculaires l'une de l'autre.
Avantageusement, afin d'améliorer la stabilité du robot 10 lorsqu'il est soulevé, lorsque l'opérateur soulève le robot 10, au cours de la rotation de la branche 23, il est possible de faire passer le robot 10 par un point haut puis de le faire redescendre légèrement au-delà de ce point haut afin d'éviter que le robot 10 ne retombe sur ses roues de lui-même. A cet effet, dans la section de la branche où sont définies les distances D1 et D2, on définit une troisième distance hors tout Dmax, décalée angulairement de la distance D1 plus faiblement que la distance D2. La distance Dmax est supérieure à la distance D2.
Les angles de décalage entre les distances sont visibles sur la figure 3. Un angle am sépare les axes des distances D1 et Dmax et un angle a2 sépare les axes des distances D1 et D2.
On peut encore améliorer la stabilité du robot 10 en position soulevée. A cet effet, la section de la branche 23 possède deux surfaces planes 27 et 28 distantes de la seconde distance D2. La surface plane 28 est destinée à venir au contact du plan de référence 21 et la surface plane 27 est destinée à venir au contact de la surface 22 du robot 10.
La figure 4 représente une courbe montrant l'allure de la progression d'une distance d courante en fonction de l'angle de rotation a de la branche 23. Pour un angle nul on retrouve la distance D1 inférieur à la distance D. La distance d est croissante entre un angle a nul et l'angle am. La distance d est décroissante entre les angles am et a2. Enfin la distance d est croissante au-delà de l'angle a2. Cette nouvelle croissance est due à la présence des deux surfaces planes 27 et 28. La stabilité du robot en position soulevée est obtenue lorsque la distance d atteint un minimum, en l'occurrence la distance D2, obtenu pour l'angle a2. La branche 23 peut se terminer à l'une de ses extrémités par une forme permettant son entraînement en rotation autour de son axe principal 24. Il peut s'agir s'une section carrée ou hexagonale sur laquelle l'opérateur peut disposer une clé d'entraînement. Alternativement, l'outillage 20 comprend une poignée 30 permettant dans une position opérationnelle, la rotation de la branche 23 autour de son axe principal 24. Avantageusement, la poignée 30 s'étend sensiblement perpendiculairement à la branche 23. La poignée 30 permet à l'opérateur de faire tourner la branche 23 autour de son axe principal 24.
L'outillage 20 comprenant la branche 23 et la poignée 30 est visible sur les figures 5a et 5b. Sur la figure 5a, la branche 23 peut glisser librement sous la surface 22 du robot 10. La distance D1 est perpendiculaire au plan de référence 21 . L'outillage 20 est dans la position de la figure 2a. Sur la figure 5b, l'outillage 20 est dans la position de la figure 2b. La distance D2 est perpendiculaire au plan de référence 21 . Entre les positions de l'outillage 20 des figures 5a et 5b, l'opérateur a tourné la branche de l'angle a2 en manœuvrant la poignée 30.
Avantageusement, en position de la figure 5b, la poignée 30 repose sur la plan de référence 21 . On peut se passer des surfaces planes 27 et 28. La courbe représentée sur la figure 4 peut décroître au-delà de l'angle am et cette décroissance peut se poursuivre au-delà de l'angle a2. La position de stabilité de l'outillage 20 est alors assurée lorsque la poignée 30 repose sur le plan de référence 21 . La décroissance de la distance courante d est interrompue lorsque la poignée 30 vient au contact du plan de référence 21 .
Lors de son utilisation l'outillage 20 entre en contact à la fois avec le plan de référence 21 et avec la surface plane 22. La branche 23 tournant autour de son axe principal 24, des efforts tangentiels interviennent au niveau des contacts. Ces efforts peuvent se traduire soit par un déplacement du robot 10 parallèlement au plan de référence 21 soit par un glissement au niveau d'un des contacts. Le déplacement du robot 10 par rapport au plan de référence 21 n'est pas souhaitable. Il est possible d'aménager l'outillage 20 afin de limiter le risque de déplacement et avantageusement de choisir le contact susceptible de glisser. A ce effet, par rapport à un plan 32 contenant l'axe principal 24, des surfaces extérieures 33 et 34 de la branche 23 situées de part et d'autre du plan 32 ont des coefficients de frottement différents. On choisit le coefficient de frottement le plus faible pour la surface au niveau de laquelle on souhaite un glissement.
Le plan de référence 21 peut avoir des natures différentes. Il s'agit du sol et l'opérateur peut décider de soulever le robot 10 sur différents types de sol. Par contre la surface 22 pour le robot 10 et la surface 34 pour la branche 23 sont mieux maîtrisées. On peut choisir que la surface ayant le coefficient de frottement le plus fort soit destinée à venir au contact du robot 10, en l'occurrence la surface 34, et la surface ayant le coefficient de frottement le plus faible soit destinée à venir au contact du plan de référence en l'occurrence la surface 33. On peut par exemple recouvrir la surface 34, d'un patin en caoutchouc ou dans un matériau à base de silicone. La surface 33 peut être recouverte d'un patin dans un matériau ayant une bonne glisse comme par exemple du polytétrafluoroéthylène (PTFE).
Avantageusement la poignée 30 est démontable de la branche 23 afin de permettre un rangement plus aisé de l'outillage 20. Les figures 6 et 7 représentent l'outillage 20 seul. La figure 6 représente la poignée 30 assemblée à la branche 23 dans une position relative opérationnelle encore appelée position montée permettant de soulever le robot 10 et la figure 7 représente la poignée 30 dans une position repliée encore appelée position démontée par rapport à la branche 23. Dans la position de la figure 7, la poignée 30 s'étend parallèlement à l'axe principal 24 de la branche 23. L'outillage 20 comprend avantageusement des moyens de maintien de la poignée par rapport à l'outillage en position repliée. Afin de limiter l'encombrement, ces moyens de maintien peuvent être formés par un ou plusieurs aimants permanents 40 et 42 disposés dans la poignée 30. La branche 23 comprendre alors une inclusion d'un ou plusieurs éléments magnétiques 41 , et 43 formés chacun soit par un matériau ferromagnétique ou soit par un aimant permanents disposés de façon à réaliser une attraction mutuelle de la poignée 30 et de la branche 23 dans la position repliée. De façon plus générale, la poignée 30 et la branche 23 comprennent des éléments magnétiques 40 à 43 coopérant entre eux pour maintenir la poignée 30 et la branche 23 dans la position repliée.
On peut prévoir dans le robot 10 un fourreau permettant de glisser l'ensemble replié.
Un exemple de formes permettant l'entraînement de la branche 23 par la poignée 20 est visible sur la figure 7. La branche 23 peut comprendre un carré mâle 36 et la poignée 30 peut comprendre un carré femelle 37 destiné à coopérer avec le carré 36 pour l'entraînement en rotation de la branche 23. Le carré 36 s'étend selon l'axe principal 24 et l'insertion du carré mâle 36 dans le carré femelle 37 se fait en translation suivant l'axe principal 24. Les deux carrés peuvent comprendre chacun un pan coupé correspondant permettant un détrompage dans la position relative fonctionnelle de la poignée 30 par rapport à la branche 23. Le maintien en position de la poignée 30 en position fonctionnelle par rapport à la branche 23 peut se faire au moyen d'éléments magnétiques (élément ferromagnétique ou aimant permanent) disposés dans les carrés 36 et 37. Avantageusement un des éléments magnétiques permet à la fois de maintenir la poignée 30 et la branche 23 dans une position repliée et dans une position fonctionnelle. Par exemple l'élément magnétique 40 disposé dans la poignée 30 peut coopérer avec un élément magnétique 44 disposé dans le carré 36 en position fonctionnelle. L'élément magnétique 40 remplit alors une double fonction, en coopérant soit avec l'élément magnétique 41 en position repliée soit avec l'élément magnétique 44 en position fonctionnelle.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Outillage (20) destiné à soulever un véhicule (10) par rapport à un plan de référence (21 ) sur lequel le véhicule (10) est destiné à se déplacer, l'outillage étant formé d'une pièce monobloc possédant une branche (23) s'étendant essentiellement selon un axe principal (24), destinée à venir se placer entre le véhicule (10) et le plan de référence (21 ) et à être manœuvrée par un opérateur sensiblement dans un mouvement de rotation autour de l'axe principal (24) de la branche (23), dans une section de la branche (23) perpendiculaire à l'axe principal (23) et s'étendant le long de l'axe principal (24), on définit deux distances hors tout D1 et D2 décalée angulairement l'une de l'autre la première distance D1 étant inférieure à la seconde distance D2, la distance D1 étant destinée à être inférieure à une distance D séparant le véhicule (10) du plan de référence (21 ) et la distance D2 étant destinée à être supérieure à la distance D, l'outillage comprenant une poignée (30) démontable de la branche (23) et permettant, dans une position montée, la rotation de la branche (23) autour de son axe principal (24), caractérisé en ce que la poignée (30) et la branche (23) comprennent des éléments magnétiques (40, 41 , 42, 43) coopérant entre eux pour maintenir la poignée (30) et la branche (23) dans une position démontée.
2. Outillage selon la revendication 1 , caractérisé en ce que les deux distances hors tout D1 et D2 sont sensiblement perpendiculaires l'une de l'autre.
3. Outillage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que dans la section de la branche (23), on définit une troisième distance hors tout Dmax, décalée angulairement de la distance D1 plus faiblement que la distance D2 et en ce que la distance Dmax est supérieure à la distance D2.
4. Outillage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la section de la branche (23) possède deux surfaces planes (27, 28) distantes de la seconde distance D2.
5. Outillage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que par rapport à un plan (32) contenant l'axe principal (24), des surfaces extérieures (33, 34) de la branche (23) situées de part et d'autre du plan (32) ont des coefficients de frottement différents.
6. Outillage selon la revendication 5, caractérisé en ce que la surface (34) ayant le coefficient de frottement le plus fort est destinée à venir au contact du véhicule (10) et la surface (33) ayant le coefficient de frottement le plus faible est destinée à venir au contact du plan de référence (21 ).
7. Outillage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la poignée (30), en position montée, s'étend sensiblement perpendiculairement à la branche (23).
8. Outillage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un des éléments magnétiques (40) permet à la fois de maintenir la poignée (30) et la branche (23) dans la position démontée et dans la position montée.
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