EP2861105B1 - Valve double pour tasse anti-fuite, et tasse correspondante - Google Patents

Valve double pour tasse anti-fuite, et tasse correspondante Download PDF

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EP2861105B1
EP2861105B1 EP13729394.0A EP13729394A EP2861105B1 EP 2861105 B1 EP2861105 B1 EP 2861105B1 EP 13729394 A EP13729394 A EP 13729394A EP 2861105 B1 EP2861105 B1 EP 2861105B1
Authority
EP
European Patent Office
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valve
cup
double
base
passage
Prior art date
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EP13729394.0A
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German (de)
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EP2861105A1 (fr
Inventor
Romain GOHIER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dorel France SAS
Original Assignee
Dorel France SAS
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Publication date
Application filed by Dorel France SAS filed Critical Dorel France SAS
Publication of EP2861105A1 publication Critical patent/EP2861105A1/fr
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Publication of EP2861105B1 publication Critical patent/EP2861105B1/fr
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47GHOUSEHOLD OR TABLE EQUIPMENT
    • A47G19/00Table service
    • A47G19/22Drinking vessels or saucers used for table service
    • A47G19/2205Drinking glasses or vessels
    • A47G19/2266Means for facilitating drinking, e.g. for infants or invalids
    • A47G19/2272Means for facilitating drinking, e.g. for infants or invalids from drinking glasses or cups comprising lids or covers

Definitions

  • the field of the invention is that of childcare. More specifically, the invention relates to leakage cups for children and, in particular, the sealing of such cups anti-leak.
  • the invention relates to a dual valve for cooperating with a lid of a leak-proof cup.
  • the anti-leak cups are composed of a cup for containing a liquid, and a lid with a neck for a child to drink easily.
  • Such anti-leakage cups also generally include an air inlet, to balance the pressures between the inside and the outside of the cup. To achieve an effective seal, it is important that the liquid inside the cup does not spill when spilled, or even when it is shaken. On the other hand, when a child sucks at the level of the neck, the liquid must pass easily, so that the child can drink without difficulty.
  • valves cooperating with the lid and comprising a first valve controlling the entry of air into the cup and a second valve allowing the passage of a liquid from the inside of the cup to the mouth of the cup. the child.
  • Such a double valve is for example described in the patent document EP 1 014 839 B1 .
  • This valve comprises a valve having an opening and being placed in a locking member having a wall impervious to the passage of a liquid. When the cup is not in use, the opening is pressed against the wall and blocks the passage of the liquid. Conversely, when a child aspires to drink, the material emerges from the wall and the opening then allows the passage of liquid.
  • a disadvantage of such valves is that the flow is not sufficient which forces the child to exert a relatively strong pressure to obtain a good flow which is not satisfactory.
  • valves are composed of several elements, which frequently causes malfunctions between these different elements and therefore is detrimental to the flow rate or the pressure necessary to obtain a suitable flow rate. more satisfactory. This can also be problematic in the sealing of the leak-proof cup.
  • valves require the implementation of complex means in the form of several elements which generates a relatively high cost and can complicate maintenance.
  • WO2005 / 032951 discloses a double valve according to the preamble of claim 1.
  • the invention particularly aims to overcome at least some of these various disadvantages of the prior art.
  • an object of the invention is to provide a valve to optimize the performance of a leak-proof cup by providing the possibility of obtaining a sufficient flow while exerting pressure relatively suitable for a child.
  • Another object of the invention is, according to at least one embodiment, to provide a good seal, when the cup is reversed or shaken.
  • the invention also aims, according to at least one embodiment, to provide such a valve which eliminates, or at least reduces, the risk of malfunctions due to the presence of several parts.
  • Yet another object of at least one embodiment of the invention is to provide such a valve to reduce or eliminate the sealing problems of a leak-proof cup implementing such a valve.
  • Another objective of at least one embodiment is to provide such a valve which is simple to implement, maintain, and inexpensive.
  • a double valve intended to cooperate with a cover of a leak-proof cup for a child, having a first valve, for introducing air, and a second valve for the passage of a liquid, the first valve comprising a base, an intermediate portion called a barrel, and a duckbill valve, and the second valve comprising a base and a barrel, and having an upper outer surface at least partially concave, forming a valve allowing the passage of said liquid.
  • said first and second valves are oriented in opposite directions, the direction of a valve being defined from its base towards its valve, and said first and second valves are connected by a connecting portion placed so that said connecting portion extends between said barrel and said duckbill valve of the first valve, and the height of said duckbill valve is substantially less than the height of said barrel of the second valve, so that when said base the second valve rests on a plane, said duckbill valve is not in contact with said plane.
  • the invention proposes a new and inventive approach to implement a dual valve composed of two valves of distinct structures and opposite directions of their orientation, the particular combination is very effective. Indeed, the implementation of these two valves, one in duckbill that must allow air to pass and the other penetrating into the neck of the lid and which must allow the liquid to pass through, allows the valve to beak duck to offset the action of the other valve, while preventing the liquid from escaping from the cup.
  • the second valve may define a decreasing truncated oval section, from its base to the upper outer portion, at least two degrees, the lower degree having a perimeter greater than the upper degree, and the higher degree being dimensioned so as not to come in contact with the edges of the neck.
  • the higher degree may have a thickness less than the thickness of the lower degree.
  • the second valve may also comprise, at its base, a groove, so that a wall of the lid neck can be housed in the groove, to keep it effectively connected to the lid.
  • the first valve and the second valve are connected by a connecting portion.
  • the connecting portion is formed such that the end of the first valve is substantially recessed relative to the base of the second valve so as not to deteriorate when the lid is, for example, placed on a table.
  • This feature allows to limit the overall size of the valve, and, if necessary, to maintain the entire valve in the interior volume of the lid. This allows in particular to prevent the first valve is damaged when the cover is laid flat.
  • the dual valve may be silicone, and may be manufactured by injection.
  • the first trigger threshold being lower than the second trigger threshold allows the duckbill valve to compensate for the action of the other valve.
  • the invention also relates to a leak-proof cup for children, comprising such a double valve, and a lid adapted to cooperate with said double valve.
  • the invention therefore proposes a double valve for leak-proof cup for children.
  • An example of a leak-proof cup embodying the invention is shown on the figure 4 . It comprises a container 41, which can be closed by a lid 42, for example screwable.
  • This cover 42 has a spout 421, allowing a child to drink a liquid contained in the container, and a vent 422, allowing the passage of air inside the cup.
  • the spout 421 and the vent 422 are covered with a removable cap 44.
  • the figure 1 is a side view of a double valve according to this embodiment while the figure 2 presents in perspective a double valve according to the embodiment of the figure 1 , implemented within a leak-proof cup lid.
  • a valve comprises, according to the vocabulary of the present description, a first end, or inlet end, also called base, through which a flow (air or liquid, depending on the valve) can penetrate. This flow exits the valve through a second end, or outlet end, also called valve, when a sufficient pressure difference actuates the opening of the valve.
  • the inlet end is connected to the outlet end by a barrel.
  • the direction of a valve is defined as the direction from the inlet end, or base, of a valve towards its outlet end, or valve.
  • the double valve 1 of the invention therefore comprises a first valve 2 allowing the introduction of air inside a leak-proof cup (not shown in the figures) and a second valve 3 allowing the passage of a liquid from inside the cup to the outside of it.
  • the double valve is intended to cooperate with a lid 9, figure 2 , (or 42, figure 4 ) of the leak-proof cup and to be housed at a neck 91 formed in the lid 9.
  • the double valve is made by silicone injection.
  • the first valve 2 is a duckbill valve formed of a bottom portion, or base, 21 of cylindrical shape, an intermediate portion, or barrel, 22, and an upper portion 23 having a valve, called "duckbill" , Of beveled shape and having at its end a valve 24 to allow air to enter the interior of the cup.
  • the lower portion 21 cooperates with the walls of a through opening 93 formed in the cover 9, so as to hold the double valve in place.
  • the outside air entering through the through hole 93 can enter through the opening of the valve 24 into the cup.
  • the direction, illustrated by the arrow SENS1, of the first valve is defined from its lower part, or base, 21 to its upper part 23 carrying the valve duckbill.
  • the duckbill 23 has two walls 231 and 232 which meet in a contact portion forming the valve 24 itself. At rest, the two walls are in contact with one another at the contact portion, closing the valve. When the pressure difference is sufficient, the walls move away from each other, opening the valve 24.
  • the duckbill 23 defines a convex surface, viewed from the outside of the valve.
  • the contact portion 233 therefore corresponds to the upper part of the valve.
  • the second valve 3 is a truncated stem valve of decreasing oval section, from its base 35 to an upper outer portion 32, defining the structural direction of the valve, illustrated by the arrow SENS2.
  • the upper outer portion 32 has a partially concave upper surface viewed from the outside of the valve, the concave region being centered on a flat surface.
  • This concave surface has a valve formed by a slot 321 allowing the passage of a liquid from the inside of the cup to the outside of the cup, when the pressure difference is sufficient to ensure removal one of the other of the lips of the slot 321.
  • the oval section of the barrel of the second valve is decreasing (from its base to the top), and has two degrees, namely a lower degree and a higher degree 31.
  • the first and second valves are oriented in a substantially vertical direction, when the cup is placed on a table, but in a direction opposite to one another.
  • the direction of the structural sense of the valve 2, SENS1 is opposite to the direction of the structural direction of the valve 3, SENS2.
  • the base 21 of the first valve 2 is located at an end opposite the base 35 of the second valve 3.
  • the base 21 of the first valve is located “at the top” of the first valve 2, while the base 35 of the second valve is located “at the bottom” of the second valve 3.
  • the upper degree 31 of the valve 3 has a thickness less than the thickness of the lower degree. In this way, a relatively high rigidity is obtained which allows, on the one hand, the valve to play its role effectively without interaction, and on the other hand to eliminate or at least reduce the risk of deterioration of the opening of the valve, when installed on the lid.
  • the second valve further comprises, at its base 35, a flap 34 delimiting a groove 341 formed so that a wall of the neck of the lid 9 is housed in the groove and comes into contact with the bottom of this groove 341.
  • This flap is delimited by an upper surface corresponding to the base 35, located at an altitude greater than the end 24 of the first valve 2, and by a lower surface 342 substantially at the same altitude as the lower surface of the intermediate portion 22 of the first valve.
  • the end 24 of the first valve 2 is protected: when the lid is detached from the cup, the lid then resting on this base 35. Similarly, when the double valve 1 is detached from the lid, and for example placed on a table, it rests on the base 35, without the end 24 comes into contact with the table.
  • the first valve 2 and the second valve 3 are connected via a connecting portion 4 whose lower surface is coplanar with the lower surface of the intermediate portion 22 and the bottom surface 342 of the flap.
  • the pressures Pext and Pint are different for the two valves.
  • the external pressure Pext1 of the valve 2 is equal to the internal pressure Pint2 of the valve 3, that is to say the pressure inside the cup.
  • a valve opens when the pressure on the inner surfaces of this valve (Pint) is sufficiently greater than the pressure on its outer surfaces (Pext).
  • the curve referenced A represents the characteristic curve of the first valve 2.
  • the first valve 2 is hermetic to the passage of fluid, in this case air, from the outside to the inside of the valve. the cup when the pressure on the outer surface Pext1 (that is to say inside the cup) is greater than the pressure on the inner surface Pint1.
  • a first threshold S1 When the differential between the internal pressure Pint1 and the external pressure Pext1 becomes greater than a first threshold S1, the valve 2 opens and allows the passage of air between the outside and inside of the cup. The air can therefore, from this threshold value S1, enter the cup. The passage of air in the cup is possible from this threshold value S1 and to differential values greater than this threshold value. As soon as the differential Pint1-Pext1 returns below this threshold S1, the valve 2 closes.
  • This threshold S1 may for example be between 20 cm H2O and 30 cm H2O (ie substantially between 1950 Pa and 2950 Pa)
  • the curve referenced B represents the characteristic curve of the second valve 3, allowing the passage of the liquid in the cup, when a child applies a depression by suction.
  • the second valve is hermetic to the passage of fluid, in this case the liquid contained in the cup, from the inside to the outside of the cup when the pressure Pext2 on the outer surface of the valve 3 is greater than the pressure Pint2 on the inner surface of the valve 3, and as long as the pressure differential Pint2-Pext2 did not reach a second S2 trip threshold.
  • the value of the second trigger threshold corresponds substantially to the value of the depression caused by the suction of a child.
  • This threshold S2 may for example be between 40 cm H2O and 80 cm H2O (ie substantially between 3920 Pa and 7850 Pa).
  • This figure 3 also shows that the first valve 2 is, whatever the value of the differential, hermetic to the passage of fluid from the inside of the cup to the outside and that the second valve is, whatever the value of the differential, hermetic to the passage of fluid from the outside of the cup inward.
  • the value S1 of the tripping threshold of the first valve is lower than the value S2 of the tripping threshold of the second valve.
  • the first valve 2 opens as soon as the threshold S1 reached.
  • the second valve 3 opens later, when the pressure differential between the outside and the inside of the cup reaches the threshold S2.
  • the first valve 2 opens with a pressure difference Pint-Pext less than that of the second valve 3.
  • the second valve closes more quickly, as soon as the differential returns below the threshold S2.

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Description

    1. Domaine de l'invention
  • Le domaine de l'invention est celui de la puériculture. Plus précisément, l'invention concerne les tasses anti-fuite pour enfant et, en particulier, l'étanchéité de telles tasses anti-fuite.
  • Plus précisément encore, l'invention concerne une valve double destinée à coopérer avec un couvercle d'une tasse anti-fuite.
  • 2. Techniques de l'art antérieur
  • De façon classique, les tasses anti-fuite sont composées d'une tasse pour contenir un liquide, et d'un couvercle présentant un goulot pour qu'un enfant puisse boire facilement.
  • De telles tasses anti-fuite comprennent en outre généralement une entrée d'air, permettant d'équilibrer les pressions entre l'intérieur et l'extérieur de la tasse. Pour obtenir une étanchéité efficace, il est important que le liquide présent à l'intérieur de la tasse ne s'écoule pas lorsqu'elle est renversée, ni même lorsqu'elle est secouée. En revanche, lorsqu'un enfant aspire au niveau du goulot, le liquide doit passer aisément, pour que l'enfant puisse boire sans difficulté.
  • Pour ceci, on équipe d'une part l'entrée d'air et d'autre part le goulot, ou sortie de liquide, de valves adaptées. On a notamment proposé de nombreuses valves doubles, coopérant avec le couvercle et comprenant une première valve contrôlant l'entrée d'air dans la tasse et une seconde valve permettant le passage d'un liquide depuis l'intérieur de la tasse vers la bouche de l'enfant.
  • Une telle valve double est par exemple décrite dans le document de brevet EP 1 014 839 B1 . Cette valve comprend une soupape présentant une ouverture et venant se placer dans un élément de blocage possédant une paroi imperméable au passage d'un liquide. Lorsque la tasse n'est pas utilisée, l'ouverture est plaquée contre la paroi et bloque le passage du liquide. A l'inverse, lorsqu'un enfant aspire pour boire, le matériau se dégage de la paroi et l'ouverture autorise alors le passage du liquide.
  • Un inconvénient de telles valves est que le débit n'est pas suffisant ce qui oblige l'enfant à exercer une pression relativement forte pour obtenir un bon débit ce qui n'est pas satisfaisant.
  • Un autre inconvénient de telles valves est le fait qu'elles sont composées de plusieurs éléments ce qui engendre fréquemment des dysfonctionnements entre ces différents éléments et donc porte préjudice au débit ou à la pression nécessaire pour obtenir un débit convenable ce qui n'est pas non plus satisfaisant. Cela peut également être problématique au niveau de l'étanchéité de la tasse anti-fuite.
  • Encore un autre inconvénient de telles valves est qu'elles nécessitent la mise en oeuvre de moyens complexes sous la forme de plusieurs éléments ce qui engendre un coût relativement important et peut compliquer l'entretien.
  • WO2005/032951 décrit une valve double selon le préambule de la revendication 1.
  • 3. Objectifs de l'invention
  • L'invention a notamment pour objectif de pallier au moins certains de ces différents inconvénients de l'art antérieur.
  • Plus précisément, dans au moins un mode de réalisation, un objectif de l'invention est de fournir une valve permettant d'optimiser le rendement d'une tasse anti-fuite en offrant la possibilité d'obtenir un débit suffisant tout en exerçant une pression relativement convenable pour un enfant.
  • Un autre objectif de l'invention est, selon au moins un mode de réalisation, de fournir une bonne étanchéité, lorsque la tasse est renversée ou secouée.
  • L'invention a aussi pour objectif, selon au moins un mode de réalisation, de fournir une telle valve qui supprime, ou à tout le moins réduise, les risques de dysfonctionnements dus à la présence de plusieurs pièces.
  • Encore un autre objectif d'au moins un mode de réalisation de l'invention est de fournir une telle valve permettant de réduire, voire supprimer les problèmes d'étanchéité d'une tasse anti-fuite mettant en oeuvre une telle valve.
  • Un autre objectif d'au moins un mode de réalisation est de fournir une telle valve qui soit simple à mettre en oeuvre, à entretenir, et peu coûteuse.
  • 4. Exposé de l'invention
  • Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront plus clairement par la suite, sont atteints à l'aide d'une valve double destinée à coopérer avec un couvercle d'une tasse anti-fuite pour enfant, présentant une première valve, d'introduction d'air, et une deuxième valve de passage d'un liquide,
    la première valve comprenant une base, une partie intermédiaire appelée fût, et un clapet en bec de canard, et la deuxième valve comprenant une base et un fût, et présentant une surface externe supérieure au moins partiellement concave, formant un clapet permettant le passage dudit liquide.
  • Selon l'invention, lesdites première et deuxième valves sont orientées dans des sens opposés, le sens d'une valve étant défini de sa base vers son clapet, et lesdites première et deuxième valves sont reliées par une portion de liaison placée de façon que ladite portion de liaison s'étend entre ledit fût et ledit clapet en bec de canard de la première valve, et la hauteur dudit clapet en bec de canard est sensiblement inférieure à la hauteur dudit fût de la deuxième valve, de façon que, lorsque ladite base de la deuxième valve repose sur un plan, ledit clapet en bec de canard ne soit pas en contact avec ledit plan.
  • Ainsi, l'invention propose une approche nouvelle et inventive de mise en oeuvre d'une valve double composée de deux valves de structures distinctes et de sens opposés de leur orientation, dont la combinaison particulière s'avère très efficace. En effet, la mise en oeuvre de ces deux valves, l'une en bec de canard qui doit laisser passer l'air et l'autre pénétrant dans le goulot du couvercle et qui doit laisser passer le liquide, permet à la valve en bec de canard de compenser l'action de l'autre valve, tout en évitant que le liquide ne s'échappe de la tasse.
  • La deuxième valve peut définir un tronc de section ovale décroissante, de sa base vers la partie externe supérieure, à au moins deux degrés, le degré inférieur possédant un périmètre supérieur au degré supérieur, et le degré supérieur étant dimensionné de façon à ne pas venir en contact avec les bords du goulot.
  • De cette manière, cette deuxième valve ne subit pas de déformation lorsqu'elle est utilisée ce qui permet de ne pas avoir de perte d'efficacité.
  • Dans ce cas, le degré supérieur peut posséder une épaisseur inférieure à l'épaisseur du degré inférieur.
  • La deuxième valve peut également comprendre, à sa base, une gorge, de sorte qu'une paroi du goulot du couvercle puisse se loger dans la gorge, pour la maintenir efficacement reliée au couvercle.
  • La première valve et la deuxième valve sont reliées par une portion de liaison.
  • La portion de liaison est formée de telle sorte que l'extrémité de la première valve soit sensiblement en retrait par rapport à la base de la deuxième valve de manière à ne pas la détériorer lorsque le couvercle est, par exemple, posé sur une table.
  • Cette caractéristique permet de limiter l'encombrement global de la valve, et, le cas échéant, de maintenir l'ensemble de la valve dans le volume intérieur du couvercle. Ceci permet notamment d'éviter que la première valve soit détériorée lorsque le couvercle est posé à plat.
  • Dans des modes de réalisation de l'invention, la valve double peut être en silicone, et peut être fabriquée par injection.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, la valve double est telle que, de manière fonctionnelle :
    • la première valve empêche le passage dudit liquide vers l'extérieur de ladite tasse et laisse entrer l'air dans ladite tasse, lorsque la différence entre la pression sur la surface intérieure de ladite première valve et la pression sur la surface extérieure de ladite première valve est supérieure à un premier seuil de déclenchement ;
    • la deuxième valve permet le passage dudit liquide vers l'extérieur de ladite tasse lorsque la différence entre la pression sur la surface intérieure de ladite deuxième valve et la pression sur la surface extérieure de ladite deuxième valve est supérieure à un deuxième seuil de déclenchement, de manière à contenir ledit liquide dans ladite tasse tant que ledit deuxième seuil n'est pas atteint.
  • En particulier, le premier seuil de déclenchement étant inférieur au deuxième seuil de déclenchement permet à la valve en bec de canard de compenser l'action de l'autre valve.
  • L'invention concerne également une tasse anti-fuite pour enfants, comprenant une telle valve double, et un couvercle apte à coopérer avec ladite valve double.
  • 5. Liste des figures
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la suite de la lecture de la description suivante, donnée à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des dessins annexés ci-dessous, parmi lesquels :
    • la figure 1 illustre en vue de côté, un mode de réalisation d'une valve double selon l'invention ;
    • la figure 2 présente en perspective une valve double selon le mode de réalisation de la figure 1, mise en oeuvre au sein d'un couvercle de tasse anti-fuite ; et
    • la figure 3 représente, sous forme de diagramme, les caractéristiques respectives d'ouverture des première et deuxième valves ;
    • la figure 4 représente l'ensemble formé par une tasse comprenant une valve double selon l'invention.
    6. Description détaillée d'un mode de réalisation de l'invention 6.0 Introduction
  • L'invention propose donc une valve double pour tasse anti-fuite pour enfant. Un exemple de tasse anti-fuite mettant en oeuvre l'invention est représenté sur la figure 4. Elle comprend un contenant 41, pouvant être fermé par un couvercle 42, par exemple vissable. Ce couvercle 42 présente un bec 421, permettant à un enfant de boire un liquide contenu dans le contenant, et un évent 422, permettant le passage de l'air à l'intérieur de la tasse. De manière optionnelle, le bec 421 et l'évent 422 sont recouverts d'un capuchon amovible 44.
  • Le couvercle présente, sur sa face intérieure, des éléments permettant de recevoir une valve double 43 selon l'invention, comprenant :
    • une première valve en bec de canard, permettant le passage de l'air afin d'homogénéiser la pression entre l'environnement extérieur et l'intérieur de la tasse à partir d'un premier seuil de pression, et
    • une seconde valve pénétrant à l'intérieur du goulot du couvercle, permettant le passage du liquide à partir d'un deuxième seuil de pression, le premier seuil étant inférieur au deuxième seuil. La forme concave de cette deuxième valve permet à celle-ci, lorsque la tasse anti-fuite est tête en bas, de ne subir que la pression exercée par le liquide présent dans la tasse ce qui n'est pas suffisant pour forcer l'ouverture de cette valve et donc le passage du liquide. Lorsque l'enfant aspire au niveau du goulot de la tasse, la dépression qu'il crée entraine un effondrement de la forme concave qui provoque ainsi l'ouverture de la fente et laisse passer le liquide.
  • Un exemple particulier de mise en oeuvre de l'invention est illustré sur les figures et décrit ci-après. Sur toutes les figures du présent document, les éléments identiques sont désignés par une même référence numérique.
  • 6.1 Structure de la valve double selon l'invention
  • La figure 1 est une vue de côté d'une valve double selon ce mode de réalisation tandis que la figure 2 présente en perspective une valve double selon le mode de réalisation de la figure 1, mise en oeuvre au sein d'un couvercle de tasse anti-fuite.
  • Une valve comprend, selon le vocabulaire de la présente description, une première extrémité, ou extrémité d'entrée, également appelée base, par lequel un flux (d'air ou de liquide, selon la valve) peut pénétrer. Ce flux ressort de la valve par une deuxième extrémité, ou extrémité de sortie, également appelée clapet, lorsqu'une différence de pression suffisante actionne l'ouverture du clapet. L'extrémité d'entrée est reliée à l'extrémité de sortie par un fût.
  • On définit le sens d'une valve comme le sens allant de l'extrémité d'entrée, ou base, d'une valve vers son extrémité de sortie, ou clapet.
  • La valve double 1 de l'invention comprend donc une première valve 2 permettant l'introduction d'air à l'intérieur d'une tasse anti-fuite (non représentée sur les figures) et une deuxième valve 3 permettant le passage d'un liquide depuis l'intérieur de la tasse vers l'extérieur de celle-ci.
  • Selon l'invention, la valve double est destinée à coopérer avec un couvercle 9, figure 2, (ou 42, figure 4) de la tasse anti-fuite et à venir se loger au niveau d'un goulot 91 formé dans le couvercle 9. Dans ce mode de réalisation, la valve double est fabriquée par injection de silicone. Bien évidemment, on peut prévoir de fabriquer cette valve dans un autre matériau que le silicone et/ou par un autre procédé de fabrication que l'injection.
  • La première valve 2 est une valve en bec de canard formée d'une partie inférieure, ou base, 21 de forme cylindrique, une partie intermédiaire, ou fût, 22, et une partie supérieure 23 présentant un clapet, dit « en bec de canard », de forme biseautée et possédant à son extrémité un clapet 24 permettant de laisser entrer l'air à l'intérieur de la tasse. La partie inférieure 21 vient coopérer avec les parois d'une ouverture débouchante 93 formée dans le couvercle 9, de manière à maintenir la valve double en place. Ainsi, l'air extérieur pénétrant par le trou débouchant 93 peut entrer par l'ouverture du clapet 24 dans la tasse.
  • Le sens, illustré par la flèche SENS1, de la première valve est donc défini de sa partie inférieure, ou encore base, 21 vers sa partie supérieure 23 portant le clapet en bec de canard.
  • Le bec de canard 23 présente deux parois 231 et 232 qui se rejoignent en une portion de contact formant le clapet 24 proprement dit. Au repos, les deux parois sont en contact l'une contre l'autre au niveau de la portion de contact, fermant le clapet. Lorsque la différence de pression est suffisante, les parois s'éloignent l'une de l'autre, ouvrant le clapet 24.
  • Le bec de canard 23 définit une surface convexe, vue de l'extérieur de la valve. La portion de contact 233 correspond donc à la partie supérieure de la valve.
  • La deuxième valve 3 est une valve en forme de tronc de section ovale décroissante, de sa base 35 vers une partie externe supérieure 32, définissant le sens structurel de la valve, illustré par la flèche SENS2. La partie externe supérieure 32 présente une surface supérieure partiellement concave, vue de l'extérieur de la valve, la zone concave étant centrée sur une surface plane. Cette surface concave possède un clapet formé par une fente 321 permettant le passage d'un liquide depuis l'intérieur de la tasse vers l'extérieur de la tasse, lorsque la différence de pression est suffisante pour assurer l'éloignement l'une de l'autre des lèvres de la fente 321.
  • La section ovale du fût de la deuxième valve est décroissante (de sa base vers la partie supérieure), et présente deux degrés, à savoir un degré inférieur 30 et un degré supérieur 31.
  • Ainsi, selon l'invention, la première et la deuxième valves sont orientées selon une direction sensiblement verticale, lorsque la tasse est posée sur une table, mais dans un sens opposé l'une de l'autre. En effet, comme illustré par la figure 1, la direction du sens structurel de la valve 2, SENS1, est opposée à la direction du sens structurel de la valve 3, SENS2. En d'autres termes, la base 21 de la première valve 2 est située à une extrémité opposée au regard de la base 35 de la deuxième valve 3.
  • Ainsi, lorsque la tasse telle que représentée en relation avec la figure 4, est posée sur une table, la base 21 de la première valve est située « au haut » de la première valve 2, tandis que la base 35 de la deuxième valve est située « au bas » de la deuxième valve 3.
  • Inversement, lorsque la tasse est retournée (lorsqu'un enfant boit), le couvercle étant orientée sensiblement vers le bas, la base 21 de la première valve est située « au bas » de la première valve 2, tandis que la base 35 de la deuxième valve est située « au haut » de la deuxième valve 3.Les directions des deux valves, correspondant à l'axe des deux fûts, sont donc sensiblement parallèles. Les bases de celles-ci sont en revanche situées à des extrémités opposées des première et deuxième valves respectivement.
  • Sur ces figures 1 et 2, on peut voir que le degré supérieur 31 de la valve 3 possède une épaisseur inférieure à l'épaisseur du degré inférieur. De cette manière, on obtient une rigidité relativement importante qui permet, d'une part, à la valve de jouer son rôle efficacement sans interaction, et d'autre part de supprimer ou à tout le moins réduire les risques de détérioration de l'ouverture de la valve, lors de son installation sur le couvercle.
  • Comme illustré en figures 1 et 2, la deuxième valve comporte en outre, au niveau de sa base 35, un rabat 34 délimitant une gorge 341 formée de sorte qu'une paroi du goulot du couvercle 9 vienne se loger dans la gorge et vienne en contact avec le fond de cette gorge 341. Ce rabat est délimité par une surface supérieure correspondant à la base 35, située à une altitude supérieure à l'extrémité 24 de la première valve 2, et par une surface inférieure 342 sensiblement à la même altitude que la surface inférieure de la partie intermédiaire 22 de la première valve.
  • En étant ainsi maintenue sous ou au niveau du plan P défini par la base 35 de la deuxième valve 3, l'extrémité 24 de la première valve 2 est protégée : lorsque le couvercle est désolidarisé de la tasse, le couvercle reposant alors sur cette base 35. De même, lorsque la valve double 1 est désolidarisée du couvercle, et par exemple posée sur une table, elle repose sur la base 35, sans que l'extrémité 24 n'entre en contact avec la table.
  • La première valve 2 et la deuxième valve 3 sont reliées par l'intermédiaire d'une portion de liaison 4 dont la surface inférieure est coplanaire de la surface inférieure de la partie intermédiaire 22 et de la surface inférieure 342 du rabat. Cette configuration permet de faciliter la fixation de la valve double dans la tasse anti-fuite et permet également de limiter les efforts au niveau des zones de coïncidence des deux valves avec l'extrémité de la portion de liaison correspondante.
  • La position de cette portion de liaison 4 à l'extrémité libre du rabat 34 permet de décaler la première valve 2, et donc la position de son extrémité 24, pour la positionner par rapport au plan P.
  • 6.2 Fonctionnement de la valve double selon l'invention
  • On présente par la suite, en relation avec les diagrammes de la figure 3, les caractéristiques respectives de la première valve 2 et de la deuxième valve 3. Ces deux diagrammes illustrent l'état des première et deuxième valve, fermé (0) ou ouvert (1), en fonction du différentiel de pression entre la pression appliquée sur la surface extérieure de la valve (appelée par la suite pression extérieure Pext) et la pression appliquée sur la surface intérieure de la valve (appelée par la suite pression intérieure Pint).
  • On notera que les pressions Pext et Pint sont différentes pour les deux valves. En particulier, la pression extérieure Pext1 de la valve 2 est égale à la pression intérieure Pint2 de la valve 3, c'est-à-dire à la pression à l'intérieur de la tasse.
  • Une valve s'ouvre quand la pression sur les surfaces intérieures de cette valve (Pint) est suffisamment supérieure à la pression sur ses surfaces extérieures (Pext). Le seuil de déclenchement de l'ouverture de la valve peut être défini comme le différentiel minimum entre ces deux pressions (S = Pint-Pext).
  • Sur cette figure 3, la courbe référencée A représente la courbe caractéristique de la première valve 2. Comme illustré par cette courbe A, la première valve 2 est hermétique au passage de fluide, en l'occurrence l'air, depuis l'extérieur vers l'intérieur de la tasse lorsque la pression sur la surface extérieure Pext1 (c'est-à-dire à l'intérieur de la tasse) est supérieure à la pression sur la surface intérieure Pint1. Lorsque le différentiel entre la pression intérieure Pint1 et la pression extérieure Pext1 devient supérieur à un premier seuil de déclenchement S1, la valve 2 s'ouvre et permet le passage de l'air entre l'extérieur et l'intérieur de la tasse. L'air peut donc, dès cette valeur de seuil S1, pénétrer dans la tasse. Le passage de l'air dans la tasse est possible à partir de cette valeur seuil S1 et à des valeurs de différentiel supérieures à cette valeur seuil. Dès que le différentiel Pint1-Pext1 repasse sous ce seuil S1, la valve 2 se ferme.
  • Ce seuil S1 peut par exemple être compris entre 20 cm H2O et 30 cm H2O (soit sensiblement entre 1950 Pa et 2950 Pa)
  • Sur cette figure 3, la courbe référencée B représente la courbe caractéristique de la deuxième valve 3, permettant le passage du liquide contenu dans la tasse, lorsqu'un enfant applique une dépression par succion. Comme illustré par cette courbe B, la deuxième valve est hermétique au passage de fluide, en l'occurrence le liquide contenu dans la tasse, depuis l'intérieur vers l'extérieur de la tasse lorsque la pression Pext2 sur la surface extérieure de la valve 3 est supérieure à la pression Pint2 sur la surface intérieure de la valve 3, et tant que le différentiel de pression Pint2-Pext2 n'a pas atteint un deuxième seuil de déclenchement S2.
  • Lorsque le différentiel atteint ce deuxième seuil de déclenchement S2, qui permet le passage de fluide entre l'intérieur et l'extérieur de la tasse, la deuxième valve 3 s'ouvre et le liquide contenu dans la tasse peut sortir de la tasse et pénétrer dans le goulot du couvercle. Le passage du liquide depuis la tasse est possible à partir de cette valeur seuil S2 et, bien sûr, à des valeurs de différentiel supérieures à cette valeur seuil. La valve 3 se referme dès que l'on repasse sous ce seuil S2.
  • Dans ce mode de réalisation, la valeur du deuxième seuil de déclenchement correspond sensiblement à la valeur de la dépression provoquée par la succion d'un enfant.
  • Ce seuil S2 peut par exemple être compris entre 40 cm H2O et 80 cm H2O (soit sensiblement entre 3920 Pa et 7850 Pa).
  • Cette figure 3 montre également que la première valve 2 est, quelque soit la valeur du différentiel, hermétique au passage de fluide depuis l'intérieur de la tasse vers l'extérieur et que la deuxième valve est, quelque soit la valeur du différentiel, hermétique au passage de fluide depuis l'extérieur de la tasse vers l'intérieur.
  • La combinaison de ces deux valves, possédant deux seuils d'ouverture distincts, permet la mise à la pression atmosphérique de l'intérieur de la tasse. La première valve compense ainsi l'action de la deuxième valve.
  • Selon l'invention, la valeur S1 du seuil de déclenchement de la première valve est inférieure à la valeur S2 du seuil de déclenchement de la deuxième valve. Ainsi, la première valve 2 s'ouvre dès le seuil S1 atteint. La seconde valve 3 s'ouvre plus tard, lorsque le différentiel de pression entre l'extérieur et l'intérieur de la tasse atteint le seuil S2.
  • En d'autres termes, la première valve 2 s'ouvre avec un écart de pression Pint-Pext inférieur à celui de la deuxième valve 3. Inversement, la deuxième valve se referme plus rapidement, dès que le différentiel repasse sous le seuil S2.

Claims (7)

  1. Valve double (1) destinée à coopérer avec un couvercle (9) d'une tasse anti-fuite pour enfant, présentant une première valve (2), d'introduction d'air, et une deuxième valve (3) de passage d'un liquide,
    la première valve (2) comprenant une base (21), une partie intermédiaire appelée fût (22), et un clapet en bec de canard (23), et la deuxième valve (3) comprenant une base (35) et un fût, et présentant une surface externe supérieure au moins partiellement concave, formant un clapet (32) permettant le passage dudit liquide, lesdites première et deuxième valves (2, 3) étant reliées par une portion de liaison (4) , caractérisée en ce que lesdites première et deuxième valves (2, 3) sont orientées dans des sens opposés (SENS 1 , SENS2), le sens d'une valve (2, 3) étant défini de sa base (21, 35) vers son clapet (23, 32), et en ce que ladite portion de liaison s'étend entre ledit fût (22) et ledit clapet en bec de canard (23) de la première valve (2),
    et en ce que la hauteur dudit clapet en bec de canard (23) est sensiblement inférieure à la hauteur dudit fût de la deuxième valve (3),
    de façon que, lorsque ladite base (35) de la deuxième valve (3) repose sur un plan (P), ledit clapet en bec de canard (23) ne soit pas en contact avec ledit plan (P).
  2. Valve double (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite deuxième valve (3) définit un tronc de section ovale décroissante, de sa base vers ladite partie externe supérieure, à au moins deux degrés, le degré inférieur (30) possédant un périmètre supérieur au degré supérieur (31).
  3. Valve double (1) selon la revendication 2, caractérisée en ce que ledit degré supérieur (31) possède une épaisseur inférieure à l'épaisseur dudit degré inférieur (30).
  4. Valve double (1) selon la revendication 2 ou 3, caractérisée en ce que ladite deuxième valve comprend, à sa base, une gorge (341).
  5. Valve double (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est en silicone.
  6. Valve double (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est fabriquée par injection.
  7. Tasse anti-fuite pour enfants, comprenant une valve double selon la revendication 1 et un couvercle (9) apte à coopérer avec ladite valve double (1).
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