WO2023281184A1 - Dispositif de direction a pivot vertical et appareil de propulsion de bateau comprenant celui-ci - Google Patents

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WO2023281184A1
WO2023281184A1 PCT/FR2022/051283 FR2022051283W WO2023281184A1 WO 2023281184 A1 WO2023281184 A1 WO 2023281184A1 FR 2022051283 W FR2022051283 W FR 2022051283W WO 2023281184 A1 WO2023281184 A1 WO 2023281184A1
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WO
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axis
pivoting
steering device
propulsion
control
Prior art date
Application number
PCT/FR2022/051283
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English (en)
Inventor
Vincent Randon
Timothé RENAUDIN
Original Assignee
Finx
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Publication date
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    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H20/00Outboard propulsion units, e.g. outboard motors or Z-drives; Arrangements thereof on vessels
    • B63H20/007Trolling propulsion units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H20/00Outboard propulsion units, e.g. outboard motors or Z-drives; Arrangements thereof on vessels
    • B63H20/02Mounting of propulsion units
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    • B63H20/08Means enabling movement of the position of the propulsion element, e.g. for trim, tilt or steering; Control of trim or tilt
    • B63H20/12Means enabling steering
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    • B63H1/02Propulsive elements directly acting on water of rotary type
    • B63H1/12Propulsive elements directly acting on water of rotary type with rotation axis substantially in propulsive direction
    • B63H1/14Propellers
    • B63H1/16Propellers having a shrouding ring attached to blades
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H11/00Marine propulsion by water jets
    • B63H11/02Marine propulsion by water jets the propulsive medium being ambient water
    • B63H11/04Marine propulsion by water jets the propulsive medium being ambient water by means of pumps
    • B63H11/08Marine propulsion by water jets the propulsive medium being ambient water by means of pumps of rotary type
    • B63H2011/081Marine propulsion by water jets the propulsive medium being ambient water by means of pumps of rotary type with axial flow, i.e. the axis of rotation being parallel to the flow direction

Definitions

  • the present invention relates to a propulsion device comprising a steering device with a vertical pivot, for example the propulsion device comprising at least one actuator whose movable part performs an alternating linear translational movement.
  • outboard motors respectively comprising a steering rod connected to the motor so as to orient the propeller with respect to the longitudinal direction of the boat, the motor being able to pivot around a vertical axis by an angular movement of about 90 degrees or about 45 degrees on each side and in relation to the vertical plane.
  • the invention proposes a steering device for a watercraft propulsion device, the propulsion device comprising: a frame arranged to be connected to the structure of the watercraft, a actuator and a flux generator arranged to propel the watercraft, said generator having a propulsion axis, means for pivoting the flux generator along a vertical axis, called steering axis, relative to the frame, said steering device comprising control means, said device being connected at least to the flux generator via the pivoting means of the flux generator and being arranged to control the direction of the nautical craft, characterized in that it comprises an element offset positioned between the pivoting means of the flux generator and the control means, and control pivoting means along a control axis, between the control means and the offset element, the control axis being distinct from the plane containing the steering axis and the propulsion axis.
  • the device according to the invention makes it possible in particular to reverse a boat in an easy manner.
  • nautical craft we mean any floating or underwater device, for example boats, for example pleasure boats, underwater drones, nautical toys, etc.
  • the propulsion device can be connected to different places on the structure of the watercraft.
  • the frame is connected to the stern of the watercraft.
  • Some trolling motors are located at the front of boats for maneuverability, others are in “wells” located in the middle of the boat hull.
  • control means means means entered by the user manipulating the control means by hand or means cooperating with motorized means so as to manipulate automatically said control means, thus allowing the pivoting of the flow generator.
  • control means and gripping means will be used interchangeably to designate the control means.
  • control pivoting means and gripping pivoting means will be used interchangeably.
  • the gripping axis is distinct from the steering axis.
  • the steering device may include one or more of the following features:
  • the gripping means have the shape of a bar, for example of cylindrical section, the offset element extends perpendicular to the vertical plane, the offset element has the shape of a bar, said steering device comprises offset pivoting means along an offset axis, for example horizontal, between the pivoting means of the flux generator and the offset element so as to pivot the offset element relative to the pivoting means of the flux generator; this characteristic making it possible to incline the gripping means, said steering device comprises means for abutment or rotation notching of the offset element; this characteristic making it possible to maintain the gripping means in a predetermined position, for example according to a predetermined inclination, the abutment means comprise an indexing finger and a groove arranged on the circumference of a rotation shaft of the offset element and having a length less than the total circumference of said shaft so that the bottom of the groove comes into contact with the indexing finger, or the abutment means comprise an indexing finger projecting radially at the periphery of the rotation shaft,
  • the notching means further comprise an O-ring coming around the indexing finger which comes to suppress the shocks of metal parts (indexing finger and groove), and also serve as a means of positioning the gripping means, for example a bar, by notches (the O-ring is more or less compressed by the groove which has more or less large sections to make notches, thus giving the possibility of positioning the bar according to different angles of inclination),
  • said steering device comprises locking means in position control pivot means, for example of the type comprising a pin and bores made in the gripping pivot means so as to receive the pin; said bores are for example spaced apart angularly, the gripping axis extends perpendicular to the offset axis,
  • the control pivoting means comprise at least one axis pivot connection, for example vertical
  • the control pivoting means include a ball joint
  • the gripping means are removable or removable, for example via a screw-nut mechanism.
  • the invention proposes a propulsion device for watercraft comprising: an armature arranged to be connected to the structure of the watercraft, an actuator and a flux generator arranged to propel the watercraft, said generator having a propulsion axis, means for pivoting the flux generator along a vertical axis, called steering axis, relative to the armature, said means being arranged to pivot the flux generator by at least 180 degrees, and a steering device according to one or more of the characteristics of the first aspect.
  • the flow generator comprises at least one membrane.
  • each membrane can have various shapes, for example rectangular, cylindrical, circular, elliptical, discoidal, tubular.
  • Each membrane is composed or consists of one or more specific materials, for example marine, food, biocompatible, or hydrocarbons.
  • the actuator is configured to set the at least one membrane in motion.
  • the actuator is an electromagnetic machine.
  • the actuator and the membrane are preferably arranged coaxially.
  • the hydraulic thruster may comprise at least one flange, the at least one membrane being arranged opposite the at least one flange so as to cooperate fluidically.
  • the actuator and the flux generator are arranged to be submerged in operation. They are located at a submerged end of the flow generator pivoting means.
  • the means for pivoting the flow generator further comprise an emerged end, opposite the submerged end.
  • the offset element is connected to the emerged end.
  • the offset element is fixed and integral in rotation with the pivoting means of the flow generator.
  • the offset element is fixed to the pivoting means of the flow generator by means of a plate, or support, fixed to the emerged end.
  • the flux generator is a propeller or a turbine and the actuator is a thermal or electric motor.
  • the propeller is located at a submerged end of the pivoting means of the flux generator and the motor is located at an emerged end of said means.
  • the offset element is fixed to the pivoting means of the flux generator via the motor or the support supporting the motor, fixed at the emerged end.
  • the means for pivoting the flow generator allow the flow generator to be turned around the steering axis in order to reverse the boat or the watercraft.
  • the means for pivoting the flux generator are arranged to allow full rotation of the flux generator.
  • the flow generator can be rotated 360 degrees.
  • Motor power cables pass through the vertical tube located on the steering axis.
  • a rotating connector can be provided, passing the power and the control signals through a pivot link (infinite rotation).
  • the user pulls the gripping means towards him. Thanks to the offset element forming a lever arm, the flow generator pivots around the steering axis. Once the gripping pivoting means are closest to him, the axis of propulsion then being substantially perpendicular to the longitudinal direction of the boat, he pushes the gripping means in order to continue the pivoting of the flow generator.
  • the return to forward gear is carried out with its steps preferably reversed.
  • Figure 1 is a perspective view of a nautical propulsion device according to one embodiment, wherein said device comprises a hydraulic thruster and a steering device according to one embodiment;
  • Figure 2 is a side view of a nautical propulsion device comprising a hydraulic thruster according to Figure 1;
  • Figure 3 is a perspective view of the steering device according to Figure 1, said device being connected to a fixed plate (not visible) to the pivoting means of the flow generator;
  • Figure 4 is a top view of four steering devices according to Figures 1 and 3, Figure 4a showing the initial arrangement of the steering device in forward motion, Figure 4b showing a step of pulling the gripping means to pivot the flow generator, FIG. 4c showing a step of pushing the gripping means to pivot the flow generator, and FIG. 4d showing the final arrangement in reverse;
  • Figure 5 is a cross-sectional view of the rotation stop means of the element, the gripping means being in the working position, or horizontal;
  • Figure 6 is a cross-sectional view of the rotation stop means of the element, the gripping means being in the rest position, or vertical;
  • Figure 7 is a side view and partial section of the gripping pivoting means comprising means for locking in position, the gripping means being in the forward position;
  • Figure 8 is a side view and partial section of the gripping pivoting means comprising means for locking in position, the gripping means being in the reverse position;
  • Figure 9 is a top view of three steering devices shown schematically according to another embodiment comprising control pivot means comprising four pivot links, two rods and gripping means, the figure on the left illustrating the gripping means being in the forward position, the middle figure illustrating a step for pulling the gripping means, the right figure illustrating the gripping means being in the reverse position.
  • a nautical propulsion device 100 comprising a propulsion system 1 comprising an actuator and a flux generator, means for pivoting the flux generator 180 and an armature 190 arranged to cling to a stern of a boat, the frame carrying said means and the propulsion system.
  • the propulsion system 1 comprises an electromagnetic machine arranged to perform an alternating translation movement.
  • the system comprises a membrane M1 (FIG. 2) arranged coaxially with said machine.
  • the propulsion system extends along the propulsion axis L.
  • the means for pivoting the flow generator are preferably a shaft 180 pivoting through 360 degrees relative to the armature 190.
  • the shaft 180 provides a pivot connection with axis VI, called steering axis, relative to the armature.
  • the axis V 1 is substantially vertical or substantially parallel to the stern of the boat.
  • the shaft 180 carries the propulsion system 1.
  • a plate 152 or support surmounted by a cover 151 is fixed.
  • the propulsion device comprises a steering device 140 comprising gripping means 142.
  • the gripping means is a bar.
  • the gripping means comprise a gripping endpiece intended to be grasped by the user.
  • the steering device comprises an offset element 141 arranged to offset the gripping means from the pivoting means of the flow generator.
  • the offset element 141 has the shape of a bar extending along an axis H1.
  • the axis H1 is perpendicular to the geometric plane formed by the propulsion axis L and the steering axis V 1.
  • the offset element 141 is integral in rotation with the pivot shaft 180 by through the plate 152 (visible in Figures 5 and 6).
  • the offset element is connected to the plate 152 by offset pivoting means 145 so as to pivot along the axis H1.
  • the offset pivoting means is an offset shaft pivoting relative to the plate 152.
  • the offset pivoting means cooperates with rotation stop means, for example, the offset shaft comprises a circumferential groove extending according to an angular displacement of approximately 270 degrees, and the depth of which extends radially.
  • the steering device comprises gripping pivot means 143 arranged between the offset element 141 and the gripping means 142.
  • the gripping pivot means 143 correspond to a pivot connection of axis V2, called gripping axis.
  • the gripping axis is located outside the geometric plane formed by the propulsion axis L and the steering axis V 1. This feature makes it possible to produce a lever arm when reversal of the flux generator.
  • the gripping pivot means comprise means for locking in position.
  • the locking means comprise two bores 243 and 244 to receive a pin 245.
  • the offset element includes bores 243 and 244. In forward position pin 245 is located in bore 244, see figure 7. In reverse position pin 245 is located in bore 243, see figure 8.
  • FIG. 4a represents the forward running position, in which the longitudinal direction of the gripping means 142 is parallel to the longitudinal direction of the cowl 151.
  • FIG. 4d shows the reverse gear position, in which the longitudinal direction of the gripping means 142 is still parallel to the longitudinal direction of the cowl 151. The return to forward gear takes place in the reverse steps.
  • the gripping pivoting means 143 comprise four pivot connections with an axis, preferably vertical.
  • the gripping means 142 preferably a bar, are connected to the plate 152 via said connections.
  • the gripping pivoting means 143 further comprise two connecting rods in order to form a deformable parallelogram, see figure in the middle.
  • the plate is always free and can turn around its axis of rotation. This embodiment makes it possible to synchronize the movement of the bar and the plate, and to keep the plate parallel to the bar at all times.

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Abstract

L'invention présente un dispositif de direction (140) d'un appareil de propulsion (100) de bateau, l'appareil de propulsion comprenant : - une armature (190) raccordée au bateau, - un actionneur (1) et un générateur de flux (M1) agencés pour propulser le bateau selon un axe de propulsion (L), - des moyens de pivotement (180) du générateur de flux selon un axe de direction V1), relativement à l'armature (190), ledit dispositif de direction comprenant des moyens de préhension (142) relié au moins au générateur de flux par l'intermédiaire desdits moyens de pivotement caractérisé en ce que le dispositif comprend un élément de déport (141) disposé entre les moyens de pivotement et les moyens de préhension, et des moyens de pivotement de préhension (143) selon un axe de préhension (V2), entre les moyens de préhension (142) et l'élément de déport (141), l'axe de préhension étant distinct du plan vertical contenant l'axe de direction (V1) et l'axe de propulsion (L).

Description

DISPOSITIF DE DIRECTION A PIVOT VERTICAL ET APPAREIL DE PROPULSION
DE BATEAU COMPRENANT CELUI-CI
La présente invention concerne un appareil de propulsion comprenant un dispositif de direction à pivot vertical, par exemple l’appareil de propulsion comprenant au moins un actionneur dont la partie mobile réalise un mouvement de translation linéaire alternatif.
Il est connu des moteurs hors-bord comprenant respectivement une barre de direction reliée au moteur de manière à orienter l’hélice par rapport à la direction longitudinale du bateau, le moteur pouvant pivoter autour d’un axe vertical d’un débatement angulaire d’envrion 90 degrés soit environ 45 degrés de chaque côté et par rapport au plan vertical.
En outre, afin de réaliser une marche arrière, il est prévu des moyens mécaniques, par exemple un pignon, permettant de faire tourner l’hélice dans le sens contraire au sens permettant la propulsion.
Cependant, il est ainsi désireux de proposer une solution simple, économique, et offrant un encombrement réduit afin de réaliser une marche arrière avec un bateau. Il est en outre proposé un dispositif de direction offrant un maniement plus aisé.
OBJET DE L’INVENTION
A cet effet, et selon un premier aspect, l’invention propose un dispositif de direction pour appareil de propulsion d’engin nautique, l’appareil de propulsion comprenant : une armature agencée pour être raccordée à la structure de l’engin nautique, un actionneur et un générateur de flux agencés pour propulser l’engin nautique, ledit générateur présentant un axe de propulsion, des moyens de pivotement du générateur de flux selon un axe vertical, dit axe de direction, relativement à l’armature, ledit dispositif de direction comprenant des moyens de commande, ledit dispositif étant relié au moins au générateur de flux par l’intermédiaire des moyens de pivotement du générateur de flux et étant agencé pour commander la direction de l’engin nautique, caractérisé en ce qu’il comprend un élément de déport disposé entre les moyens de pivotement du générateur de flux et les moyens de commande, et des moyens de pivotement de commande selon un axe de commande, entre les moyens de commande et l’élément de déport, l’axe de commande étant distinct du plan contenant l’axe de direction et l’axe de propulsion.
Le dispositif selon l’invention permet en particulier de réaliser une marche arrière d’un bateau de manière aisée.
On entend par engin nautique, tout dispositif flottant ou sous-marin, par exemple les bateaux, par exemple de plaisance, les drones sous-marins, les jouets nautiques...
L’appareil de propulsion peut être raccordé à différents endroits de la structure de l’engin nautique. Par exemple, l’armature est reliée à la poupe de l’engin nautique. Certains moteurs de pêche sont situés à l’avant des bateaux pour plus de maniabilité, d’autres sont dans des «puits» situés au milieu de la coque du bateau.
En outre, pour ce qui précède et pour la suite de la description, on entend par moyens de commande des moyens saisis par l’utilisateur manipulant à la main les moyens de commande ou des moyens coopérant avec des moyens motorisés de manière à manipuler de manière automatique lesdits moyens de commande, permettant ainsi le pivotement du générateur de flux. On utilisera indifféremment les expressions moyens de commande et moyens de préhension pour désigner les moyens de commande. De même on utilisera indifféremment les expressions moyens de pivotement de commande et moyens de pivotement de préhension.
En particulier, l’axe de préhension est distinct de l’axe de direction.
De préférence, le dispositif de direction peut comprendre un ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
Les moyens de préhension présentent la forme d’une barre, par exemple de section cylindrique, l’élément de déport s’étend perpendiculairement au plan vertical, l’élément de déport présente la forme d’une barre, ledit dispositif de direction comprend des moyens de pivotement de déport selon un axe de déport, par exemple horizontal, entre les moyens de pivotement du générateur de flux et l’élément de déport de manière à pivoter l’élément de déport relativement aux moyens de pivotement du générateur de flux ; cette caractéristique permettant d’incliner les moyens de préhension, ledit dispositif de direction comprend des moyens de butée ou de crantage de rotation de l’élément de déport ; cette caractéristique permettant de maintenir en position prédéterminée les moyens de préhension, par exemple selon une inclinaison prédéterminée, les moyens de butée comprennent un doigt indexeur et une rainure agencée sur la circonférence d’un arbre de rotation de l’élément de déport et présentant une longueur inférieure à la circonférence totale dudit arbre de manière que le fond de la rainure entre en contact avec le doigt indexeur, ou les moyens de butée comprennent un doigt indexeur faisant saillie radialement à la périphérie de l’arbre de rotation,
Les moyens de crantage comprennent en outre un joint torique venant autour du doigt indexeur qui vient supprimer les chocs de pièces métalliques (doigt indexeur et rainure), et également servir de moyen de positionnement des moyens de préhension, par exemple une barre, par crantages (le joint torique se fait plus ou moins comprimé par la rainure qui a des sections plus ou moins grandes pour réaliser des crans, donnant ainsi la possibilité de positionner la barre suivant différents angles d’inclinaison), ledit dispositif de direction comprend des moyens de verrouillage en position des moyens de pivotement de commande, par exemple du type comprenant une goupille et des alésages pratiqués dans les moyens de pivotement de préhension de manière à recevoir la goupille ; lesdits alésages sont par exemple espacés angulairement, l’axe de préhension s’étend perpendiculairement à l’axe de déport, les moyens de pivotement de commande comprennent au moins une liaison pivot d’axe, par exemple vertical, les moyens de pivotement de commande comprennent une liaison rotule, les moyens de préhension sont démontables ou amovibles, par exemple via un mécanisme vis-écrou.
Selon un deuxième aspect, l’invention propose un appareil de propulsionpour engin nautique comprenant : une armature agencée pour être raccordée à la structure de l’engin nautique, un actionneur et un générateur de flux agencés pour propulser l’engin nautique, ledit générateur présentant un axe de propulsion, des moyens de pivotement du générateur de flux selon un axe vertical, dit axe de direction, relativement à l’armature, lesdits moyens étant agencés pour pivoter le générateur de flux d’au moins 180 degrés, et un dispositif de direction selon l’une ou plusieurs des caractéristiques du premier aspect.
Selon un premier mode de réalisation, le générateur de flux comprend au moins une membrane. De préférence, chaque membrane peut présenter diverses formes, par exemple rectangulaire, cylindrique, circulaire, elliptique, discoïdale, tubulaire. Chaque membrane est composée ou est constituée d’un ou plusieurs matériaux spécifiques, par exemple du marins, alimentaires, biocompatibles, ou hydrocarbures.
L’actionneur est configuré pour mettre en mouvement l’au moins une membrane. De préférence l’actionneur est une machine électromagnétique. L’actionneur et la membrane sont disposés préférentiellement de manière coaxiale. Le propulseur hydraulique peut comprendre au moins un flasque, l’au moins une membrane étant disposée en vis-à-vis de l’au moins un flasque de manière à coopérer fluidiquement.
Dans ce mode de réalisation, l’actionneur et le générateur de flux sont agencés pour être immergés en fonctionnement. Ils se situent à une extrémité immergée des moyens de pivotement du générateur de flux.
Les moyens de pivotement du générateur de flux comprennent en outre une extrémité émergée, opposée à l’extrémité immergée. L’élément de déport est raccordé à l’extrémité émergée. L’élément de déport est fixé et solidaire en rotation avec les moyens de pivotement du générateur de flux.
Selon une variante de réalisation, l’élément de déport est fixé au moyens de pivotement du générateur de flux par l’intermédiaire d’un plateau, ou support, fixé à l’extrémité émergé.
Selon un deuxième mode de réalisation, le générateur de flux est une hélice ou une turbine et l’actionneur est un moteur thermique ou électrique. L’hélice se situe à une extrémité immergée des moyens de pivotement du générateur de flux et le moteur se situe à une extrémité émergée desdits moyens.
Dans ce mode de réalisation, l’élément de déport est fixé au moyens de pivotement du générateur de flux par l’intermédiaire du moteur ou du support supportant le moteur, fixé à l’extrémité émergé. Selon les deux modes de réalisation, les moyens de pivotement du générateur de flux permettent au générateur de flux d’être retourné autour de l’axe de direction afin de réaliser une marche arrière du bateau ou de l’engin nautique.
De préférence, les moyens de pivotement du générateur de flux sont agencés pour permettre une rotation totale du générateur de flux. Le générateur de flux peut pivoter selon 360 degrés. Des câbles d’alimentation du moteur passent à travers le tube vertical situé sur l’axe de direction. Pour pouvoir tourner à l’infini, sans enrouler des cables, on peut prévoir un connecteur rotatif, faisant passer la puissance et les signaux de commande à travers une liaison pivot (rotation infinie).
Afin de réaliser cette manœuvre, l’utilisateur tire les moyens de préhension vers lui. Grâce à l’élément de déport réalisant un bras de levier, le générateur de flux pivote autour de l’axe de direction. Une fois que les moyens de pivotement de préhension sont au plus près de lui, l’axe de propulsion étant alors sensiblement perpendiculaire à la direction longitudinale du bateau, il pousse les moyens de préhension afin de poursuivre le pivotement du générateur de flux. Le retour en marche avant se réalise avec ses étapes inversées de préférence.
DESCRIPTION DES FIGURES
La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit, se référant à des exemples non limitatifs de réalisation illustrés par les dessins annexés où :
• la figure 1 est une en perspective d’un appareil de propulsion nautique selon un mode de réalisation, dans lequel ledit appareil comprend un propulseur hydraulique et un dispositif de direction selon un mode de réalisation ;
• la figure 2 est une vue de profil d’un appareil de propulsion nautique comprenant un propulseur hydraulique conforme à la figure 1 ;
• la figure 3 est une vue en perspective du dispositif de direction conforme à la figure 1 , ledit dipositif étant relié à un plateau fixé (non visible) au moyens de pivotement du générateur de flux ;
• la figure 4 est une vue de dessus de quatre dispositifs de direction conforme aux figures 1 et 3, la figure 4a montrant la disposition initiale du dispositif de direction en marche avant, la figure 4b montrant une étape de tirage des moyens de préhension pour pivoter le générateur de flux, la figure 4c montrant une étape de poussage des moyens de préhension pour pivoter le générateur de flux, et la figure 4d montrant la disposition finale en marche arrière ;
• la figure 5 est une vue en coupe transversale des moyens de butée de rotation de l’élément, les moyens de préhension étant en position de travail, ou horizontale ;
• la figure 6 est une vue en coupe transversale des moyens de butée de rotation de l’élément, les moyens de préhension étant en position de repos, ou verticale;
• la figure 7 est une vue de profil et coupe partielle des moyens de pivotement de préhension comprenant des moyens de verrouillage en position, les moyens de préhension étant en position de marche avant ;
• la figure 8 est une vue de profil et coupe partielle des moyens de pivotement de préhension comprenant des moyens de verrouillage en position, les moyens de préhension étant en position de marche arrière ;
• la figure 9 est une vue de dessus de trois dispositifs de direction représentés de manière schématique selon un autre mode de réalisation comprenant des moyens de pivotement de commande comprenant quatre liaisons pivots, deux biellettes et des moyens de préhension, la figure de gauche illustrant les moyens de préhension étant en position de marche avant, la figure du milieu illustrant une étape de tirage des moyens de préhension, la figure de droite illustrant les moyens de préhension étant en position de marche arrière.
En référence aux figures 1 et 2, il est présenté un mode de réalisation d’un appareil de propulsion nautique 100 comprenant un système de propulsion 1 comprenant un actionneur et un générateur de flux, des moyens de pivotement du générateur de flux 180 et une armature 190 agencé pour s’accrocher à une poupe d’un bateau, l’armature portant lesdits moyens et le système de propulsion.
Le système de propulsion 1 comprend une machine électromagnétique agencée pour réaliser un mouvement de translation alternatif. Le système comprend une membrane Ml (figure 2) disposée de manière coaxiale avec ladite machine. Le système de propulsion s’étend selon l’axe de propulsion L.
Les moyens de pivotement du générateur de flux sont de préférence un arbre 180 pivotant selon 360 dégrés relativement à l’armature 190. L’arbre 180 réalise une liaison pivot d’axe VI, dit axe de direction, par rapport à l’armature. L’axe V 1 est sensiblement verticale ou sensiblement parallèle à la poupe du bateau. A une extrémité dite extrémité immergée, l’arbre 180 porte le système de propulsion 1. A une extrémité dite extrémité émergée, il est fixé un plateau 152 ou support surmonté d’un capot 151.
En référence aux figures 1 à 3, l’appareil de propulsion comprend un dispositif de direction 140 comprenant des moyens de préhension 142. En référence aux figures, les moyens de préhension sont une barre. De préférence, les moyens de préhension comprennent un embout de préhension destiné à être saisi par l’utilisateur.
Le dispositif de direction comprend un élément de déport 141 agencé pour décaler les moyens de préhension des moyens de pivotement du générateur de flux. L’élément de déport 141 présente la forme d’une barre s’étendant le long d’un axe Hl. Selon un mode de réalisation, l’axe Hl est perpendiculaire au plan géométrique formé par l’axe de propulsion L et l’axe de direction V 1. L’élément de déport 141 est solidiaire en rotation avec l’arbre de pivotement 180 par l’intermédiaire du plateau 152 (visible en figures 5 et 6).
En référence aux figures 5 et 6, l’élément de déport est relié au plateau 152 par des moyens de pivotement de déport 145 de manière à pivoter selon l’axe Hl. De préférence, les moyens de pivotement de déport sont un arbre de déport pivotant relativement au plateau 152. De manière optionnelle, les moyens de pivotement de déport coopère avec des moyens de butée de rotation par exemple, l’arbre de déport comprend une rainure circonférentielle s’étendant selon un débattement angulaire d’environ 270 degrés, et dont la profondeur s’étend radialement.
Le dispositif de direction comprend des moyens de pivotement de préhension 143 disposés entre l’élément de déport 141 et les moyens de préhension 142. Les moyens de pivotement de préhension 143 correspondent à une liaison pivot d’axe V2, dit axe de préhension. En référence aux figures 1, 3 et 4, l’axe de préhension se situe en-dehors du plan géométrique formé par l’axe de propulsion L et l’axe de direction V 1. Cette caractéristique permet de réaliser un bras de levier lors du retournement du générateur de flux.
En référence aux figures 7 et 8, les moyens de pivotement de préhension comprennent des moyens de verrouillage en position. De préférence, les moyens de verrouillage comprenent deux alésages 243 et 244 pour recevoir une goupille 245. Par exemple, l’élément de déport comprend les alésages 243 et 244. En position de marche avant, la goupille 245 se situe dans l’alésage 244, voir figure 7. En position de marche arrière, la goupille 245 se situe dans l’alésage 243, voir figure 8.
En référence à la figure 4, il va maintenant être décrit le procédé de retournement du générateur de flux.
La figure 4a représente la position de marche avant, dans laquelle la direction longitudinale des moyens de préhension 142 est parallèle de la direction longitudinale du capot 151.
En cas de retournement dans le cadre d’une marche arrière, l’utilisateur tire les moyens de préhension 142 vers lui ou vers l’avant du bateau afin de pivoter le générateur de flux autour de l’axe de direction VI. Grâce à l’élément de déport 141 réalisant un bras de levier, le générateur de flux pivote autour de l’axe de direction, voir figure 4b.
Une fois que l’axe de préhension des moyens de pivotement de préhension aligné avec l’axe de direction VI, l’utilisateur pousse les moyens de préhension 142 afin de poursuivre le pivotement du générateur de flux, voir figure 4c.
La figure 4d montre la position de marche arrière, dans laquelle la direction longitudinale des moyens de préhension 142 est encore parallèle de la direction longitudinale du capot 151. Le retour en marche avant se fait dans les étapes inverses.
Selon un autre mode de réalisation représenté par la figure 9, les moyens de pivotement de préhension 143 comprennent quatre liaisons pivots d’axe, de préférence vertical. Les moyens de préhension 142, de préférence une barre, sont reliés au plateau 152 par l’intermédiaire desdites liaisons. Les moyens de pivotement de préhension 143 comprennent en outre deux bielles afin de former un parallélogramme déformable, voir figure du milieu. Le plateau lui est toujours libre et peut tourner autour de son axe de rotation. Ce mode de réalisation permet de synchroniser le mouvement de la barre et du plateau, et de maintenir le plateau parallèle à la barre à tout instant.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif de direction (140) d’un appareil de propulsion (100) d’engin nautique, l’appareil de propulsion comprenant :
- une armature (190) agencée pour être raccordée à la structure de l’engin nautique,
- un actionneur (1) et un générateur de flux (Ml) agencés pour propulser l’engin nautique, ledit générateur présentant un axe de propulsion (L),
- des moyens de pivotement (180) du générateur de flux selon un axe vertical (VI), dit axe de direction, relativement à l’armature (190), ledit dispositif de direction comprenant des moyens de commande (142), ledit dispositif étant relié au moins au générateur de flux par l’intermédiaire des moyens de pivotement du générateur de flux et étant agencé pour commander la direction de l’engin nautique, caractérisé en ce qu’il comprend un élément de déport (141) disposé entre les moyens de pivotement du générateur de flux et les moyens de commande, et des moyens de pivotement de commande (143) selon un axe de commande (V2), entre les moyens de commande (142) et l’élément de déport (141), l’axe de commande étant distinct du plan contenant l’axe de direction (VI) et l’axe de propulsion (L).
2. Dispositif de direction selon la revendication précédente, dans lequel l’élément de déport (141) s’étend perpendiculairement au plan vertical.
3. Dispositif de direction selon la revendication 1 ou 2, comprenant des moyens de verrouillage en position des moyens de pivotement de commande.
4. Dispositif de direction selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de pivotement de commande comprennent au moins une liaison pivot d’axe.
5. Dispositif de direction selon l’une des revendications 1 à 3, dans lequel les moyens de pivotement de commande comprennent une liaison rotule.
6. Dispositif de direction selon l’une des revendications 1 à 4, comprenant des moyens de pivotement de déport (145) selon un axe de déport (Hl) entre les moyens de pivotement du générateur de flux (180) et l’élément de déport (141).
7. Dispositif de direction selon la revendication précédente, comprennant des moyens de butée ou de crantage de rotation de l’élément de déport.
8. Appareil de propulsion (100) pour engin nautique comprenant :
- une armature agencée pour être raccordée à la structure de l’engin nautique,
- un actionneur et un générateur de flux agencés pour propulser l’engin nautique, ledit générateur présentant un axe de propulsion,
- des moyens de pivotement du générateur de flux selon un axe de direction, relativement à l’armature, lesdits moyens étant agencés pour pivoter le générateur de flux d’au moins 180 degrés, et
- un dispositif de direction (140) selon l’une des revendications précédentes.
9. Appareil de propulsion selon la revendication précédente, dans lequel le générateur de flux comprend au moins une membrane (Ml) et l’actionneur est configuré pour mettre en mouvement l’au moins une membrane.
10. Appareil de propulsion selon la revendication précédente, comprenant au moins un flasque (Fl), l’au moins une membrane (Ml) étant disposée en vis-à-vis de l’au moins un flasque de manière à coopérer fluidiquement.
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