<Desc/Clms Page number 1>
"Moteur mécanique pour jouet et jouet pourvu de ce moteur**
EMI1.1
a¯..¯..M.¯.¯.¯.¯....¯.M=¯¯.¯.¯.¯.¯.¯.a¯.¯.¯.¯.¯.----...-¯C.8
La présente invention est relative à un moteur mécanique pour jouet comprenant un ressort qui, lors de sa détente, en- tratne le jouet par l'intermédiaire d'un dispositif d'entraine- ment en sens unique auquel il est fixé et qui est monté de façon que le jouet puisse rester immobile pendant la mise sous ten- sion du ressort effectuée lorsqu'on agit sur un organe de com- mande.
Généralement, dans les moteurs mécaniques de ee genre, le ressort susdit est enroulé en spirale. L'énergie qui peut être emmagasinée par un tel ressort est généralement assez fai- ble et le déplacement du jouet 'qui est équipé de ce ressort est relativement petit.
On connaît également des moteurs du type susdit dans les- quels le ressort est un ressort hélicoïdal travaillant, soit en
<Desc/Clms Page number 2>
traction, soit en compression. Ces moteurs ne conviennent généralement pas pour,réaliser un mouvement relativement prolongé et uniforme des jouets qu'ils équipent.
La présente invention a comme objet un moteur mécanique du type susdit permettant d'emmagasiner facilement sous un encombrement relativement faible une énergie relativement grande.
A cet effet, dans le moteur mécanique suivant l'invention, le ressort est un ressort hélicoïdal à spires jointi ves qui est mis sous tension par torsion et qui est disposé autour d'une tige d'un diamètre extérieur sensiblement inférieur au diamètre intérieur du ressort.
Lorsque la tension à laquelle il est soumis est suffisante, ce ressort se contorsionne. De ce fait, il exerce une poussée axiale et il tend à se détordre. La présence de la tige susdite à l'intérieur du ressort limite toutefois les contorsions qui pourraient se produire en l'absence de cette tige.
L'emploi de spires jointives augmente la longueur de fil métallique mise en oeuvre dans le ressort pour une longueur donnée de oelui-ci et, d'après les constatations faites par le demandeur, il tend à empêcher que, lors des contor- sions dues à la mise sous tension, certaines spires s'accro- chent à d'autres et empêchent une détente régulière et com- plète.
Suivant une forme de réalisation avantageuse, la tige susdite contitue une des pièces à mettre en rotation par la détente du ressort.
La mise sous tension du ressort par suite d'un déplacement angulaire relatif d'une des extrémités du ressort par rapport à l'autre, suivant un grand nombre de tours, peut être réalisée aisément en constituant;le dispositif d'entre!- nement en sens unique par un tambour sur lequel eat enroulée
<Desc/Clms Page number 3>
une oorde et auquel une des extrémités du ressort est attachée, un des flasques latéraux de ce tambour formant vers l'extérieur de celui-ci au moins un redan qui, en coopérant avec une butée solidaire d'une des pièces à entrainer, provoque l'entraînement de cette pièce uniquement lorsque le ressort se détend.
L'invention a également comme objet un jouet équipé d'un moteur mécanique suivant l'invention.
En particulier, elle a comme objet un jouet dans lequel la tige susdite est guidée verticalement et entraine au moins un bras portant un mobile.
Pour permettre au mobile de s'élever au cours de la rotation, sous l'influence de la force centrifuge, il est prévu de monter le bras susdit sur la tige qui l'entraîne, par l'intermédiaire d'une articulation à axe horizontale ménagée, de préférence, dans un chapeau fixé à la tige.
D'autres particularités et détails de l'invention apparaîtront au cours de la description des dessins annexés au présent mémoire qui représentent schématiquement, et à titre d'exemple seulement, une forme de réalisation d'un jouet pourvu d'un moteur suivant l'invention.
La figure 1 est une vue en perspective, après coupe verticale, d'un jouet suivant l'invention.
Les figures 2 et 3 sont des vues en perspective de deux éléments du moteur représenté à la figure 1.
Dans ces différentes figures, les mêmes notations de référence désignent des éléments identiques.
A la figure 1, on a représenté un jouet actionné par un moteur mécanique comprenant essentiellement un ressort hélicoïdal 2 à spires jointives dont une extrémité est fixée en 3 à un couvercle 4 d'un carter 5 et dont l'autre extré- mité est fixée en 6 à un des flasques 7 d'un tambour 8 servant à l'enroulement d'une corde 9 . L'autre flastue 10
<Desc/Clms Page number 4>
de ce tambour forme vers l'extérieur de celui-ci deux redans.
Ce flasque 10 est représenté, à plus grande échelle, à la figure 2. Il est constitué par un flan circulaire dans lequel des redans 11 ont été réalisée par estampage.
Ces redans se présentent sous la forme de deux langue%tes repoussées obliquement vers le bas. La profondeur maximum d'estampage est avantageusement égale à l'épaisseur du flan constituant le flasque 10.
Le ressort hélicoïdal 2 est disposé autour d'une tige 12 (figure 1) d'un diamètre extérieur sensiblement inférieur au diamètre intérieur du ressort. Le diamètre extérieur de la tige 12 est, par exemple, de trois millimètres et le diamètre intérieur du ressort 2 de huit millimètres*
La tige 12 sur laquelle le tambour 8 est également monté est guidée à ses extrémités, d'une part, dans le fond 13 du carter 5 et, d'autre part, dans le couvercle 4 de celui** oi .
Sur cette tige est calé un flasque 14 (figures 1 et 3) qui est, par exemple, constitué d'une manière analogue au flasque 10 du tambour 8. Ce flasque 14 se présente donc, comme visible à la figure 3, sous la forme d'un flan circulaire pourvu de deux redans 15 constitués par des languettes obliques formées par estampage à partir du flan circulaire 14.
La profondeur maximum de l'estampage donnant lieu aux languet- tes 15 est égale à l'épaisseur du flan. Comme on peut s'en rendre compte, le flan 14 est identique eu flan 10 qui aurait été retourné.
Lorsqu'on tire sur la corde 9 dans le sens de la flèche X (figure 1), à cause du sens d'enroulement adopté pour cette oorde sur le tambour 8, celui-ci se met à tourner dans le sens de la flèche Y, ce qui a comme effet de mettre le ressort hélicoïdal 2 sous tension par torsion.
Lorsque cette tension est suffisante, ce ressort se
<Desc/Clms Page number 5>
contorsionne et exerce sur le tambour 8 une poussée dans le sens de la floche Z. Par conséquent, le flasque 10 de ce tambour est appliqué sûrement contre le flasque 14 solidaire de la
EMI5.1
tige 18 mais, à cause Et1'inol1naison choisie par les redans 11 et 15, les redans 11 glissent sur les redans 15.
Lorsqu'on lâche la corde'9, le ressort 8 se détend et entraîne le tambour 8 en sens inverse de la flèche y. A ce moment, les redans 11 ooopèrent avec les butées constituées par les redans 15 et., entraînent également le flasque 14 et, par conséquent, la tige 12 en'sens inverse de la flèche Y.
Les flasques 10 et 14 et les redans 11 et 15 jouent donc le rôle d'un dispositif d'entraînement en sens unique interposé entre le ressort 2 et la tige 12 qui constitue une des pièces à mettre en rotation par la détente du ressorte.
Le degré de tension du ressort peut être réglé facile- ment lors du montage en faisant tourner le couvercle 4 sur la colonne cylindrique que constitue le corps du carter 5 portent un guide 16 pour l'extrémité de la corde 9. Ce guide est disposé en regard du tambour 8 afin de favoriser l'enroule- ment convenable de la corde sur ce tambour. Il est avantageux .sèment en plomb afin de ne pas détériorer la corde. Après montage, le oouverole 4 peut être fixé aisément au corps 5.
Le jouet représenté à la figure 1 comprend également deux bras 17 mis en rotation avec la tige 12. Ces bras sont articulés indépendamment l'un de l'autre autour d'un axe hori- zontal par rapport à un chapeau 18 fixé sur la tige 12, par exemple, par vissage* Les bras 17 portent chacun un mobile 19 qui, grÅace à l'articulation susdite du bras$ peut reposer sur la table portant le carter 5. Lorsque la vitesse de rota- tion des mobiles 19 est suffisante, ce qui peut facilement arriver après un tour ou deux des mobiles, ceux-ci s'élèvent en quittant la table*
La stabilité du jouet peut être assurée grâce à une
<Desc/Clms Page number 6>
embase 20 à laquelle le carter 5 est fixé.
Eventuellement, le jouet peut comprendre plus de deux mobiles diamétralement opposés deur à deux. Il pourrait aussi ne comprendre qu'un mobile. Dans ce cas, pour contrecarrer l'action de la force centrifuge de ce mobile sur la stabilité du jouet, il pourrait être nécessaire de lester celui-ci.
A titre d'exemple, on peut signaler qu'en utilisant un ressort hélicoïdal constitué par un fil d'acier de 0, 4 millimètre de diamètre, tel que celui utilisé pour certaines cordes de piano, dont les spires Jointives ont un diamètre intérieur de huit millimètres et en disposant ce ressort autour d'une tige de trois millimètres de diamètre sur une longueur d'environ six centimètres, on peut facilement faire effectuer à la tige susdite une vingtaine de tours par la détente du ressort.
Avec un ressort à spires non jointives enroulé avec un faible jeu autour de la tige susdite, le nombre de tours de celle-ci provoqué par la détente du ressort serait environ cinq fois moindre. Le même nombre de tours que dans le cas précédent ne pourrait donc être obtenu que par l'emploi de trains d'engrenages, ce qui rendrait le jouet beaucoup plus coûteux.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
<Desc / Clms Page number 1>
"Mechanical motor for toys and toys provided with this motor **
EMI1.1
ā..¯..M.¯.¯.¯.¯ .... ¯.M = ¯¯.¯.¯.¯.¯.¯.ā.¯.¯.¯.¯ .-- --...- ¯C.8
The present invention relates to a mechanical motor for a toy comprising a spring which, when it is released, entrains the toy by means of a one-way drive device to which it is fixed and which is mounted. so that the toy can remain motionless while the spring is being applied when acting on a control member.
Generally, in mechanical motors of this kind, the aforesaid spring is wound in a spiral. The energy which can be stored by such a spring is generally quite low and the displacement of the toy which is equipped with this spring is relatively small.
Engines of the aforementioned type are also known in which the spring is a working helical spring, either in
<Desc / Clms Page number 2>
traction, or in compression. These motors are generally not suitable for achieving a relatively prolonged and uniform movement of the toys they equip.
The present invention relates to a mechanical motor of the aforementioned type making it possible to easily store relatively large energy in a relatively small footprint.
To this end, in the mechanical motor according to the invention, the spring is a helical spring with joined turns which is put under tension by torsion and which is arranged around a rod of an outside diameter substantially smaller than the inside diameter of the coil. spring.
When the tension to which it is subjected is sufficient, this spring twists. As a result, it exerts an axial thrust and it tends to untwist. The presence of the aforesaid rod inside the spring, however, limits the contortions which could occur in the absence of this rod.
The use of contiguous turns increases the length of metal wire used in the spring for a given length of the latter and, according to the observations made by the applicant, it tends to prevent that, during the contortions due on power-up, some turns hook onto others and prevent regular and complete relaxation.
According to an advantageous embodiment, the aforesaid rod contitutes one of the parts to be set in rotation by the relaxation of the spring.
The tensioning of the spring as a result of a relative angular displacement of one of the ends of the spring with respect to the other, according to a large number of turns, can be easily achieved by constituting; the input device! in one direction by a drum on which is wound
<Desc / Clms Page number 3>
an oorde and to which one of the ends of the spring is attached, one of the lateral flanges of this drum forming towards the outside of the latter at least one step which, by cooperating with a stop integral with one of the parts to be driven, causes the drive this part only when the spring is relaxed.
The invention also relates to a toy equipped with a mechanical motor according to the invention.
In particular, its object is a toy in which the aforesaid rod is guided vertically and drives at least one arm carrying a mobile.
To allow the mobile to rise during the rotation, under the influence of centrifugal force, it is planned to mount the aforesaid arm on the rod which drives it, by means of a joint with a horizontal axis preferably in a cap attached to the rod.
Other features and details of the invention will become apparent from the description of the drawings appended hereto which schematically represent, and by way of example only, an embodiment of a toy provided with a motor according to the invention.
FIG. 1 is a perspective view, after vertical section, of a toy according to the invention.
Figures 2 and 3 are perspective views of two elements of the engine shown in Figure 1.
In these different figures, the same reference notations designate identical elements.
In Figure 1, there is shown a toy actuated by a mechanical motor essentially comprising a helical spring 2 with contiguous turns, one end of which is fixed at 3 to a cover 4 of a housing 5 and the other end of which is fixed. at 6 to one of the flanges 7 of a drum 8 for winding a rope 9. The other flastue 10
<Desc / Clms Page number 4>
of this drum forms two steps towards the outside thereof.
This flange 10 is shown, on a larger scale, in Figure 2. It consists of a circular blank in which steps 11 have been produced by stamping.
These steps are in the form of two tongue% tes pushed back obliquely downwards. The maximum embossing depth is advantageously equal to the thickness of the blank constituting the flange 10.
The coil spring 2 is arranged around a rod 12 (FIG. 1) with an outside diameter substantially smaller than the inside diameter of the spring. The outer diameter of the rod 12 is, for example, three millimeters and the inner diameter of the spring 2 is eight millimeters *
The rod 12 on which the drum 8 is also mounted is guided at its ends, on the one hand, in the bottom 13 of the housing 5 and, on the other hand, in the cover 4 of that ** oi.
On this rod is wedged a flange 14 (Figures 1 and 3) which is, for example, formed in a manner similar to the flange 10 of the drum 8. This flange 14 is therefore, as visible in Figure 3, in the form a circular blank provided with two steps 15 formed by oblique tabs formed by stamping from the circular blank 14.
The maximum embossing depth giving rise to the tabs 15 is equal to the thickness of the blank. As can be seen, blank 14 is identical to blank 10 which would have been turned over.
When the rope 9 is pulled in the direction of the arrow X (figure 1), because of the winding direction adopted for this rope on the drum 8, the latter starts to rotate in the direction of the arrow Y , which has the effect of putting the coil spring 2 under tension by torsion.
When this tension is sufficient, this spring is
<Desc / Clms Page number 5>
contortions and exerts on the drum 8 a thrust in the direction of the arrow Z. Consequently, the flange 10 of this drum is applied surely against the flange 14 integral with the
EMI5.1
rod 18 but, because of Et1'inol1naison chosen by the steps 11 and 15, the steps 11 slide on the steps 15.
When the rope '9 is released, the spring 8 relaxes and drives the drum 8 in the opposite direction of the arrow y. At this moment, the steps 11 cooperate with the stops formed by the steps 15 and., Also drive the flange 14 and, consequently, the rod 12 in the opposite direction of the arrow Y.
The flanges 10 and 14 and the steps 11 and 15 therefore play the role of a one-way drive device interposed between the spring 2 and the rod 12 which constitutes one of the parts to be set in rotation by the relaxation of the spring.
The degree of spring tension can be easily adjusted during assembly by rotating the cover 4 on the cylindrical column formed by the body of the casing 5 bearing a guide 16 for the end of the rope 9. This guide is arranged in sight of the drum 8 in order to promote the proper winding of the rope on this drum. It is advantageous .seed lead so as not to damage the rope. After assembly, the cover 4 can be easily attached to the body 5.
The toy shown in FIG. 1 also comprises two arms 17 set in rotation with the rod 12. These arms are articulated independently of one another about a horizontal axis with respect to a cap 18 fixed on the rod. 12, for example, by screwing * The arms 17 each carry a mobile 19 which, thanks to the aforementioned articulation of the arm $ can rest on the table carrying the casing 5. When the speed of rotation of the mobile 19 is sufficient, which can easily happen after a turn or two of the mobiles, they rise when leaving the table *
The stability of the toy can be ensured by a
<Desc / Clms Page number 6>
base 20 to which the housing 5 is attached.
Optionally, the toy may include more than two diametrically opposed mobiles deur two. He could also understand only a motive. In this case, to counteract the action of the centrifugal force of this mobile on the stability of the toy, it might be necessary to ballast it.
By way of example, it can be pointed out that by using a helical spring constituted by a steel wire of 0.4 millimeter in diameter, such as that used for certain piano strings, the contiguous turns of which have an internal diameter of eight millimeters and by arranging this spring around a rod of three millimeters in diameter over a length of about six centimeters, one can easily make the aforesaid rod perform about twenty turns by the relaxation of the spring.
With a non-contiguous coil spring wound with little play around the aforementioned rod, the number of turns of the latter caused by the relaxation of the spring would be approximately five times less. The same number of turns as in the previous case could therefore only be obtained by using gear trains, which would make the toy much more expensive.
** ATTENTION ** end of DESC field can contain start of CLMS **.