[0001] L'invention est relative aux thermocontacts, ou dispositifs de contact sensibles
à la température, qui comprennent un thermostat à cire dont le piston, guidé longitudinalement
en translation par rapport au corps du thermocontact, agit par poussée, par l'intermédiaire
d'un ressort hélicoïdal travaillant en compression, sur une coupelle maintenant et
centrant l'une des extrémités de ce ressort et engagée dans le trou central d'un disque
cloquant qui présente au repos sa convexité vers le piston, ledit trou étant centré
sur l'axe géométrique du piston et du ressort et le susdit corps étant muni de moyens
de butée pour limiter la course de détente du ressort lors du refroidissement de
la cire.
[0002] Dans le présent contexte, on appelle "disque cloquant" un disque ou rondelle en matière
élastique (notamment acier à ressort ou autre métal ou alliage métallique) qui est
légèrement bombé au repos et qui, lorsqu'il est soumis sur sa partie centrale convexe
à une poussée d'intensité croissante, passe brusquement d'une forme convexe à une
forme légèrement concave (si l'on considère la face de ce disque qui est soumise à
ladite poussée) pour une première valeur déterminée de cette intensité, puis qui reprend
brusquement sa forme convexe par effet élastique, lorsque ladite poussée décroît progressivement,
pour une deuxième valeur de ladite intensité inférieure à la première. Le disque cloquant
utilisé conformément à l'invention change donc de forme sous l'effet des variations
de la poussée qu'il subit et non directement sous l'effet des variations de température,
à la différence des rondelles cloquantes bimétalliques dont un exemple est donné par
le FR-A-1.179.564.
[0003] Un thermocontact conforme au premier paragraphe de la présente description est décrit
dans le US-A-3.735.314. Dans ce thermocontact connu, il est interposé, entre le piston
ou poussoir du thermostat à cire et le ressort hélicoïdal susvisé, un capuchon porte-ressort
qui entoure l'extrémité libre du piston et qui est sollicité vers cette extrémité
libre par un deuxième ressort hélicoïdal prenant appui longitudinalement sur le corps
du thermocontact et guidé latéralement par la surface intérieure cylindrique de ce
corps. C'est sur le capuchon qu'agissent les susdits moyens de butée. En outre, la
coupelle engagée dans le trou central du disque cloquant porte, du côté opposé au
piston du thermostat, un doigt isolant qui agit par poussée sur l'une des branches
d'une lame d'interrupteur à rupture brusque.
[0004] Ce thermostat connu a pour avantage de pouvoir supporter des températures nettement
supérieures à celle qui correspond à son déclenchement lors de la montée en température
car tout déplacement du piston au-delà de cette température de déclenchement se traduit
simplement par une augmentation de la compression du premier ressort hélicoïdal. Il
présente toutefois divers inconvénients. En particulier, le grand nombre de ses pièces
constitutives le rend difficile à assembler et à régler et augmente son prix de revient.
De plus, les frottements du deuxième ressort hélicoïdal sur la surface cylindrique
du corps qui le guide introduisent une incertitude sur la température de déclenchement
lors de la montée en température et sur l'intervalle entre les températures de déclenchement
respectivement lors de la montée et de la descente en température.
[0005] L'invention a pour but de remédier aux inconvénients des thermocontacts connus. Elle
a en particulier pour but de réduire le nombre de leurs pièces constitutives et,
par conséquent, de simplifier leur assemblage et leur réglage et de diminuer leur
prix de revient. Elle a en outre pour but de réduire autant que possible les frottements
et/ou les vibrations lors de leur fonctionnement. Elle a enfin pour but de rendre
plus compacte et moins haute la construction du thermostat.
[0006] A cet effet, le thermocontact conforme à l'invention est essentiellement caractérisé
en ce que le ressort hélicoïdal, qui est un ressort unique, est maintenu et centré
à l'autre de ses extrémités par le piston mobile. De préférence, la coupelle, faite
ou revêtue de matière conductrice de l'électricité, coopère directement avec un plot
de contact et est intercalée avec celui-ci dans le circuit électrique du thermocontact.
[0007] On obtient ainsi un thermocontact qui ne comprend qu'un petit nombre de pièces, qui
est donc facile à assembler et à régler et dont le prix de revient est considérablement
abaissé. De plus, son ressort hélicoïdal unique n'est maintenu et centré que par ses
deux extrémités et n'est donc pas exposé à des frottements en cours de fonctionnement.
Enfin, la présence d'un seul ressort permet de rendre la construction plus compacte
et moins haute.
[0008] Il est à noter que le FR-A-2.454.173 décrit un thermocontact qui ne comprend lui
aussi qu'un petit nombre de pièces. Néanmoins, lorsque ce thermocontact connu est
muni d'un ressort hélicoïdal, son thermostat n'est pas du type usuel à piston, car
c'est sur une bille qu'agit sa membrane, cette bille étant logée avec un très faible
jeu dans un passage cylindrique du corps où est également guidé le ressort hélicoïdal
de poussée. Ce ressort n'est maintenu que d'un seul côté, plus ou moins bien, par
la surface sphérique de la bille et il est libre de l'autre côté, ce qui fait que
les frottements du ressort sur la paroi du passage cylindrique sont incontrôlables.
Par ailleurs, la membrane du thermostat risque de fluer dans l'interstice existant
entre la bille et cette paroi, en compromettant ainsi le fonctionnement du thermocontact.
De plus, en l'absence de moyens de butée pour la bille, le disque cloquant n'est plus
maintenu par le ressort, dès que la température baisse au-delà d'un seuil déterminé,
et l'ensemble du disque cloquant, de la bille et du ressort risque alors de devenir
le siège de vibrations importantes, notamment quand le thermocontact est monté directement
sur le moteur d'un véhicule automobile.
[0009] Selon une caractéristique préférée du thermocontact conforme à l'invention, une
rondelle anti-extrusion est intercalée entre le piston et une membrane qui limite
le logement de la cire.
[0010] L'invention va être maintenant décrite plus en détail à l'aide des dessins annexés.
[0011] Les figures 1 et 2 de ces dessins représentent en coupe longitudinale un thermocontact
conforme à un premier mode de réalisation, respectivement au repos et après déclenchement.
[0012] Les figures 3 à 6 représentent, semblablement à la figure 1, des thermocontacts conformes
respectivement à quatre autres modes de réalisation de l'invention.
[0013] Selon les divers modes de réalisation représentés, le thermocontact conforme à l'invention
comprend un thermostat à cire 1 dont le piston 2, guidé longitudinalement en translation
par rapport au corps 3 du thermostat 1, agit par poussée, par l'intermédiaire d'un
ressort hélicoïdal 4 travaillant en compression, sur une coupelle 5 maintenant et
centrant l'une des extrémités de ce ressort 4 et engagée dans le trou central 6 d'un
disque cloquant 7 qui présente au repos sa convexité vers le piston 2. Le trou 6
est centré sur l'axe géométrique X-X du piston 2 et du ressort 4.
[0014] De façon connue, le thermostat 1 comprend une cire 9 à l'intérieur d'un logement
limité par une membrane relativement plane 8 sur laquelle le piston 2 repose directement
ou indirectement, de préférence par l'intermédiaire d'une rondelle anti-extrusion
10.
[0015] Le corps 3 est muni de moyens de butée 11 pour limiter la course de détente du ressort
4 lors du refroidissement de la cire 9.
[0016] Selon l'invention, le ressort 4, qui est un ressort unique, est maintenu et centré,
à son extrémité opposée à celle qui est reçue par la coupelle 5, par le piston 2
sur lequel, selon les modes de réalisation des figures 1 à 5, agissent directement
les moyens de butée 11. A cet effet, le piston 2 est avantageusement muni d'une collerette
12 qui est agencée de manière à venir en appui, par l'une de ses faces, sur une surface
transversale 16 fixe par rapport au corps 3. De préférence, la face opposée de la
collerette 12 sert d'appui au ressort 4 qui est centré par un doigt 13 solidaire du
piston 2 et en saillie par rapport à cette dernière face de la collerette 12.
[0017] Selon les modes de réalisation des figures 1 à 3 et 5, le logement de la cire 9 est
limité latéralement et du côté opposé à la membrane 8 par le corps 3 et par un fond
14 fait d'une seule pièce avec ce corps 3 et la membrane 8 est pincée, sur son pourtour,
entre un épaulement de ce corps 3 et une pièce tubulaire rapportée 15 qui non seulement
sert de guide pour le piston 2 mais encore offre la surface transversale 16 qui coopère
avec la collerette 12 pour constituer les moyens de butée 11.
[0018] Selon le mode de réalisation de la figure 4, le logement de la cire 9 est limité
latéralement et du côté opposé à la membrane 8 par une coupelle 17 rapportée, par
exemple par sertissage, sur le corps 3. Dans ce cas, la membrane 8 est pincée sur
son pourtour entre le corps 3, dépourvu de fond, et le rebord 18 de la coupelle 17.
La pièce tubulaire rapportée 15 des modes de réalisation précédents est remplacée
par un élément tubulaire 15a, fait d'une seule pièce avec le corps 3 et offrant la
susdite surface transversale 16.
[0019] Selon une construction préférée, la coupelle 5, faite ou revêtue de matière conductrice
de l'électricité, coopère directement avec un plot de contact 19 et est intercalée
avec celui-ci dans le circuit électrique du thermocontact.
[0020] Le thermocontact conforme à l'invention se prête à la réalisation de nombreux circuits
électriques.
[0021] Selon le mode de réalisation des figures 1 et 2 et celui de la figure 4, le circuit
électrique comprend deux bornes 20 et 21 dont la première 20 porte le plot 19 et dont
la deuxième 21 est reliée électriquement en permanence au disque cloquant 7 et, par
l'intermédiaire de celui-ci, à la coupelle 5.
[0022] Selon le mode de réalisation de la figure 3, le circuit électrique comprend une seule
borne centrale 22 dont l'une des extrémités constitue le plot 19, le retour du courant
se faisant par l'intermédiaire de la coupelle 5, du disque cloquant 7 et du corps
3.
[0023] Le mode de réalisation de la figure 5 diffère de ceux des figures 1, 2 et 4 par le
fait que la borne 21 n'est pas reliée électriquement à la coupelle 5 directement par
le disque cloquant 7 (ou pas seulement par ce disque cloquant 7) mais par un conducteur
souple 23, ce qui a pour avantage de permettre le passage de courants de plus forte
intensité.
[0024] Quel que soit le mode de réalisation adopté, le corps 3 est de préférence obturé,
du côté opposé au thermostat 1, par un capuchon isolant 24 qui est traversé par l'une
au moins des bornes 20 à 22.
[0025] De façon connue, le corps 3 est muni d'une portée filetée 25 qui permet d'adapter
le thermocontact dans le trou taraudé d'un support (non montré), tel que le radiateur
de refroidissement d'un moteur à combustion interne, de façon telle que le fond 14
du boîtier 3 ou la coupelle rapportée 17 (figure 4) puisse être baigné par le liquide
dont la température détermine le fonctionnement du thermocontact.
[0026] On obtient ainsi un thermocontact qui fonctionne de la façon suivante. Lorsque la
cire 9 est relativement froide, le disque cloquant 7 tourne sa convexité vers le
piston 2, comme le montrent les figures 1 et 2 à 5. Le ressort 4, en prenant appui
sur le disque 7, immobilise le piston 2 en maintenant sa collerette 12 contre la surface
transversale 16 de la pièce ou élément tubulaire 15 ou 15a. L'ensemble constitué par
le disque 7, la coupelle 5, le ressort 4 et le piston 2 est donc empêché de vibrer.
[0027] A mesure que sa température s'élève, la cire 9 se dilate et fait monter le piston
2 en augmentant la compression du ressort 4. Au franchissement d'un seuil déterminé
de température, la poussée exercée par le ressort 4 sur le disque cloquant 7 devient
suffisante pour le faire passer de sa forme convexe à sa forme concave illustrée à
la figure 2, pour laquelle le circuit précédemment interrompu se ferme entre les bornes
20 et 21 ou entre la borne 22 et le corps 3. Toute élévation supplémentaire de température
se traduit seulement par une augmentation de la compression du ressort 4. Dans cette
situation de fermeture du circuit, l'ensemble constitué par le disque 7, la coupelle
5, le ressort 4 et le piston 2 est encore empêché de vibrer.
[0028] Lorsque la température de la cire s'abaisse, les éléments du thermocontact reprennent
leur position initiale, pour une température un peu différente de celle qui correspond
à la fermeture des contacts.
[0029] Lors du fonctionnement, le ressort 4 reste parfaitement centré sans être soumis à
des frottements extérieurs, ce qui donne une excellente répétabilité de la température
de passage d'une position à l'autre.
[0030] L'utilisation de la rondelle anti-extrusion 10 évite l'extrusion du caoutchouc de
la membrane 8 autour du piston 2. Cette extrusion aurait pour effet de provoquer un
déréglage thermique du thermocontact, après un temps de fonctionnement important,
et même la défaillance complète du thermocontact par coincement du piston 2.
[0031] Il est possible d'utiliser un piston 8 ou un guide 15 en matériau fritté, ce qui
assurerait une lubrification à vie du thermocontact. Enfin, le disque cloquant 7
pourrait être argenté (ou doré) pour améliorer la conductibilité électrique.
[0032] Comme indiqué dans ce qui précède, le thermocontact conforme à l'invention ne comprend
qu'un nombre limité de pièces, c'est-à-dire, outre celles du thermostat à cire 1,
le ressort 4, la coupelle 5 et le disque cloquant 7.
[0033] L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation qui ont été décrits ci-dessus
mais en englobe les variantes qui sont à la portée des spécialistes en la matière
et dont un exemple est représenté à la figure 6. Selon cette variante, dont la construction
générale s'apparente à celle du mode de réalisation de la figure 5 et dont le circuit
électrique est analogue à celui du mode de réalisation de la figure 3, le ressort
unique 4, à son extrémité éloignée de la coupelle 5, est maintenu et centré par le
piston 2 non pas directement comme précédemment, mais par un capuchon porte-ressort
26 qui coiffe la partie tubulaire 15b du guide 15 et qui possède un rebord extérieur
26a contre lequel s'appuie le ressort 4. Les susdits moyens de butée sont alors constitués
par l'extrémité libre de la partie tubulaire 15b qui coopère avec le fond du capuchon
26.
[0034] Le fonctionnement du mode de réalisation de la figure 6 est analogue à celui qui
a été décrit ci-dessus, les moyens de butée 11 n'agissant toutefois pas directement
sur le piston 2. Dans les applications où le piston 2 risquerait de vibrer entre la
membrane 8 et le fond du capuchon 26 lorsque la cire est très froide, il suffirait
de solidariser (par exemple par collage) le piston 2 au capuchon 26 pour éliminer
cet inconvénient. L'avantage du mode de réalisation de la figure 6 est de permettre
de diminuer la hauteur du thermocontact.
1. Thermocontact comprenant un thermostat à cire (1) dont le piston (2), guidé longitudinalement
en translation par rapport au corps (3) du thermocontact, agit par poussée, par l'intermédiaire
d'un ressort hélicoïdal (4) travaillant en compression, sur une coupelle (5) maintenant
et centrant l'une des extrémités de ce ressort (4) et engagée dans le trou central
(6) d'un disque cloquant (7) qui présente au repos sa convexité vers le piston (2),
ledit trou (6) étant centré sur l'axe géométrique (X-X) du piston (2) et du ressort
(4) et le susdit corps (3) étant muni de moyens de butée (11) pour limiter la course
de détente du ressort (4) lors du refroidissement de la cire (9), caractérisé en ce
que le ressort hélicoïdal (4), qui est un ressort unique, est maintenu et centré à
l'autre de ses extrémités par le piston mobile (2).
2. Thermocontact selon la revendication 1, caractérisé en ce que la coupelle (5),
faite ou revêtue de matière conductrice de l'électricité, coopère directement avec
un plot de contact (19) et est intercalée avec celui-ci dans le circuit électrique
du thermocontact.
3. Thermocontact selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le
thermostat à cire comprend une cire (9) à l'intérieur d'un logement limité par une
membrane (8).
4. Thermocontact selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que les moyens de butée (11) agissent directement sur le piston (2).
5. Thermocontact selon la revendication 4, caractérisé en ce que le piston (2) est
muni d'une collerette (12) qui est agencée de manière à venir en appui, par l'une
de ses faces, sur une surface transversale (16) fixe par rapport au corps (3).
6. Thermocontact selon la revendication 5, caractérisé en ce que la face opposée de
la collerette (12) sert d'appui au ressort (4) qui est centré par un doigt (13) solidaire
du piston (2) et en saillie par rapport à cette dernière face de la collerette (12).
7. Thermocontact selon l'ensemble des revendications 3 et 5, caractérisé en ce que
le logement de la cire (9) est limité latéralement et du côté opposé à la membrane
(8) par le corps (3) et par un fond (14) fait d'une seule pièce avec ce corps (3)
et en ce que la membrane (8) est pincée, sur son pourtour, entre un épaulement de
ce corps (3) et une pièce tubulaire rapportée (15) qui non seulement sert de guide
pour le piston (2) mais encore offre la surface transversale (16) qui coopère avec
la collerette (12) pour constituer les moyens de butée (11).
8. Thermocontact selon l'ensemble des revendications 3 et 5, caractérisé en ce que
le logement de la cire (9) est limité latéralement et du côté opposé à la membrane
(8) par une deuxième coupelle (17) rapportée sur le corps (3), en ce que la membrane
(8) est pincée sur son pourtour entre le corps (3), dépourvu de fond, et le rebord
(18) de la deuxième coupelle (17) et en ce que la susdite surface transversale (16)
est offerte par un élément tubulaire (15a) fait d'une seule pièce avec le corps (3)
et servant de guide pour le piston (2).
9. Thermocontact selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que le ressort (4) est maintenu et centré par le piston (2) par l'intermédiaire d'un
capuchon porte-ressort (26), coiffant une pièce tubulaire rapportée (15) qui sert
de guide pour le piston (2) et qui pince la membrane (8) sur son pourtour contre un
épaulement du corps (3), et en ce que les moyens de butée (11), constitués de préférence
par l'extrémité libre de la pièce tubulaire (15), agissent sur le capuchon porte-ressort
(26).
10. Thermocontact selon l'une quelconque des revendications 3 à 9, caractérisé en
ce qu'une rondelle anti-extrusion (10) est intercalée entre le piston (2) et la membrane
(8).