Domaine technique de l'invention
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La présente invention concerne de manière générale les outils de combustion, en particulier un système d'alimentation de combustible pour les outils de combustion. Plus spécifiquement, bien que non exclusivement, la présente invention concerne un système d'alimentation de combustible pour les outils de combustion comprenant un vaporisateur.
Arrière-plan technique
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Les systèmes d'alimentation de combustible pour les outils de combustion comprennent normalement une cartouche de combustible gazeux sous pression couplée à un moyen de dosage pour délivrer une quantité prédéterminée de combustible gazeux sous pression à la chambre de combustion.
Résumé de l'invention
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La présente invention vise à fournir un système d'alimentation de combustible plus polyvalent dans lequel une plus grande variété de combustibles peut être utilisée.
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L'invention concerne un vaporisateur pour un outil de combustion le vaporisateur comprenant un évaporateur pour vaporiser un combustible liquide et/ou gazeux et au moins un régulateur de pression pour délivrer le combustible vaporisé à une pression sensiblement constante.
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Le vaporisateur peut comprendre une entrée. Le vaporisateur peut comprendre une sortie. Le vaporisateur peut comprendre un premier régulateur de pression, qui peut être relié, par exemple relié de manière fluide, à l'entrée. Le vaporisateur peut comprendre un deuxième régulateur de pression, qui peut être relié, par exemple relié de manière fluide, à la sortie. L'évaporateur peut être relié de manière fluide au premier et/ou au deuxième régulateur de pression. L'évaporateur peut être relié de manière fluide entre le premier et le deuxième régulateur de pression.
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Le vaporisateur peut être configuré pour recevoir, en cours d'utilisation, du combustible liquide et/ou gazeux, par exemple d'une cartouche de combustible de l'outil de combustion, dans l'entrée. Le vaporisateur peut être configuré pour recevoir le combustible liquide et/ou gazeux dans l'entrée de sorte qu'il passe à travers le premier régulateur de pression, et/ou à travers l'évaporateur et/ou à travers le deuxième régulateur de pression, par exemple afin que le combustible gazeux soit délivré à travers la sortie à une pression sensiblement constante.
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L'invention concerne également un vaporisateur pour un outil de combustion, le vaporisateur comprenant : une entrée ; une sortie ; un premier régulateur de pression relié de manière fluide à l'entrée ; un deuxième régulateur de pression relié de manière fluide à la sortie ; et un évaporateur relié de manière fluide entre le premier régulateur de pression et le deuxième régulateur de pression ; dans lequel le vaporisateur est configuré pour recevoir, en cours d'utilisation, du combustible liquide et/ou gazeux d'une cartouche de combustible de l'outil de combustion dans l'entrée de sorte qu'il passe à travers le premier régulateur de pression, puis à travers l'évaporateur et ensuite à travers le deuxième régulateur de pression afin que le combustible gazeux soit délivré à travers la sortie à une pression sensiblement constante.
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Les inventeurs ont déterminé que la présence de deux régulateurs de pression et d'un évaporateur entre les deux peut garantir qu'un combustible liquide et/ou gazeux reçu d'une cartouche de combustible, dont la pression d'alimentation peut varier considérablement, est fourni à l'évaporateur à une pression sensiblement constante, tout en garantissant également que le combustible vaporisé est également fourni à la chambre de combustion à une pression sensiblement constante.
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L'évaporateur peut comprendre un échangeur thermique. L'échangeur thermique peut être configuré pour chauffer, par exemple chauffer sélectivement, le combustible liquide et/ou gazeux qui le traverse.
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Plus précisément, l'évaporateur peut comprendre un échangeur thermique configuré pour chauffer sélectivement le combustible liquide et/ou gazeux qui le traverse.
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L'évaporateur peut comprendre un dispositif de chauffage pour chauffer l'échangeur thermique.
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L'échangeur thermique peut comprendre une voie d'écoulement tortueuse à travers laquelle passe le combustible liquide et/ou gazeux.
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L'écoulement tortueux permet au liquide d'être capturé à l'intérieur de l'évaporateur lorsqu'il change d'orientation et maximise ses chances d'évaporation.
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La voie d'écoulement tortueuse peut avoir une forme de spirale ou de serpentin.
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Cela permet d'allonger le parcours du liquide pour maximiser ses chances d'évaporation, tout en minimisant l'encombrement.
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L'évaporateur et/ou l'échangeur thermique peut comprendre une entrée et/ou une sortie. L'évaporateur et/ou l'échangeur thermique peut être sensiblement cylindrique. La voie d'écoulement tortueuse peut être formée dans un des côtés de l'évaporateur ou l'échangeur thermique, par exemple l'un de ses côtés axiaux.
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Une extrémité radialement extérieure de la voie d'écoulement tortueuse peut former ou être relié de manière fluide à l'entrée ou la sortie de l'évaporateur ou l'échangeur thermique. Une extrémité radialement la plus intérieure de la voie d'écoulement tortueux peut former ou être relié de manière fluide à l'entrée ou la sortie de l'évaporateur ou l'échangeur thermique.
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Selon au moins un mode de réalisation de l'invention, le système d'alimentation de combustible, selon l'invention, comprend une cartouche de combustible reliée de manière fluide à l'entrée pour y délivrer un combustible liquide et/ou gazeux contenu dans la cartouche de combustible.
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L'évaporateur et/ou l'échangeur thermique peut comprendre un trou radial qui peut décrire l'entrée ou la sortie de l'évaporateur ou l'échangeur thermique.
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Le premier régulateur de pression peut être configuré pour fournir du combustible liquide et/ou gazeux, par exemple à une entrée de l'évaporateur, à une première pression prédéterminée, qui peut être sensiblement constante.
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Le deuxième régulateur de pression peut être configuré pour fournir du combustible gazeux, par exemple à la sortie, à une deuxième pression prédéterminée, qui peut être sensiblement constante.
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Plus précisément, le premier régulateur de pression peut être configuré pour fournir du combustible liquide et/ou gazeux à une entrée de l'évaporateur à une première pression prédéterminée sensiblement constante, avec le deuxième régulateur de pression étant configuré pour fournir du combustible gazeux à la sortie à une deuxième pression prédéterminée sensiblement constante.
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L'évaporateur peut être configuré pour augmenter la pression du combustible liquide et/ou gazeux lorsqu'il le traverse.
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La première pression prédéterminée peut être sensiblement égale à la deuxième pression prédéterminée.
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La première pression prédéterminée peut être inférieure à la deuxième pression prédéterminée.
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La première pression prédéterminée peut être supérieure à la deuxième pression prédéterminée.
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L'entrée peut être assurée par un raccord de fluide. Le premier régulateur de pression peut comprendre un passage d'entrée. Le raccord de fluide peut être couplé, par exemple de manière filetée, au passage d'entrée du premier régulateur de pression. Le premier régulateur de pression peut comprendre une chambre d'entrée. Le passage d'entrée du premier régulateur de pression peut mener à la chambre d'entrée.
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Le premier régulateur de pression peut comprendre un passage de sortie. La chambre d'entrée du premier régulateur de pression peut être reliée, par exemple de manière fluide, au passage de sortie par un détendeur de pression. Le passage de sortie du premier régulateur de pression peut être relié, par exemple de manière fluide, à l'évaporateur. L'entrée de l'évaporateur ou l'échangeur thermique peut être reliée, par exemple de manière fluide, au passage de sortie du premier régulateur de pression.
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Le détendeur de pression du premier régulateur de pression peut être configuré pour réguler un combustible liquide et/ou gazeux sous pression qui est fourni à la chambre d'entrée du premier régulateur de pression, par exemple pour garantir que le combustible liquide et/ou gazeux sous pression est fourni à l'évaporateur à une première pression sensiblement constante.
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Le premier régulateur de pression peut comprendre un moyen de réglage, tel qu'une vis de réglage de pression. Le moyen de réglage de pression du premier régulateur de pression peut être opérable pour régler le détendeur de pression, par exemple afin de régler la première pression sensiblement constante. Le moyen de réglage de pression du premier régulateur de pression peut être actionné par un mécanisme de réglage automatique.
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Le deuxième régulateur de pression peut comprendre un passage d'entrée. La sortie de l'évaporateur ou l'échangeur thermique peut être reliée, par exemple de manière fluide, au passage d'entrée du deuxième régulateur de pression. Le deuxième régulateur de pression peut comprendre une chambre d'entrée. Le passage d'entrée du deuxième régulateur de pression peut mener à la chambre d'entrée.
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Le deuxième régulateur de pression peut comprendre un passage de sortie. La chambre d'entrée du deuxième régulateur de pression peut être reliée, par exemple de manière fluide, au passage de sortie par un détendeur de pression. Le passage de sortie du deuxième régulateur de pression peut être relié, par exemple de manière fluide, à la sortie. La sortie peut être assurée par un raccord de fluide. Le raccord de fluide peut être couplé, par exemple de manière filetée, au passage de sortie du deuxième régulateur de pression.
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Le détendeur de pression du deuxième régulateur de pression peut être configuré pour réguler un combustible gazeux sous pression qui est fourni à la chambre d'entrée du deuxième régulateur de pression, par exemple pour garantir que le combustible gazeux sous pression est fourni à la sortie à une deuxième pression sensiblement constante.
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Le deuxième régulateur de pression peut comprendre un moyen de réglage, tel qu'une vis de réglage de pression. Le moyen de réglage de pression du deuxième régulateur de pression peut être opérable pour régler le détendeur de pression, par exemple afin de régler la première pression sensiblement constante. Le moyen de réglage de pression du deuxième régulateur de pression peut être actionné par un mécanisme de réglage automatique.
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L'invention concerne également un système d'alimentation de combustible. Le système peut comprendre un vaporisateur, par exemple un vaporisateur tel que décrit ci-dessus.
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Le système peut comprendre un moyen de dosage. Le moyen de dosage peut être relié, par exemple de manière fluide, au vaporisateur. Le moyen de dosage peut être opérable pour fournir une quantité mesurée de combustible gazeux, par exemple à une pression prédéterminée, à une chambre de combustion d'un outil de combustion.
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L'invention concerne également un système d'alimentation de combustible comprenant un vaporisateur tel que décrit ci-dessus et un moyen de dosage relié de manière fluide au vaporisateur et opérable pour fournir une quantité mesurée de combustible gazeux à une pression prédéterminée à une chambre de combustion d'un outil de combustion.
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Le moyen de dosage peut comprendre un dispositif de dosage. Le dispositif de dosage peut comprendre une entrée et/ou une sortie. L'entrée du dispositif de dosage peut être relié, par exemple de manière fluide, à la sortie du vaporisateur. La sortie du dispositif de dosage peut être pour coupler, par exemple par couplage fluidique, à une chambre de combustion d'un outil de combustion.
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Le système peut comprendre une cartouche de combustible. La cartouche de combustible peut être reliée, par exemple de manière fluide, au vaporisateur pour y délivrer un combustible liquide et/ou gazeux contenu dans la cartouche de combustible.
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Plus précisément, le système peut comprendre une cartouche de combustible reliée de manière fluide au vaporisateur pour y délivrer un combustible liquide et/ou gazeux contenu dans la cartouche de combustible.
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La cartouche de combustible peut comprendre une cartouche de combustible sans sac.
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L'invention concerne également un outil de combustion. L'outil de combustion peut comprendre un système d'alimentation de combustible, par exemple un système d'alimentation de combustible tel que décrit ci-dessus. L'outil de combustion peut comprendre une chambre de combustion reliée, par exemple de manière fluide, au système d'alimentation de combustible.
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L'invention concerne également un outil de combustion comprenant un système d'alimentation de combustible tel que décrit ci-dessus et une chambre de combustion reliée de manière fluide à celui-ci.
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L'outil de combustion peut comprendre un outil d'enfoncement pour enfoncer un élément de fixation dans un substrat.
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L'outil de combustion peut comprendre une cloueuse ou une agrafeuse.
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Pour éviter tout doute, toutes les caractéristiques décrites ici s'appliquent également à tout aspect de l'invention.
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Pour éviter toute ambiguïté, les termes "peut", "et/ou", "par exemple", et tout autre terme similaire utilisés dans le présent document doivent être interprétés comme non limitatifs, de sorte que toute caractéristique ainsi décrite ne doit pas nécessairement être présente.
Brève description des figures
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D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront au cours de la lecture de la description détaillée qui va suivre pour la compréhension de laquelle on se reportera aux dessins annexés dans lesquels :
- [Fig. 1] la figure 1 illustre une vue en coupe d'un vaporisateur selon un exemple
- [Fig. 2] la figure 2 illustre une vue en perspective au vaporisateur de la figure 1 ;
- [Fig. 3] la figure 3 illustre une vue en perspective de l'évaporateur du vaporisateur des figures 1 et 2 ; et
- [Fig. 4] la figure 4 illustre un schéma d'un outil de combustion comprenant le vaporisateur des figures 1 à 3.
Description détaillée de l'invention
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En se référant maintenant aux figures 1 à 3, on peut voir un vaporisateur 1 pour un outil de combustion 10 (illustré à la figure 4). Le vaporisateur 1 comprend une entrée 2, une sortie 3, un premier régulateur de pression 4 relié de manière fluide à l'entrée 2, un deuxième régulateur de pression 5 relié de manière fluide à la sortie 3 et un évaporateur 6 relié de manière fluide entre le premier régulateur de pression 4 et le deuxième régulateur de pression 5.
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Le vaporisateur 1 fournit une voie d'écoulement pour le combustible qui s'étend de l'entrée 2, à travers le premier régulateur de pression 4, puis à travers l'évaporateur 6 et enfin à travers le deuxième régulateur de pression 5, avant de sortir par l'orifice de sortie 3. Ainsi, le combustible reçu par l'entrée 2 est régulé à une première pression prédéterminée et sensiblement constante par le premier régulateur de pression 4, avant d'entrer dans l'évaporateur 6, tandis que le combustible vaporisé est régulé à une deuxième pression prédéterminée et sensiblement constante par le deuxième régulateur de pression 5 avant de sortir par l'orifice de sortie 3.
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Dans cet exemple, l'entrée 2 est assurée par un raccord de fluide 20, qui est couplé de manière filetée à un passage d'entrée 40 du premier régulateur de pression 4. Le passage d'entrée 40 du premier régulateur de pression 4 mène à une chambre d'entrée 41, qui est reliée de manière fluide à un passage de sortie 42 par un détendeur de pression 43. Le passage de sortie 42 est relié de manière fluide à l'évaporateur 6.
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Le détendeur de pression 43 du premier régulateur de pression 4 est configuré pour réguler un combustible liquide et/ou gazeux sous pression qui est fourni à la chambre d'entrée 41 de la manière habituelle. Ceci garanti que le combustible liquide et/ou gazeux sous pression est fourni à l'évaporateur 6 à une première pression sensiblement constante.
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Le premier régulateur de pression 4 comprend également une vis de réglage de la pression 44, qui peut être utilisée pour régler le détendeur de pression 43, afin de régler la première pression sensiblement constante. La vis de réglage de la pression 44 peut être actionnée par un mécanisme de réglage automatique (non représenté).
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Dans cet exemple, l'évaporateur 6 comprend un échangeur thermique 60 et un dispositif de chauffage 61 pour chauffer sélectivement le combustible liquide et/ou gazeux qui le traverse. L'échangeur thermique 60 comprend une voie d'écoulement tortueuse 62 à travers laquelle passe le combustible liquide et/ou gazeux. La voie d'écoulement tortueuse 62 a une forme de spirale ou de serpentin.
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L'échangeur thermique 60 est sensiblement cylindrique et la voie d'écoulement tortueuse 62 est formée dans l'un de ses côtés axiaux. Une extrémité radialement extérieure de la voie d'écoulement tortueuse 62 forme une entrée 63 de l'évaporateur 6, qui est reliée de manière fluide à un passage de sortie 42 du premier régulateur de pression 4. Une extrémité radialement la plus intérieure de la voie d'écoulement tortueux 62 comprend un trou radial qui décrit une sortie 64 de l'évaporateur 6, qui est reliée de manière fluide à un passage d'entrée 50 du deuxième régulateur de pression 5.
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Le passage d'entrée 50 du deuxième régulateur de pression 5 mène à une chambre d'entrée 51, qui est reliée de manière fluide à un passage de sortie 52 par un détendeur de pression 53. Dans cet exemple, la sortie 3 est assurée par un raccord de fluide 30, qui est couplé de manière filetée à le passage de sortie 52 du deuxième régulateur de pression 5.
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Le détendeur de pression 53 du deuxième régulateur de pression 5 est configuré pour réguler le combustible gazeux sous pression vaporisé par l'évaporateur 6 et fourni à la chambre d'entrée 51 de la manière habituelle. Ceci garanti que le combustible liquide et/ou gazeux sous pression est fourni à la sortie 3 à une deuxième pression sensiblement constante.
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Le deuxième régulateur de pression 5 comprend également une vis de réglage de la pression 54, qui peut être utilisée pour régler le détendeur de pression 53 du deuxième régulateur de pression 5, afin de régler la deuxième pression sensiblement constante. La vis de réglage de la pression 54 peut aussi être actionnée par un mécanisme de réglage automatique (non représenté).
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Le vaporisateur 1 est donc configuré pour recevoir, en cours d'utilisation, du combustible liquide et/ou gazeux sous pression dans l'entrée 2 de sorte qu'il passe à travers le premier régulateur de pression 4, puis à travers l'évaporateur 6 et ensuite à travers le deuxième régulateur de pression 5 afin que le combustible gazeux soit délivré à travers la sortie 3 à une pression sensiblement constante.
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En chauffant le combustible liquide et/ou gazeux sous pression, l'évaporateur 6 en augmente sa pression lorsqu'il le traverse. Dans certain cas, la première pression prédéterminée peut être sensiblement égale à la deuxième pression prédéterminée. Dans d'autres cas, la première pression prédéterminée peut être inférieure à la deuxième pression prédéterminée. Dans d'autres cas encore, la première pression prédéterminée peut être supérieure à la deuxième pression prédéterminée.
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L'homme du métier comprendra que les détendeurs 43, 53 des premier et deuxième régulateurs de pression 4, 5 peuvent être réglés au moyen des vis de réglage de la pression 44, 54 pour s'adapter à tout combustible particulier. Dans les modes de réalisation où ce réglage est automatisé, cette opération peut être effectuée automatiquement.
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En se référant maintenant à la figure 4, on peut voir un outil fonctionnant avec une combustion 10. L'outil de combustion 10 comprend une cartouche de combustible 11 et un système d'alimentation de combustible 12 reliée de manière fluide la cartouche de combustible 11.
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Le système d'alimentation de combustible 12 comprend le vaporisateur 1 et un moyen de dosage 13 relié de manière fluide au vaporisateur 1. Le moyen de dosage 13 est opérable pour fournir une quantité mesurée de combustible gazeux à une pression prédéterminée à une chambre de combustion 14 de l'outil de combustion 10.
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Dans cet exemple, l'outil de combustion 10 comprend un outil d'enfoncement pour enfoncer un élément de fixation dans un substrat. Plus précisément, L'outil de combustion 10 comprend un cloueur autonome à combustion.
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L'homme du métier comprendra que les modes de réalisation décrits ci-dessus peuvent varier de nombreuses manières.
Liste des signes de références
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- 1
- vaporisateur
- 10
- outil de combustion
- 11
- cartouche de combustible
- 12
- système d'alimentation de combustible
- 13
- moyen de dosage
- 14
- chambre de combustion
- 2
- entrée de vaporisateur
- 20
- raccord de fluide d'entrée
- 3
- sortie de vaporisateur
- 30
- raccord de fluide de sortie
- 4
- premier régulateur de pression
- 40
- passage d'entrée du premier régulateur de pression
- 41
- chambre d'entrée du premier régulateur de pression
- 42
- passage de sortie du premier régulateur de pression
- 43
- détendeur de pression du premier régulateur de pression
- 44
- vis de réglage de la pression du premier régulateur de pression
- 5
- deuxième régulateur de pression
- 50
- passage d'entrée du deuxième régulateur de pression
- 51
- chambre d'entrée du deuxième régulateur de pression
- 52
- passage de sortie du deuxième régulateur de pression
- 53
- détendeur de pression du deuxième régulateur de pression
- 54
- vis de réglage de la pression du deuxième régulateur de pression
- 6
- évaporateur
- 60
- échangeur thermique
- 61
- dispositif de chauffage
- 62
- voie d'écoulement tortueuse
- 63
- entrée de l'évaporateur
- 64
- sortie de l'évaporateur