FR2952360A1 - Bouton poussoir pour un systeme de distribution d'un produit sous pression - Google Patents

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Abstract

Bouton poussoir pour un système de distribution d'un produit sous pression, ledit bouton poussoir comprenant un corps (1) présentant un logement (10) pourvu d'une enclume (11) autour de laquelle une buse (12) de pulvérisation est montée de sorte à former un chemin de distribution du produit entre ledit logement et un ensemble tourbillonnaire comprenant une chambre tourbillonnaire (22) pourvue d'un orifice (23) de distribution ainsi qu'au moins un canal (24) d'alimentation de ladite chambre, ladite chambre tourbillonnaire étant délimitée par une surface latérale (25) présentant une géométrie tronconique par rapport à laquelle le ou les canaux (24) d'alimentation s'étendent dans un plan transversal, ladite surface latérale étant convergente depuis une extrémité amont (26) dans laquelle débouche tangentiellement l'extrémité aval du ou des canaux (24) d'alimentation vers une ouverture aval (27) d'alimentation de l'orifice de distribution (23), ledit orifice de distribution présentant une dimension de sortie qui est égale à la dimension interne de ladite ouverture aval.

Description

1 L'invention concerne un bouton poussoir pour un système de distribution d'un produit sous pression, ainsi qu'un tel système de distribution.
Dans une application particulière, le système de distribution est destiné à équiper des flacons utilisés en parfumerie, en cosmétique ou pour des traitements pharmaceutiques. En effet, ce type de flacon contient un produit qui est restitué par un système de distribution comprenant un dispositif de prélèvement sous pression dudit produit, ledit système étant actionné par un bouton poussoir pour permettre la pulvérisation du produit. En particulier, le ~o dispositif de prélèvement comprend une pompe ou une valve à actionnement manuel par l'intermédiaire du bouton poussoir.
De tels boutons poussoirs sont classiquement réalisés en deux parties : un corps d'actionnement et une buse de pulvérisation du produit qui sont associés 15 entre eux pour former un ensemble tourbillonnaire comprenant une chambre tourbillonnaire pourvue d'un orifice de distribution ainsi qu'au moins un canal d'alimentation de ladite chambre.
En particulier, les canaux d'alimentation débouchent tangentiellement dans la 20 chambre tourbillonnaire qui est cylindrique de révolution pour faire tourner très rapidement le produit, l'orifice de distribution présentant un diamètre réduit par rapport à celui de ladite chambre afin que le produit en rotation s'échappe par ledit orifice avec une vitesse suffisante pour se fractionner en gouttelettes formant l'aérosol. 25 Toutefois, ce fractionnement se faisant de façon non maîtrisée, l'aérosol se trouve constitué de gouttelettes de tailles très variées. Par exemple, pour une pompe ou une valve alimentant un bouton poussoir avec un flot d'alcool sous une pression de 5 bars, et un orifice de sortie de 0,3 mm, l'aérosol se trouve 30 couramment constitué de gouttelettes de diamètre compris entre 5 pm et 300 pm. 2 Or, les grosses gouttelettes sont plus lourdes que les plus petites et suivent une trajectoire de distribution différente, pouvant provoquer des taches indélébiles dans le cas des parfums. Aussi, les petites gouttelettes sont les plus légères et peuvent être inhalées, ce qui peut être l'objectif recherché dans le cas de médicaments, mais ce qui peut être un effet indésirable dans le cas de produits toxiques. En outre, dans le cas des médicaments qui doivent être dispensés selon une posologie précise, le lieu d'application, par exemple à l'intérieur du système respiratoire, dépend de la taille des gouttelettes, et la grande disparité de tailles fausse le traitement.
Par ailleurs, la taille des gouttelettes issues d'une chambre tourbillonnaire dépend en partie de la force et de la vitesse avec laquelle l'utilisateur actionne la pompe en appuyant sur le bouton poussoir avec son doigt, car la pression induite en dépend.
En outre, notamment à cause des effets de la force centrifuge en sortie de la chambre tourbillonnaire, l'aérosol a tendance à être creux avec une enveloppe sensiblement conique qui est constituée de la majorité des gouttelettes alors qu'il y en a peu à l'intérieur du cône. En particulier, cette répartition des gouttelettes peut être dommageable pour les applications dermiques.
On connaît par ailleurs, notamment du document FR-2 915 470, un bouton poussoir comprenant une chambre de distribution qui est pourvue de canaux convergeant chacun vers un orifice de sortie, lesdits canaux convergents étant agencés pour permettre l'impaction des jets de produit distribués par lesdits orifices. Ainsi, lors de l'impaction des jets distribués à grande vitesse, il se forme un aérosol sans avoir recours à une chambre tourbillonnaire.
Toutefois, pour réaliser un tel aérosol en contrôlant de façon satisfaisante la calibration et la répartition spatiale des gouttelettes, il est nécessaire de former des jets identiques et dont la convergence est parfaite, ce qui est très difficilement réalisable industriellement à l'interface entre le corps d'actionnement et la buse montée dans ledit corps. Il en résulte que les jets 3 peuvent se croiser sans s'impacter ou en ne s'impactant que partiellement, ce qui dégrade la calibration et la répartition spatiale des gouttelettes formées.
Par ailleurs, l'alimentation des conduits convergents ou de la chambre tourbillonnaire selon l'art antérieur ne permet pas un fractionnement de la dose de produit à distribuer, c'est-à-dire de ne restituer qu'une partie de la dose prévue par la pompe. En effet, la course d'appui du bouton poussoir est réalisée de façon trop rapide, notamment de l'ordre de 0,2 seconde pour 120 µl, pour pouvoir être interrompue par l'utilisateur.
L'invention vise à résoudre les problèmes de l'art antérieur en proposant notamment un bouton poussoir permettant la distribution d'un aérosol formé de gouttelettes présentant une calibration et une répartition spatiale améliorées, et ce en augmentant la durée de production dudit aérosol.
A cet effet, et selon un premier aspect, l'invention propose un bouton poussoir pour un système de distribution d'un produit sous pression, ledit bouton poussoir comprenant un corps présentant un puits de montage sur un tube d'amenée du produit sous pression et un logement en communication avec ledit puits, ledit logement étant pourvu d'une enclume autour de laquelle une buse de pulvérisation est montée de sorte à former un chemin de distribution du produit entre ledit logement et un ensemble tourbillonnaire comprenant une chambre tourbillonnaire pourvue d'un orifice de distribution ainsi qu'au moins un canal d'alimentation de ladite chambre, ladite chambre tourbillonnaire étant délimitée par une surface latérale présentant une géométrie tronconique par rapport à laquelle le ou les canaux d'alimentation s'étendent dans un plan transversal, ladite surface latérale étant convergente depuis une extrémité amont dans laquelle débouche tangentiellement l'extrémité aval du ou des canaux d'alimentation vers une ouverture aval d'alimentation de l'orifice de distribution, ledit orifice de distribution présentant une dimension de sortie qui est égale à la dimension interne de ladite ouverture aval. 4 Selon un deuxième aspect, l'invention propose un système de distribution d'un produit sous pression, comprenant un dispositif de prélèvement équipé d'un tube d'amenée du produit sous pression sur lequel le puits d'un tel bouton poussoir est monté pour permettre la pulvérisation du produit.
D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront dans la description qui suit, faite en référence aux figures annexées dans lesquelles : la figure 1 est une vue partielle en coupe longitudinale d'un flacon équipé d'un système de distribution selon un mode de réalisation de l'invention ; la figure 2 est une vue partielle en coupe longitudinale du bouton poussoir de la figure 1 ; les figures 3 sont des vues de la buse du bouton poussoir selon la figure 2, respectivement en perspective écorchée (figure 3a) et de la partie interne (figure 3b).
En relation avec les figures, on décrit ci-dessous un bouton poussoir pour un système de distribution d'un produit notamment liquide sous pression, ledit produit pouvant être de toute nature, notamment utilisé en parfumerie, en cosmétique ou pour des traitements pharmaceutiques.
Le bouton poussoir comprend un corps 1 présentant une jupe annulaire 2 qui entoure un puits 3 de montage du bouton poussoir sur un tube d'amenée 4 du produit sous pression. Par ailleurs, le bouton poussoir comprend une zone supérieure 5 permettant à l'utilisateur d'exercer un appui digital sur ledit bouton poussoir afin de pouvoir le déplacer axialement. Dans le mode de réalisation représenté, le bouton poussoir est équipé d'un enjoliveur 6 d'aspect qui entoure le corps 1 et sur lequel est formée la zone supérieure 5 d'appui.
En relation avec la figure 1, le système de distribution comprend un dispositif de prélèvement 6 équipé d'un tube 4 d'amenée du produit sous pression qui est inséré de façon étanche dans le puits 3. De façon connue, le système de distribution comprend par ailleurs des moyens de montage 7 sur un flacon 8 contenant le produit et des moyens de prélèvement 9 du produit à l'intérieur dudit flacon qui sont agencés pour alimenter le tube d'amenée 4 en produit sous pression.
Le dispositif de prélèvement 6 peut comprendre une pompe à actionnement 5 manuel ou, dans le cas où le produit est conditionné sous pression dans le flacon 8, une valve à actionnement manuel. Ainsi, lors d'un déplacement manuel du bouton poussoir, la pompe ou la valve est actionnée pour alimenter le tube d'amenée 4 en produit sous pression.
~o Le corps 1 présente également un logement annulaire 10 qui est en communication avec le puits 3. Dans le mode de réalisation représenté, le logement 10 est d'axe perpendiculaire à celui du puits de montage 3 pour permettre une pulvérisation latérale du produit relativement au corps 1 du bouton poussoir. En variante non représentée, le logement 10 peut être 15 colinéaire au puits 3, notamment pour un bouton poussoir formant embout nasal de pulvérisation.
Le logement 10 est pourvu d'une enclume 11 autour de laquelle une buse 12 de pulvérisation est montée de sorte à former un chemin de distribution du produit 20 sous pression entre ledit logement et un ensemble tourbillonnaire. Pour ce faire, l'enclume 11 s'étend depuis le fond du logement 10 en laissant un canal 13 de communication entre le puits 3 et ledit logement.
Dans le mode de réalisation représenté, la buse 12 présente une paroi latérale 25 14 cylindrique de révolution qui est fermée vers l'avant par une paroi proximale 15. L'association de la buse 12 dans le logement 10 est réalisée par emmanchement de la face externe de la paroi latérale 14, le bord arrière de ladite face externe étant en outre pourvu d'une saillie radiale 16 d'ancrage de la buse 12 dans ledit logement. 30 Par ailleurs, une empreinte de l'ensemble tourbillonnaire est formée en creux dans la paroi proximale 15 et l'enclume 11 présente une paroi distale 17 plane sur laquelle la paroi proximale 15 de la buse 12 est en appui pour délimiter 6 entre elles l'ensemble tourbillonnaire. En variante non représentée, une empreinte de l'ensemble tourbillonnaire peut être formée directement sur une paroi du logement 10, notamment pour un embout nasal de pulvérisation. Dans une autre variante non représentée, la paroi distale 17 peut présenter une convexité tournée vers l'intérieur de l'ensemble tourbillonnaire.
De façon avantageuse, la buse 12 et le corps 1 sont réalisés par moulage, notamment d'un matériau thermoplastique différent. En outre, le matériau formant la buse 12 présente une rigidité qui est supérieure à la rigidité du matériau formant le corps 1. Ainsi, la raideur importante de la buse 12 permet d'éviter sa déformation lors de son montage dans le logement 10 de sorte à garantir la géométrie de l'ensemble tourbillonnaire. En outre, la raideur moins importante du corps 1 permet une étanchéité améliorée entre le puits 3 de montage et le tube d'amenée 4.
Dans un exemple de réalisation, le corps 1 est réalisé en polyoléfine et la buse 12 est réalisée en copolymère cyclo oléfinique (COC), en poly(oxyméthylène) ou en poly(butylène téréphtalate).
Dans le mode de réalisation représenté, le chemin de distribution présente successivement en communication d'amont en aval : un conduit annulaire amont 30 en communication avec le canal 13, ledit conduit annulaire étant formé entre la partie arrière de la face interne de la paroi latérale 14 de la buse 12 et la partie de la face externe de la paroi latérale de l'enclume 11 qui est disposée en regard ; quatre conduits axiaux 18 formés entre quatre entretoises 19 qui s'étendent sur la face interne de la paroi latérale 14 de la buse 12, lesdites entretoises présentant une paroi libre 20 qui est emmanchée sur la face externe de la paroi latérale de l'enclume 11 ; un conduit annulaire aval 21 formé entre la paroi proximale 15 de la buse 12 et la paroi distale 17 de l'enclume 11. 7 Du coté aval, le chemin de distribution alimente en produit sous pression l'ensemble tourbillonnaire qui comprend une chambre tourbillonnaire 22 pourvue d'un orifice de distribution 23 ainsi qu'au moins un canal 24 d'alimentation de ladite chambre. Plus précisément, dans le mode de réalisation représenté, les canaux 24 d'alimentation communiquent avec le conduit annulaire aval 21. En particulier, cette réalisation permet de limiter la longueur des canaux 24 d'alimentation afin de réduire les pertes de charge induites.
La chambre tourbillonnaire 22 est délimitée par une surface latérale 25 présentant une géométrie tronconique qui s'étend suivant un axe de distribution D, les canaux de distribution 24 s'étendant dans un plan transversal par rapport audit axe de distribution. Dans la description, les termes de positionnement dans l'espace sont définis par rapport à l'axe de distribution.
Dans le mode de réalisation représenté, la géométrie tronconique est de révolution autour de l'axe de distribution D, une dimension interne de ladite géométrie correspondant alors à un diamètre. En variante non représentée, la géométrie tronconique peut être à section polygonale, une dimension interne de ladite géométrie correspondant alors à un diamètre de l'enveloppe inscrite dans ladite géométrie.
La surface latérale 25 est convergente depuis une extrémité amont 26 dans laquelle débouche tangentiellement l'extrémité aval des canaux 24 d'alimentation vers une ouverture aval 27 d'alimentation de l'orifice de distribution 23. En outre, l'orifice de distribution 23 présente une dimension de sortie qui est égale à la dimension interne de l'ouverture aval 27.
Ainsi, lors de la distribution du produit sous pression, l'alimentation tangentielle de la chambre tourbillonnaire 22 permet de mettre le produit en rotation dans l'extrémité amont 26 de ladite chambre, le produit est ensuite plaqué et poussé en rotation le long de la surface latérale 25 de ladite chambre en formant une nappe de produit dont la vitesse de rotation augmente et qui converge vers l'ouverture aval 27, puis ladite nappe convergente peut s'échapper par l'orifice 8 de distribution 23 sans être déformée de sorte à pouvoir s'impacter pour former l'aérosol.
Cette réalisation permet donc de combiner les avantages de l'utilisation d'une chambre tourbillonnaire 22 avec celle de l'impaction du produit, sans en avoir les inconvénients, notamment relativement à la dispersion de tailles des gouttelettes et aux risques de non impaction du produit. L'impaction de la nappe tourbillonnante permet notamment la réalisation d'un aérosol formé d'une répartition spatiale uniforme de gouttelettes en suspension dans l'air, la taille desdites gouttelettes étant petite et uniforme. En particulier, l'aérosol peut présenter alors l'aspect d'un panache de fumée avec des tailles de gouttelettes comprises entre 10 µm et 60 µm avec une moyenne de 35 µ.m pour un produit alcoolique, et ce quelque soit la force d'appui que l'utilisateur exerce sur le bouton poussoir.
Dans le mode de réalisation représenté, l'ensemble tourbillonnaire présente deux canaux 24 d'alimentation de la chambre tourbillonnaire 22, lesdits canaux étant disposés symétriquement par rapport à l'axe de distribution D.
Par ailleurs, pour alimenter tangentiellement la chambre tourbillonnaire 22 en faisant tourner le produit le long de sa surface latérale 25, chaque canal 24 présente une section en U qui est délimitée entre une paroi extérieure 28 et une paroi intérieure 29. La paroi extérieure 28 est tangente à l'extrémité amont 26 et la paroi intérieure 29 est décalée d'elle d'une distance inférieure à 30% de la dimension interne de l'extrémité amont 26 de sorte à éviter une impaction du produit dans ladite extrémité amont.
Dans le mode de réalisation représenté, la paroi intérieure 29 est parallèle à la paroi extérieure 28. Dans une variante non représentée, la paroi intérieure 29 présente un angle de convergence avec la paroi extérieure 28 dans le sens amont-aval, le décalage entre lesdites parois étant alors mesuré au niveau de la section de débouchage des canaux 24 dans l'extrémité amont 26. 9 En variante, plus de deux canaux 24 d'alimentation peuvent être prévus, notamment trois canaux 24 disposés symétriquement par rapport à l'axe de distribution D, ou un seul canal 24 peut être prévu pour alimenter tangentiellement la chambre tourbillonnaire 22.
Par ailleurs, l'extrémité aval du canal 24 d'alimentation ou l'ensemble des extrémités aval de chacun des canaux 24 d'alimentation forme une section d'alimentation de la chambre tourbillonnaire 22. Pour augmenter la durée de distribution d'une dose de produit sur la course d'actionnement du bouton poussoir, on peut prévoir que cette section d'alimentation soit faible relativement à la surface intérieure de l'extrémité amont 26. En particulier, la surface de la section d'alimentation peut être inférieure à 10% de la surface intérieure de l'extrémité amont 26.
De façon préférentielle, la surface de la section d'alimentation peut être comprise entre 0,01 mm2 et 0,03 mm2. Dans un exemple de réalisation, la dimension interne de l'extrémité amont 26 est de 0,6 mm, soit une surface intérieure de 0,28 mm2, et chaque canal 24 présente une largeur et une profondeur de 0,1 mm, soit une surface de 0,02 mm2 pour la section d'alimentation.
En outre, du fait du passage du produit dans une section d'alimentation réduite, la durée de distribution est augmentée. Par exemple, pour une dose de 120 µl la durée de distribution peut être comprise entre 0,5 et 2 secondes de sorte à laisser la possibilité à l'utilisateur d'interrompre la distribution de l'aérosol en cours d'actionnement.
Dans le mode de réalisation représenté, l'ouverture aval 27 de la chambre tourbillonnaire est surmontée par un orifice de distribution 23 présentant une géométrie cylindrique de révolution autour de l'axe de distribution D, la dimension interne dudit orifice étant égale à la dimension interne de l'ouverture aval 27. 10 De façon avantageuse, la dimension axiale de l'orifice de distribution 23 est faible par rapport à sa dimension interne, de sorte à ne pas perturber la convergence de la nappe tourbillonnante. En particulier, la dimension axiale de l'orifice de distribution 23 peut être inférieure à 50% de sa dimension interne. En variante non représentée, l'ouverture aval 27 de la chambre tourbillonnaire 22 peut former orifice de distribution 23.
La réalisation de l'aérosol est particulièrement satisfaisante lorsque la 10 dimension interne de l'ouverture aval 27 est faible relativement à la dimension interne de l'extrémité amont 26, de sorte que l'impaction de la nappe soit réalisée au plus près de l'orifice de distribution 23. En particulier, la dimension interne de l'ouverture aval 27 peut être inférieure à 50% de la dimension interne de l'extrémité amont 26, plus précisément en étant comprise entre 20% et 40% 15 de ladite dimension interne.
De façon préférentielle, la dimension axiale de la chambre tourbillonnaire 22 est relativement importante, notamment de l'ordre ou supérieure à la dimension interne de l'extrémité amont 26, de sorte à permettre l'établissement de la 20 nappe tourbillonnante le long de la surface latérale 25 de ladite chambre tourbillonnaire et à conférer une convergence progressive. En particulier, la dimension axiale de la chambre tourbillonnaire 22 est au moins égale à 80% de la dimension interne de l'extrémité amont 26, plus précisément en étant comprise entre 90% et 200% de ladite dimension interne.
25 Selon une réalisation particulière en relation avec un produit dont la pression de distribution est comprise entre 5 et 7 bars, la dimension interne de l'extrémité amont 26 est de 0,6 mm, la dimension interne de l'extrémité aval 27 est inférieure ou égale à 0,24 mm en étant notamment comprise entre 0,15 mm et 30 0,24 mm, la dimension axiale de la chambre tourbillonnaire 22 est au moins égale 0,55 mm, la dimension axiale de l'orifice de distribution 23 est inférieure à 0,10 mm.5

Claims (16)

  1. REVENDICATIONS1. Bouton poussoir pour un système de distribution d'un produit sous pression, ledit bouton poussoir comprenant un corps (1) présentant un puits (3) de montage sur un tube d'amenée (4) du produit sous pression et un logement (10) en communication avec ledit puits, ledit logement étant pourvu d'une enclume (Il) autour de laquelle une buse (12) de pulvérisation est montée de sorte à former un chemin de distribution du produit entre ledit logement et un ensemble tourbillonnaire comprenant une chambre tourbillonnaire (22) pourvue d'un orifice (23) de distribution ainsi qu'au moins un canal (24) d'alimentation de ladite chambre, ledit bouton poussoir étant caractérisé en ce que ladite chambre tourbillonnaire est délimitée par une surface latérale (25) présentant une géométrie tronconique par rapport à laquelle le ou les canaux (24) d'alimentation s'étendent dans un plan transversal, ladite surface latérale étant convergente depuis une extrémité amont (26) dans laquelle débouche tangentiellement l'extrémité aval du ou des canaux (24) d'alimentation vers une ouverture aval (27) d'alimentation de l'orifice de distribution (23), ledit orifice de distribution présentant une dimension de sortie qui est égale à la dimension interne de ladite ouverture aval.
  2. 2. Bouton poussoir selon la revendication 1, caractérisé en ce que la surface latérale (25) présente une géométrie tronconique de révolution autour d'un axe de distribution (D).
  3. 3. Bouton poussoir selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la dimension interne de l'ouverture aval (27) est inférieure à 50% de la dimension interne de l'extrémité amont (26). 30
  4. 4. Bouton poussoir selon la revendication 3, caractérisé en ce que la dimension interne de l'ouverture aval (27) est comprise entre 20% et 40% de la dimension interne de l'extrémité amont (26).25 12
  5. 5. Bouton poussoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la dimension interne de l'extrémité aval (27) est inférieure ou égale à 0,24 mm.
  6. 6. Bouton poussoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la dimension axiale de la chambre tourbillonnaire (22) étant au moins égale à 80% de la dimension interne de l'extrémité amont (26).
  7. 7. Bouton poussoir selon la revendication 6, caractérisé en ce que la dimension axiale de la chambre tourbillonnaire (22) est comprise entre 90% et 200% de la dimension interne de l'extrémité amont (26).
  8. 8. Bouton poussoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'ouverture aval (27) de la chambre tourbillonnaire (22) est surmontée par un orifice de distribution (23), ledit orifice de distribution présentant une géométrie cylindrique dont la dimension interne est égale à la dimension interne de l'ouverture aval (27).
  9. 9. Bouton poussoir selon la revendication 8, caractérisé en ce que la dimension axiale de l'orifice de distribution (23) est inférieure à 50% de la dimension interne dudit orifice.
  10. 10. Bouton poussoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l'extrémité aval du canal (24) d'alimentation ou l'ensemble des extrémités aval de chacun des canaux (24) d'alimentation forme une section d'alimentation de la chambre tourbillonnaire (22), la surface de ladite section étant inférieure à 10% de la surface intérieure de l'extrémité amont (26).
  11. 11. Bouton poussoir selon la revendication 10, caractérisé en ce que la surface de la section d'alimentation de la chambre tourbillonnaire (22) est comprise entre 0,01 mm2 et 0,03 mm2. 13
  12. 12. Bouton poussoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le ou les canaux (24) d'alimentation sont délimités entre une paroi extérieure (28) et une paroi intérieure (29), la paroi extérieure (28) étant tangente à l'extrémité amont (26) et la paroi intérieure (29) étant décalée d'elle d'une distance inférieure à 30% de la dimension interne de l'extrémité amont (26).
  13. 13. Bouton poussoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que l'ensemble tourbillonnaire présente au moins deux canaux (24) d'alimentation de la chambre tourbillonnaire (22), lesdits canaux étant disposés symétriquement par rapport à l'axe de distribution (D).
  14. 14. Bouton poussoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que la buse (12) présente une paroi proximale (15) dans laquelle est formée une empreinte de l'ensemble tourbillonnaire et l'enclume (11) présente une paroi distale (17) sur laquelle la paroi proximale (15) de la buse (12) est en appui pour délimiter entre elles ledit ensemble tourbillonnaire.
  15. 15. Bouton poussoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que le chemin de distribution présente un conduit annulaire amont (30) et un conduit annulaire aval (21), lesdits conduits annulaire étant en communication par l'intermédiaire d'au moins un conduit axial (18), les canaux (24) d'alimentation communiquant avec ledit conduit annulaire aval.
  16. 16. Système de distribution d'un produit sous pression, comprenant un dispositif de prélèvement (6) équipé d'un tube (4) d'amenée du produit sous pression sur lequel le puits (3) d'un bouton poussoir selon l'une quelconque des revendications 1 à 15 est monté pour permettre la pulvérisation du produit.
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