DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION
[0001] L'invention se rapporte au domaine des tringles télescopiques notamment pour supporter
des rideaux ou voilages destinés à des ouvertures d'habitats ou encore pour supporter
des rideaux dits de douche qui permettent de délimiter et d'étanchéifier l'espace
autour d'un élément de projection d'eau formant douche.
[0002] Tout élément télescopique destiné à être comprimé entre deux parois sensiblement
parallèles entre elles, entre dans le cadre de l'invention.
ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE
[0003] Il existe déjà de nombreuses tringles télescopiques destinées aux usages précités.
Ces tringles comprennent généralement deux tubes agencés télescopiquement, le tube
intérieur étant pourvu à son extrémité recouverte par le tube extérieur d'un ressort
de compression. Ce dernier peut être riveté à une de ses extrémités sur l'extrémité
du tube intérieur ; à sa deuxième extrémité, le ressort de compression présente par
exemple un crochet en V destiné à s'accrocher de façon coulissante sur la paroi intérieure
du tube extérieur. Le ressort de compression présente un seul diamètre extérieur,
légèrement inférieur au diamètre intérieur du tube extérieur. Les spires du ressort
sont non jointives sauf à ses deux extrémités.
[0004] Ce type de ressort remplit correctement sa fonction à l'intérieur des tubes, à savoir
garantir une compression longitudinale qui permet essentiellement de plaquer et de
maintenir en compression de telles tringles entre deux parois parallèles entre elles
; avantageusement le placage est obtenu pour une plage de distances inter-parois.
L'intérêt principal de ces tringles consiste donc en une adaptabilité à différentes
distances inter-parois.
[0005] Cependant le ressort qui définit essentiellement la plage de valeurs dans laquelle
la tringle est opérationnelle, ne permet qu'une course restreinte si l'on reste dans
des valeurs de compression raisonnables ; « raisonnables » signifie sans nécessiter
d'effort trop important de la part du manipulateur qui met en place la tringle.
[0006] Un compromis doit donc être trouvé entre la course du tube interne dans le tube externe,
qui définit l'intervalle dans lequel la tringle est opérationnelle, et l'effort de
compression exercé.
EXPOSE DE L'INVENTION
[0007] L'invention vise à remédier aux inconvénients de l'état de la technique et notamment
à proposer une tringle télescopique pourvue d'une course de compression plus importante
que celles de l'art antérieur, toutes choses égales par ailleurs.
[0008] Par 'tringle télescopique' on entend tout élément télescopique structurellement équivalent.
Des domaines d'application variés peuvent donc entrer dans le cadre de l'invention.
[0009] Ainsi, on propose une tringle télescopique comprenant un premier tube dit extérieur
coaxial avec un deuxième tube dit intérieur, un élément élastique de compression de
type ressort monté à l'intérieur desdits tubes de telle façon que la première extrémité
du ressort comprend des spires jointives et est en contact glissant dans un sens de
coulissement du premier tube vis-à-vis du deuxième tube et en contact bloquant dans
l'autre sens de coulissement ; la deuxième extrémité du ressort comprend des spires
jointives et est liée à la paroi intérieure du deuxième tube.
[0010] Selon un premier aspect de l'invention, ledit ressort comprend une première zone
ayant un premier diamètre extérieur et une deuxième zone présentant un deuxième diamètre
extérieur inférieur au premier diamètre extérieur.
[0011] Préférentiellement la deuxième zone dudit ressort est liée audit deuxième tube à
une distance -d- de son extrémité de laquelle il dépasse, ladite distance - d- étant
comprise entre 6% et 90% de la longueur totale dudit deuxième tube.
[0012] La liaison préférée consiste en un poinçonnage réalisé sur le deuxième tube. Toute
autre liaison mécanique ou chimique ou autre, techniquement équivalente, entre dans
le cadre de l'invention.
[0013] Plus précisément, les spires jointives constitutives de l'extrémité de la deuxième
zone du ressort s'étendent entre 1 % et 10% de la longueur totale du ressort au repos.
[0014] En outre ladite deuxième zone du ressort est fixée dans le deuxième tube de telle
sorte que plus de 50% de la longueur de la dite deuxième zone est recouverte par ledit
deuxième tube.
[0015] Préférentiellement, le ratio du diamètre extérieur de la deuxième zone du ressort
sur le diamètre extérieur de la première zone du ressort est compris entre 0.6 et
0.9, de préférence de l'ordre de 0.8.
[0016] Selon un mode de réalisation de l'invention, au repos la longueur axiale de la première
zone est sensiblement égale à la longueur axiale de la deuxième zone.
[0017] Avantageusement, les spires jointives constitutives de l'extrémité de la première
zone du ressort s'étendent sur une longueur comprise entre environ 1 % à environ 10%
de la longueur totale du ressort.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
[0018] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront à la lecture de
la description qui suit, en référence aux figures annexées, qui illustrent :
- la figure 1, une vue de coupe d'une tringle selon l'art antérieur, le ressort étant
au repos ;
- la figure 2, une vue de coupe d'une tringle selon l'art antérieur, le ressort étant
comprimé ;
- la figure 3, une vue de coupe d'une tringle selon l'invention, le ressort étant au
repos ; et
- la figure 4, une vue de coupe d'une tringle selon l'invention, le ressort étant comprimé.
[0019] Pour plus de clarté, les éléments identiques ou similaires sont repérés par des signes
de référence identiques sur l'ensemble des figures.
DESCRIPTION DETAILLEE D'UN MODE DE REALISATION
[0020] Les figures 1 et 2 montrent donc une tringle connue qui comprend un premier tube
1, dit extérieur, disposé coaxialement et télescopiquement avec un deuxième tube 2
dit intérieur. Un élément élastique de compression 3 de type ressort est monté à l'intérieur
des tubes, plus précisément cet élément est fixé par une extrémité à l'intérieur du
tube intérieur 2, tandis que sa deuxième extrémité, est libre et dépasse du tube intérieur
2 ; plus exactement l'extrémité dépassante du ressort 3 est recouverte et logée à
l'intérieur du premier tube 1 ; elle se termine par un crochet 4 en contact frottant
avec la paroi interne du tube extérieur 1. Le contact est tel que l'on crée un glissement
dans un premier sens de coulissement du tube intérieur 2 vis-à-vis du tube extérieur
1, et un coincement dans l'autre sens de coulissement.
[0021] Un ou plusieurs poinçonnages d'arrêt 5 peuvent constituer la liaison mécanique entre
l'extrémité du ressort 3 et l'extrémité du tube intérieur 2.
[0022] Comme on le voit sur les figures 1 et 2, le ressort 3 présente des spires jointives
sur sa zone 30 d'extrémité fixée à l'intérieur du tube intérieur 2. Ceci permet de
bien assurer la liaison par poinçonnage. Dans cette zone 30 le diamètre extérieur
du ressort 3 est inférieur à celui du reste du ressort. Ce diamètre est choisi sensiblement
égal à celui du diamètre intérieur du tube intérieur ; une liaison à frottement est
avantageusement préférée.
[0023] La figure 2 montre la tringle à l'état comprimé. On voit qu'une course de compression
C1 est réalisée ; elle est égale au produit de la distance inter-spires (au repos)
par le nombre de spires.
[0024] Les figures 3 et 4 correspondent à une tringle selon l'invention. Ces figures montrent
volontairement une tringle de mêmes dimensions que celle schématisée sur les figures
1 et 2, afin de mettre en évidence les différences.
[0025] La figure 3 montre une tringle non comprimée tandis que la figure 4 montre la même
tringle à l'état comprimé. Entre ces deux états, la course de compression C2 est plus
importante que dans l'art antérieur, toutes choses égales par ailleurs.
[0026] Au plan structurel, la tringle selon l'invention diffère de celle qui vient d'être
décrite par le ressort 3 : plus précisément l'une des extrémités de ce ressort 3 présente
en outre une zone 33 axialement intercalée entre la zone d'extrémité à spires fermées
30 et la zone 31 à spires non jointives et de diamètre plus important que les zones
30 et 31. La zone 33 présente donc un diamètre extérieur constant et égal à celui
de la zone 30 c'est-à-dire inférieur à celui des zones 31 et 32. La zone 33 s'ajoutant
aux autres zones, la longueur totale du ressort est supérieure à celle d'un ressort
connu. Par ailleurs et comme le montre la figure 3, à l'état non comprimé, la zone
33 s'étend à la fois à l'intérieur du tube intérieur 2 et au-delà de son extrémité
recouverte par le tube extérieur 1.
[0027] Lors de la compression axiale de la tringle, le ressort 3 est comprimé jusqu'à une
position telle que représentée sur la figure 4, soit avec toutes ses spires jointives.
On obtient ainsi une course C2 supérieure à la course C1 obtenue selon l'art antérieur.
[0028] Ainsi le fait de disposer la zone 33 au moins partiellement à l'intérieur du tube
intérieur 2, permet de le comprimer partiellement à cet endroit et d'obtenir de ce
fait une course C2 plus importante que selon l'art antérieur. En fait la valeur de
la course C2 est en partie et également déterminée par la position du poinçonnage
5. Une valeur maximale de course est obtenue lorsque la zone 33 est entièrement comprimée
à l'intérieur du tube de petit diamètre. Dans ce cas, le poinçonnage 5 est situé près
de l'extrémité du tube intérieur 2 non recouverte par le tube extérieur 1.
[0029] A titre illustratif et comparatif, les zones 30 et 33 présentent un diamètre extérieur
de 6.4 mm tandis les zones 31 et 32 ont un diamètre de 7.7 mm. Un ratio diamètre intérieur
sur diamètre extérieur d'environ 0.8 est donc obtenu. Ce ratio peut varier entre 0.7
et 0.9. Le tube extérieur 1 présente un diamètre extérieur d'environ 9 mm et un diamètre
intérieur d'environ 8.2 mm. Le tube intérieur 2 présente un diamètre extérieur d'environ
7.5 mm et un diamètre intérieur d'environ 6.7 mm.
[0030] La longueur d'un ressort 3 selon les figures 1 et 2 est de l'ordre de 82 mm au repos
tandis que la longueur au repos d'un ressort selon les figures 3 et 4 (l'invention)
est de l'ordre de 150 mm.
[0031] Par ailleurs le poinçonnage 5 est généralement réalisé à environ 1 cm de l'extrémité
du tube intérieur 2 recouverte par le tube extérieur 1. Selon l'invention on choisit
de pratiquer un poinçonnage 5 à environ 4 cm de cette même extrémité. C'est ce qui
est qualifié de ' certaine ' distance dans ce texte.
[0032] De façon intéressante, la zone 33 est recouverte par le deuxième tube 2 sur plus
de la moitié de sa longueur. Cette caractéristique, associée au positionnement du
poinçonnage 5, permet aux spires initialement non jointives de se comprimer à l'intérieur
du tube intérieur 2.
[0033] A titre illustratif, avec un tel dimensionnement, la course C1 est de l'ordre de
15 mm. Selon l'invention, la course C2 est de l'ordre de 25 mm. Le gain est non négligeage
et assure une plus grande latitude pour le réglage de la tringle. Cet avantage considérable
est obtenu d'une façon simple et peu coûteuse.
[0034] Les tubes 1 et 2 peuvent être réalisés en un matériau tel que de l'acier.
[0035] Le ressort 3 est préférentiellement constitué en tout métal approprié.
[0036] Ainsi selon une application de l'invention, des ouvertures de fenêtres (par exemple)
de largeurs comprises entre 40 et 65 cm peuvent être équipées avec de telles tringles.
Avec d'autres dimensions du ressort 3, des ouvertures de 25 à 40 cm, ou encore de
65 à 110cm peuvent être équipées avec de telles tringles.
[0037] L'homme de métier choisira les dimensions adaptées à son cas de figure, tout en respectant
les caractéristiques de l'invention.
1. Tringle télescopique comprenant un premier tube (1) dit extérieur coaxial et télescopique
avec un deuxième tube (2) dit intérieur, un élément élastique de compression (3) de
type ressort monté à l'intérieur desdits tubes de telle façon que la première extrémité
du ressort comprend des spires jointives (32) et un élément (4) en contact glissant
dans un sens de coulissement du premier tube (1) vis-à-vis du deuxième tube (2) et
en contact bloquant dans l'autre sens de coulissement, la deuxième extrémité (30)
du ressort comprend des spires jointives et est liée à la paroi intérieure du deuxième
tube (2) caractérisée en ce que ledit ressort comprend une première zone (31, 32) ayant un premier diamètre extérieur
et une deuxième zone (30, 33) présentant un deuxième diamètre extérieur inférieur
au premier diamètre extérieur.
2. Tringle télescopique selon la revendication 1 caractérisée en ce que la deuxième zone (30) dudit ressort est liée audit deuxième tube (2) à une distance
-d- de son extrémité de laquelle il dépasse, ladite distance -d-étant comprise entre
6% et 90% de la longueur totale dudit deuxième tube (2).
3. Tringle selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que les spires jointives (30) constitutives de l'extrémité de la deuxième zone du ressort
s'étendent entre 1% et 10% de la longueur totale du ressort au repos.
4. Tringle selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que ladite deuxième zone (30,33) du ressort est fixée dans le deuxième tube (2) de telle
sorte que plus de 50% de la longueur de la dite deuxième zone est recouverte par ledit
deuxième tube.
5. Tringle selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que le ratio du diamètre extérieur de la deuxième zone (30, 33) du ressort sur le diamètre
extérieur de la première zone (31, 32) du ressort est compris entre 0.6 et 0.9, de
préférence de l'ordre de 0.8.
6. Tringle selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que la longueur axiale au repos de la première zone (31, 32) est sensiblement égale à
la longueur axiale de la deuxième zone (30, 33).
7. Tringle selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que les spires jointives constitutives de l'extrémité de la première zone du ressort
s'étendent sur une longueur comprise entre environ 1 % à environ 10% de la longueur
totale du ressort.