Dispositif d'accouplement. Dans les isolateurs électriques à suspen sion, l'accouplement entre l'isolateur propre ment dit en porcelaine et son support est réa lise par un dispositif d'accouplement compor tant une rotule reliée au support et une ca lotte solidaire de l'isolateur et présentant une cavité dans laquelle ladite rotule est logée, .un passage étant prévu pour l'introduction de la rotule dans cette :cavité.
Pour éviter le décrochage accidentel de l'isolateur de son support, on a déjà proposé d'utiliser une gou pille de sécurité empêchant la rotule de sor tir de la cavité.
De telles goupilles doivent prùcis- & nent posséder, comme l'une de leurs qualités, la sûreté, c'est-à-dire garantir absolument qu'elles ne manqueront jamais à leur tâche pour aucune raison, ni dans aucune circons tance;
par conséquent, elles ne doivent pas pouvoir être brisées, abîmées ou détériorées, dans une mesure appréciable, soit d'elles mêmes, soit à la longue, soit par suite d'ef fets mécaniques (secousses et vibrations) ou chimiques (attaque d'agents extérieurs), soit par suite d'un montage défectueux.
Ces di verses qualités nécessaires déterminent la forme et la matière de ces goupilles. Jusqu'à présent, ces dernières ont géné Talement été faites en euivre et en laiton, ces métaux une bonne résistance, soit mécanique, soit contre les agents atmosphériques.
En outre, :ces goupilles étaient générale- ment fabriquées à partir de barres sevai- rondes ou plates et recevaient diverses for mes, tout en restant :de deux types fondamen- taux, selon qu'elles :étaient destinées <B>à</B> être appliquées avec ou sans déformations perma- nentes:
Celles appliquées sans déformations permanentes étaient généralement à ressort et, tout en ayant les caractéristiques requises, présentaient des inconvénients déterminés; il en est de même pour celles qui impliquent des déformations.
La présente invention a pour objet un dispositif- .d'accouplement entre deux pièces, , en particulier entre un isolateur électrique à suspension et son support.
Comme les dispositifs connus, celui de l'invention comporte une rotule reliée à l'une des parties à accoupler, une calotte solidaire de l'autre partie à accoupler et présentant une cavité dans laquelle est logée ladite ro tule, un passage étant prévu pour l'introduc tion de da rotule dans ladite cavité, et enfin une goupille de sécurité empêchant la. rotule de sortir :de ladite cavité.
Il est caractérisé en ce que la goupille de sécurité présente au moins deux branches dont l'une au moins est élastique, destinées à pouvoir passer dans un trou de la calotte, en ce que d'une de ces branches présente des moyens d'accrochage et en ce que la goupille et ledit trou sont conformés de telle sorte que la goupille ne puisse pas passer entièrement par ledit trou, le tout de manière qu'une fois da goupille en place, une de ses parties au moins se trouve maintenue dans la cavité et empêche 10, ro tule & sortir par ledit passage.
La goupille de sécurité de ce dispositif n'a pas forcément besoin d'être en cuivre ou en un alliage de cuivre, tout en offrant les garanties nécessaires; elle peut être fabriqué(: avec des métaux quelconques et plus com muns que -le cuivre et ses alliages, plus spé cialement avec du fer galvanisé - matériel assez commun et facile à obtenir - résistant dans des circonstances normales, aux agents atmosphériques, d'une bonne résistance mé canique et de ,coût modique.
L'emploi du fer galvanisé demande, en effet, un type de goupille dont l'application puisse être effectuée .sans, ou avec de légères déformations seulement, parce que, par exem ple, une forte flexion lors de la mise en place ôterait la couche de galvanisation.
La goupille du dispositif suivant l'inven tion peut être fabriquée à partir de fer plat, par découpage et pliage; la. galvanisation, ou autre protection du fer, pouvant être effec tuée après que la goupille a reçu sa forme définitive.
Le -dessin annexé montre, à titre d'exem- ple, une forme d'exécution de l'objet de l'in vention.
La. fig. 1 montre en coupe longitudinale la. goupille de sécurité du dispositif.
La fig. 2 montre cette goupille vue en plan.
La. fig. 3 la ;montre vue par-dessous.
La fig. 4 montre, en vue de côté, la gou pille prête à l'utilisation.
La fig. 5 montre le dispositif d'accouple ment, la goupille étant partiellement enfilée dans la calotte du dispositif.
La fig. 6 montre le dispositif tel qu'il se présente en position de travail.
Dans l'exemple représenté, la goupille de sécurité présente une partie a large, au- dessus -de laquelle vient se trouver le bouton b de la cheville quand celle-ci est enfilée dans la cavité de la calotte. La goupille comporte, en outre, des parties lamellaires<I>c, d,</I> dont l'une indiquée par d est représentée pliée en forme de crochet.
Afin d'empêcher l'aplatissement excessif de la goupille, par exemple par suite de se- eous-ses du dispositif, et pour éviter un flé chissement excessif de la goupille, des dents d', c' sont prévues, formées dans l'exemple représenté en découpant et en pliant le mé tal de la goupille, mais elles pourraient être fabriquées différemment.
La mise en place de la goupille dans la calotte est fort simple et peut s'effectuer même sans l'emploi d'outils, à savoir au moyen d'une simple pression de 1a. main. Cette mise en place est plus rapide que -celle des goupilles connues, tout en permettant une économie de main-d'oeuvre. En effet, il suf fit d'introduire la goupille par le passage e l'intérieur de .la calotte - après avoir en filé la tête b de la cheville dans la cavité de ladite calotte f et de pousser cette goupille jusqu'au-dessous du bouton b et ceci,
jusqu'à ce que .la partie pliée d, en rencontrant de bord de l'orifice g, soit forcée à travers ledit orifice, en faisant ressort et en demeurant prisonnière, comme on le voit sur la fig. 6.
Cette goupille peut également être enle vée sans difficulté; dans ce but, il suffit d'abaisser la partie pliée d en forme de cro chet et de repousser ensuite la goupille vers l'intérieur de da calotte. Toutefois, la goupille n'est pas susceptible de s'écarter de sa posi tion de travail, ni par elle-même ni par des mouvements ou des efforts de service, étant donné qu'aucun rapprochement -de ses bran ches n'est possible dans la région du bou ton b, grâce à la résistance,élastique et aussi grâce aux -dents d',
c'. Par conséquent, toute liberté d'articulation nécessaire est réalisée dans la connexion entre la cheville et la ca- lotte.
L'opération de démontage éventuel ne détériore, ni ne déforme ou n'altère .aucune ment la goupille, qui reste en parfait état pour un usage ultérieur; un tel avantage manque, au contraire, dans les goupilles à déformation permanente.
La goupille, telle qu'elle vient d'être dé crite, peut être modifiée. En particulier; les moyens d'accrochage et de renfort de la goupille pourraient revêtir d'autres formes que celle figurée au .dessin, par exemple être des bosses, des dents, etc.
Coupling device. In electrically suspended insulators, the coupling between the actual porcelain insulator and its support is made by a coupling device comprising a ball joint connected to the support and a joint integral with the insulator and having a cavity in which said ball is housed, .a passage being provided for the introduction of the ball into this: cavity.
To prevent accidental detachment of the insulator from its support, it has already been proposed to use a safety pin preventing the ball joint from exiting the cavity.
Such pins must precisely possess, as one of their qualities, safety, that is to say absolutely guarantee that they will never fail in their task for any reason or under any circumstance;
therefore, they must not be capable of being broken, damaged or deteriorated to any appreciable extent, either by themselves or over time, or as a result of mechanical (jolting and vibration) or chemical (attack) effects. external agents) or as a result of faulty assembly.
These various necessary qualities determine the shape and material of these pins. Until now, the latter have generally been made of copper and brass, these metals have good resistance, either mechanical or against atmospheric agents.
In addition,: these pins were generally made from round or flat bars and received various shapes, while remaining: of two basic types, depending on whether: were intended <B> to </ B> be applied with or without permanent deformations:
Those applied without permanent deformations were generally spring-loaded and, while having the required characteristics, had definite drawbacks; it is the same for those which involve deformations.
The present invention relates to a coupling device between two parts, in particular between an electrical insulator with suspension and its support.
Like the known devices, that of the invention comprises a ball joint connected to one of the parts to be coupled, a cap integral with the other part to be coupled and having a cavity in which said ball is housed, a passage being provided for the introduction of da ball joint into said cavity, and finally a safety pin preventing the. ball to exit: from said cavity.
It is characterized in that the safety pin has at least two branches, at least one of which is elastic, intended to be able to pass through a hole in the cap, in that one of these branches has hooking means. and in that the pin and said hole are shaped so that the pin cannot pass entirely through said hole, all in such a way that once the pin is in place, at least one of its parts is held in the cavity and prevents 10, ro tule & exit through said passage.
The safety pin of this device does not necessarily need to be made of copper or a copper alloy, while offering the necessary guarantees; it can be manufactured (: with any metals and more common than copper and its alloys, more especially with galvanized iron - fairly common material and easy to obtain - resistant under normal circumstances to atmospheric agents, good mechanical resistance and low cost.
The use of galvanized iron requires, in fact, a type of pin the application of which can be carried out without, or with only slight deformations, because, for example, a strong bending during installation would remove the galvanizing layer.
The pin of the device according to the invention can be made from flat iron, by cutting and bending; the. galvanizing, or other protection of the iron, which may be carried out after the pin has received its final shape.
The attached drawing shows, by way of example, an embodiment of the object of the invention.
Fig. 1 shows in longitudinal section 1a. device safety pin.
Fig. 2 shows this pin seen in plan.
Fig. 3 la; watch seen from below.
Fig. 4 shows, in side view, the pin ready for use.
Fig. 5 shows the coupling device, the pin being partially threaded into the cap of the device.
Fig. 6 shows the device as it appears in the working position.
In the example shown, the safety pin has a wide part a, above which is located the button b of the ankle when the latter is threaded into the cavity of the cap. The pin further comprises lamellar parts <I> c, d, </I>, one of which indicated by d is shown bent in the form of a hook.
In order to prevent excessive flattening of the pin, for example as a result of seating of the device, and to prevent excessive deflection of the pin, teeth of, c 'are provided, formed in the example shown by cutting and bending the metal of the pin, but they could be made differently.
The installation of the pin in the cap is very simple and can be done even without the use of tools, namely by means of a simple pressure of 1a. hand. This installation is faster than that of known pins, while allowing labor savings. Indeed, it suffices to introduce the pin through the passage inside the cap - after having threaded the head b of the ankle into the cavity of the said cap f and to push this pin to the underside. button b and this,
until .the folded part d, meeting the edge of the orifice g, is forced through the said orifice, springing and remaining trapped, as seen in fig. 6.
This pin can also be removed without difficulty; for this purpose, it suffices to lower the folded part d in the form of a hook and then push the pin towards the inside of the cap. However, the pin is not liable to deviate from its working position, neither by itself nor by movements or service efforts, since no approximation of its branches is possible. in the region of the bou ton b, thanks to the resistance, elastic and also thanks to the teeth of,
vs'. Therefore, all necessary freedom of articulation is achieved in the connection between the ankle and the tub.
The possible disassembly operation does not damage, deform or alter the pin, which remains in perfect condition for later use; on the contrary, such an advantage is lacking in permanent deformation pins.
The pin, as it has just been described, can be modified. In particular; the means for hooking and reinforcing the pin could take other forms than that shown in the drawing, for example be bumps, teeth, etc.