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Gene Or Protein
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[6][_]
Etre
(19)
[7][_]
Trou
(4)
[8][_]
Surfa
(2)
[9][_]
Est A
(2)
[10][_]
DANS
(1)
[11][_]
Cou
(1)
[12][_]
Coa
(1)
[13][_]
Scel
(1)
[14][_]
Adhe
(1)
[15][_]
Tif
(1)
[16][_]
Generic
(2/ 21)
[17][_]
cation
(17)
[18][_]
metal
(4)
[19][_]
Molecule
(7/ 12)
[20][_]
beryllium-copper
(3)
[21][_]
DES
(2)
[22][_]
resi
(2)
[23][_]
Et
(2)
[24][_]
ferric
(1)
[25][_]
Iron
(1)
[26][_]
phosphorus
(1)
[27][_]
Physical
(5/ 6)
[28][_]
26 g
(2)
[29][_]
0,2 mm
(1)
[30][_]
de 0,5 mm
(1)
[31][_]
94 d
(1)
[32][_]
26 d
(1)
[33][_]
Substituent
(1/ 1)
[34][_]
phospho
(1)
[35][_]
Organism
(1/ 1)
[36][_]
helice
(1)
[37][_]
Disease
(1/ 1)
[38][_]
Tic
(1)
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Publication
_________________________________________________________________
Number FR2511110A1
Family ID 2002851
Probable Assignee Nippon Telegraph And Telephone Corp
Publication Year 1983
Title
_________________________________________________________________
FR Title SCELLEMENT FERRO-FLUIDIQUE
Abstract
_________________________________________________________________
SCELLEMENT FERRO-FLUIDIQUE COMPRENANT UN ASSEMBLAGE DE SCELLEMENT
COMPRENANT UN AIMANT PERMANENT CYLINDRIQUE 3 MAGNETISE EN DIRECTION
AXIALE, UNE PAIRE D'ARMATURES ANNULAIRES 4A ET 4B EN MATERIAU
FERROMAGNETIQUE, COUPLEES COAXIALEMENT AVEC L'AIMANT ET UN RESERVOIR
20 DE FLUIDE FRAIS AYANT DES PROPRIETES FERROMAGNETIQUES, MONTE DANS
UN ESPACE DEFINI PAR LESDITS AIMANT ET ARMATURES, UN CORPS ROTATIF 2,
100 EN MATERIAU FERROMAGNETIQUE COAXIAL A L'ASSEMBLAGE ET TOURNANT PAR
RAPPORT A LUI DE FACON QUE DES INTERVALLES DE JEU EXISTENT ENTRE LE
CORPS ROTATIF ET LES ARMATURES, CARACTERISE EN CE QUE LE RESERVOIR DE
FLUIDE FRAIS COMPREND UN DISPOSITIF OU ORGANE ALLONGE RESILIENT AYANT
UNE FORME CIRCULAIRE 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G.
Description
_________________________________________________________________
25111 1 O
1 -
SCELLEMENT FERRO- FLUIDIQUE.
La presente invention concerne un scellement ferro-
fluidique ou scellement magnetofluidique Ce scellement
est utilise comme scellement pour les poussieres, scelle-
ment sous vide ou scellement pour appareil d'application nucleaire
pour confiner la radio-activite En utilisant un
scellement ferro-fluidique une memoire a disque magneti-
que a haute densite avec une tete flottante qui flotte a
0,22 A 0,27 pm de hauteur peut etre construite.
Un ferro-fluide est un liquide ayant des proprietes ferromagnetiques
et ce ferro-fluide est compose d'un fluide porteur, de particules
magnetiques dans ce fluide et d'un stabilisateur ou activateur
d'interface qui maintient les particules magnetiques dans un etat
colloidal Comme les particules magnetiques sont dans l'etat colloidal,
elles sont distribuees uniformement dans le fluide mais ne sont
pas couplees les unes aux autres.
Un scellement ferro-fluidique est utilise dans un
flux magnetique et sa capacite de scellement (pression per-
missible) est proportionnelle au produit du flux magnetique
par le champ magnetique dans le fluide Un scellement ferro-
fluidique a l'avantage de constituer un scellement complet ayant un
faible frottement et aucune fuite, et la precision de fabrication de
l'arbre de rotation et/ou des paliers n'a
pas besoin d'etre tres grande.
Comme un ferro-fluide ne s'use ou ne s'epuise qu'au bout d'un long
usage a cause-de l'evaporation du fluide, du fluide frais doit etre
fourni Ce fluide frais peut etre fourni a partir soit d'un organe
externe hors du scellement soit d'un organe interne au scellement
Habituellement, des moyens d'approvisionnement internes sont utilises
a cause
de la simplicite de la structure du scellement.
La Fig t represente une vue perspective fragmentaire de la structure
d'un scellement ferro-fluidique de l'art
25111 1 O
-2- anterieur destine a sceller un arbre de rotation passant
au travers d'un boitier Dans la Fig 1, le numero de re-
ference 1 represente un boitier a travers lequel passe l'ar-
bre 2 Le scellement comprend une paire d'armatures ferro-
magnetiques en forme d'anneau 4 a et 4 b, un aimant permanent 3
positionne entre lesdites armatures et un reservoir de fluide frais 6
qui contient du ferro-fluide, positionne entre l'arbre 2 et le boitier
1 Le scellement est fixe au boitier 1 en utilisant des moyens adhesifs
ou un joint de
scellement Dans la structure ci-dessus, un fluide magneti-
que circule a partir de l'aimant 3 a travers l'armature 4 a,
l'arbre 2 et l'armature 4 b jusqu'a l'aimant 3 et le ferro-
fluide 5 dans l'intervalle entre l'arbre 2 et les armatures
4 a et 4 b procure un scellement complet.
Le fluide frais est fourni par le reservoir 6 de flui-
de frais situe dans ledit intervalle, au fur et a mesure que le fuide
s'epuise Dans l'art anterieur, le reservoir de
fluide frais 6 est en metal fritte poreux ou un plastique po-
reux ou en feutre Le brevet des Etats-Unis d'Amerique N O 3 740 060
decrit un scellement d'arbre de rotation avec un
reservoir poreux de fluide.
Cependant un metal poreux a l'inconvenient que le procede de
fabrication d'un tel metal est complique, et comme le metal doit etre
fixe aux armatures 4 a et 4 b par des
moyens adhesifs, le procede d'assemblage est lui aussi com-
plique Un plastique poreux a l'inconvenient que la fabrica-
tion de precision est difficile et si la precision est in-
suffisante elle presente le risque que le reservoir de flui-
de frais 6 ne vienne au contact de l'arbre 2 En outre, un
feutre utilise comme reservoir de fluide frais a l'inconve-
nient qu'une fabrication de precision est compliquee et
qu'une fibre separee du corps du feutre peut deteriorer l'ar-
bre et/ou les paliers.
L'objet de la presente invention est de surmonter les
inconvenients et les limitations des scellements ferro-flui-
diques de l'art anterieur.
-3-
Un autre objet de la presente invention est de procu-
rer un scellement ferro-fluidique nouveau et perfectionne qui a un
reservoir de fluide frais de structure simple et precise. Le concept
fondamental de la presente invention est d'utiliser un organe
resilient allonge en tant que reservoir de fluide frais Conformement a
la presente invention un scellement ferro-fluidique se compose d'un
assemblage de scellements presentant un aimant permanent
substantiellement cylindrique magnetise dans la direction axiale, une
paire
d'armatures en forme d'anneau en materiau ferromagnetique cou-
pleescoaxialement avec ledit aimant permanent et un reser-
voir de fluide frais contenant un fluide ferromagnetique mon-
te dans l'espace defini par ledit aimant et lesdites arma-
tures, un corps rotatif tournant par rapport audit assem-
blage de scellement, ledit corps rotatif etant dispose coa-
xialement avec l'assemblage de scellement de facon que des intervalles
soients menages entre le corps rotatif et les armatures, ledit corps
rotatif etant constitue d'un materiau ferromagnetique, un fluide
contenu dans ledit reservoir de fluide frais, ledit fluide ayant acces
aux intervalles entre les armatures et le corps rotatif en vue de
sceller lesdits
intervalles, le reservoir de fluide frais presentant un dis-
positif resilient allonge ayant une forme circulaire contre
la surface dudit aimant permanent cylindrique et ledit dispo-
sitif etant fixe a la surface de l'aimant permanent par l'ac-
tion de ressort du dispositif lui-meme.
Les objets anterieurs ainsi que d'autres objets, les caracteristiques
et les avantages de la presente invention seront mieux apprecies et
seront mieux compris grace a la
description qui va suivre et aux dessins qui l'accompagnent,
dans lesquels:
La Fig 1 represente une vue en perspective fragmen-
taire d'un scellement ferro-fluidique de l'art anterieur La Fig 2 est
une vue en perspective fragmentaire d'une realisation de scellement
ferrofluidique conforme a
2511110 X-
4- la presente invention Les Figs 3 A et 3 B representent des exemples
de la structure adopteepour la ceinture du reservoir de fluide frais;
les Figs 4 A a 4 G montrent quelques exemples de la ceinture formant
le reservoir de fluide fraisconformement a la presente invention;
la-Fig 5 est une vue en perspective fragmentaire
d'une autre realisation de scellement ferro-fluidique confor-
mement a la presente invention;
les Figs 6 et 7 montrent deux modifications du scel-
lement ferro-fluidique de la Fig 5; la Fig 8 montre en coupe une autre
realisation d'un
scellement ferro-fluidique conformement a la presente in-
vention la Fig 9 est une vue en perspective fragmentaire du scellement
de la Fig 8;
la Fig 10 est une vue en perspective fragmentaire-
d'encore une autre realisation de scellement ferro-fluidique
conformement a la presente invention; la Fig 11 est une vue en
perspective fragmentaire d'une realisation du scellement
ferro-fluidique en vue de l'usage de la structure de la Fig 10; la Fig
12 est une vue en perspective fragmentaire d'une autre realisation
d'un scellement ferro- fluidique en vue de l'usage de la structure de
la Fig 10;
les Figs 13 et 14 sont deux modifications du scelle-
ment de la Fig 12; et la Fig 15 est une vue en perspective
fragmentaire d'encore une autre realisation de scellement
ferro-fluidique
en vue de l'usage de la structure de la Fig 10.
L a Fig 2 est une vue fragmentaire en perspective d'un assemblage de
scellement ferro-fluidique conforme a la
presente invention Dans cette figure, le numero de refe-
rence 3 designe un aimant permanent cylindrique qui est magne-
tise dans la direction axiale; 4 a et 4 b sont des armatures
2511 1 1 0.
-5- ou pieces polaires en forme d'anneau, faites de materiau
ferromagnetique La largeur d de ces armatures est plus
grande que l'epaisseur d 2 de la paroi cylindrique de l'ai-
mant permanent 3 et le diametre exterieur des armatures est presque le
meme que le diametre exterieur de l'aimant. Ainsi lorsque les
armatures 4 a et 4 b et l'aimant 3 sont assembles de facon telle que
l'axe central des premieres coincide avec l'axe central du second, on
obtient un espace creux en forme d'anneau enserre par la surface
interne de l'aimant 3 et la paire d'armatures 4 a et 4 b L'aimant 3
est
par exemple fixe aux armatures 4 a et 4 b par des moyens adhe-
sifs Il y a lieu de noter que la portion exterieure des
armatures et de l'aimant est fixee a un bottier (non re-
presente) par des moyens adhesifs ou par un joint de scelle-
ment et un arbre 2 ferromagnetique (non represente) passe a travers
les anneaux des armatures comme il est decrit a propos de la Fig 1 et
un fluide ferric est prevu dans les
intervalles entre l'arbre 2 et les cotes interieurs des arma-
tures 4 a et 4 b.
Dans la Fig 2, un reservoir de fluide frais est monte
dans l'espace en forme d'anneau qui est enserre dans la surfa-
ce interne de l'aimant 3 et des armatures 4 a et 4 b et l'arbre (non
represente) Ce reservoir de fluide frais presente une bobine d'un
ruban elastique allonge ou une courroie
ou ceinture 20 La largeur de cette ceinture est sensible-
ment la meme que la hauteur de l'aimant 3 ou que la distance
entre les faces planes internes des armatures 4 a et 4 b.
De preference la largeur de la ceinture est un peu moindre que la
hauteur de l'aimant en vue de l'insertion facile
de la ceinture dans l'espace qui lui est reserve La cein-
ture 20 est bien enroulee en forme de bobinage et ce bobi-
nage est loge dans l'espace en forme d'anneau puis le bobi-
nage se detend dans son logement grace a l'effet de res-
sort du a la nature elastique de la ceinture Ainsi le bobi-
nage s'adapte par resilience a la paroi interieure de l'ai-
mant permanent 3 comme il est represente sur la Fig 2 Ainsi 2511110 i
-6le bobinage et le fluide frais qu'il emmagasine est fixe le long de
la surface de l'aimant 3 par l'action de ressort de la ceinture
elastique De preference, le diamietre
interieur du bobinage est plus grand que le diametre inte-
rieur de l'anneau 4 a ou 4 b de facon que le bobinage ne soit pas en
contact avec l'arbre (non represente-) Le nombre de tours ou le nombre
de feuillets du bobinage est dans la
representation de la Fig 2, de 4.
Le materiau de la ceinture 20 est par exemple de
l'acier inoxydable de nature non magnetique, du bronze phos-
phoreux, de l'alliage beryllium-copper ou un plastique resi-
lient Dans le cas oA? le materiau est de l'acier inoxydable on prefere
utiliser la qualite SUS 303 ou 304 selon la "American Iron and Steel
Institute", ayant 0,1 a 0,2 mm
d'epaisseur De preference, la ceinture possede une plura-
lite de petits trous 24 (par exemple le diametre de chaque
trou est a peu pres de 0,5 mm) de facon que chaque trou puis-
se donner acces au fluide.
Dans la structure precedente on notera qu'il est pre-
vu une'cellule etroite 22 entre la surface interieure de l'aimant 3 et
le bobinage, et d'autres cellules ou espaces 22 a entre chaque couche
du bobinage De plus un trou 24 forme un petit espace ou cellule Ainsi
un ferro-fluide peut etre maintenu dans ces espaces ou cellules par
l'effet
de tension superficielle du fluide.
Dans la structure ci-dessus, le ferro-fluide emma-
gasine dans la ceinture bobinee 20 est fourni a l'intervalle
de jeu entre les armatures 4 a et 4 b et l'arbre (non repre-
sente) au fur et a mesure que le fluide dans cet intervalle
s'epuise Ainsi, les intervalles de jeu sont toujours rem-
plis avec du ferro-fluide et un excellent scellement ou etan-
cheite est obtenu.
Les Figs 3 A et 3 B montrent deux exemples de struc-
ture de bobinage 20 Dans la realisation de la Fig 3 A, la ceinture 20
a a la forme d'une pluralite d'anneaux qui sont
arranges coaxialement comme represente dans cette figure.
2511110 a -7-
Dans la realisation de la Fig 3 B, la ceinture est enrou-
lee en forme de bobinage 20 b.
Les Figs 4 A a 4 G representent des exemples de la structure de la
ceinture elastique La Fig 4 A represente une ceinture 26 a qui a une
pluralite de fentes allongees pa-
ralleles 26 a-1 dans la direction laterale de la ceinture.
Ces fentes peuvent contenir du fluide et ainsi la ceinture contient
beaucoup de fluide dans cette structure La Fig 4 B represente une
ceinture 26 b avec une pluralite de fentes allongees elastiques 26 b-1
dans la direction longitudinale de la ceinture La Fig 4 C represente
une ceinture 26 c qui a une pluralite de projections ou reliefs 26 c-1
sur
la surface de la ceinture Le fluide peut remplir les in-
tervalles entre ces projections La -Fig 4 D represente une ceinture en
forme d'ondes 26 b qui est formee avec des sillons
et des cretes s'etendant c 8 te a cote dans la direction latera-
le de la ceinture Du fluide peut etre contenu dans ces sil-
lons La Fig 4 E represente une ceinture 26 e qui a une plu-
ralite de trous borgnes 26 e-1 Chaque trou borgne 26 e-1 ne traverse
pas la ceinture et le fluide peut etre contenu
dans ces trous borgnes La Fig 4 F represente une cein-
ture 26 f qui a une pluralite de trous 26 f-1 de part en part.
Le fluide peut etre contenu dans ces trous La realisation de la Fig 2
utilise la ceinture de la Fig 4 F La Fig 4 G montre une ceinture plate
26 g dans laquelle malgre l'allure plate de la ceinture, le fluide
peut etre contenu entre les
couches du bobinage.
La Fig 5 montre une autre realisation du scellement
ferro-fluidique de l'invention, et cette realisation presen-
te la caracteristique d'un emmagasinage particulier du flui-
de frais Dans la Fig 5, l'aimant permanent cylindrique 3
et la paire d'armatures en forme d'anneau 4 a et 4 b sont sem-
blables aux elements correspondants de la Fig 2 et l'espace en forme
d'anneau destine a loger le reservoir de fluide frais est amenage de
telle facon que ledit espace soit enserre par la surface interieure de
l'aimant 3, par celle de la
2511110 '
-8-
paire d'armatures 4 a et 4 b et par l'arbre (non represente).
Le reservoir de fluide frais 30 dans la realisation de la Fig 5 est la
combinaison d'une premiere ceinture elastique plate 32 et d'une
seconde ceinture en forme d'ondes 34, qui est adaptee pour former une
serie de sillons paralle- les separes par des cretes Ces ceintures 32
et 34 forment chacune un bobinage a un tour et la hauteur de la
ceinture plate 32 est la meme que la hauteur de la ceinture en forme
d'ondes 34 Comme la ceinture 32 est elastique, elle tend a se dilater
a l'exterieur et par suite la ceinture 32 pousse la ceinture en forme
d'ondes 34 vers l'exterieur et ces deux ceintures s'adaptent a
l'espace d'emmagasinage et s'y trouvent fixees par action de ressort
La ceinture plate 32 est representee dans la Fig 4 G et la ceinture en
forme d'ondes 34 est representee dans la Fig 4 D. Dans la structure
ci-dessus le ferro-fluide est contenu dans les sillons de la ceinture
en forme d'ondes
34 et-le fluide emmagasine dans les sillons se trouve enfer-
me par la ceinture plate 32 Le fluide est maintenu dans ces sillons
grace a l'effet de tension superficielle Le fluide maintenu dans le
reservoir est en communication avec
les intervalles formant le jeu entre l'arbre (non represen-
te) et les armatures 4 a et 4 b comme dans le cas de la Fig 2.
La realisation de la Fig 5 est avantageuse en vue
de conserver plus de fluide emmagasine que dans la Fig 2.
Les Figs 6 et 7 representent deux modifications du reservoir de fluide
frais de la Fig 5 Le reservoir de la Fig 6 comprend une premiere
ceinture en forme d'ondes 42, une seconde ceinture en forme d'ondes 44
et une troisieme ceinture plate 46 Les ceintures en forme
d'ondes 42 et 44 forment deux tours de ceinture en forme d'on-
des dans cette realisation Le reservoir 50 de la Fig 7 se compose
d'une premiere ceinture en forme d'ondes 52, d'une seconde ceinture
plate 54, d'une troisieme ceinture en forme d'ondes 56 et d'une
quatrieme ceinture plate 58 Dans les realisations des Figs 6 et 7, le
nombre de cellules d'emmagasinage est accru en comparaison avec la
realisation
25111 10
-9- de la Fig 5 et ainsi une plus grande quantite de fluide peut
etre contenue d'une facon stable; en particulier, les rea-
lisations des Figs 6 et 7 sont efficaces quand le diametre de l'arbre
est grand et quand l'effet de tension superficiel ne serait pas
suffisant pour maintenir assez le fluide dans
la realisation de la Fig 5.
Dans les realisations des Figs 5 a 7, il y a lieu de noter que les
ceintures 34, 42, 52 ou 56 ne sont pas obligatoirement des ceintures
en forme d'ondes mais peuvent etre des ceintures en materiau non
resilient ou en materiau peu resilient ayant l'une des formes des Figs
4 A a 4 G De
plus ces ceintures peuvent etre composees d'un materiau defor-
mable ayant la propriete de retenir les liquides.
Les Figs 8 et 9 representent encore une autre rea-
lisation de scellement ferro-fluidique conforme a la pre-
sente invention, ladite realisation ayant la caracteristique
d'une structure particuliere de reservoir de fluide frais.
Dans cette realisation, l'aimant permanent cylindrique 3 etla paire
d'armatures annulaires 4 a et 4 b sont semblables aux memes elements
des Figs 2 et 5 et l'espace annulaire vide pour loger le reservoir de
fluide frais est prevu de facon que cet espace vide soit enserre par
la surface interne de
l'aimant 3, la paire d'armatures 4 a et 4 b et l'arbre 2.
Le reservoir de fluide frais 60 des Figs 8 et 9 se compose
d'un fil resilient qui est enroule en forme de bobinage.
Comme le fil est resilient, le bobinage tend a se dilater vers
l'exterieur et en consequence le bobinage s'adapte a l'espace du
reservoir et s'y fixe par l'action de ressort du
fil lui-meme L'espace 62 de la Fig 8 reste vide.
Dans la structure ci-dessus, il y a lieu de noter que plusieurs
cellules 64 et 66 et d'autres sont prevues entre les fils adjacents du
bobinage et/ou entre un fil et l'aimant 3 et/ou les armatures 4 a et 4
b Le fluide est
maintenu dans ces cellules par effet de tension superficiel-
le du fluide lui-meme Ainsi, le fluide frais peut aller dans les
intervalles de jeu entre les armatures 4 a et 4 b et l'arbre 2 au fur
et a mesure que le liquide dans ces
intervalles s'epuise.
-
La presente invention n'est pas restreinte a un nom-
bre particulier de tours du bobinage du moment que le bobina-
ge contient suffisamment de fluide De preference, le bobi-
nage est un bobinage isole.
Les Figs 10 a 15 representent des modifications des realisations des
Figs 2 a 9 et ces realisations des Figs. a 15 sont destinees aux
scellements d'une structure dans laquelle un arbre central 2 a est
fixe et un corps exterieur tourne autour de cet arbre fixe tandis que
dans les
realisations des Figs 2 a 9 c'etait l'arbre qui tournait.
Dans la Fig 10, le numero de reference 1 designe un boitier, 2 a
designe un arbre fixe qui est fixe au boitier
1 et est constitue en un materiau non magnetique Le nu-
mero de reference 3 designe un aimant permanent cylindrique, 4 a et 4
b designent des armatures ferromagnetiques en forme de disque L'aimant
permanent 3 et les armatures 4 a et
4 b sont fixes a l'arbre 2 a comme represente sur la Fig 10.
L'epaisseur de l'aimant 3 est plus petite que la largeur des armatures
4 a et 4 b et l'aimant 3 est fixe a l'arbre 2 de facon que la surface
interieure de l'aimant 3 soit sur la
meme surface cylindrique que la surface interieure des arma-
tures 4 a et 4 b Ainsi, un espace annulaire qui est enserre
par la surface exterieure de l'aimant 3 et les surfaces pla-
nes des armatures 4 a et 4 b se trouve obtenu a l'exterieur de
l'aimant permanent 3 Un reservoir 70 de fluide frais est loge dans cet
espace annulaire vide Un corps externe
cylindrique rotatif 100 qui est fait en materiau ferromagne-
tic est dispose comme le montre la Fig 10 de facon que ce corps 100
tourne autour de l'arbre fixe 2 a et du scellement
(3, 4 a, 4 b) Un jeu annulaire etroit existe entre les arma-
tures 4 a et 4 b et la surface du corps rotatif 100 si bien
que le fluide 5 dans ce jeu forme un scellement ferro-fluidi-
que. Dans la configuration ci-dessus, le flux magnetique
passe du p 8 le nord de l'aimant 3 a travers la premiere arma-
ture 4 a, le corps rotatif externe 100, la seconde arma-
11 - ture 4 b vers le p 8 le sud de l'aimant 3 et le ferro-fluide 5
situe dans le jeu entre les armatures 4 a et 4 b et le corps ro-
tatif externe 100 procure un scellement ferro-fluidique.
Quand le fluide 5 dans-le jeu est epuise, du fluide frais est fourni a
ce jeu par le reservoir de fluide frais 70. La Fig 11 represente le
reservoir de fluide frais pour le scellement de la Fig 10 Le reservoir
de fluide frais de la Fig 11 se compose de la ceinture resiliente de
la Fig 4 F comme dans la realisation de la Fig 2 L'aimant
permanent 3 et les armatures 4 a et 4 b sont fixes a l'ar-
bre 2 a en utilisant une contre-plaque 80 ou un joint d'etan-
cheite ou bien ces pieces adherent a l'arbre 2 a La ceinture
resiliente est preformee en forme de bobinage puis la ceinture bobinee
entoure l'aimant 3 c'est-a-dire qu'elle
est logee autour de cet aimant pour sa propre action de res-
sort La ceinture peut avoir une pluralite de petits trous 24 la
traversant ce qui augmente la capacite de reserve du fluide Comme la
ceinture est disposee en forme de bobinage des fentes fines 22 et 22 a
sont prevues entre les feuillets du bobinage et le fluide se loge dans
ces fentes 22 et 22 a
et/ou dans les trous 24.
La structure de la ceinture peut etre formee d'an-
neaux complets coaxiaux comme representes dans la Fig 3 A ou de tours
en helice comme representes dans la Fig 3 B De plus, la ceinture de la
Fig 11 peut gtre d'un des types
representes dans les Figs 4 A a 4 G Le materiau de la cein-
ture de la Fig 11 peut etre le meme que celui de la ceintu-
re de la Fig 2.
La Fig 12 represente une autre realisation du re-
servoir de fluide frais 90 pour le scellement de la Fig 10.
Le reservoir 90 de la Fig 12 se compose d'une premiere cein-
ture en forme d'ondes 90 a et d'une seconde ceinture resilien-
te plate 90 b Ainsi la structure du reservoir 90 de la Fig. 12 est
semblable a celle du reservoir de la Fig 5 Dans la
realisation de la Fig 12, le fluide est contenu dans les sil-
lons de la ceinture en forme d'ondes et le fluide est main-
12 -
tenu dans ces sillons par la ceinture plate 90 b Le fonc-
tionnement du reservoir de fluide frais 90 de la Fig 12 est
semblable a celui du reservoir de la Fig 5.
Les Figs 13 et 14 representent des modifications du reservoir de la
Fig 12 Le reservoir de la Fig 13 se compose d'une premiere ceinture en
forme d'ondes 92 a, d'une seconde ceinture en forme d'ondes 92 b, et
d'une troisieme ceinture resiliente plate 92 c; le fluide est contenu
dans les sillons des ceintures et communique avec le jeu existant
entre les armatures et le corps rotatif au fur et a mesure
que le fluide dans ce jeu s'epuise.
* Dans la realisation de la Fig 14, le reservoir de fluide frais se
compose d'une premiere ceinture en forme d'ondes 94 a, d'une seconde
ceinture resiliente plate 94 b,
d'une troisieme ceinture en forme d'ondes 94 e et d'une qua-
trieme ceinture resiliente plate 94 d.
Dans la realisation des Figs 12 a 14, il y a lieu de noter que les
ceintures 90 a, 92 a, 92 b, 94 b ou 94 c ne sont pas obligatoirement
des ceintures en forme d'ondes mais que
ces ceintures peuvent ltre faites en un materiau non resi-
lient ou peu resilient et avoir la forme d'une quelconque ceinture des
Figs 4 A a 4 G De plus ces ceintures peuvent
etre composees d'un materiau deformable et ayant la proprie-
te de retenir les liquides tels que le feutre.
Il est clair que les realisations des Figs 13 et 14
correspondent aux realisations des Figs 6 et 7 respective-
ment. La Fig 15 represente encore une autre realisation de reservoir
de fluide frais conforme a la presente invention et
la caracteristique du reservoir de la Fig 15 est que ce re-
servoir se compose d'un fil 93 qui est enroule autour de l'aimant
permanent 3 Le fonctionnement du reservoir de la Fig 15 est semblable
a celui des reservoirs des Figs 8 et 9. Dans toutes les realisations
cidessus la ceinture resiliente ou le fil resilient est constitue par
de l'acier
inoxydable de nature non magnetique, par du bronze phospho-
2511 1 O
reux, par l'alliage beryllium-copper ou par un plastique re-
silient Et, une ceinture non resiliente ou peu resiliente est
constituee par du plastique ou d'autres materiaux ayant
la propriete de retenir les liquides.
Comme decrit ci-dessus conformement a la presente
invention, le reservoir de fluide frais a une structure sim-
ple et est facile a assembler dans le scellement De plus,
les presents reservoirs n'ont pas le desavantage des reser-
voirs en feutre de l'art anterieur qui perdaient leurs fi-
bres Enfin les scellements decrits sont des scellements
ferro-fluidiques excellents.
De ce qui precede, il est maintenant bien apparent qu'un scellement
ferrofluidique nouveau et perfectionne a ete decouvert Il doit etre
compris, bien entendu que les realisations decrites l'ont ete
simplement par voie illustrative et qu'elles ne doivent pas etre
considerees comme limitant le domaine de l'invention Reference doit
etre faite aux revendications ci-annexees plutot qu'a la
description pour definir le domaine de l'invention.
25111 10
_ 14 _
R e v e N d i ca t i o N s.
1 Scellement ferro-fluidique comprenant un assemblage de scellement
comprenant un
aimant permanent substantiellement cylindrique (3) magneti-
se en direction axiale, une paire d'armatures annulaires (4 a et 4 b)
en materiau ferromagnetique couplees coaxiale- ment avec ledit aimant
permanent et un reservoir de fluide
frais (20) contenant un fluide ayant des proprietes ferro-
magnetiques monte dans un espace defini par lesdits aimant et
armatures un corps rotatif (2, 100) tournant par rapport audit
assemblage de scellement, ledit corps rotatif etant dispose
coaxialement avec ledit assemblage de scellement de
facon que des intervalles de jeu existent entre le corps ro-
tatif et les armatures, et ledit corps rotatif etant consti-
tue de materiau ferromagnetique dans lequel le fluide du reservoir Et
en communication avec lesdits intervalles de jeu existant entre les
armaturest le corps rotatif afin de sceller lesdits intervalles
caracterise en ce que:
le reservoir de fluide frais comprend un disposi- tif ou organe
allonge resilient ayant une forme circulaire
longeant la surface de l'aimant permanent cylindrique et le-
dit organe est fixe a la surface de l'aimant permanent par
l'action de ressort de a sa resilience propre.
2 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1 dans lequel le corps rotatif est un arbre de rota-
tion dispose dans l'assemblage de scellement, ledit assembla-
ge de scellement etant fixe a un bo tier,caracterise en ce quele
reservoir de fluide frais est defini par la surface
3 C exterieure de l'arbre, les armatures et la surface interieu-
re de l'aimant permanent.
3 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, dans lequel le corps rotatif est un corps cylin-
drique creux dispose de facon a pouvoir tourner autour de -
l'assemblage de scellement, ledit assemblage de scellement etant fixe
a un bottier caracterise en ce que le reservoir de fluide frais est
defini par la surface interieure du
co-rps cylindrique creux, les armatures et la surface exte-
rieure de l'aimant permanent.
4 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que le reservoir de fluide frais est forme
d'une pluralite de ceintures coaxiales (20 a),
disposees en couches les unes par rapport aux autres.
5 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que le reservoir de fluide frais
est forme d'un enroulement helicoidal de ceintures, (20 b).
6 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que l'organe allonge resilient
est une ceinture ayant une pluralite de fentes'sur sa surfa-
ce (26 a 1), ces fentes etant en direction transversale de
la ceinture.
7 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que l'organe allonge resilient
est une ceinture ayant une pluralite de fentes sur sa sur-
face (26 b 1), ces fentes etant en direction longitudinale
de la ceinture.
8 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que l'organe allonge resilient est une
ceinture ayant une pluralite de projections a sa
surface (26 c 1).
9 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que l'organe allonge resilient est une
ceinture en forme d'ondes presentant une serie de
sillons paralleles separes par des cretes (26 d).
Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que l'organe allonge resilient est une
ceinture ayant une pluralite de trous la traversant
(26 f 1).
11 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendica-
tion 1, caracterise en ce que l'organe allonge resilient est 16 -
une ceinture ayant une pluralite de trous borgnes (26 e 1).
12 Scellement ferro-fluidique conforme a la reven-
dication 1,t caracterise en ce que l'organe allonge resilient
est une ceinture plate (26 g).
13 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi- cation 1,
caracterise en ce que l'organe allonge resilient
est un fil (60) bobine autour de l'aimant permanent.
14 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que le reservoir de fluide frais est
compose d'un second anneau interpose entre ledit organe allonge
resilient et l'aimant permanent, ce second anneau
etant en un materiau ayant la propriete de retenir les li-
quides.
Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 14, caracterise en ce que le nombre de seconds anneaux
interpose entre l'aimant et l'organe allonge resilient est
superieur a deux.
16 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 14, caracterise en ce que le reservoir de fluide frais comprend
plus de deux seconds anneaux et plus de deux
organes allonges resilients.
17 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que l'organe allonge resilient
est fait en acier inoxydable.
18 Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1,t caracterise en ce que l'organe allonge resilient
est fait en bronze phosphorus.
19 Scellement ferro-fluide conforme a la revendi-
cation 1,t caracterise en ce que l'organe allonge resilient
est fait en alliage beryllium-copper.
Scellement ferro-fluidique conforme a la revendi-
cation 1, caracterise en ce que l'organe allonge resilient
est fait en plastique resilient.
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