EP3548185B1 - Distributeur de produit fluide - Google Patents

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EP3548185B1
EP3548185B1 EP17821972.1A EP17821972A EP3548185B1 EP 3548185 B1 EP3548185 B1 EP 3548185B1 EP 17821972 A EP17821972 A EP 17821972A EP 3548185 B1 EP3548185 B1 EP 3548185B1
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EP
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holes
series
spray
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dispenser
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Frédéric Duquet
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Aptar France SAS
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Aptar France SAS
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    • B05B7/02Spray pistols; Apparatus for discharge
    • B05B7/08Spray pistols; Apparatus for discharge with separate outlet orifices, e.g. to form parallel jets, i.e. the axis of the jets being parallel, to form intersecting jets, i.e. the axis of the jets converging but not necessarily intersecting at a point
    • B05B7/0892Spray pistols; Apparatus for discharge with separate outlet orifices, e.g. to form parallel jets, i.e. the axis of the jets being parallel, to form intersecting jets, i.e. the axis of the jets converging but not necessarily intersecting at a point the outlet orifices for jets constituted by a liquid or a mixture containing a liquid being disposed on a circle

Definitions

  • the present invention relates to a fluid dispenser comprising a pump or a propellant gas aerosol equipped with a valve and a fluid dispenser head.
  • the dispensing head can be integrated into, or mounted on, the pump or the propellant aerosol equipped with a valve
  • the dispensing head can include a support surface so as to constitute a pusher on which the user presses to actuate the dispensing member.
  • the dispensing head may be devoid of a bearing surface. This type of fluid product dispensing head is frequently used in the fields of perfumery, cosmetics or even pharmacy.
  • the inlet well is connected to the axial mount housing by a single supply conduit.
  • a swirl system at the spray nozzle wall.
  • a swirl system conventionally comprises several tangential swirl channels which open into a swirl chamber centered on the nozzle spray orifice. The swirl system is arranged upstream of the spray orifice.
  • a nozzle comprising a spray wall pierced with several spray holes of substantially or perfectly identical diameter, of the order of 1 to 100 ⁇ m, with a tolerance of 20%.
  • Such a spray wall would generate a spray whose droplet size is relatively homogeneous.
  • EP 1 878 507 A2 Another realization is described in EP 1 878 507 A2 .
  • the spray it has proven to be advantageous for the spray to have a more complex droplet size distribution, that is to say less homogeneous as a whole, making it possible to fill several distinct specific functions.
  • a fluid product containing a fragrance such as a perfume
  • a fluid product can be adapted to treat several distinct targets (oral cavity & pharynx, or, pharynx and larynx, or, larynx and trachea, or, trachea and lungs, or even different segments of the lungs, etc.).
  • targets oral cavity & pharynx, or, pharynx and larynx, or, larynx and trachea, or, trachea and lungs, or even different segments of the lungs, etc.
  • the droplets must penetrate more or less deeply into the patient's respiratory circuit.
  • the results are average, but acceptable, due to the fact that they generate sprays with an inhomogeneous droplet size distribution, ranging from 30 to 80 ⁇ m.
  • the present invention proposes a pump dispenser according to claim 1 and a valve dispenser according to claim 2.
  • the pump dispenser generates a pressure of the order of 2 to 7 bars on the fluid product
  • the valve distributor is in the form of a propellant gas aerosol, which generates a pressure of the order of 6 to 13 bars on the fluid product.
  • a complex droplet size distribution with two (or more) Gaussians is obtained with the nozzle of the invention, which are relatively narrow, homogeneous and above all separated and quite distinct, making it possible to reach different targets to perform different functions .
  • a series of larger holes is arranged around a series of smaller holes.
  • the finest droplets are surrounded, guided and/or channeled by the largest droplets.
  • the humectant (wet) aspect is preponderant over the olfactory aspect.
  • a series of smaller holes can be arranged around a series of larger holes. In this case, the olfactory aspect predominates over the humectant (wet) aspect.
  • the series of holes are arranged in concentric rings.
  • the series of holes may have an overall polygonal arrangement.
  • the spray wall defines an upper zone and a lower zone, the series of holes of smaller size extends mainly in the upper zone, while the series of holes of larger size mainly extends in the lower area.
  • This particular arrangement is advantageous with a perfume dispenser, because the finest droplets are located above the largest droplets, so that the finest droplets, and therefore the most volatile, can easily and quickly disperse in the air, while the largest droplets, and therefore the most wetting, will directly reach the skin without being disturbed by the finest droplets.
  • the series of holes can be nested in a substantially homogeneous manner.
  • the droplets of different sizes are intimately mixed, potentially reducing their own characteristics, but producing a visually more homogeneous spray.
  • the size of the holes of the series of holes can be of the order of 1 to 100 ⁇ m, advantageously of the order of 5 to 30 ⁇ m, and preferably of the order of 10 to 20 ⁇ m.
  • Each series of holes comprises at least 5 holes (O) of substantially identical size.
  • the hole sizes of different series differ by at least 30%.
  • the hole size of the series of smaller holes can be of the order of 5 to 15 ⁇ m and the hole size of the series of larger holes is the order of 15 to 30 ⁇ m.
  • a spray is produced whose particle size distribution would not be a wide Gaussian, but the superposition of two rather narrow Gaussians (or more), centered on distinct values (30 ⁇ m and 50 ⁇ m by example).
  • a possible configuration could be 40 holes of 10 ⁇ m in the central part and 10 holes of 15 ⁇ m on the outer rim.
  • the mounting wall is molded onto the spray wall.
  • the spirit of the invention lies in the fact of producing, in a single distribution or spray wall, groups of holes of different sizes to generate distinct sprays which are however superimposed, adjacent, surrounded, nested or even intermingled, during distribution.
  • the dispensing head T is mounted on a dispensing member P, such as a pump or a valve, which has a completely conventional design in the fields of perfumery or pharmacy.
  • This dispenser member P is actuated by the user by pressing axially with a finger, generally the index finger, on the head T.
  • the normal pressure generated by this axial pressure on the fluid product inside the pump P and the head T is of the order of 5 to 6 bars, and preferably 5.5 at 6 bar. Peaks at 7 to 8 bars are however possible, but we are then in abnormal conditions of use. Conversely, when approaching 2.5 bars, the spray deteriorates, between 2.5 and 2.2 bars, the spray is strongly altered, and below 2 bars, there is no more spray.
  • the initial pressure generated by the propellant gas is of the order of 12 to 13 bars and then drops, as the aerosol empties, until about 6 bar.
  • An initial pressure of 10 bars is common in the field of perfumery and cosmetics.
  • the pressure of the fluid product at the level of the nozzle is of the order of 1 bar, that is to say the atmospheric pressure, or even slightly less . Due to the pressure value implemented and the energy used, these ultrasonic vibration sprayers fall outside the scope of the invention.
  • the dispensing head T comprises two essential constituent parts, namely a head body 1 and a nozzle 2. These two parts can be produced by injection molding of plastic material.
  • the head body 1 is preferably made in one piece: it can however be made from several parts assembled together. It is the same for the nozzle 2 which can be produced in a monobloc mono-material manner, or else by overmolding or bi-injection, possibly with a subsequent recovery operation.
  • the head body 1 comprises a substantially cylindrical peripheral skirt 10 which is closed off at its upper end by a plate 14.
  • the head body 1 also comprises a connection sleeve 15 which here extends concentrically inside the peripheral skirt 10.
  • the connecting sleeve 15 extends downwards from the plate 14. It defines internally an inlet well 11 which is open downwards and closed off at its upper end by the plate 12.
  • the connection 15 is intended to be mounted on the free end of an actuating rod P5 of the dispensing member P.
  • This actuating rod P5 is movable back and forth along the axis Y.
  • the rod actuation P5 is hollow so as to define a discharge duct in communication with a chamber of P0 dosing of the P pump or the valve.
  • the inlet well 11 extends in the extension of the actuating rod P5 so that the fluid product coming from the metering chamber P0 can flow into the inlet well 11.
  • the head body 1 defines also a supply conduit 13 which connects the inlet well 11 to a mounting housing 12, as can be seen in the figure 1 and 3 .
  • Axial mounting housing 12 is generally cylindrical in configuration, thereby defining an inner wall which is substantially cylindrical.
  • the supply duct 13 opens into the mounting housing 2 in a centered manner. It can also be noted that the internal wall of the mounting housing 12 has hooking profiles allowing better maintenance of the nozzle 2, as will be seen below.
  • the head body 1 can be engaged in a covering cap 3 comprising an upper support surface 31 for a finger and a lateral casing 32 forming a lateral opening 33 for the passage of the nozzle 2.
  • the nozzle 2 has a substantially conventional overall configuration in the form of a cup which is open at one end and closed at its opposite end by a spray wall 26 at the level of which several holes or spray orifices O are formed.
  • the nozzle 2 comprises a nozzle body 20 of substantially cylindrical overall shape which preferably has an axial symmetry of revolution around the axis X, as shown in the figure 1 .
  • the nozzle 2 does not need to be oriented angularly before its presentation in front of the inlet of the axial mounting housing 12.
  • the nozzle body 20 forms an external mounting wall 21 which is advantageously provided with hooking reliefs capable of cooperating with the hooking profiles of the mounting housing 12.
  • the nozzle 2 can be engaged axially without any particular orientation in the axial mounting housing 12, as shown in the figure 1 .
  • the nozzle body 20 internally forms a chamber 22 delimited by an internal wall 23 of substantially cylindrical overall configuration, although it forms a frustoconical section 23a and two small cylindrical sections 2b and 23c. On its outer front face, the nozzle body 20 forms a flat annular area 25 in which is formed a guide cone 25.
  • the spray wall 26 is integral with the nozzle body 20, advantageously at the level where the small cylindrical section 23c meets the guide cone 25.
  • the spray wall 26 is fixed to the nozzle body 20 by any means, such as overmoulding, bi-injection, one-piece mono-material molding, snap-fastening, crimping, expanding, etc.
  • the spray wall 26 can be a one-piece single-material part, an assembly of several parts or even a multilayer product, for example laminated. It can be made of metal, plastic, ceramic, glass or a combination thereof. More generally, any material capable of being pierced with small holes or orifices can be used.
  • the thickness of the spray wall 26, at the level where the holes O are formed, is of the order of 10 to 100 ⁇ m.
  • the number of holes O is of the order of 30 to 500.
  • the thickness can be constant, or on the contrary variable.
  • the diameter of the spray wall 26, at the level where the holes O are formed is of the order of 0.5 to 5 mm.
  • the spray wall 26 can be entirely flat on one or both of its faces, or on the contrary curved, preferably towards the outside.
  • the bending of the wall 26 can be carried out after the drilling of the holes O, or on the contrary before their drilling.
  • the holes O can have an identical orientation, for example parallel to the axis X, or on the contrary have divergent orientations, in particular when the wall 26 is curved.
  • the density of the holes O on the wall 26 can be homogeneous, or on the contrary inhomogeneous, for example increasing or decreasing starting from the center of the wall.
  • the holes O are drilled in the spray wall 26 when it is already integral with the nozzle body 20.
  • the nozzle body 20 can be used as a manipulation member of the spray wall.
  • spraying 26 for its drilling operation which can for example be carried out by laser.
  • the spray wall 26 is a very small piece, and therefore difficult to handle.
  • the drilling of the holes O with the spray wall 26 premounted on the nozzle body 20 is a process which can be implemented whatever the size of the holes O, that is to say independently of the causes the holes to be of different sizes.
  • the holes or spray orifices O form a network of holes comprising two series 27, 28 of holes O of different sizes with the holes O of the same series 27 or 28 having an identical hole size. or unique, taking into account manufacturing tolerances, which do not exceed 10%.
  • a spray wall 26 pierced with 100 holes O it is possible to have a first series 28 of 50 holes O having a diameter of 10 ⁇ m and a second series 27 of 50 holes O having a diameter of 20 ⁇ m.
  • the first series 28 of 50 holes O will generate a spray of fine droplets whose particle size curve has a peak formed by a relatively narrow Gaussian, then the second series 27 of 50 holes O will generate a spray of larger droplets whose particle size curve also has a peak formed by a relatively narrow Gaussian, which is however shifted and distinct from the first Gaussian of the 28 series.
  • a spray is thus obtained with two major droplet sizes corresponding to the two Gaussians of the granulometric curves.
  • the distribution between series 27 and 28 can vary from 10 to 90%, and vice versa, with a minimum of five O holes per series.
  • the hole size of the 27 series can vary from 15 to 50 ⁇ m, while the hole size of the 28 series can vary from 5 to 20 ⁇ m, with always the size of the 27 series significantly larger, at least by order of 30%, to that of the 28 series.
  • the spray wall 26 of the dispensing head T of the figures 1 to 5 comprises a first series 27 of ten holes O having a size or a diameter clearly greater than the forty holes O of a second series 28.
  • the first series 27 forms a ring which surrounds two other rings forming the series 28
  • the overall configuration is concentric.
  • This spray wall 26 can be used to spray perfume on the body of a user.
  • the diameter of the holes of the first series 27 can be of the order of 15 to 30 ⁇ m and the diameter of the holes of the second series 28 can be of the order of 5 to 15 ⁇ m.
  • a spray wall 26b defining two distinct zones, namely an upper zone Zs and a lower zone Zi separated by a horizontal median.
  • the holes O of the series 27b of larger diameter occupy the lower zone Zi, while the holes O of the series 28b of smaller diameter occupy the upper zone Zs.
  • the two series 27b and 28b present a semi-circular configuration by forming together a complete disc. With this arrangement, the wispy cloud from the O holes of the 28b series quickly disperses in the air and will be immediately perceived by the user's sense of smell, because in general, the target to be perfumed is located below the nose.
  • the wetting aspect is preponderant with a channeled olfactory aspect, but nevertheless directed upwards.
  • a 26g spray wall is seen with a larger diameter 27g series dispersed within a smaller diameter 28g series.
  • the holes O of different sizes are mixed and distributed in a substantially homogeneous manner.
  • the number of series of holes, the number of holes per series, the layout of the holes on the spray wall, and the size or diameter of the holes are all parameters that make it possible to determine the number of Gaussians, the peak value of each Gaussian and the structure of the spray. These parameters must be set according to the fluid product to be sprayed and the multiple functions sought: tactile and olfactory for fluid products containing fragrances - penetration at different depths in the respiratory system for a fluid product to be inhaled - precise density gradient and controlled on an application surface.

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Description

  • La présente invention concerne un distributeur de produit fluide comprenant une pompe ou un aérosol à gaz propulseur équipé d'une valve et une tête de distribution de produit fluide. La tête de distribution peut être intégrée à, ou montée sur, la pompe ou l'aérosol à gaz propulseur équipé d'une valve La tête de distribution peut comprendre une surface d'appui de manière à constituer un poussoir sur lequel l'utilisateur appuie pour actionner l'organe de distribution. En variante, la tête de distribution peut être dénuée de surface d'appui. Ce genre de tête de distribution de produit fluide est fréquemment utilisé dans les domaines de la parfumerie, de la cosmétique ou encore de la pharmacie.
  • Une tête de distribution classique, par exemple du type poussoir, comprend :
    • un puits d'entrée destiné à être raccordé à une sortie d'un organe de distribution, tel qu'une pompe ou une valve,
    • un logement de montage axial dans lequel s'étend une broche, définissant une paroi latérale et une paroi frontale, et
    • un gicleur en forme de godet comprenant une paroi sensiblement cylindrique dont une extrémité est obturée par une paroi de pulvérisation formant un orifice de pulvérisation, le gicleur étant monté selon un axe X dans le logement de montage axial avec sa paroi cylindrique engagée autour de la broche et sa paroi de pulvérisation en butée axiale contre la paroi frontale de la broche.
  • En général, le puits d'entrée est relié au logement de montage axial par un conduit d'alimentation unique. D'autre part, il est commun de former un système de tourbillonnement au niveau de la paroi de pulvérisation du gicleur. Un système de tourbillonnement comprend conventionnellement plusieurs canaux tangentiels de tourbillonnement qui débouchent dans une chambre de tourbillonnement centrée sur l'orifice de pulvérisation du gicleur. Le système de tourbillonnement est disposé en amont de l'orifice de pulvérisation.
  • Dans le document FR2903328A1 , il est décrit plusieurs modes de réalisation d'un gicleur comprenant une paroi de pulvérisation percée de plusieurs trous de pulvérisation de diamètre sensiblement ou parfaitement identique, de l'ordre de 1 à 100 µm, avec une tolérance de 20%. Une telle paroi de pulvérisation génèrerait un spray dont la taille des gouttelettes est relativement homogène. Une autre réalisation est décrite dans EP 1 878 507 A2 .
  • Cependant, pour certains produits fluides, notamment dans le domaine de la parfumerie, il s'est avéré avantageux que le spray présente une distribution de taille de gouttelettes plus complexe, c'est-à-dire moins homogène dans son ensemble, permettant de remplir plusieurs fonctions précises bien distinctes. Par exemple, pour un produit fluide contenant une fragrance, tel qu'un parfum, il est avantageux que le spray assure d'une part le dépôt de gouttelettes sur la peau de l'utilisateur et d'autre part la dispersion dans l'air de composés olfactifs provenant de l'évaporation rapide de la part solvant de très fines gouttelettes. Le dépôt de gouttelettes sur la peau de l'utilisateur doit être perçu par l'utilisateur pour qu'il soit sûr que du parfum a atteint la cible, et cette perception se traduit par une sensation d'humidité ou de « mouillé » au niveau de la peau. La dispersion des composés olfactifs permet à l'utilisateur de sentir ou d'humer la note de tête de la fragrance pour qu'il soit sûr de son efficacité. Ainsi, ces deux perceptions, tactile et olfactive, doivent être assurées par un seul et même spray. Ceci est le cas avec la plupart des distributeurs de parfum, mais pas de manière optimale. Avec les distributeurs classiques à chambre de tourbillonnement et orifice de distribution de 200 à 300 µm de diamètre, les on obtient un résultat moyen, mais acceptable, du fait qu'ils génèrent des sprays avec une distribution de taille de gouttelettes inhomogène centrée sur environ 55 µm, avec 90% des gouttelettes entre 30 et 80 µm, et des gouttelettes allant jusqu'à 300 µm en début et/ou en fin de pulvérisation. Avec un distributeur équipé d'un poussoir selon le document FR2903328A1 , on obtient un résultat clairement insuffisant, du fait que la taille des gouttelettes est homogène : la perception tactile est alors optimale, alors que la perception olfactive est inexistante, ou inversement.
  • Dans le domaine de l'administration de produits fluides par voie buccale, il peut s'avérer avantageux d'avoir un spray permettant de remplir plusieurs fonctions précises bien distinctes. Par exemple, un produit fluide peut être adapté à traiter plusieurs cibles distinctes (cavité buccale & pharynx, ou, pharynx et larynx, ou, larynx et trachée, ou, trachée et poumons, ou encore, différents segments des poumons, etc.). Pour atteindre leurs cibles, les gouttelettes doivent pénétrer plus ou moins profondément dans le circuit respiratoire du patient. Avec les distributeurs classiques, les on obtient un résultat moyen, mais acceptable, du fait qu'ils génèrent des sprays avec une distribution de taille de gouttelettes inhomogène, allant de 30 à 80 µm. Avec un distributeur équipé d'un poussoir selon le document FR2903328A1 , on obtient un résultat clairement insuffisant, du fait que la taille des gouttelettes est homogène : une cible est alors atteinte de manière optimale, alors que l'autre (ou les autres) cible reste inaccessible, ou inversement.
  • Dans un domaine technique éloigné, il existe des dispositifs comprenant une paroi de distribution avec des trous de tailles différentes, comme le distributeur du document WO2016/036228A1 , qui comprend une paroi avec des trous de tailles différentes à travers lesquels un gel est extrudé pour imprégner une houppette qui sert d'actionneur. Il existe également des pommeaux de douche avec des trous bien plus grands qui ne génèrent pas de pulvérisation.
  • La problématique de l'invention, à savoir remplir plusieurs fonctions précises bien distinctes avec un seul et même spray, se rencontre en parfumerie et en inhalation comme exposé ci-dessus, mais encore dans d'autres domaines, où un spray multifonctions est avantageux.
  • Pour atteindre ce but, la présente invention propose un distributeur à pompe selon la revendication 1 et un distributeur à valve selon la revendication 2. Le distributeur à pompe génère une pression de l'ordre de 2 à 7 bars sur le produit fluide, alors que le distributeur à valve se présente sous la forme d'un aérosol à gaz propulseur, qui génère une pression de l'ordre de 6 à 13 bars sur le produit fluide.
  • Au lieu d'avoir une distribution étendue et inhomogène de taille de gouttelettes, comme avec les distributeurs classiques, ou une distribution étroite et homogène de taille de gouttelettes, comme avec le distributeur du document FR2903328A1 , on obtient avec le gicleur de l'invention une distribution de taille de gouttelettes complexe avec deux gaussiennes (ou davantage), qui sont relativement étroites, homogènes et surtout séparées et bien distinctes, permettant d'atteindre des cibles différentes pour assurer des fonctions différentes.
  • Avantageusement, une série de trous de plus grande taille est disposée autour d'une série de trous de plus petite taille. Avec cette configuration, les gouttelettes les plus fines sont entourées, guidées et/ou canalisées par les gouttelettes les plus grosses. Pour du parfum, l'aspect humectant (mouillé) est prépondérant sur l'aspect olfactif. A l'inverse, une série de trous de plus petite taille peut être disposée autour d'une série de trous de plus grande taille. Dans ce cas, l'aspect olfactif est prépondérant sur l'aspect humectant (mouillé).
  • Selon une disposition avantageuse, les séries de trous sont disposées en anneaux concentriques. En variante, les séries de trous peuvent présenter une disposition globale polygonale.
  • Selon une autre disposition avantageuse, la paroi de pulvérisation définit une zone supérieure et une zone inférieure, la série de trous de plus petite taille s'étend principalement dans la zone supérieure, alors que la série de trous de plus grande taille s'étend principalement dans la zone inférieure. Cette disposition particulière est avantageuse avec un distributeur de parfum, du fait que les gouttelettes les plus fines sont situées au-dessus des gouttelettes les plus grosses, de sorte que les gouttelettes les plus fines, et de ce fait les plus volatiles, peuvent aisément et rapidement se disperser dans l'air, alors que les gouttelettes les plus grosses, et de ce fait les plus mouillantes, vont directement atteindre la peau sans être perturbées par les gouttelettes les plus fines.
  • En variante, les séries de trous peuvent être imbriquées de manière sensiblement homogène. Avec cette configuration, les gouttelettes de différentes tailles sont intimement mélangées, réduisant potentiellement leurs caractéristiques propres, mais produisant un spray visuellement plus homogène.
  • De manière très générale, la taille des trous des séries de trous peut être de l'ordre de 1 à 100 µm, avantageusement de l'ordre de 5 à 30 µm, et de préférence de l'ordre de 10 à 20 µm. Chaque série de trous comprend au moins 5 trous (O) de taille sensiblement identique. D'autre part, la taille des trous de séries différentes diffère d'au moins 30%.
  • Pour la pulvérisation de produit fluide contenant une fragrance, la taille de trous de la série de trous de plus petite taille peut être de l'ordre de 5 à 15 µm et la taille de trous de la série de trous de plus grande taille est de l'ordre de 15 à 30 µm. En effet, il a été constaté, suite à différentes études menées auprès de professionnels de la fragrance et auprès d'utilisateurs, que la granulométrie (taille) des gouttelettes de parfums générées lors de l'atomisation avait une grande importance sur l'efficacité du parfumage et aussi sur la qualité perçue par l'utilisateur. Une granulométrie faible (entre 10 µm et 30 µm) permet une évaporation rapide de la phase solvant et, de ce fait, révèle très bien les notes de tête du parfum, ce qui est très positif pour l'utilisateur. A contrario, cette granulométrie faible ne permet pas de véhiculer véritablement la fragrance vers l'utilisateur. Ceci a été constaté dans le cadre des études faites sur le spray piezzo vers la fin des années 2000. L'évaporation rapide de la fragrance après son atomisation produit un spray 'sec' qui parfume plus l'environnement que la personne qui l'utilise. Une granulométrie plus forte, telle que celle générée par les pompes actuelles équipées d'un gicleur tourbillonnaire (gaussienne centrée sur +/- 55 µm), produit un spray plus mouillant qui véhicule bien la fragrance et ses notes de cœur, mais révèle moins les notes de tête.
  • Avec la tête de distribution de l'invention, on produit un spray dont la répartition granulométrique ne serait pas une gaussienne large, mais la superposition de deux gaussiennes (ou davantage) assez étroites, centrées sur des valeurs distinctes (30 µm et 50 µm par exemple).
  • En complément, il a aussi mis en évidence, avec les études techniques de caractérisation de spray de type piezzo, que des particules trop fines ont tendance, de par leur faible inertie à tourbillonner rapidement et de ce fait le contour du cône de spray se révèle perturbé et très soumis aux perturbations de l'air environnant. C'est pourquoi il est parfois avantageux de générer sur la périphérie du cône de spray les particules les plus grosses en diamètre et celles les plus fines en diamètre au cœur du cône. Ceci permet de réduire ces effets de turbulence et d'obtenir un spray plus maitrisé. A titre d'exemple uniquement, une configuration possible pourrait être 40 trous de 10 µm dans la partie centrale et 10 trous de 15 µm sur la couronne extérieure.
  • Selon une forme de réalisation pratique qui est conventionnelle dans les domaines de la parfumerie, de la cosmétique et parfois de la pharmacie, la tête de distribution comprend:
    • un puits d'entrée destiné à être raccordé à une sortie d'un organe de distribution, tel qu'une pompe ou une valve,
    • un logement de montage axial,
    • un conduit d'alimentation reliant le puits d'entrée au logement de montage axial,
    • un gicleur comprenant une paroi de montage engagée dans le logement de montage axial, la paroi de pulvérisation étant solidaire du gicleur.
  • Avantageusement, la paroi de montage est surmoulée sur la paroi de pulvérisation.
  • L'esprit de l'invention réside dans le fait de réaliser, dans une seule et même paroi de distribution ou de pulvérisation, des groupes de trous de tailles différentes pour générer des sprays distincts qui sont toutefois superposés, adjacents, entourés, imbriqués ou même entremêlés, lors de la distribution.
  • L'invention sera maintenant plus amplement décrite en référence aux dessins joints, donnant à titre d'exemples non limitatifs, plusieurs modes de réalisation de l'invention.
  • Sur les figures :
    • La figure 1 est une vue en coupe transversale verticale à travers une pompe équipée d'une tété de distribution selon l'invention,
    • La figure 2 est une vue en perspective de la tête de distribution de la figure 1,
    • La figure 3 est une vue en coupe transversale à travers la tête de distribution des figures 1 et 2,
    • La figure 4 est une vue agrandie en perspective du gicleur des figures 1 à 3,
    • La figure 5 est une vue coupe transversale agrandie à travers le gicleur de la figure 4, et
    • Les figures 6 à 13 sont des vues de face fortement agrandies de la paroi de pulvérisation du gicleur des figures 4 et 5 selon huit modes de réalisation de l'invention.
  • Sur la figure 1, la tête de distribution T est montée sur un organe de distribution P, tel qu'une pompe ou une valve, qui présente une conception tout à fait conventionnelle dans les domaines de la parfumerie ou de la pharmacie. Cet organe de distribution P est actionné par l'utilisateur en appuyant axialement avec un doigt, en général l'index, sur la tête T.
  • Dans le cas d'une pompe, la pression normale générée par cet appui axial sur le produit fluide à l'intérieur de la pompe P et de la tête T est de l'ordre de 5 à 6 bars, et préférentiellement de 5,5 à 6 bars. Des pics à 7 à 8 bars sont toutefois possibles, mais on est alors dans des conditions anormales d'utilisation. A l'inverse, à l'approche de 2,5 bars, le spray s'altère, entre 2,5 et 2,2 bars, le spray est fortement altéré, et en-dessous de 2 bars, il n'y a plus de spray.
  • Dans le cas d'un aérosol équipé d'une valve, la pression initiale générée par le gaz propulseur est de l'ordre de 12 à 13 bars et chute ensuite, au fur et à mesure que l'aérosol se vide, jusqu'à environ 6 bars. Une pression initiale de 10 bars est courante dans le domaine de la parfumerie et de la cosmétique.
  • Lorsque l'ensemble comprenant de la tête (T) et d'une pompe ou valve est monté sur un réservoir de produit fluide, cela constitue un distributeur de produit fluide, qui est entièrement manuel, sans apport d'énergie, notamment électrique.
  • En comparaison, dans le domaine technique des pulvérisateurs à vibration ultrasonique (notamment piézoélectrique), la pression du produit fluide au niveau de la buse est de l'ordre de 1 bar, c'est-à-dire la pression atmosphérique, voire légèrement moins. De par la valeur de pression mise en œuvre et l'énergie utilisée, ces pulvérisateurs à vibration ultrasonique se situent hors du domaine de l'invention.
  • On se référera indifféremment aux figures 1 à 6 pour décrire en détail les pièces constitutives, ainsi que leur agencement mutuel, d'une tête de distribution T, qui fait partie d'un distributeur de produit fluide, réalisée selon l'invention.
  • La tête de distribution T comprend deux pièces constitutives essentielles, à savoir un corps de tête 1 et un gicleur 2. Ces deux pièces peuvent être réalisées par injection moulage de matière plastique. Le corps de tête 1 est de préférence réalisé de manière monobloc : il peut cependant être réalisé à partir de plusieurs pièces assemblées les unes aux autres. Il en est de même pour le gicleur 2 qui peut être réalisé de manière monobloc mono-matière, ou encore par surmoulage ou bi-injection, avec éventuellement une opération de reprise ultérieure.
  • Le corps de tête 1 comprend une jupe périphérique sensiblement cylindrique 10 qui est obturée à son extrémité supérieure par un plateau 14. Le corps de tête 1 comprend également un manchon de raccordement 15 qui s'étend ici de manière concentrique à l'intérieur de la jupe périphérique 10. Le manchon de raccordement 15 s'étend vers le bas à partir du plateau 14. Il définit intérieurement un puits d'entrée 11 qui est ouvert vers le bas et obturé à son extrémité supérieure par le plateau 12. Le manchon de raccordement 15 est destiné à être monté sur l'extrémité libre d'une tige d'actionnement P5 de l'organe de distribution P. Cette tige d'actionnement P5 est déplaçable en va-et-vient selon l'axe Y. La tige d'actionnement P5 est creuse de manière à définir un conduit de refoulement en communication avec une chambre de dosage P0 de la pompe P ou de la valve. Le puits d'entrée 11 s'étend dans le prolongement de la tige d'actionnement P5 de sorte que le produit fluide issu de la chambre de dosage P0 peut s'écouler dans le puits d'entrée 11. Le corps de tête 1 définit également un conduit d'alimentation 13 qui relie le puits d'entrée 11 à un logement de montage 12, comme on peut le voir sur les figures 1 et 3. Le logement de montage axial 12 est de configuration globale cylindrique, définissant ainsi une paroi interne qui est sensiblement cylindrique. Le conduit d'alimentation 13 débouche dans le logement de montage 2 de manière centrée. On peut également remarquer que la paroi interne du logement de montage 12 présente des profils d'accrochage permettant un meilleur maintien du gicleur 2, comme on le verra ci-après.
  • Optionnellement, le corps de tête 1 peut être engagé dans une capsule d'habillage 3 comprenant surface supérieure d'appui 31 pour un doigt et une enveloppe latérale 32 formant une ouverture latérale 33 pour le passage du gicleur 2.
  • Le gicleur 2 présente une configuration globale sensiblement conventionnelle sous la forme d'un godet qui est ouvert à une extrémité et fermé à son extrémité opposée par une paroi de pulvérisation 26 au niveau de laquelle sont formés plusieurs trous ou orifices de pulvérisation O. Plus précisément, le gicleur 2 comprend un corps de gicleur 20 de forme globale sensiblement cylindrique qui présente de préférence une symétrie axiale de révolution autour de l'axe X, comme présenté sur la figure 1. En d'autres termes, le gicleur 2 n'a pas besoin d'être orienté angulairement avant sa présentation devant l'entrée du logement de montage axial 12. Le corps de gicleur 20 forme une paroi externe de montage 21 qui est avantageusement pourvue de reliefs d'accrochage apte à coopérer avec les profils d'accrochage du logement de montage 12. Ainsi, le gicleur 2 peut être engagé axialement sans orientation particulière dans le logement de montage axial 12, comme représenté sur la figure 1. Une fois le montage axial terminé, le gicleur 2 est dans la configuration représentée sur les figures 1 et 3.
  • Le corps de gicleur 20 forme intérieurement une chambre 22 délimitée par une paroi interne 23 de configuration globale sensiblement cylindrique, bien qu'elle forme une section tronconique 23a et deux petites sections cylindriques 2b et 23c. Sur sa face frontale externe, le corps de gicleur 20 forme une plage annulaire plane 25 dans laquelle est formé un cône de guidage 25.
  • La paroi de pulvérisation 26 est solidaire du corps de gicleur 20, avantageusement au niveau où la petite section cylindrique 23c rencontre le cône de guidage 25. La paroi de pulvérisation 26 est fixée au corps de gicleur 20 par tous moyens, tel que le surmoulage, la bi-injection, le moulage monobloc mono-matière, l'encliquetage, le sertissage, le dudgeonnage, etc.
  • La paroi de pulvérisation 26 peut être une pièce monobloc mono-matière, un assemblage de plusieurs pièces ou encore un produit multicouche, par exemple laminé. Elle peut être réalisée en métal, matière plastique, céramique, verre ou une combinaison de ceux-ci. Plus généralement, n'importe quel matériau susceptible d'être percé de petits trous ou orifices est utilisable. L'épaisseur de la paroi de pulvérisation 26, au niveau où sont formés les trous O, est de l'ordre de 10 à 100 µm. Le nombre de trous O est de l'ordre de 30 à 500. L'épaisseur peut être constante, ou au contraire variable. Le diamètre de la paroi de pulvérisation 26, au niveau où sont formés les trous O, est de l'ordre de 0,5 à 5 mm. La paroi de pulvérisation 26 peut être entièrement plane sur une ou ses deux faces, ou au contraire bombée, de préférence vers l'extérieur. Elle peut aussi être partiellement plane et partiellement bombée, par exemple au centre. Le bombage de la paroi 26 peut être réalisé après le perçage des trous O, ou au contraire avant leur perçage. Les trous O peuvent avoir une orientation identique, par exemple parallèle à l'axe X, ou au contraire présenter des orientations divergentes, notamment lorsque la paroi 26 est bombée. La densité des trous O sur la paroi 26 peut être homogène, ou au contraire inhomogène, par exemple croissante ou décroissante en partant du centre de la paroi.
  • Selon un procédé de fabrication avantageux, les trous O sont percés dans la paroi de pulvérisation 26 alors qu'elle est déjà solidaire du corps de gicleur 20. Ainsi, on peut se servir du corps de gicleur 20 comme organe de manipulation de la paroi de pulvérisation 26 pour son opération de perçage, qui peut par exemple être réalisée par laser. Il faut garder à l'esprit que la paroi de pulvérisation 26 est une pièce très petite, et de ce fait difficile à manipuler. Il est à noter que le perçage des trous O avec la paroi de pulvérisation 26 prémontée sur le corps de gicleur 20 est un procédé qui peut être mis en œuvre quelle que soit la taille des trous O, c'est-à-dire indépendamment du fait que les trous sont de différentes tailles.
  • En effet, selon l'invention, les trous ou orifices de pulvérisation O forment un réseau de trous comprenant deux séries 27, 28 de trous O de tailles différentes avec les trous O d'une même série 27 ou 28 présentant une taille de trous identique ou unique, compte tenues des tolérances de fabrication, qui n'excèdent pas 10%. Ainsi, pour une paroi de pulvérisation 26 percées de 100 trous O, on peut avoir une première série 28 de 50 trous O ayant un diamètre de 10 µm et une seconde série 27 de 50 trous O ayant un diamètre de 20 µm. La première série 28 de 50 trous O va générer un spray de fines gouttelettes dont la courbe granulométrique présente un pic formé par une gaussienne relativement étroite, alors la deuxième série 27 de 50 trous O va générer un spray de gouttelettes plus grosses dont la courbe granulométrique présente aussi un pic formé par une gaussienne relativement étroite, qui est cependant décalée et distincte de la première gaussienne de la série 28. On obtient ainsi un spray avec deux tailles de gouttelettes majoritaires correspondant aux deux gaussiennes des courbes granulométriques.
  • La répartition entre les séries 27 et 28 peut varier de 10 à 90%, et inversement, avec un minimum de cinq trous O par série. La taille de trous de la série 27 peut varier de 15 à 50 µm, alors que la taille de trous de la série 28 peut varier de 5 à 20 µm, avec toujours la taille de la série 27 nettement supérieure, au moins de l'ordre de 30%, à celle de la série 28.
  • Sur la figure 6, on voit la partie visible de la paroi de pulvérisation 26 de la tête de distribution T des figures 1 à 5. On peut remarquer qu'elle comprend une première série 27 de dix trous O présentant une taille ou un diamètre nettement supérieur aux quarante trous O d'une seconde série 28. La première série 27 forme un anneau qui entoure deux autres anneaux formant la série 28. La configuration globale est concentrique. Cette paroi de pulvérisation 26 peut être utilisée pour pulvériser du parfum sur le corps d'un utilisateur. Le diamètre des trous de la première série 27 peut être de l'ordre de 15 à 30 µm et le diamètre des trous de la deuxième série 28 peut être de l'ordre de 5 à 15 µm. On parvient ainsi à optimiser la perception mouillée du parfum lorsqu'il se dépose sur la peau grâce au spray issu de la première série 27 et la perception olfactive du parfum grâce au spray issu de la première série 28. D'autre part, en disposant la série 27 autour de la série 28, les gouttelettes les plus fines issues de la série 28 sont entourées, canalisées et guidées par les gouttelettes plus grosses issues de la série 27. On empêche ainsi les gouttelettes les plus fines de trop se disperser en créant des turbulences.
  • Sur la figure 7, on voit une paroi de pulvérisation 26a qui présente une disposition inverse, avec la série 27a de plus grand diamètre entourée par deux anneaux de petits trous formant une série 28a de plus petit diamètre. On obtient alors un spray avec un noyau central dense entouré par un nuage vaporeux. Avec du parfum, on privilégie l'aspect olfactif, tout en garantissant l'aspect tactile mouillant.
  • Sur la figure 8, on voit une paroi de pulvérisation 26b définissant deux zones distinctes, à savoir une zone supérieure Zs et une zone inférieure Zi séparée par une médiane horizontale. Les trous O de la série 27b de plus grand diamètre occupent la zone inférieure Zi, alors que les trous O de la série 28b de plus petit diamètre occupent la zone supérieure Zs. Les deux séries 27b et 28b présente une configuration demi-circulaire en formant ensemble un disque complet. Avec cette disposition, le nuage vaporeux issu des trous O de la série 28b se disperse rapidement dans l'air et sera immédiatement perçu par l'odorat de l'utilisateur, car en général, la cible à parfumer est située en-dessous du nez.
  • Sur la figure 9, on voit une paroi de pulvérisation 26c avec une série 27c de plus grand diamètre occupant la zone inférieure Zi et disposée en disque et la série 28c de plus petit diamètre occupant la zone supérieure Zs et disposée en rectangle allongé. Le spray résultant sera encore plus complexe que le précédent.
  • Sur la figure 10, on voit une paroi de pulvérisation 26d avec une série 27d de plus grand diamètre occupant la zone inférieure Zi et une partie de zone supérieure ZS et disposée en croissant de lune, et la série 28d de plus petit diamètre occupant la zone supérieure Zs et disposée en disque à l'intérieur du croissant de lune de la série 27d. Pour du parfum, l'aspect mouillant est prépondérant avec un aspect olfactif canalisé, mais toutefois dirigé vers le haut.
  • Sur la figure 11, on voit une paroi de pulvérisation 26e avec une série 27e de plus grand diamètre disposée en triangle entourée par une série 28e de plus petit diamètre également disposée en triangle autour de la série 27e. On peut noter que le triangle pointe vers le bas, de sorte que la majorité des petits trous O de la série 28e sont disposés dans la zone supérieure de la paroi.
  • Sur la figure 12, on voit une paroi de pulvérisation 26f avec une série 27f de plus grand diamètre disposée en carré entourant par une série 28f de plus petit diamètre également disposée en carré à l'intérieur de la série 27f. On obtient un spray sensiblement comparable en performance à celui de la paroi de pulvérisation 26 de la figure 6.
  • Sur la figure 13, on voit une paroi de pulvérisation 26g avec une série 27g de plus grand diamètre dispersée dans une série 28g de plus petit diamètre. Les trous O de différentes tailles sont mélangés et répartis de manière sensiblement homogène.
  • Sans sortir du cadre de l'invention, on peut réaliser des parois de pulvérisation comportant plus de deux séries de trous. En partant de la figure 7, on peut très bien imaginer que l'anneau intermédiaire présente une taille de trous différente de celles des anneaux externe et interne.
  • Le nombre de séries de trous, le nombre de trous par série, la disposition des trous sur la paroi de pulvérisation, et la taille ou diamètre des trous sont autant de paramètres qui permettent de déterminer le nombre de gaussiennes, la valeur de pic de chaque gaussienne et la structure du spray. Ces paramètres doivent être fixés en fonction du produit fluide à pulvériser et des fonctions multiples recherchées : tactile et olfactif pour les produits fluides contenant des fragrances - pénétration à des profondeurs différentes dans le système respiratoire pour un produit fluide à inhaler - dégradé de densité précis et contrôlé sur une surface d'application.

Claims (14)

  1. Distributeur de produit fluide comprenant une pompe (P) et une tête de distribution de produit fluide (T) comprenant une paroi de pulvérisation (26) percée d'un réseau de trous (O) à travers lequel le produit fluide sous pression passe de manière à être pulvérisé en fines gouttelettes, la pompe (P) générant une pression de l'ordre de 2 à 7 bars sur le produit fluide,
    caractérisée en ce que le réseau de trous (O) comprend au moins deux séries (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g, 28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) de trous (O), avec les trous (O) d'une même série (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g, 28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) présentant une taille de trou sensiblement identique, et avec les trous (O) de séries (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g, 28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) différentes présentant des tailles de trou différentes, de sorte qu'une série (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g) de trous (O) génère un spray de fines gouttelettes avec une distribution de tailles de gouttelettes définissant une première gaussienne, alors qu'une autre série (28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) de trous (O) génère un spray de fines gouttelettes avec une distribution de taille de gouttelettes définissant une seconde gaussienne, qui est décalée par rapport à la première gaussienne, produisant ainsi un spray complexe à au moins deux gaussiennes distinctes.
  2. Distributeur de produit fluide comprenant un aérosol à gaz propulseur équipé d'une valve et une tête de distribution de produit fluide (T) comprenant une paroi de pulvérisation (26) percée d'un réseau de trous (O) à travers lequel le produit fluide sous pression passe de manière à être pulvérisé en fines gouttelettes, le gaz propulseur générant une pression de l'ordre de 6 à 13 bars sur le produit fluide,
    caractérisée en ce que le réseau de trous (O) comprend au moins deux séries (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g, 28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) de trous (O), avec les trous (O) d'une même série (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g, 28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) présentant une taille de trou sensiblement identique, et avec les trous (O) de séries (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g, 28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) différentes présentant des tailles de trou différentes, de sorte qu'une série (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g) de trous (O) génère un spray de fines gouttelettes avec une distribution de tailles de gouttelettes définissant une première gaussienne, alors qu'une autre série (28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) de trous (O) génère un spray de fines gouttelettes avec une distribution de taille de gouttelettes définissant une seconde gaussienne, qui est décalée par rapport à la première gaussienne, produisant ainsi un spray complexe à au moins deux gaussiennes distinctes.
  3. Distributeur selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle une série (27 ; 27d ; 27f) de trous (O) de plus grande taille est disposée autour d'une série (28 ; 28d ; 28f) de trous (O) de plus petite taille.
  4. Distributeur selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle une série (28a ; 28e) de trous (O) de plus petite taille est disposée autour d'une série (27a ; 27e) de trous (O) de plus grande taille.
  5. Distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les séries (27 ; 27a ; 27e ; 27f, 28 ; 28a ; 28e ; 28f) de trous (O) sont disposées en anneaux concentriques.
  6. Distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les séries (27c ; 27e ; 27f, 28c ; 28e ; 28f) de trous (O) présentent une disposition globale polygonale.
  7. Distributeur selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle la paroi de pulvérisation (26) définit une zone supérieure (Zs) et une zone inférieure (Zi), la série (28b ; 28c ; 28d ; 28e) de trous (O) de plus petite taille s'étend principalement dans la zone supérieure (Zs), alors que la série (27b ; 27c ; 27d ; 27e) de trous (O) de plus grande taille s'étend principalement dans la zone inférieure (Zi).
  8. Distributeur selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle les séries (27g, 28g) de trous (O) sont imbriquées de manière sensiblement homogène.
  9. Distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle chaque série (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g, 28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) de trous (O) comprend au moins 5 trous (O) de taille sensiblement identique.
  10. Distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la taille des trous (O) de séries (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g, 28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) différentes diffère d'au moins 30%.
  11. Distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la taille des trous (O) des séries (27 ; 27a ; 27b ; 27c ; 27d ; 27e ; 27f ; 27g, 28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) de trous (O) est de l'ordre de 1 à 100 µm, avantageusement de l'ordre de 5 à 30 µm, et de préférence de l'ordre de 10 à 20 µm.
  12. Distributeur selon la revendication 11, dans laquelle la taille de trous (O) de la série (28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) de trous (O) de plus petite taille est de l'ordre de 5 à 15 µm et la taille de trous (O) de la série (28 ; 28a ; 28b ; 28c ; 28d ; 28e ; 28f ; 28g) de trous (O) de plus grande taille est de l'ordre de 15 à 30 µm, notamment pour la pulvérisation de produit fluide contenant une fragrance.
  13. Distributeur selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la tête de distribution comprend :
    - un puits d'entrée (11) destiné à être raccordé à une sortie d'un organe de distribution, tel qu'une pompe ou une valve,
    - un logement de montage axial (12),
    - un conduit d'alimentation (13) reliant le puits d'entrée (11) au logement de montage axial (12),
    - un gicleur (2) comprenant une paroi de montage (21) engagée dans le logement de montage axial (12), la paroi de pulvérisation (26) étant solidaire du gicleur (2).
  14. Distributeur selon la revendication 12, dans laquelle la paroi de montage (12) est surmoulée sur la paroi de pulvérisation (26).
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