EP3994389A1 - Dispositif de signalisation lumineuse pour véhicule - Google Patents

Dispositif de signalisation lumineuse pour véhicule

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EP3994389A1
EP3994389A1 EP20747052.7A EP20747052A EP3994389A1 EP 3994389 A1 EP3994389 A1 EP 3994389A1 EP 20747052 A EP20747052 A EP 20747052A EP 3994389 A1 EP3994389 A1 EP 3994389A1
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EP
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light
elu
pgl
dis
ice
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EP20747052.7A
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Jean Francois DOAN
Philippe POILANE
Nathalie Larribeau
Pierre Mazerolle
Damien SCHNURIGER
Fabrice Sagorin
Mathieu Collot
Cédric SERMONAT
Sylvain Guillemette
Vincent Meesemaecker
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Stellantis Auto SAS
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PSA Automobiles SA
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Publication date
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    • F21W2107/00Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles
    • F21W2107/10Use or application of lighting devices on or in particular types of vehicles for land vehicles

Definitions

  • the invention relates, in general, to light signaling devices, intended more particularly for motor vehicles, comprising a light signaling function which is performed by scattering the light emitted by a light source via a light guide of the flat type or other type of light element.
  • a light signaling device is arranged at the front or at the rear of a motor vehicle in order to signal the position of the vehicle to other road users.
  • a light curtain is a rather thin light guide that is used to diffuse light over its largest area (not one side or one edge).
  • the guide has either an opaline appearance, or optical microphones on the surface or in the material which reflect the light perpendicularly to the surface of the guide, which creates a so-called “light curtain” effect.
  • a DIS signaling device comprising a BOI box, open towards the front,
  • a transparent closing wall designated by the term "glass" GLA in the remainder of the description, adapted to cooperate with said BOI box, a flat ELU light guide, suitable to fit into said BOI box and a plurality of light sources (not shown), adapted to fit into the BOI box, so as to inject light into the flat ELU light guide allowing light to be diffused.
  • the ELU flat light guide is adapted to fit inside the DIS housing, upstream of the GLA lens, so as to maintain an empty space between said ELU flat light guide and said GLA lens.
  • Such an empty space designated JEF functional set, is necessary for the circulation of air in order to avoid any condensation inside the BOI box and particularly on the inside face of the glass, as this condensation would be visible.
  • Figures 2 and 3 illustrate rear light signaling devices of the state of the art, using a screen, or a light curtain, as optical element ULS, arranged between the SOL light source and the GLA glass closing the BOL light box
  • a screen or a light curtain are said to be opaline (that is to say, not completely transparent and not completely opaque) and are able to diffuse light over their entire visible surface. This type of light element is then designated by “diffusing optical elements”.
  • the GLA lens and the ELU light element are several parts that must be assembled with a positioning constraint relative to each other, which represents an additional cost compared to a single part.
  • the JEF offset between the outer surface of the GLA lens and the ELU luminous element can, in the case of a complex shaped lens with significant relief, generate a visual inconsistency between the two (visual deformations by refraction).
  • the invention therefore aims to overcome these drawbacks by providing a light signaling device in which the glass and the light element form a single piece which, in addition to the reduction in cost, simplifies assembly and avoids visual inconsistencies. .
  • the currently necessary clearance between the glass and the light element, to prevent condensation, has been eliminated.
  • the present invention proposes a light signaling device for a vehicle, in particular for a motor vehicle, said device comprising:
  • the device is characterized in that the luminous element is molded onto a part of the lens to form a single-piece optical element: the portion of mirror corresponding to the outer face of the one-piece optical element and the light element covering the inner face of the lens part, corresponding to the inner face of the one-piece optical element.
  • the one-piece optical element defines a hollow body obtained after two-material injection molding: a first type of material constituting the ice part and a second identical or different material constituting the luminous element; said hollow body forming an outward protrusion from the rest of the glass wall closing the housing.
  • the luminous element is split into two parts obtained from the same injection molding process of the same second type of material; each part of the luminous element defining the inner face of the hollow body except the bottom of the hollow body which defines an exit window for the light.
  • the light exit window supports a diffraction grating on its inner face.
  • the ice portion has a general "U" shape, the first and second branches of which widen from the bottom of the hollow body to the rest of the ice wall; the luminous element covering the inner face of the ice part also respectively having a general shape of "U", the first and second branches of which respectively cover the first and second branches of the ice part.
  • the ends of the first and second branches of the ice portion are connected respectively to the rest of the ice wall having a substantially uniform surface, by substantially flat parts.
  • the interior surfaces of the substantially flat parts of the ice wall are covered with a third type of material opaque to light obtained from the same injection molding process and defining parts of glass opaque to light. .
  • At least one light source is arranged to diffuse the light in the edges of the first and second branches of the luminous element used as a light guide or to illuminate the rear face (s) of the luminous element. used as an opaline screen.
  • At least one light source is arranged opposite each edge of the first and second branches of the light element to illuminate each of the first and second branches of the light element and in which at least a third light source is arranged opposite the light exit window of the part of glass.
  • the second object of the invention is a motor vehicle comprising at least one light signaling device as described above.
  • the invention also relates to a vehicle comprising a light signaling device according to the invention.
  • FIG. 1 Figure 1, already described, a diagram of a lighting and / or light signaling device according to the prior art
  • FIG. 2 Figure 2, already described, a second signaling device according to the prior art
  • FIG. 4 a sectional view along the XY plane of an optical element of a signaling device, showing the impact of the JEF functional clearance on ice with high relief.
  • FIG. 5 a sectional view along the XY plane of a first embodiment of a one-piece optical element of a light signaling device according to the invention
  • FIG. 6 a sectional view along the XY plane of a second embodiment of a one-piece optical element of a light signaling device according to the invention
  • FIG. 7 a sectional view along the XY plane of a first arrangement of light source (s) and of a one-piece optical element of a light signaling device according to the invention
  • FIG. 8 a sectional view along the XY plane of a second arrangement of light source (s) and of a one-piece optical element of a light signaling device according to the invention.
  • FIG. 9 a view in section along the XY plane of a third arrangement of light source (s) and of a single-piece optical element of a light signaling device according to the invention.
  • front arrangement will denote an arrangement oriented towards the outside of the signaling device when it is considered mounted on the vehicle.
  • Figure 4 illustrates, in a sectional view in the XY plane of the XYZ frame of reference, a detail of the assembly of a part of PGL ice and of an ELU luminous element for a GLA glass with high relief.
  • the profile of the PGL ice part forms a PRO protuberance which is imposed by the style.
  • GLA lens of complex shape with significant reliefs (protuberances): difference in shape between the exterior lens and the internal elements (light) and therefore altered perception of the visual signature, visual deformation of the internal elements through it. radiated surfaces of ice (refraction phenomena).
  • the principle of the present invention is to integrate the ELU light element into a part of the PGL glass without any clearance between the PGL part of the glass and the ELU light element, to avoid any visible condensation.
  • the ELU light element and the PGL glass part form an EOM monobloc optical assembly which appears as one and the same part.
  • the ELU luminous element is overmolded on the inner surface of the PGL ice portion as illustrated in Figures 5 to 9.
  • the ELU light element can be chosen from a layer of opaline material, or even a light guide, or light curtain, so that the juxtaposition of the chosen element, with the thickness of the part of the PGL ice makes it possible to obtain the desired optical effect.
  • the monobloc optical element EOM is produced by injecting a bi-material resin into a mold defining the shapes of the part of ice PGL and of the luminous element ELU .
  • a first type of material is used for the PGL ice portion and a second material, different or identical, is used for the ELU luminous element for example a PMMA (Polymethyl methacrylate PMMA) which can be transparent, opaque or opaline, and PC (Polycarbonate).
  • PMMA Polymethyl methacrylate PMMA
  • PC Polycarbonate
  • the monobloc optical element EOM is produced by injecting a tri-material resin into a mold defining the shapes of the part of ice PGL, of the luminous element ELU (opaline screen for example) and EGO opaque ice elements obtained from a third type of material, for example an opaque black PMMA.
  • the EOM one-piece optical assembly defines a COC hollow body whose outer and inner profile has a general "U" shape.
  • the first and second branches BR1 and BR2 of the “U” are substantially flared starting from the base of the “U” (corresponding to the bottom of the hollow body COC).
  • the ELU light element is overmolded inside the PGL ice portion completely conforming to the interior "U" profile of the PGL ice portion. It therefore also has a general flared "U" shape.
  • the ice part PGL and the luminous element ELU therefore have first and second branches BG1, BG2 and BE1, BE2 respectively.
  • the first and second branches BG1 and BG2 of the PGL ice portion extend respectively by substantially planar portions PPL extending over the rest of the wall of the GLA glass, substantially uniform, closing the BOI case.
  • the first and second branches BE1 and BE2 of the ELU light element stop at the level of the plane parts PPL of the wall of ice GLA.
  • a layer of light-opaque material (opaque glass GLO) is overmolded with the PGL ice portion and the ELU luminous element.
  • This opaque GLO lens is arranged at the base of the COC hollow body, on either side of the ELU light element, on the inner face of the PPG flat parts of the GLA lens.
  • the opaque glass areas make it possible, on the one hand, to surround the transparent area (s) dedicated to the light function by preventing light leaks, on the other hand to hide from the light. exterior view the other technical components of the signaling device.
  • the base of the hollow body COC corresponds to the rest of the glass GLA defining a substantially uniform wall which closes the front face of the case (not shown).
  • FIGS. 7 to 9 respectively illustrate different arrangements of one or more light sources SOL with respect to the monobloc optical assembly EOM of the signaling device DIS according to the invention. These SOL light sources are used to illuminate the ELU light element integrated into the PGL ice part.
  • FIG. 7 illustrates a first "mixed” arrangement in which two light sources (a first and a second LEDs) SOL1 and SOL2 respectively illuminate the first and second branches BE1 and BE2 of the light element ELU.
  • the acronym LED (or LEDs in the plural) for "Light-Emitting Diode” designates a light-emitting diode commonly used as a light source in automotive vehicle lighting and / or signaling devices.
  • the first LED SOL1 is arranged opposite the edge of the first branch BE1 of the light element ELU.
  • the luminous flux is directly injected into the edge of the first branch BE1.
  • the ELU light element is used as a light guide.
  • the second SOL2 LED is arranged opposite a REF reflector of partially parabolic shape.
  • the luminous flux generated by the second SL2 LED is reflected by the REF reflector towards the rear of the ELU light element which is used as an opaline screen to diffuse light over the entire outer surface of the ELU light element.
  • This arrangement is said to be “mixed” because it combines illumination from the edge with illumination from the rear of the luminous element.
  • Figure 8 illustrates a second arrangement in which a single light source (an LED or a row of LEDs) SOL is arranged between the first and second branches BE1 and BE2 of the light element ELU.
  • a single light source an LED or a row of LEDs
  • SOL single light source
  • a REF reflector or other optical element such as a light guide section (not shown) can be arranged between the LED SOL and the first and second branches BE1 and BE2 of the light element ELU to confine the luminous flux towards the ELU luminous element.
  • FIG. 9 illustrates a third arrangement in which the luminous element ULS is split into first and second portions ULS1 and ULS2, obtained by the same injection process and with the same second type of material.
  • the first and second parts of the ELU1 and ELU2 light element match
  • first and second branches BG1 and BG2 of the part of ice PGL are respectively the first and second branches BG1 and BG2 of the part of ice PGL. They do not cover the base of the “U” of the part of PGL ice (corresponding to the bottom of the COC hollow body), thus letting appear a part of transparent PGT glass defining an exit “window” for the light.
  • Two light sources (a first and a second LED) SOL1 and SOL2 are arranged respectively facing the edges of the branches BE1 and BE2 of the first and second parts of the light element ELU1 and ELU2.
  • the luminous flux generated by the first and second LEDs SOL1 and SOL2 are injected directly into the edges of the first and second branches.
  • a third light source (third LED) SOL3 is arranged between the first and second LEDs, SOL1 and SOL2, facing the window PGT.
  • This arrangement makes it possible to obtain simultaneously or independently, a brake light function and a night signal light function.
  • the luminous flux generated by the third central LED SOL3 passes directly through the PGL glass part to perform the brake light function which requires more luminous flux than a function. signage at night.
  • the interior surface of the PCT window, facing the third LED SOL3, may comprise a diffraction grating RED obtained during the molding of the portion of ice, PGL defining for example a plurality of optical prisms.
  • the COC hollow body of the EOM one-piece optical assembly can be likened to a PRO protuberance with significant relief from the rest of the wall of the GLA lens.
  • COC hollow bodies or PRO protuberances can be arranged in parallel, for example along Y, and preferably three PRO protuberances to define a light signature specific to an automobile manufacturer.

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Abstract

Dispositif de signalisation lumineuse pour véhicule, en particulier pour véhicule automobile, ledit dispositif comprenant : - un boîtier ouvert à l'avant, c'est-à-dire vers l'extérieur lorsque le dispositif est monté sur un véhicule, - au moins une source lumineuse (SOL) disposée à l'intérieur du boîtier (BOI), - une glace (GLA) correspondant à une paroi adaptée pour fermer le boîtier, et - au moins un élément lumineux (ELU) adapté pour diffuser de la lumière issue de ladite source lumineuse (SOL), caractérisé en ce que l'élément lumineux (ELU) est surmoulé sur une partie de la glace (PGL) pour former un élément optique monobloc (EOM): la partie de glace (PGL) correspondant à la face extérieure de l'élément optique monobloc (EOM) et l'élément lumineux, (ELU) recouvrant la face intérieure de la partie de glace (PGL), correspondant à la face intérieure de l'élément optique monobloc (EOM).

Description

Description
Titre de l’invention : Dispositif de signalisation lumineuse pour véhicule
L'invention concerne, de façon générale, les dispositifs de signalisation lumineuse, destinés plus particulièrement aux véhicules automobiles, comprenant une fonction de signalisation lumineuse qui est réalisée par diffusion de la lumière émise par une source lumineuse via un guide de lumière de type plat ou autre type d’élément lumineux.
De manière connue, un dispositif de signalisation lumineuse est disposé à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule automobile afin de signaliser la position du véhicule aux autres usagers de la route.
Selon l’état de la technique, on connaît des dispositifs de signalisation pour feux arrière ou avant de véhicule utilisant des écrans opalins, des guides ou des rideaux de lumière pour créer des signatures lumineuses propre à chaque constructeur. On désigne par rideau de lumière un guide de lumière plutôt mince qu’on utilise pour diffuser la lumière par sa plus grande surface (et non par un côté ou une tranche).
Pour cela, le guide possède soit un aspect opalin, soit des micros optiques en surface ou dans la matière qui renvoient la lumière perpendiculairement à la surface du guide, ce qui crée un effet dit de « rideau de lumière ».
Ces différents éléments, désignés par « éléments lumineux » sont positionnés derrière une glace de feu comme illustrée aux figures 1 , 2 et 3.
Ainsi, on connaît notamment du document FR3055264, tel qu’illustré à la figure 1 , un dispositif de signalisation DIS comportant un boîtier BOI, ouvert vers l’avant,
correspondant à l’extérieur du dispositif DIS monté sur un véhicule, une paroi de fermeture transparente, désignée par le terme « glace » GLA dans la suite de la description, adaptée pour coopérer avec ledit boîtier BOI, un guide de lumière plat ELU, adapté pour s’insérer dans ledit boîtier BOI et une pluralité de sources lumineuses (non représentées), adaptées pour s’insérer dans le boîtier BOI, de façon à injecter de la lumière dans le guide de lumière plat ELU permettant la diffusion de la lumière.
Le guide de lumière plat ELU est adapté pour s’insérer à l’intérieur du boîtier DIS, en amont de la glace GLA, de manière à conserver un espace vide entre ledit guide de lumière plat ELU et ladite glace GLA. Un tel espace vide, désigné jeu fonctionnel JEF, est nécessaire à la circulation de l’air afin d’éviter toute condensation à l’intérieur du boîtier BOI et particulièrement sur la face intérieure de la glace, car cette condensation serait visible.
Les figures 2 et 3 illustre des dispositifs de signalisation de feux arrière de l’état de l’art, utilisant un écran, ou un rideau de lumière, comme élément optique ELU, disposés entre la source de lumière SOL et la glace GLA fermant le boitier du feu BOL Un écran ou un rideau de lumière sont dits opalins (c’est-à-dire, pas tout à fait transparent et pas tout à fait opaque) et sont aptes à diffuser la lumière sur toute leur surface apparente. On désigne alors ce type d’élément lumineux par « éléments optiques diffusant ».
La glace GLA et l’élément lumineux ELU constituent plusieurs pièces qu’il faut assembler avec une contrainte de positionnement de l’une par rapport à l’autre, ce qui représente un coût supplémentaire par rapport à une pièce unique.
D’autre part, le décalage JEF entre la surface extérieure de la glace GLA et l’élément lumineux ELU peut, dans le cas d’une glace de forme complexe, présentant un relief important, générer une incohérence visuelle entre les deux (déformations visuelles par réfraction).
Enfin, avec le souhait du style d’avoir des glaces présentant un relief important et une signature visuelle qui répondent aux mêmes attentes qu’avec des glaces présentant un faible relief, l’espace nécessaire entre la glace et l’élément lumineux devient très problématique, voire impossible à obtenir sans dégradation de l’assemblage et de l’effet esthétique recherché.
L’invention vise donc à pallier ces inconvénients en proposant un dispositif de signalisation lumineuse dans lequel la glace et l’élément lumineux ne forment qu’une seule pièce ce qui, outre la réduction de coût, simplifie l’assemblage et évite les incohérences visuelles. Par ailleurs, le jeu actuellement nécessaire entre glace et l’élément lumineux, pour éviter la condensation, est supprimé.
De ce fait, il ne peut plus y avoir de condensation entre glace et l’élément lumineux et le profil extérieur de la glace peut accepter des reliefs importants sans dégradation de l’effet visuel donc esthétique.
Plus précisément, pour parvenir à ce résultat, la présente invention propose un dispositif de signalisation lumineuse pour véhicule, en particulier pour véhicule automobile, ledit dispositif comprenant :
- un boîtier ouvert à l’avant, c’est-à-dire vers l’extérieur lorsque le dispositif est monté sur un véhicule,
- au moins une source lumineuse disposée à l’intérieur du boîtier,
- une glace correspondant à une paroi adaptée pour fermer le boîtier, et
- au moins un élément lumineux adapté pour diffuser de la lumière issue de ladite source lumineuse.
Le dispositif est caractérisé en ce que l’élément lumineux est surmoulée sur une partie de la glace pour former un élément optique monobloc : la partie de glace correspondant à la face extérieure de l’élément optique monobloc et l’élément lumineux recouvrant la face intérieure de la partie de glace, correspondant à la face intérieure de l’élément optique monobloc.
Selon une caractéristique, l’élément optique monobloc définit un corps creux obtenu après moulage par injection bi-matière : un premier type de matière constituant la partie de glace et une deuxième matière identique ou différente, constituant l’élément lumineux ; ledit corps creux formant une protubérance vers l’extérieur par rapport au reste de la paroi de glace fermant le boîtier.
Selon une autre caractéristique, l’élément lumineux est scindé en deux parties obtenues à partir du même procédé de moulage par injection du même deuxième type de matériau ; chaque partie de l’élément lumineux définissant la face intérieure du corps creux à l’exception du fond du corps creux qui définit une fenêtre de sortie pour la lumière.
Selon une autre caractéristique, la fenêtre de sortie de lumière supporte un réseau de diffraction sur sa face intérieure.
Selon une autre caractéristique, la partie de glace a une forme générale de « U » dont les premières et deuxièmes branches s’évasent en partant du fond du corps creux jusqu’au reste de la paroi de glace ; l’élément lumineux recouvrant la face intérieure de la partie de glace présentant également respectivement une forme générale de « U » dont les premières et deuxièmes branches recouvrent respectivement les première et deuxième branches de la partie de glace.
Selon une autre caractéristique, les extrémités des première et deuxième branches la partie de glace se raccordent respectivement au reste de la paroi de glace présentant une surface sensiblement uniforme, par des parties sensiblement planes.
Selon une autre caractéristique, les surfaces intérieures des parties sensiblement planes de la paroi de glace sont recouvertes d’un troisième type de matériau opaque à la lumière obtenue à partir du même procédé de moulage par injection et définissant des parties de glace opaque à la lumière.
Selon une autre caractéristique, au moins une source de lumière est agencée pour diffuser la lumière dans les tranches des première et deuxième branches de l’élément lumineux utilisé en tant que guide de lumière ou pour éclairer la ou les faces arrières de l’élément lumineux utilisé en tant qu’écran opalin.
Selon une autre caractéristique, au moins une source de lumière est agencée en regard de chaque tranche des première et deuxième branches de l’élément lumineux pour éclairer chacune des première et deuxième branches de l’élément lumineux et dans lequel au moins une troisième source lumineuse est agencée en regard de la fenêtre de sortie de lumière de la partie de glace.
L’invention a pour deuxième objet, un véhicule automobile comprenant au moins un dispositif de signalisation lumineuse tel que décrit ci-dessus.
L’invention concerne également un véhicule comprenant un dispositif de signalisation lumineuse selon l’invention.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée des modes de réalisation de l'invention, donnés à titre d'exemple uniquement, et en référence aux dessins qui montrent :
[Fig. 1] la figure 1 , déjà décrite, un schéma d’un dispositif d’éclairage et/ou de signalisation lumineuse selon l’art antérieur ;
[Fig. 2] la figure 2, déjà décrite, un deuxième dispositif de signalisation selon l’art antérieur ;
[Fig. 3] la figure 3, déjà décrite, un troisième dispositif de signalisation selon l’art antérieur ; [Fig. 4] la figure 4, une vue en coupe selon le plan XY d’un élément optique d’un dispositif de signalisation, montrant l’impact du jeu fonctionnel JEF sur une glace présentant un relief important.
[Fig. 5] la figure 5, une vue en coupe selon le plan XY d’un premier mode de réalisation d’un élément optique monobloc d’un dispositif de signalisation lumineuse selon l’invention ; [Fig. 6] la figure 6, une vue en coupe selon le plan XY d’un deuxième mode de réalisation d’un élément optique monobloc d’un dispositif de signalisation lumineuse selon l’invention [Fig. 7] la figure 7, une vue en coupe selon le plan XY d’un premier agencement de source(s) lumineuse(s) et d’un élément optique monobloc d’un dispositif de signalisation lumineuse selon l’invention ;
[Fig. 8] la figure 8, une vue en coupe selon le plan XY d’un deuxième agencement de source(s) lumineuse(s) et d’un élément optique monobloc d’un dispositif de signalisation lumineuse selon l’invention ; et
[Fig. 9] la figure 9, une vue en coupe selon le plan XY d’un troisième agencement de source(s) lumineuse(s) et d’un élément optique monobloc d’un dispositif de signalisation lumineuse selon l’invention.
Les dessins des figures sont orientés suivant un référentiel XYZ généralement utilisé pour représenter un véhicule automobile dans l’espace.
Par convention, on désignera par disposition « avant », une disposition orientée vers l’extérieur du dispositif de signalisation lorsqu’il est considéré monté sur le véhicule. De la même manière, les termes « extérieur » et « intérieur » désignent respectivement des dispositions d’éléments se situant vers l’extérieur et vers l’intérieur du dispositif de signalisation.
Sur les différentes figures, les éléments identiques ou similaires, sont référencés avec les mêmes repères.
La figure 4 illustre suivant une vue en coupe dans le plan XY du référentiel XYZ, un détail de l’assemblage d’une partie de glace PGL et d’un l’élément lumineux ELU pour une glace GLA à fort relief. Le profil de la partie de glace PGL forme une protubérance PRO qui est imposée par le style.
Sur cette figure, on observe que le jeu nécessaire JEF (suivant Y) entre l’élément lumineux ELU et la partie de glace PGL impose à la fois une réduction de la largeur RDR de l’élément lumineux ELU (suivant Y) et un décalage DER (suivant X) résultant important entre l’extrémité libre de l’élément lumineux ELU et le fond de la partie de glace PGL.
Dans le cas d’une glace GLA de forme simple (avec peu de relief), ce jeu crée déjà quelques effets esthétiques indésirables, comme une vision moins nette des éléments internes, ainsi qu’une difficulté pour atteindre les angles de visibilité réglementaires.
Ces effets indésirables sont accentués avec une glace GLA de forme complexe présentant des reliefs important (protubérances) : différence de forme entre la glace extérieure et les éléments internes (lumineux) et donc perception altérée de la signature visuelle, déformation visuelle des éléments internes au travers des surfaces rayonnées de la glace (phénomènes de réfractions).
Le principe de la présente invention consiste à intégrer l’élément lumineux ELU à une partie de la glace PGL sans aucun jeu entre la partie de glace PGL et l’élément lumineux ELU, pour éviter toute condensation visible.
Ainsi l’élément lumineux ELU et la partie de glace PGL forment un ensemble optique monobloc EOM qui se présente comme une seule et même pièce.
Pour cela, selon l’invention, l’élément lumineux ELU est surmoulé sur la surface intérieure de la partie de glace PGL comme illustrée aux figures 5 à 9.
L’élément lumineux ELU peut être choisi parmi une couche de matériau opalin, voire un guide de lumière, ou rideau de lumière, afin que la juxtaposition de l’élément choisi, avec l’épaisseur de la partie de glace PGL permette d’obtenir l’effet optique désiré.
Dans un premier mode de réalisation, décrit en référence à la figure 5, l’élément optique monobloc EOM est réalisé par injection d’une résine bi matière dans un moule définissant les formes de la partie de glace PGL et de l’élément lumineux ELU. Un premier type de matériau est utilisé pour la partie de glace PGL et un deuxième matériau, différent ou identique, est utilisé pour l’élément lumineux ELU par exemple un PMMA (Polyméthacrylate de méthyle PMMA) qui peut être transparent, opaque ou opalin, et du PC (Polycarbonate).
Dans un deuxième mode de réalisation, décrit en référence à la figure 6, l’élément optique monobloc EOM est réalisé par injection d’une résine tri matière dans un moule définissant les formes de la partie de glace PGL, de l’élément lumineux ELU (écran opalin par exemple) et d’éléments de glace opaque EGO obtenues à partir d’un troisième type de matériau par exemple un PMMA noir opaque.
Dans les premier et deuxième modes de réalisation illustrés aux figures 5 et 6, l’ensemble optique monobloc EOM définit un corps creux COC dont le profil extérieur et intérieur a une forme générale en « U ». Les première et deuxième branches BR1 et BR2 du « U » sont sensiblement évasées en partant de la base du « U » (correspondant au fond du corps creux COC).
L’élément lumineux ELU est surmoulé à l’intérieur de la partie de glace PGL en épousant complètement le profil intérieur en « U » de la partie de glace PGL. Il a donc également une forme générale en « U » évasé. La partie de glace PGL et l’élément lumineux ELU présentent donc respectivement des première et deuxième branches BG1 , BG2 et BE1 , BE2.
Les première et deuxième branches BG1 et BG2 de la partie de glace PGL se prolongent respectivement par des parties sensiblement planes PPL s’étendant sur le reste de la paroi de la glace GLA, sensiblement uniforme, fermant le boitier BOI.
Les première et deuxième branches BE1 et BE2 de l’élément lumineux ELU s’arrêtent au niveau des parties planes PPL de la paroi de glace GLA.
En se référant plus particulièrement à la figure 6, une couche de matériau opaque à la lumière (glace opaque GLO) est surmoulée avec la partie de glace PGL et l’élément lumineux ELU. Cette glace opaque GLO est agencée à la base du corps creux COC, de part et d’autre de l’élément lumineux ELU, sur la face intérieure des parties planes PPG de la glace GLA. Les zones de glace opaque permettent, d’une part d’entourer la (ou les) zone(s) transparente(s) dédiée(s) à la fonction lumineuse en évitant les fuites de lumière, d’autre part à cacher de la vue extérieure les autres éléments techniques constitutifs du dispositif de signalisation. La base du corps creux COC correspond au reste de la glace GLA définissant une paroi sensiblement uniforme qui ferme la face avant du boitier (non représenté).
Partant du mode de réalisation de la figure 6, les figures 7 à 9 illustrent respectivement différents agencements d’une ou de plusieurs sources lumineuses SOL par rapport à l’ensemble optique monobloc EOM du dispositif de signalisation DIS selon l’invention. Ces sources de lumière SOL permettent d’éclairer l’élément lumineux ELU intégré à la partie de glace PGL.
La figure 7 illustre un premier agencement « mixte » dans lequel deux sources de lumière (une première et une deuxième LEDs) SOL1 et SOL2 éclairent respectivement les premières et deuxièmes branches BE1 et BE2 de l’élément lumineux ELU. L’acronyme anglo-saxon LED (ou LEDs au pluriel) pour « Light-Emitting Diode », désigne une diode électroluminescente couramment utilisée comme source de lumière dans les dispositifs d’éclairage et/ou de signalisation de véhicule automobile.
La première LED SOL1 est agencée en regard de la tranche de la première branche BE1 de l’élément lumineux ELU. Le flux lumineux est directement injecté dans la tranche de la première branche BE1. L’élément lumineux ELU est utilisé en tant que guide de lumière.
La deuxième LED SOL2 est agencée en regard d’un réflecteur REF de forme partiellement parabolique. Le flux lumineux généré par la deuxième LED SL2 est réfléchi par le réflecteur REF vers l’arrière de l’élément lumineux ELU qui est utilisé comme écran opalin pour diffuser la lumière sur toute la surface extérieure de l’élément lumineux ELU. Cet agencement est dit « mixte » car il combine un éclairage par la tranche avec un éclairage par l’arrière de l’élément lumineux.
La figure 8 illustre un deuxième agencement dans lequel une seule source de lumière (une LED ou une rangée de LEDs) SOL est agencée entre les première et deuxième branches BE1 et BE2 de l’élément lumineux ELU. Cet agencement montre que l’éclairement de l’élément lumineux ELU lorsque celui-ci est utilisé comme un écran opalin, peut se faire par sa face arrière, et non plus par ses tranches lorsqu’il est utilisé en guide de lumière comme expliqué précédemment en figure 7. Un réflecteur REF ou autre élément optique tel qu’un tronçon de guide de lumière (non représenté), peuvent être agencés entre la LED SOL et les première et deuxième branches BE1 et BE2 de l’élément lumineux ELU pour confiner le flux lumineux vers l’élément lumineux ELU.
Enfin, la figure 9 illustre un troisième agencement dans lequel l’élément lumineux ELU est scindé en des première et deuxième parties ELU1 et ELU2, obtenues par le même procédé d’injection et avec le même deuxième type de matériau.
Les première et deuxième parties d’élément lumineux ELU1 et ELU2 épousent
respectivement les première et deuxième branches BG1 et BG2 de la partie de glace PGL. Ils ne recouvrent pas la base du « U » de la partie de glace PGL (correspondant au fond du corps creux COC), laissant ainsi apparaitre une partie de glace transparente PGT définissant une « fenêtre » de sortie pour la lumière. Deux sources de lumière (une première et une deuxième LEDs) SOL1 et SOL2 sont agencées respectivement en regard des tranches des branches BE1 et BE2 des première et deuxième parties de l’élément lumineux ELU1 et ELU2. Les flux lumineux générés par les première et deuxième LEDs SOL1 et SOL2 sont injectés directement dans les tranches des première et deuxième branches.
Une troisième source de lumière (troisième LED) SOL3 est agencée entre les première et deuxième LEDs, SOL1 et SOL2, en regard de la fenêtre PGT.
Cet agencement permet d’obtenir simultanément ou de façon indépendante, une fonction de feux stop et une fonction de feu de signalisation de nuit.
Grâce à la « fenêtre » PGT laissée dans le fond du corps creux COC, le flux lumineux généré par la troisième LED centrale SOL3, traverse directement la partie de glace PGL pour réaliser la fonction feu stop qui nécessite plus de flux lumineux qu’une fonction de signalisation de nuit.
La surface intérieure de la fenêtre PCT, en regard de la troisième LED SOL3, peut comporter un réseau de diffraction RED obtenu lors du moulage de la partie de glace, PGL définissant par exemple une pluralité de prismes optiques.
Le corps creux COC de l’ensemble optique monobloc EOM peut s’assimiler à une protubérance PRO présentant un relief important par rapport au reste de la paroi de la glace GLA.
Plusieurs corps creux COC ou protubérances PRO peuvent être agencés en parallèle par exemple suivant Y, et de préférence, trois protubérances PRO pour définir une signature lumineuse spécifique à un constructeur automobile.
En synthèse, les bénéfices technique, économique et esthétique apportés par la présente invention sont :
- Suppression du risque de condensation visible tout en en s’affranchissant du jeu nécessaire à la circulation d’air entre la glace et l’élément lumineux.
- Visibilité de l’élément lumineux aux angles requis par la réglementation.
- Réduction du nombre de pièces.
- Cohérence des formes extérieures de glace avec les élément(s) intérieur(s) lumineux.
- Suppression des déformations visuelles (par réfraction) des éléments internes lumineux.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif (DIS) de signalisation lumineuse pour véhicule, en particulier pour véhicule automobile, ledit dispositif (DIS) comprenant :
- un boîtier (BOI) ouvert à l’avant, c’est-à-dire vers l’extérieur lorsque le dispositif (DIS) est monté sur un véhicule,
- au moins une source lumineuse (SOL) disposée à l’intérieur du boîtier (BOI),
- une glace (GLA) correspondant à une paroi adaptée pour fermer le boîtier (BOI), et
- au moins un élément lumineux (ELU) adapté pour diffuser de la lumière issue de ladite source lumineuse (SOL),
caractérisé en ce que l’élément lumineux (ELU) est surmoulé sur une partie de la glace (PGL) pour former un élément optique monobloc (EOM) : la partie de glace (PGL) correspondant à la face extérieure de l’élément optique monobloc (EOM) et l’élément lumineux (ELU) recouvrant la face intérieure de la partie de glace (PGL), correspondant à la face intérieure de l’élément optique monobloc (EOM).
2. Dispositif (DIS) selon la revendication 1 , dans lequel l’élément optique monobloc
(EOM) définit un corps creux (COC) obtenu après moulage par injection bi-matière : un premier type de matière constituant la partie de glace (PGL) et une deuxième matière identique ou différente, constituant l’élément lumineux (ELU) ; ledit corps creux (COC) formant une protubérance (PRO) vers l’extérieur par rapport au reste de la paroi de glace (GLA) fermant le boîtier (BOI).
3. Dispositif (DIS) selon la revendication précédente dans lequel l’élément lumineux
(ELU) est scindé en deux parties obtenues (ELU1 , ELU2) à partir du même procédé de moulage par injection du même deuxième type de matériau ; chaque partie de l’élément lumineux (ELU1 , ELU2) définissant la face intérieure du corps creux (COC) à l’exception du fond du corps creux (COC) qui définit une fenêtre de sortie pour la lumière (PGT).
4. Dispositif (DIS) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la fenêtre de sortie de lumière (PGT) supporte un réseau de diffraction (RED) sur sa face intérieure.
5. Dispositif (DIS) selon l’une des revendications 2 à 4, dans lequel la partie de glace (PGL) a une forme générale de « U » dont les premières et deuxièmes branches (BG1 et BG2) s’évasent en partant du fond du corps creux (COC) jusqu’au reste de la paroi de glace (GLA) ; l’élément lumineux (ELU) recouvrant la face intérieure de la partie de glace (PGL) présentant également respectivement une forme générale de « U » dont les première et deuxième branches (BE1 , BE2) recouvrent respectivement les première et deuxième branches (BG1 , BG2) de la partie de glace (PGL).
6. Dispositif (DIS) selon la revendication précédente, dans lequel les extrémités des
première et deuxième branches (BG1 et BG2) de la partie de glace (PGL) se raccordent respectivement au reste de la paroi de glace (GLA) présentant une surface sensiblement uniforme, par des parties sensiblement planes (PPL).
7. Dispositif (DIS) selon la revendication 6, dans lequel les surfaces intérieures des
parties sensiblement planes (PPL) de la paroi de glace (GLA) sont recouvertes d’un troisième type de matériau opaque à la lumière obtenue à partir du même procédé de moulage par injection et définissant des parties de glace opaque à la lumière (GLO).
8. Dispositif (DIS) selon l’une des revendications 6 ou 7, dans lequel au moins une
source de lumière (SOL) est agencée pour diffuser la lumière dans les tranches des première et deuxième branches (BE1 , BE2) de l’élément lumineux (ELU) utilisé en tant que guide de lumière ou pour éclairer la ou les faces arrières de l’élément lumineux (ELU) utilisé en tant qu’écran opalin.
9. Dispositif (DIS) selon l’une des revendications 6 ou 7, dans lequel au moins une
source de lumière (SOL1 ou SOL2) est agencée en regard de chaque tranche des première et deuxième branches (BE1 , BE2) de l’élément lumineux (ELU) pour éclairer chacune des première et deuxième branches (BE1 , BE2) de l’élément lumineux (ELU) et dans lequel au moins une troisième source lumineuse (SOL3) est agencée en regard de la fenêtre de sortie de lumière (PGT) de la partie de glace (PGL).
10. Véhicule automobile comprenant au moins un dispositif (DIS) de signalisation
lumineuse selon l’une des revendications précédentes.
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