EP1659283B1 - Conduit pour le transport de fluide gazeux et dispositif d'admission d'air comportant un tel conduit - Google Patents
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- F02M35/161—Arrangement of the air intake system in the engine compartment, e.g. with respect to the bonnet or the vehicle front face
Definitions
- the present invention relates to a conduit for the transport of gaseous fluid, in particular in a filtered fresh air intake device, in particular for the supply of an internal combustion engine or an air conditioning apparatus, as well as an air intake device for an internal combustion engine or an air-conditioning apparatus of a motor vehicle comprising such a duct.
- the resonances found in mouth noise are of two types.
- the resonances between 50 Hertz and 150 Hertz are so-called global resonances related to the geometry of the entire device.
- the resonances, between 150 Hertz and 600 Hertz are so-called local resonances occurring in the air columns of the ducts.
- Their frequency is related to the length of the conduit. Indeed, in some vehicles, for reasons of installation under the hood, the filter must be disposed away from the cold areas of external air sampling. Under these conditions, the length of the intake duct or inlet duct must be large, for example of the order of 1 metre.
- the acoustic frequency associated with this duct length then corresponds to the noisiest motor harmonics and therefore generates particularly annoying noises for the users of the vehicle.
- resonators calibrated at the corresponding frequencies are generally used. The effectiveness of these devices being related to their volume, it is often necessary to find an additional solution because of the problems of size, performance and cost that it generates.
- the component that participates the most in the overall noise is generally the resonance of the air intake duct.
- This duct may consist of cotton or woven fibers, impregnated with a resin forming a rigid envelope as illustrated for example by the FR-A-2,751,046 .
- micro-perforations means openings less than 1 to 2 mm while the larger openings have a diameter less than 5 mm.
- the micro-perforations have similar dimensions from one micro-perforation to another. It is the same larger openings. No optimization of the design was therefore considered.
- the orifices made do not constitute additional air intakes but simply orifices intended to allow the guiding of the air flowing through said duct towards attenuation chambers. noises.
- the document EP-A-1375848 discloses a noise attenuation device formed of two tubes: one outside (2) of metal, the other inside (3) of metal, said tubes being intended to be arranged one inside the other, the orifices the inner tube opening into chambers in the outer tube.
- the orifices do not constitute additional air intakes because they are not made in the form of openings opening into the atmosphere.
- the document DE-199 43 246 discloses a noise attenuation device formed again of two ducts, one of the ducts being perforated, the orifices of this duct opening into chambers formed by the other duct.
- This conduit is therefore a non-porous conduit.
- the orifices formed along the conduit are all of identical size.
- the document FR-A-2849114 discloses a noise attenuation device in the form of a conduit having, in addition to a number of openings, two slots (4) opening into the open air. As illustrated by the passage of the description on page 10-lines 17 to 30, these slots are intended to have the same dimension.
- Another object of the present invention is to propose a conduit for the transport of gaseous fluid whose design makes it possible to optimize the number and the surface of the porosities so as to reduce as much as possible the noise radiated along the conduit without significantly increasing the temperature of the air flowing inside said duct so as not to impair the performance of the user device.
- the subject of the invention is a duct for the transport of gaseous fluid, in particular in a filtered fresh air intake device, in particular for the supply of a user device, such as a combustion engine.
- internal combustion or air-conditioning apparatus of the type comprising, at one end, a mouth opening in the open air, and connecting at its other end, directly or via a filter box, to the air intake of the user device, such as motor, the air intake duct being made porous to reduce the noise generated by the air intake of the user device, characterized in that the air intake duct is an anechoic duct provided with additional air intakes arranged along said duct in such a way that the noise radiated through each additional air intake and in the vicinity thereof is less than the mouth noise, these additional air intakes , willing at intervals along the duct, having passage section-to-passage ratio increases from the connecting end to the mouth end of the duct such that the level of noise radiated through each air intake additional is substantially identical from one additional air intake to another in order to reduce
- the subject of the invention is also an air intake device for an internal combustion engine or air-conditioning apparatus for a motor vehicle of the type comprising an air intake duct for the transport of gaseous fluid, this duct having, at a temperature of at least end, a mouth opening to the air, and connecting, at its other end, directly or through a filter box to the air intake of the engine or the air conditioning unit, characterized in that the air intake duct consists of a duct of the aforementioned type.
- the conduit 5, object of the invention is intended to allow the transport of gaseous fluid in a filtered fresh air intake device.
- a conduit comprises, at one end, a mouth 7 opening to the open air and connecting at its other end 8 directly, or via a filter box 2, to the inlet inlet air of the user device constituted by an internal combustion engine 1 or an air conditioning unit of a vehicle.
- this air intake duct 5 is made porous to reduce the noise generated by the engine air intake. Indeed, these porosities constituted here by openings opening into the air or into the atmosphere serve to attenuate the resonances of the air inlet duct sensitive to the level of the mouth noise. However, the introduction of porosities on the duct inducing a strong increase in noise radiated along the duct, it is fundamental to optimize the acoustic design of such a duct without affecting the performance of the user device positioned on the admission circuit of air, upstream of such a conduit.
- the duct is made in the form of an anechoic duct provided with additional air intakes 6 arranged along the duct 5 so that the noise radiated through each additional air intake 6 and in the vicinity thereof is less 7.
- This level of radiated noise is generally measured at less than 14 cm, preferably 8 cm, of the neutral fiber of the duct.
- the level of noise radiated through each additional air intake 6 is substantially identical from one additional air intake 6 to another.
- the level of noise radiated along the duct measured again to less than 14 cm, preferably 8 cm, of the neutral fiber of the duct and in front of each additional air intake must be homogeneous to within a dB.
- the duct 5 has additional air intakes 6 which are arranged at intervals along the duct 5 and which have passage section-to-height section ratios which increase from the connection end 8. at the filtration box 2 towards the mouth end 7 of the duct 5. These ratios preferably follow an exponential law.
- the additional air intakes 6 are distributed radially in the form of rows, the space between two successive rows defining an interval. So, the figure 2 shows schematically the example of a duct provided with five rows (row 1, row 2 ..., row 5) of additional air intakes.
- Each row of additional air intakes itself consists of four holes in the duct, each hole forming an air intake.
- the row 1 is arranged at 50 mm from the end 8 of duct connection to the filtration box 2.
- ducts of length 700 mm, diameter 60 mm and constant thickness of 2 mm were chosen.
- the total porosity is identical and is equal to 390 mm 2 from one conduit to another.
- the number of perforations and the positions are identical, namely 5 rows of 4 holes distributed at 90 ° on the radial plane, said rows being themselves positioned at 150 mm intervals.
- the level of mouth noise is the same.
- the comparative results obtained from these 3 ducts (RAP1 RAP3, RAP18), of which only the porous surface varies from one row to another from one duct to another, are represented in FIG. figure 4 .
- These results show the variation of the area expressed in mm 2 of each row of additional air intakes for each duct as a function of the distance of the row of air intakes with respect to the end 8 of connection of the duct to the duct. box 2 filtration.
- the additional air intakes were made in the form of slit by extrusion blow molding, injection or laser cutting.
- the figure 6 illustrates the embodiment of two ducts, one having a thickness of 2.5 mm, the other a thickness of 5 mm. These ducts are each equipped with 5 rows of 4 slots with a width of 2 mm.
- the curve shows the evolution of the length of the slots as a function of the position of said slots relative to a point 0 corresponding to the connecting end 8, L corresponding to a positioning close to the mouth 7 of the duct.
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Description
- La présente invention concerne un conduit pour le transport de fluide gazeux, notamment dans un dispositif d'admission d'air frais filtré, en particulier pour l'alimentation d'un moteur à combustion interne ou d'un appareil de climatisation, ainsi qu'un dispositif d'admission d'air pour un moteur à combustion interne ou un appareil de climatisation de véhicule automobile comportant un tel conduit.
- Les dispositifs d'admission d'air pour moteur à combustion interne de véhicule sont généralement constitués d'un conduit d'entrée connecté à la façade du véhicule pour alimenter le moteur en air frais. Le flux d'air chargé en particules est ensuite filtré par un média dans le boîtier filtre avant d'être véhiculé par l'intermédiaire d'un conduit étanche d'air propre jusqu'au moteur. Ce conduit, qui amène l'air prélevé à l'extérieur du véhicule vers un filtre à air, peut encore être appelé col d'entrée d'air. L'aspiration d'air par le moteur génère une pulsation acoustique qui se propage et se réfléchit aux différentes interfaces. Il se forme une onde stationnaire à l'intérieur du circuit caractérisée, pour certaines fréquences, par des résonances marquant une amplification du bruit. L'onde acoustique rayonne sous le capot à travers les parois des organes volumiques et à la bouche vers l'extérieur du véhicule. On distingue donc deux types de bruits : le bruit rayonné sous le capot et le bruit de bouche. Les résonances que l'on retrouve dans le bruit de bouche sont de deux types. Les résonances comprises entre 50 Hertz et 150 Hertz sont des résonances dites globales liées à la géométrie de l'ensemble du dispositif. Les résonances, comprises entre 150 Hertz et 600 Hertz sont des résonances dites locales se produisant dans les colonnes d'air des conduits. Leur fréquence est liée à la longueur du conduit. En effet, dans certains véhicules, pour des raisons d'implantation sous le capot, le filtre doit être disposé loin des zones froides de prélèvement de l'air extérieur. Dans ces conditions, la longueur du conduit de prise d'air ou col d'entrée d'air doit être importante, par exemple de l'ordre de 1 mètre. La fréquence acoustique liée à cette longueur de conduit correspond alors aux harmoniques du moteur les plus bruyantes et génère donc des bruits particulièrement gênants pour les utilisateurs du véhicule. Pour atténuer ces résonances, on utilise en général des résonateurs calés aux fréquences correspondantes. L'efficacité de ces artifices étant liée à leur volume, il est souvent nécessaire de trouver une solution additionnelle en raison des problèmes d'encombrement, de performance et de coût que cela génère.
- Sur le bruit de bouche, la composante qui participe le plus au bruit global est généralement la résonance du conduit d'entrée d'air. Pour atténuer cette résonance, il est courant d'implanter un conduit d'entrée poreux en complément ou en place d'un résonateur. Ce conduit peut être constitué de coton ou de fibres tissées, imprégné(es) d'une résine formant une enveloppe rigide comme l'illustre par exemple le
brevet FR-A-2.751.046 - Il peut également, dans un autre mode de réalisation d'un tel conduit, être envisagé de ménager, le long du conduit, des fentes débouchant dans l'atmosphère, ces fentes étant généralement de dimension identiques. Tel est le cas du conduit décrit dans le
brevet FR-A-2.814.778 brevet EP-A-1.170.499 . Dans une telle conception, il est primordial de réduire au maximum le nombre de fentes à réaliser pour éviter une élévation de température dans le conduit. En effet, comme ce conduit est placé sous le capot, il tend à aspirer de l'air chaud à travers les fentes ainsi ménagées de telle sorte qu'une élévation de température est constatée à l'intérieur du conduit. L'air amené en entrée de moteur est plus chaud, ce qui nuit aux performances du moteur. Il est donc primordial d'optimiser le dimensionnement de ces fentes. - Le document
EP-A-1.375.900 décrit quant à lui un conduit d'admission d'air qui comporte des micro-perforations et, éventuellement, des orifices plus gros. Par micro-perforations, on entend des orifices de moins de 1 à 2 mm tandis que les orifices de dimension supérieure présentent un diamètre inférieur à 5 mm. Dans les exemples représentés, les micro-perforations présentent des dimensions similaires d'une micro-perforation à une autre. Il en est de même des orifices de plus grande dimension. Aucune optimisation du dimensionnement n'a donc été envisagée. - Par ailleurs, on note que dans un grand nombre de réalisations, les orifices réalisés ne constituent pas des prises d'air additionnelles mais simplement des orifices destinés à permettre le guidage de l'air circulant à travers ledit conduit en direction de chambres d'atténuation des bruits.
- Le document
EP-A-1.375.848 décrit un dispositif d'atténuation des bruits formé de deux tubes : l'un extérieur (2) en métal, l'autre intérieur (3) en métal, lesdits tubes étant destinés à être disposés l'un dans l'autre, les orifices du tube intérieur débouchant dans des chambres ménagées dans le tube extérieur. En conséquence, les orifices ne constituent pas des prises d'air additionnelles car ils ne sont pas réalisés sous forme d'ouvertures débouchant dans l'atmosphère. En outre, on constate, si l'on se réfère à la circulation du flux d'air à l'intérieur dudit conduit, telle que représentée par la flèche 9 à lafigure 1 , que la dimension des orifices qui croît d'une extrémité à une autre du conduit varie de manière inverse à celle proposée dans la présente invention puisque ici les dimensions des orifices décroissent depuis l'orifice d'entrée d'air du conduit vers son orifice de raccordement montrant qu'une telle disposition ne s'imposait pas à l'évidence à l'homme du métier. Une telle solution n'est pas envisageable sur un conduit de prise d'air pour des raisons d'encombrement. En outre, une telle solution, qui oblige à délimiter des chambres fermées autour du conduit, est une solution complexe à mettre en oeuvre. - Le document
DE-199 43 246 décrit un dispositif d'atténuation des bruits formé à nouveau de deux conduits, l'un des conduits étant perforé, les orifices de ce conduit débouchant dans des chambres ménagées par l'autre conduit. Ce conduit est donc un conduit non poreux. En outre, les orifices, ménagés le long du conduit, sont tous de dimension identique. - Enfin, le document
FR-A-2.849.114 - On est donc à la recherche d'une solution qui permettrait d'obtenir un conduit dont la conception permettrait la suppression des résonances au niveau du bruit de bouche tout en optimisant le nombre de porosités, en particulier de fentes, pour limiter au maximum l'élévation de température dans le conduit.
- Un but de la présente invention est donc de proposer un conduit pour le transport de fluide gazeux dont la conception permet de cantonner le bruit rayonné le long du conduit résultant de la présence de porosités à un niveau sonore acceptable par comparaison au bruit de bouche.
- Un autre but de la présente invention est de proposer un conduit pour le transport de fluide gazeux dont la conception permet d'optimiser le nombre et la surface des porosités de manière à réduire au maximum le bruit rayonné le long du conduit sans augmenter de manière importante la température de l'air circulant à l'intérieur dudit conduit en vue de ne pas altérer les performances du dispositif utilisateur.
- A cet effet, l'invention a pour objet un conduit pour le transport de fluide gazeux, notamment dans un dispositif d'admission d'air frais filtré, en particulier pour l'alimentation d'un dispositif utilisateur, tel qu'un moteur à combustion interne ou un appareil de climatisation, du type comportant, à une extrémité, une bouche s'ouvrant à l'air libre, et se raccordant, à son autre extrémité, directement ou par l'intermédiaire d'une boîte de filtration, à l'admission en air du dispositif utilisateur, tel que moteur, le conduit de prise d'air étant réalisé poreux pour diminuer le bruit généré par l'admission en air du dispositif utilisateur, caractérisé en ce que le conduit de prise d'air est un conduit anéchoïque muni de prises d'air additionnelles agencées le long dudit conduit de manière telle que le bruit rayonné à travers chaque prise d'air additionnelle et au voisinage de celle-ci est inférieur au bruit de bouche, ces prises d'air additionnelles, disposées à intervalle le long du conduit, présentant des rapports section de passage sur hauteur de passage qui croissent de l'extrémité de raccordement vers l'extrémité de bouche du conduit de manière telle que le niveau de bruit rayonné à travers chaque prise d'air additionnelle est sensiblement identique d'une prise d'air additionnelle à une autre en vue d'atténuer les bruits émis par le dispositif d'admission d'air sans accroître son encombrement et/ou nuire aux performances initiales du dispositif utilisateur.
- Il est bien entendu que, dans tout ce qui précède, comme dans tout ce qui suit, on entend, par prise d'air additionnelle, une ouverture de forme quelconque, telle qu'une fente, débouchant dans l'atmosphère ou à l'air libre par opposition aux ouvertures qui débouchent dans une chambre. Ces ouvertures débouchant à l'air libre ou dans l'atmosphère constituent les porosités du conduit de prise ou d'entrée d'air.
- En respectant les règles d'agencement et de conception au niveau des prises d'air additionnelles, telles que mentionnées ci-dessus, on obtient un conduit sans résonance propre, inapte à réfléchir les ondes acoustiques. Un tel conduit se caractérise par une impédance d'entrée voisine de 1. Un tel conduit dispose donc d'un niveau de pression interne homogène et, par suite, d'un bruit rayonné homogène. Grâce à cet agencement des prises d'air additionnelles, les résonances du bruit de bouche sont supprimées sans que les bruits rayonnés, qui pourraient être induits par la présence de prises d'air additionnelles, ne viennent compenser cette suppression.
- L'invention a encore pour objet un dispositif d'admission d'air pour moteur à combustion interne ou appareil de climatisation de véhicule automobile du type comportant un conduit de prise d'air pour le transport de fluide gazeux, ce conduit présentant, à une extrémité, une bouche s'ouvrant à l'air libre, et se raccordant, à son autre extrémité, directement ou par l'intermédiaire d'une boîte de filtration à l'admission en air du moteur ou de l'appareil de climatisation, caractérisé en ce que le conduit de prise d'air est constitué d'un conduit du type précité.
- L'invention sera bien comprise à la lecture de la description suivante d'exemples de réalisation, en référence aux dessins annexés dans lesquels :
- la
figure 1 représente une vue d'ensemble d'un circuit d'admission d'air équipé d'un conduit conforme à l'invention ; - la
figure 2 représente une vue schématique d'un conduit conforme à l'invention ; - la
figure 3 représente, sous forme graphique, la position des prises d'air additionnelles le long du conduit ; - la
figure 4 représente, sous forme de courbe, la surface des porosités exprimée en mm2 de chaque rangée de prises d'air additionnelles en fonction de la distance de ladite rangée par rapport à l'extrémité de raccordement du conduit à une boîte de filtration ou à l'admission en air du dispositif utilisateur dans le cas d'une liaison directe ; - la
figure 5 représente le bruit rayonné par chaque rangée de prises d'air en fonction de la distance de ladite rangée de prises d'air par rapport à l'extrémité de raccordement du conduit à la boîte de filtration ou à l'admission en air du dispositif utilisateur et - la
figure 6 représente, sous forme de courbes, l'évolution de la longueur de prises d'air additionnelles réalisées sous forme de fente le long d'un conduit poreux d'épaisseur égale à 2,5 mm ou 5 mm et comportant 5 rangées de 4 fentes, chaque fente présentant une largeur de 2 mm. - Comme mentionné ci-dessus, le conduit 5, objet de l'invention, est destiné à permettre le transport de fluide gazeux dans un dispositif d'admission d'air frais filtré. Un tel conduit comporte, à une extrémité, une bouche 7 s'ouvrant à l'air libre et se raccordant à son autre extrémité 8 directement, ou par l'intermédiaire d'une boîte 2 de filtration, à l'entrée d'admission en air du dispositif utilisateur constitué par un moteur 1 à combustion interne ou un appareil de climatisation d'un véhicule.
- Comme mentionné ci-dessus, ce conduit 5 de prise d'air est réalisé poreux pour diminuer le bruit généré par l'admission d'air du moteur. En effet, ces porosités constituées ici par des ouvertures débouchant à l'air libre ou dans l'atmosphère servent à atténuer les résonances du conduit d'entrée d'air sensibles au niveau du bruit de bouche. Toutefois, l'introduction de porosités sur le conduit induisant une forte augmentation de bruit rayonné le long du conduit, il est fondamental d'optimiser la conception acoustique d'un tel conduit sans nuire aux performances du dispositif utilisateur positionné sur le circuit d'admission d'air, en amont d'un tel conduit. Le conduit est réalisé sous forme d'un conduit anéchoïque muni de prises d'air 6 additionnelles agencées le long du conduit 5 de manière telle que le bruit rayonné à travers chaque prise d'air 6 additionnelle et au voisinage de celle-ci est inférieur au bruit de bouche 7. Ce niveau de bruit rayonné est généralement mesuré à moins de 14 cm, de préférence 8 cm, de la fibre neutre du conduit. En outre, le niveau de bruit rayonné à travers chaque prise d'air 6 additionnelle est sensiblement identique d'une prise d'air 6 additionnelle à une autre. Ainsi, le niveau de bruit rayonné le long du conduit mesuré à nouveau à moins de 14 cm, de préférence de 8 cm, de la fibre neutre du conduit et en face de chaque prise d'air additionnelle doit être homogène à un dB près. Le respect de ces deux règles de construction permet d'obtenir un conduit sans résonances propres qui se comporte comme une terminaison anéchoïque ne réfléchissant pas les ondes acoustiques. Ce conduit présente ainsi une impédance d'entrée voisine de 1.
- Pour permettre le respect de telles règles, le conduit 5 présente des prises d'air 6 additionnelles qui sont disposées à intervalle le long du conduit 5 et qui présentent des rapports section de passage sur hauteur de passage qui croissent de l'extrémité 8 de raccordement à la boîte 2 de filtration vers l'extrémité de bouche 7 du conduit 5. Ces rapports suivent de préférence une loi exponentielle. Les prises d'air 6 additionnelles sont réparties radialement sous forme de rangées, l'espace entre deux rangées successives définissant un intervalle. Ainsi, la
figure 2 représente, de manière schématique, l'exemple d'un conduit muni de cinq rangées (rangée 1, rangée 2..., rangée 5) de prises d'air additionnelles. Chaque rangée de prises d'air additionnelle est elle-même constituée de quatre trous ménagés dans le conduit, chaque trou formant une prise d'air. Ainsi, la rangée 1 est disposée à 50 mm de l'extrémité 8 de raccordement du conduit à la boîte 2 de filtration. Les autres rangées sont ensuite réparties le long du conduit de manière à être séparées l'une de l'autre d'un intervalle égal à 150 mm. Les quatre trous sont quant à eux répartis à 90° sur le plan radial. En général, chaque rangée peut comporter de une à quatre prises d'air 6 additionnelles. La longueur des intervalles (I0, I1, I2, I3, I4... In) est quant à elle comprise entre 50 mm et 150 mm. Le nombre de rangées peut quant à lui être compris entre 3 et 8. - Pour permettre une comparaison de différentes géométries, il a été choisi des conduits de longueur 700 mm, de diamètre 60 mm et d'épaisseur constante de 2 mm. La porosité totale est identique et est égale à 390 mm2 d'un conduit à un autre. Le nombre de perforations et les positions sont identiques, à savoir 5 rangées de 4 trous répartis à 90° sur le plan radial, lesdites rangées étant elles-mêmes positionnées à 150 mm d'intervalle. Le niveau de bruit de bouche est identique. Les résultats comparatifs obtenus à partir de ces 3 conduits (RAP1 RAP3, RAP18), dont seule la surface poreuse varie d'une rangée à une autre d'un conduit à un autre, sont représentés à la
figure 4 . Ces résultats montrent la variation de la surface exprimée en mm2 de chaque rangée de prises d'air additionnelles pour chaque conduit en fonction de la distance de la rangée de prises d'air par rapport à l'extrémité 8 de raccordement du conduit à la boîte 2 de filtration. - La
figure 5 illustre le rapport bruit rayonné sur bruit émis exprimé en dB pour chaque conduit au niveau de chaque rangée de prises d'air additionnelles. Les résultats sont fournis à lafigure 5 . On constate que, pour obtenir un conduit dont le bruit rayonné est homogène, permettant d'assimiler un tel conduit à un conduit anéchoïque, il est préférable que la valeur des rapports de la dernière rangée de prises d'air additionnelles, située près de l'extrémité 7 de bouche dudit conduit, soit égale à environ 3 fois la valeur des rapports de la première rangée de prises d'air additionnelles, située près de l'extrémité 8 de raccordement du conduit à la boîte 2 de filtration. En effet, un conduit, dans lequel la surface poreuse de chaque rangée serait égale d'une rangée à une autre, ne permet pas d'obtenir de bons résultats, comme l'illustre la courbe RAP 1. Il en est de même lorsque le rapport des surfaces entre les première et dernière rangées est trop élevé, le rapport ayant été choisi étant égal à 18 et correspondant au conduit représenté RAP18. En effet, si le rapport des porosités aval/amont est trop élevé, le bruit rayonné est trop élevé dans la partie aval. A l'inverse, lorsque le rapport est égal à 1, le conduit présente un niveau de bruit rayonné trop élevé dans la partie amont du conduit. A l'inverse, le conduit RAP 3 est proche de l'optimum. En conclusion, la valeur de la somme des rapports section de passage sur hauteur de passage de la dernière rangée de prises d'air additionnelles, située près de l'extrémité de bouche 7 dudit conduit 5, est de préférence égale à environ 3 fois la valeur de la somme des rapports section de passage sur hauteur de passage de la première rangée de prises d'air additionnelles, située près de l'extrémité de raccordement du conduit. - Dans les exemples représentés ci-dessus, on a tenu compte uniquement des surfaces des ouvertures des prises d'air additionnelles considérant que l'épaisseur du conduit était constante. Dans le cas où l'épaisseur du conduit varie, il convient de prendre en considération le rapport surface des prises d'air additionnelles sur hauteur de passage. Par ailleurs, à chaque fois dans les exemples qui précèdent, les prises d'air additionnelles ont été réalisées sous forme de fente par extrusion soufflage, par injection ou par découpe laser.
- La
figure 6 illustre la réalisation de deux conduits, l'un présentant une épaisseur de 2,5 mm, l'autre une épaisseur de 5 mm. Ces conduits sont à chaque fois équipés de 5 rangées de 4 fentes dont la largeur est de 2 mm. La courbe montre l'évolution de la longueur des fentes en fonction de la position desdites fentes par rapport à un point 0 correspondant à l'extrémité 8 de raccordement, L correspondant à un positionnement voisin de la bouche 7 du conduit. - Lorsque les prises d'air additionnelles respectent, en terme de disposition et de dimension, les règles énoncées ci-dessus, on obtient une optimisation des bruits rayonnés sans nuire aux performances du dispositif utilisateur.
Claims (9)
- Conduit (5) pour le transport de fluide gazeux, notamment dans un dispositif d'admission d'air frais filtré, en particulier pour l'alimentation d'un dispositif utilisateur, tel qu'un moteur (1) à combustion interne ou un appareil de climatisation, du type comportant, à une extrémité, une bouche (7) s'ouvrant à l'air libre, et se raccordant, à son autre extrémité (8), directement ou par l'intermédiaire d'une boîte (2) de filtration, à l'admission en air du dispositif utilisateur, tel que moteur (1), ledit conduit (5) de prise d'air étant réalisé poreux pour diminuer le bruit généré par l'admission en air du dispositif utilisateur, caractérisé en ce que ledit conduit (5) de prise d'air est un conduit anéchoïque muni de prises d'air (6) additionnelles agencées le long dudit conduit (5) de manière telle que le bruit rayonné à travers chaque prise d'air (6) additionnelle et au voisinage de celle-ci est inférieur au bruit de bouche (7), ces prises d'air (6) additionnelles, disposées à intervalle le long du conduit (5), présentant des rapports section de passage sur hauteur de passage qui croissent de l'extrémité (8) de raccordement vers l'extrémité de bouche (7) du conduit (5), de manière telle que le niveau de bruit rayonné à travers chaque prise d'air (6) additionnelle est sensiblement identique d'une prise d'air (6) additionnelle à une autre en vue d'atténuer les bruits émis par le dispositif d'admission d'air sans accroître son encombrement et/ou nuire aux performances initiales du dispositif utilisateur.
- Conduit (5) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les prises d'air (6) additionnelles sont réparties radialement sous forme de rangées, l'espace entre deux rangées successives définissant un intervalle. - Conduit (5) selon l'une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que la longueur de chaque intervalle est comprise entre 50 mm et 150 mm. - Conduit (5) selon la revendication 2,
caractérisé en ce que chaque rangée comporte de une à quatre prises d'air (6) additionnelles. - Conduit selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le nombre de rangées est compris entre 3 et 8. - Conduit (5) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les rapports suivent une loi exponentielle. - Conduit (5) selon la revendication 6,
caractérisé en ce que la valeur de la somme des rapports section de passage sur hauteur de passage de la dernière rangée de prises d'air additionnelles, située près de l'extrémité de bouche (7) dudit conduit (5), est égale à environ 3 fois la valeur de la somme des rapports section de passage sur hauteur de passage de la première rangée de prises d'air additionnelles, située près de l'extrémité de raccordement du conduit. - Conduit selon l'une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que les prises d'air (6) additionnelles affectent la forme de fentes débouchant dans l'atmosphère. - Dispositif d'admission d'air pour moteur à combustion interne ou appareil de climatisation de véhicule automobile du type comportant un conduit (5) de prise d'air pour le transport de fluide gazeux, ce conduit (5) présentant, à une extrémité, une bouche (7) s'ouvrant à l'air libre, et se raccordant, à son autre extrémité (8), directement ou par l'intermédiaire d'une boîte (2) de filtration à l'admission en air du moteur ou de l'appareil de climatisation,
caractérisé en ce que le conduit de prise d'air est constitué d'un conduit conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 8.
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