EP1533423A1 - Procédé d'absorption de chocs contre une barrière de sécurité pour voies de circulation et barrière de mise en oeuvre - Google Patents
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- EP1533423A1 EP1533423A1 EP04292504A EP04292504A EP1533423A1 EP 1533423 A1 EP1533423 A1 EP 1533423A1 EP 04292504 A EP04292504 A EP 04292504A EP 04292504 A EP04292504 A EP 04292504A EP 1533423 A1 EP1533423 A1 EP 1533423A1
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- E01F15/0423—Details of rails
- E01F15/043—Details of rails with multiple superimposed members; Rails provided with skirts
Definitions
- the invention relates to a shock absorbing method for safety barriers for vehicle taxiways.
- the barrier In the event of a collision by a vehicle, it is often unnecessary to replace the concrete wall. If the barrier consists of rails mounted on vertical supports, it is most often necessary to proceed to replacement of all uprights and rails that have been deformed during the shock. This plastic deformation is sought to obtain a non-elastic absorption of shock energy and an accompaniment of movement of the vehicle so that it comes to rest without being returned to the traffic and risk colliding with other vehicles.
- EP 0 708 206 discloses a retractor pivotable on a vertical support and which has a crushable portion 21 associated with a rigid part 13 rotatably mounted on the vertical support so that the the plane of the rail remains perpendicular to the ground at all times, that is to say that the barrier is in good condition or at any time during the impact, even when the vertical support folds.
- This device has a major disadvantage since the smooth remains attached to the vertical support during the impact, while the support vertical folds and protrudes on the roadway compared to the vertical plane of the smooth. Damage caused by the base of the vertical support can be important: the vehicle lands against the vertical support which constitutes a punctual obstacle because it is fixed between the smooth and the ground. The trajectory of vehicle is not controlled by the guardrail.
- the present invention overcomes the disadvantages of known solutions and proposes a solution to replace or complement deformable spacers to absorb a whole family of shocks without these being transmitted directly to the vertical supports and that it is necessary to replace them.
- the subject of the invention is a method for improve the energy absorption of a shock against a safety barrier for taxiways comprising a slideway equipped with at least two parallel horizontal rails, supports and means for maintaining the slideway on the supports, consisting of absorbing at least a portion of energy of a shock by tilting the slide of a position called "de in which at least two rails are offset from one vertical plane and at a horizontal plane, to a position known as in which at least two stringers tend to line up vertically.
- the invention also relates to a safety barrier of implementation of the method and therefore intended to be arranged along traffic lanes, comprising, in operative position, at least one a slider secured to supports, the slider comprising at least two parallel horizontal rails associated with spacers, in which the slideway is connected to the supports by means of individual holding means each support in the rest position in which at least two smooth are offset from a vertical plane and a horizontal plane, the holding means being calibrated to yield in case of shock for that the slide in the rest position switches to the operating position wherein at least two rails are substantially aligned to a vertical plane.
- the at least two smooth can be formed either by several independent pieces constituting each a smooth, or by a single profiled piece to form two reliefs constituting the smooth.
- the smooth can consist of elements taken in the group of profiled metal parts, logs, composite materials, elements consisting of a wooden log combination metal core, or any other type of material.
- the invention consists in multiplying the absorber devices of energy before or after the deformation of the columns.
- the originality of the invention is to implement a method where the energy absorption is done before the deformation of the supports, or during this deformation of the supports, ie after this deformation of the supports, depending on the mechanical characteristics of the chosen materials. It consists of absorbing at least part of the energy of a shock by tilt the slide from a so-called “rest” position in which at least two rails are offset from a vertical plane and a plane horizontally, to a so-called “operating" position in which at at least two smooth tend to align vertically.
- the energy absorption is done during the setting in position of the barrier in order to optimize the contact surface between the rails and the vehicle, the operating position in which initially the state of the art security barriers, namely that the Smooth is in the vertical plane in the rest position.
- the method further comprises the step of communicating at least a portion of the residual energy following the impact to means for holding the slide on supports, by transmission to at least a deformable portion of these holding means.
- the process further comprises the step of transmitting at least a portion of the residual energy following the shock to the supports.
- This transmission of the resulting energy to the supports can intervene directly before or after the switchover according to the means of employees (for example, if the means of deformable part that can absorb some of the impact energy).
- the torsion is first to bring the slide from a rest position to a position of operation, that is to say a maximum contact position between the rails and the vehicle.
- the torsion is made after the deformation of the supports, thereby constituting an energy absorbing device additional to the devices of the state of the art.
- the at least two smooth can be formed either by several independent pieces constituting each a smooth, or by a single profiled piece to form at least two reliefs constituting the smooth.
- the rails may consist of metal parts, logs of wood, composite materials, combination of wooden log and a metal core, etc.
- a safety barrier 10 according to the invention is represented in FIGS. 1 and 2, and comprises a vertical support 11, means for holding 12 and a slide 14.
- the slideway 14 comprises two rails parallel 141 and 142 integral with each other via spacers 143 thus having a general shape of scale.
- the slide 14 is connected to the vertical supports 11 by holding means 12 each support in a rest position in which the two smooth 141 and 142 are offset with respect to a vertical plane and a horizontal plane.
- the holding means 12 are calibrated to yield in case of shock so that the slide 14 in the rest position switches in a operating position in which the two smooth 141 and 142 line up substantially in relation to a vertical plane.
- the slide 14 is associated with the vertical supports 11 by 12 Spreaders Intermediate that Edittably Holds the Slide 14 in a position inclined relative to the horizontal.
- the holding means comprise a spacer 121 and a bolt (not visible) said "fuse" calibrated which gives way in case of shock for that the spacer 121 disengages the vertical amount 11 to which it is subject.
- the spacer 121 is pivotally associated with the slide 14 via an axis 123 parallel to the longitudinal direction of the slide 14.
- the spacer 121 further comprises an absorption device of the tilting energy which keeps the slide 14 in the rest position in which it is inclined at an angle ⁇ with respect to a vertical plane V.
- the energy absorption device of the tilting is consisting of at least one plate 125 sufficiently deformable under the shock stress to absorb some of the shock energy.
- the plate 125 is either an integral part of the spacer, that is to say, it consists of the cutting on three sides of at least a part of a face of the spacer 121, a part added to the spacer 121 for example by welding.
- the plate In the rest position ( Figure 1) the plate is at an acute angle even zero with the horizontal.
- the edge 126 of the plate parallel to the rails and located opposite the edge 127 associated with the spacer 121 is in contact with the spacer 143 which rests on it and on the axis 123. These two points of contact are offset from the vertical, that is, they belong to two Parallel and distinct vertical planes. Thanks to this provision, the plan of the spacer 143 makes an angle ⁇ with a vertical plane and the rails 141 and 142 are inclined towards the top of the barrier 10.
- the angle ⁇ and the position of the slide in the rest position therefore depend on the length of the plate 125 and the initial angle that this plate 125 made with the horizontal. In a preferred embodiment, chooses these parameters so that the angle ⁇ is between 15 ° and 50 °, and preferentially around 30 °.
- Figure 2 shows the barrier of Figure 1 after a weak shock, or at the beginning of a violent shock.
- the energy absorption device of the tilt 125 being calibrated to yield during a shock while opposing a resistance, the slide 14 has rocked according to the arrow F1 to an operating position in which is substantially vertical, that is to say that the plane passing through the two smooth is substantially parallel to a plane parallel to the supports vertical 11.
- the tilting is obtained when the vehicle hits the outermost rail (here 142), that is to say the one that is farthest from the vertical supports 11.
- the impact is in the direction of the arrow F c at the level the outermost point of the smooth 142.
- the slide 14 being rotatably mounted on the axis 123 on each spacer 12 of the barrier 10, the slide pivots by pushing the plate 125 until the second smooth 141 comes into contact with the vehicle and is thus in the operating position.
- the plate 125 is deformed according to the attachment edge 127 in absorbing the energy of a weak shock or part of the energy of a shock violent.
- This energy absorbing device is the first element of the barrier to deform which allows slides 141 and 142 to move into operating position.
- the deformable vertical supports participate in the absorption of the energy of a shock.
- the spacers 12 employees are of indeformable type, that is to say that they play the simple role of keeping a minimum distance between slide 14 and the vertical supports 11. They transmit all the energy they receive the supports 11 which are deformable type.
- the barrier 10 has suffered a violent shock at foreground.
- the slide is in a vertical plane (position of operation) and the spacers 12 transmitted the energy of the shock to the brackets 11 that bent and disengaged from the slider by rupture fusible bolts (not visible). This release of the slide allows this one to play its role of strap necessary to accompany the vehicle accident and prevent it from being returned to the taxiway.
- the slide 14 Downstream of the shock in the direction of circulation F2, the slide 14 is successively in operating position but still in solidarity with vertical supports 11, being tilted according to the arrow F3, and in rest position very downstream of the shock. The slide 14 is thus twisted. This Longitudinal torsion of the smooth 141 and 142 due to the shock contributed to absorption of some of the energy.
- Figures 4 and 5 represent a variant of the barrier previously described.
- the plate 125 is located on the upper face of the retractor 12. In this rest position, the slide is pointing downwards.
- the tilting takes place until the two smooth 141 and 142 be in contact with the damaged vehicle, that is to say in a plane P substantially vertical.
- Figures 6 and 7 show a variant in which the slider rails are formed by the one-piece profile 15. This profile thus determines two projections 151 and 152 constituting the smooth, and a core 153 constituting the zone of attachment to the spacers 143.
- the spacer 17 is secured to the slide 19 and comprises a deformable part 171 and a deformable portion 172 bounded by three surfaces 172 a, 172 b and 172 c, a first vertical face 172 and coupled to the vertical support 11, another face 172 b forming an angle ⁇ with the first 172 and coupled to the slide 19 so that, during an impact, said deformable portion 172 is deformed and thus the slide 19 tilts from the rest position, in which it is inclined at an angle ⁇ relative to a vertical plane, to the operating position in which it is substantially vertical.
- the deformable part 172 thus acts as a means of individual support to each support 11 in the calibrated rest position for give in case of shock for the slide 19 in the rest position to tip in an operating position in which at least two rails 191 and 192 substantially align with a vertical plane.
- the deformable part of the spacers represented in the FIGS. 8 and 9 serve to authorize the tilting of the slide in position of operation while absorbing at least a portion of the energy.
- the slide latch in the direction of the arrow F6 along the axis formed by the dihedral formed by the face 172 and face 172 b.
- Spreaders used for the realization of the invention can be box type, namely dimensionally stable and transmitting fully the energy they receive at vertical uprights while preserving a minimum distance between the slide and these uprights.
- the slide is twisted first to get into a vertical plane, then the spacers transmit the remaining energy to the uprights verticals that fold and dissociate from the slide that releases and plays a role of strap allowing the accompaniment, the slowing down and the stop of the accident vehicle without it being returned to the track of traffic and does not lead to a pileup.
- Spacers used can also be of the absorber type of energy, that is to say comprising at least one more deformable part than the vertical supports.
- deformable spacers There are several types of deformable spacers. We can cite especially those consisting solely of deformable elements which absorb at least some of the energy of the shock and that crash against the vertical supports, thus bringing the beam into contact with the supports which fold or not depending on the type of installation.
- a spacer of this type consists of at least a part deformable and a non-deformable part allowing on the one hand to absorb least part of the impact energy, the deformable part being calibrated for to deform after the rotation of the slide and before any deformation vertical supports, and secondly to maintain a minimum distance, thanks to the indeformable part, between the smooth and the vertical supports 11 for the damaged vehicle does not collide with these supports 11.
- the deformable part of spacers shown in Figures 8 and 9 is to authorize the tilting the slide to the operating position while absorbing at least some of the energy.
- a vertical support 11 is associated with a slide 21 by via a spreader 23.
- This spacer 23 is of the indeformable type and is fixed to the vertical support 11 by a fuse bolt 25 to yield in case of shock so that the slide 21 separates from the vertical supports and plays his role as a strap.
- Fixing the spacer 23 to the slide 21 is rigid, that is to say that it does not give in case of shock.
- the slide consists of spacers 211 intended for fasten three smooth 213, 214 and 215.
- the spacers 211 have three vertexes defining a triangle joined by edges on which are fixed the smooth 213, 214 and 215 perpendicularly to the plane of the triangle.
- the accident vehicle hits the most close to the taxiway on which the vehicle is rolling.
- the vehicle hits the beam 213 in the direction of the arrow F7.
- the energy is entirely transmitted to the retractor which tends to move according to the direction of arrow F7.
- the spacer being dimensionally stable, it transmits energy to vertical supports 11 which bend. This deformation causes the rupture of the fusible bolt 25 and the slide is disengaged from the vertical supports 11.
- the slide 21 in the rest position being free, it is twisted under the thrust of the vehicle and tilts in the direction of the arrow F8 in a position of operation in which the two smooth 213 and 214 line up substantially in relation to a vertical plane, thus presenting a surface maximum friction to the vehicle.
- the beam 215 then constitutes a reinforcement that makes it possible to limit the lateral deformation (in the direction of arrow F7) of the slide, deformation may be dangerous in the traffic lane opposite to that where place the accident.
- FIG. 1 A variant of this device is illustrated in FIG. which the spacers are associated with five rails 213, 214, 215, 216 and 217.
- the slide has a more rigid structure and a significant friction surface to the vehicle.
- the invention thus provides a device to replace the deformable spacers (alternative solution) or in combination with spacers deformable in order to increase the amount of energy absorbed, in particular but not exclusively in areas where vertical supports do not bend (river edge, tree-lined roadsides), etc., ie where crossing the barrier would be more detrimental than the shock against non-deformable vertical supports of the concrete wall type.
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Abstract
Description
- le procédé comprend en outre l'étape consistant à communiquer au moins une partie de l'énergie résiduelle suite au choc aux moyens de maintien par transmission à au moins une partie déformable de ces moyens de maintien.
- le procédé comprend en outre l'étape consistant à transmettre au moins une partie de l'énergie résiduelle suite au choc aux supports.
- les moyens de maintien comprennent un écarteur et un boulon dit « fusible » calibré qui cède en cas de choc pour que l'écarteur se désolidarise du montant vertical auquel il est assujetti.
- l'écarteur est solidarisé à la glissière et comprend une partie indéformable et au moins une partie déformable, au moins une partie déformable délimitée par au moins trois faces, une première face verticale et couplée au support vertical, une autre face formant un angle α avec la première et couplée à la glissière pour que, lors d'un choc, ladite partie déformable se déforme et qu'ainsi la glissière bascule depuis la position de repos, dans laquelle elle est inclinée d'un angle α par rapport à un plan vertical, vers la position de fonctionnement dans laquelle elle est sensiblement verticale.
- l'écarteur est associé de manière pivotante à la glissière par l'intermédiaire d'un axe parallèle à la direction longitudinale de la glissière, et en ce qu'il comprend un dispositif d'absorption d'énergie du basculement qui maintient la glissière en position de repos dans laquelle elle est inclinée d'un angle α par rapport à un plan vertical, et qui est calibré pour céder lors d'un choc tout en opposant une résistance, pour que la glissière bascule vers une position de fonctionnement dans laquelle elle est sensiblement verticale.
- l'entretoise destinée à solidariser au moins deux lisses est polygonale et présente au moins un côté incliné par rapport à un plan vertical.
- l'entretoise destinée à solidariser au moins deux lisses présente trois sommets déterminant un triangle réunis par des arêtes sur lesquelles sont fixées les lisses perpendiculairement au plan du triangle.
- le dispositif d'absorption d'énergie du basculement est constitué d'au moins une plaque suffisamment déformable sous la contrainte d'un choc pour absorber une partie de l'énergie du choc.
- l'axe joignant l'écarteur à l'entretoise qui porte les lisses présente une résistance suffisante à la rotation pour absorber une partie de l'énergie du choc.
- l'écarteur comprend une partie déformable pour absorber au moins une partie de l'énergie du choc et la partie déformable étant calibrée pour se déformer après la rotation de la glissière et avant la déformation éventuelle des supports.
- les supports sont indéformables et sont choisis parmi le groupe comprenant les séparateurs en béton, les murs de pierre, les murs de béton, les piles de pont, les poteaux électriques les structures métalliques indéformables et les structures en bois indéformables.
- les supports sont déformables et participent alors à l'absorption de l'énergie d'un choc.
- les lisses sont constituées d'éléments pris dans le groupe des pièces métalliques profilées, des rondins de bois, des matériaux composites, d'éléments constitués d'une association rondin en bois / âme métallique.
- la figure 1, une vue schématique de profil d'une barrière de sécurité selon l'invention dont les entretoises sont montées rotatives sur un axe et maintenues en position de repos de telle sorte que la glissière est orientée vers le haut,
- la figure 2, une vue schématique de profil de la barrière de la figure 1 en position de fonctionnement après un faible choc de telle sorte que la glissière est orientée dans un plan perpendiculaire au sol,
- la figure 3, une vue schématique en perspective de la barrière de sécurité des figures 1 et 2 dont une section a été heurtée par un véhicule,
- la figure 4, une vue schématique de profil d'une barrière de sécurité semblable à celle de la figure 1 mais dont la glissière est orientée vers le bas en position de repos,
- la figure 5, une vue schématique de profil de la barrière de sécurité de la figure 4 après un faible choc de telle sorte que la glissière est orientée dans un plan perpendiculaire au sol,
- la figure 6, une vue schématique de profil d'une barrière de sécurité semblable à celle de la figure 1 dont une seule pièce profilée forme les deux lisses,
- la figure 7, une vue schématique de profil de la barrière de la figure 6 en position de fonctionnement après un faible choc de telle sorte que la lisse est orientée dans un plan perpendiculaire au sol,
- la figure 8, une vue schématique de profil d'une barrière de sécurité conforme à l'invention et dont les écarteurs comportent une pièce déformable maintenant la glissière orientée vers le haut en position de repos,
- la figure 9, une vue schématique de profil de la barrière de sécurité de la figure 8 en position de fonctionnement après un faible choc de telle sorte que la lisse est orientée dans un plan sensiblement perpendiculaire au sol grâce à la déformation de la partie déformable des écarteurs,
- la figure 10, une vue schématique de profil d'une barrière de sécurité conforme à l'invention dont la glissière est constituée d'entretoises en forme de triangle dont chaque sommet est associé à une lisse,
- la figure 11, une vue schématique de profil de la barrière de sécurité de la figure 10 en position de fonctionnement après un choc de telle sorte que le plan passant par deux des trois lisses est sensiblement perpendiculaire au sol, et
- la figure 12, une vue schématique de profil d'une variante de la barrière de sécurité de la figure 11.
- la déformation de la partie déformable 172 et le basculement de la glissière 19 en position de fonctionnement,
- la déformation de la partie déformable de l'écarteur mixte
- la transmission de l'énergie résiduelle aux supports verticaux par l'intermédiaire de la partie indéformable de l'écarteur mixte.
- Les supports verticaux 11 employés peuvent être plus résistants que les supports standard habituellement usités. Par exemple, les supports verticaux en acier habituellement utilisés ont une section de longueur de cent ou cent vingt cinq millimètres. Les supports verticaux 11 utilisés avec une barrière conforme à l'invention peuvent avoir, eux, une section de longueur de cent quarante millimètres. La différence de résistance peut être obtenue soit en augmentant la section des supports verticaux en longueur et/ou en largeur des supports 11, soit en augmentant l'épaisseur du matériau lui-même, soit encore en utilisant un matériau plus résistant que celui couramment utilisé.
- L'invention peut être appliquée sur des supports indéformables et choisis parmi le groupe comprenant les séparateurs en béton, les murs de pierre, les murs de béton, les piles de pont, les poteaux électriques les structures métalliques indéformables, les structures en bois indéformables ou tout autre type de support.
- Dans les modes de réalisations illustrés dans les figures 1 à 9, le dispositif d'absorption d'énergie du basculement est constitué de deux plaques, situées sur la face supérieure et sur la face inférieure de l'écarteur de façon antagoniste afin d'augmenter la résistance à la torsion et ainsi l'absorption d'énergie.
- Dans une variante, l'axe joignant l'écarteur à l'entretoise qui portent les lisses présente une résistance suffisante à la rotation pour absorber une partie de l'énergie du choc.
- Selon un autre mode de réalisation, le dispositif d'absorption d'énergie du basculement est constitué d'une plaque en forme d'accordéon qui se plie selon un plan perpendiculaire au plan de déformation.
- Pour augmenter la résistance au basculement, l'axe de rotation est excentré vers le bas ou vers le haut du centre de gravité de la glissière, pour que son poids tende à la maintenir basculée. Ainsi, plus la fixation de la glissière est excentrée, plus il faut d'énergie pour le basculement.
- Trois lisses dans le même plan (figure 1, etc.)
- Selon un autre mode de réalisation, le dispositif d'absorption d'énergie est fixé au support vertical et n'est pas directement solidaire de l'écarteur. Par exemple, une solution consisterait à fixer la plaque de retenue directement sur le support vertical.
- Comme le montrent les figures 4 et 5, il est possible de concevoir l'ensemble des solutions décrites dans les figures 1 à 9 de telle sorte que la glissière ait à basculer vers le haut. Il suffit pour cela par exemple d'inverser le sens des écarteurs.
- Dans les modes de réalisation illustrés dans les figures 10, 11 et 12, il est possible de prévoir un écarteur mixte présentant une partie déformable pour absorber une partie de l'énergie du choc.
- Dans les modes de réalisation illustrés dans les figures 10, 11 et 12, il est possible de prévoir par exemple un doublement des lisses basses pour constituer un renfort rigide en cas de choc. Ce renforcement peut être ponctuel, c'est-à-dire sur une partie seulement de la barrière de sécurité, afin de protéger les véhicules accidentés aux abords d'obstacles ponctuels tels que des arbres, des poteaux électriques, etc.
- Dans l'ensemble des solutions décrites, le nombre de lisses peut être augmenté.
Claims (15)
- Procédé pour améliorer l'absorption de l'énergie d'un choc contre une barrière de sécurité (11) pour voie de circulation comprenant une glissière (14, 15, 19, 21) équipée d'au moins deux lisses horizontales parallèles (141, 142, 151, 152, 191, 192, 213, 214, 215, 216, 217), des supports (11) et des moyens de maintien (12, 17, 23-25) de la glissière (14, 15, 19, 21) sur les supports (11), caractérisé en ce qu'il consiste à absorber au moins une partie de l'énergie d'un choc en faisant basculer la glissière (14, 15, 19, 21) d'une position dite « de repos » dans laquelle au moins deux lisses (141, 142, 151, 152, 191, 192, 213, 214, 215, 216, 217) sont décalées par rapport à un plan vertical (V) et à un plan horizontal, vers une position dite « de fonctionnement » dans laquelle au moins deux lisses (141-142, 151-152, 191-192, 213-214, 213-214-215) tendent à s'aligner verticalement.
- Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre l'étape consistant à communiquer au moins une partie de l'énergie résiduelle suite au choc aux moyens de maintien (12, 17, 23-25) par transmission à au moins une partie déformable (125, 172) de ces moyens de maintien (12, 17, 23-25).
- Procédé selon la revendication 1 ou 2, comprenant en outre l'étape consistant à transmettre au moins une partie de l'énergie résiduelle suite au choc aux supports (11 ).
- Barrière de sécurité destinée à être disposée le long de voies de circulation, comprenant, en position opérationnelle, au moins une glissière (14, 15, 19, 21) assujettie à des supports (11), la glissière (14, 15, 19, 21) comprenant au moins deux lisses horizontales parallèles (141, 142, 151, 152, 191, 192, 213, 214, 215, 216, 217) associées à des entretoises (143, 211), caractérisée en ce que la glissière (14, 15, 19, 21) est reliée aux supports (11) par des moyens de maintien (12, 17, 23-25) individuels à chaque support (11) dans la position de repos dans laquelle au moins deux lisses (141, 142, 151, 152, 191, 192, 213, 214, 215, 216, 217) sont décalées par rapport à un plan vertical et à un plan horizontal, les moyens de maintien (12, 17, 23-25) étant calibrés pour céder en cas de choc pour que la glissière (14, 15, 19, 21) en position de repos bascule dans la position de fonctionnement dans laquelle au moins deux lisses (141-142, 151-152, 191-192, 213-214, 213-214-215) sont alignées sensiblement par rapport à un plan vertical (V).
- Barrière de sécurité selon la revendication 4, dans laquelle les moyens de maintien (12, 17, 23-25) comprennent un écarteur (121, 17, 23) et un boulon (25) dit « fusible » calibré qui cède en cas de choc pour que l'écarteur (121, 17, 23) se désolidarise du montant vertical (11) auquel il est assujetti.
- Barrière de sécurité selon la revendication 5, dans laquelle l'écarteur (17) est solidarisé à la glissière (19) et comprend une partie indéformable (171) et au moins une partie déformable (172), au moins une partie déformable (172) délimitée par au moins trois faces (172a, 172b, 172c), une première face verticale (172a) et couplée au support vertical (11), une autre face (172b) formant un angle (α) avec la première (172a) et couplée à la glissière (19) pour que, lors d'un choc, ladite partie déformable (172) se déforme et qu'ainsi la glissière (19) bascule depuis la position de repos, dans laquelle elle est inclinée d'un angle (α) par rapport à un plan vertical (V), vers la position de fonctionnement dans laquelle elle est sensiblement verticale.
- Barrière de sécurité selon la revendication 5, dans laquelle l'écarteur (121) est associé de manière pivotante à la glissière (14, 15) par l'intermédiaire d'un axe (123) parallèle à la direction longitudinale de la glissière (14, 15), et en ce qu'il comprend un dispositif (125) d'absorption d'énergie du basculement qui maintient la glissière (14, 15) en position de repos dans laquelle elle est inclinée d'un angle (α) par rapport à un plan vertical (V), et qui est calibré pour céder lors d'un choc tout en opposant une résistance, pour que la glissière (14, 15) bascule vers une position de fonctionnement dans laquelle elle est sensiblement verticale.
- Barrière de sécurité selon la revendication 5, dans laquelle l'entretoise destinée à solidariser au moins deux lisses est polygonale et présente au moins un côté incliné par rapport à un plan vertical.
- Barrière de sécurité selon la revendication 8, dans laquelle l'entretoise (211) destinée à solidariser au moins deux lisses (213, 214, 215, 216, 217) présente trois sommets déterminant un triangle réunis par des arêtes sur lesquelles sont fixées les lisses perpendiculairement au plan du triangle.
- Barrière de sécurité selon la revendication 8, dans laquelle le dispositif d'absorption d'énergie du basculement est constitué d'au moins une plaque (125) suffisamment déformable sous la contrainte d'un choc pour absorber une partie de l'énergie du choc.
- Barrière de sécurité selon la revendication 8, dans laquelle l'axe (123) joignant l'écarteur (121) à l'entretoise (143) qui porte les lisses (141, 142, 151, 152) présente une résistance suffisante à la rotation pour absorber une partie de l'énergie du choc.
- Barrière de sécurité selon l'une quelconque des revendications 5 à 11, dans laquelle l'écarteur comprend une partie déformable pour absorber au moins une partie de l'énergie du choc et la partie déformable étant calibrée pour se déformer après la rotation de la glissière et avant la déformation éventuelle des supports.
- Barrière de sécurité selon l'une quelconque des revendications 4 à 12, dans laquelle les supports sont indéformables et sont choisis parmi le groupe comprenant les séparateurs en béton, les murs de pierre, les murs de béton, les piles de pont, les poteaux électriques les structures métalliques indéformables et les structures en bois indéformables.
- Barrière de sécurité selon l'une quelconque des revendications 4 à 12, dans laquelle les supports sont déformables et participent alors à l'absorption de l'énergie d'un choc.
- Barrière de sécurité selon l'une quelconque des revendications 4 à 14, dans laquelle les lisses sont constituées d'éléments pris dans le groupe des pièces métalliques profilées, des rondins de bois, des matériaux composites, d'éléments constitués d'une association rondin en bois / âme métallique.
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