[0001] La présente invention concerne un dispositif de pulvérisation ou de distribution
de produit fluide, à aspiration du produit contenu dans le canal de sortie en fin
d'actionnement.
[0002] De nombreux produits fluides sont conditionnés sous forme de distributeurs à pompes
ou à valves qui pulvérisent le produit, ou le distribuent sans le pulvériser lorsqu'un
utilisateur appuie sur un poussoir. L'émission du produit se fait par un canal de
sortie, généralement incorporé au poussoir.
[0003] A la fin de l'émission du produit, une certaine quantité de produit reste dans le
canal de sortie. Si la partie terminale du canal de sortie est horizontale, le produit
contenu dans cette partie du canal de sortie peut alors suinter à l'extérieur du canal
pendant les périodes où le dispositif est inutilisé. Dans le cas d'un produit peu
volatile, tel qu'une pâte ou une crème, le produit sortant ainsi du canal de sortie
ne s'évapore pas, mais au contraire bave ou tombe sous forme de gouttes sur le flacon
de réserve du produit ou à son voisinage, en souillant ledit flacon ou ledit voisinage.
[0004] De plus, la partie terminale dudit canal de sortie est généralement de faible diamètre,
de sorte qu'une partie du produit restant dans cette partie terminale pendant une
longue période d'inutilisation peut sécher en obstruant ladite partie terminale.
[0005] La présente invention a pour but d'éviter ces inconvénients.
[0006] La présente invention a pour objet une pompe de distribution ou de pulvérisation
d'un produit fluide comportant un corps de pompe délimitant une chambe de pompe dans
laquelle coulisse un piston, ladite pompe comportant une tige-poussoir creuse dotée
d'un passage de sortie, ladite tige-poussoir étant reliée au piston pour actionner
ledit piston et permettre la sortie du produit, ladite pompe comportant en outre une
chambre d'aspiration qui communique avec la tige-poussoir creuse et qui diminue de
volume lorsqu'on appuie sur la tige-poussoir et augmente de volume lorsqu'on cesse
d'appuyer sur la tige-poussoir, caractérisée en ce que ladite chambre d'aspiration
est délimitée par le piston et la tige-pousoir, et le volume de ladite chambre varie
par coulissement relatif de la tige-poussoir et du piston.
[0007] Dans une forme de réalisation particulière de l'invention, la tige-poussoir comporte
une couronne prolongée vers la chambre de pompe par une jupe à l'intérieur de laquelle
coulisse une partie annulaire supérieure du piston, en contact étanche avec ladite
jupe, et ladite tige-poussoir comporte en outre une partie cylindrique pleine sur
laquelle peut coulisser une partie tubulaire inférieure du piston en coupant la communication
entre la chambre de pompe et le passage de sortie, ladite chambre de pompe étant mise
en communication avec ledit passage de sortie lorsque ladite partie tubulaire inférieure
du piston se trouve au-dessus de ladite partie cylindrique pleine de la tige-poussoir.
[0008] En variante, une partie annulaire supérieure du piston coulisse en contact étanche
sur une partie complémentaire de la tige-poussoir, et ladite tige-poussoir comporte
en outre une partie cylindrique pleine sur laquelle peut coulisser une partie tubulaire
inférieure du piston en coupant la communication entre la chambre de pompe et le passage
de sortie, ladite chambre de pompe étant mise en communication avec ledit passage
de sortie du poussoir, lorsque ladite partie tubulaire inférieure du piston se trouve
au-dessus de ladite partie cylindrique pleine de la tige-poussoir. Un ressort de rappel
disposé dans la chambre de pompe peut solliciter la tige poussoir vers l'extérieur
de la pompe. En outre, avantageusement, un ressort de précompression est monté entre
la tige-pousssoir et le piston et sollicite le piston vers une position où ladite
partie inférieure tubulaire du piston coulisse sur ladite partie cylindrique pleine
de la tige-poussoir.
[0009] Dans une autre forme de réalisation de l'invention, la tige-poussoir comporte une
partie inférieure rétrécie dotée d'un orifice latéral communiquant avec le passage
de sortie et le piston comporte une partie tubulaire intérieure coulissant en contact
étanche avec la tige-poussoir, ladite partie tubulaire intérieure étant prolongée
par un rétrécissement inférieur coulissant en contact étanche avec la partie inférieure
rétrécie de la tige-poussoir, ladite chambre d'aspiration étant délimitée par la tige-poussoir,
sa partie inférieure rétrécie, la partie intérieure du piston et son rétrécissement
inférieur. La partie inférieure rétrécie de la tige-poussoir comporte au moins une
rainure s'étendant à partir de l'orifice latéral, axialement en s'éloignant de la
chambre de pompe. Avantageusement, un premier ressort disposé dans la chambre de pompe
sollicite le piston vers l'extérieur de la pompe, et un second ressort est monté entre
la tige-poussoir et le piston et sollicite la tige-poussoir de façon à l'éloigner
du piston vers l'extérieur de la pompe.
[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans la description
détaillée suivante de plusieurs formes de réalisation de l'invention, données à titre
d'exemples non limitatifs en regard des dessins joints.
[0011] Sur les dessins:
- la figure 1 est une vue en coupe axiale d'une pompe doseuse réalisée selon une première
forme de réalisation de l'invention, en position de repos ;
- la figure 2 est une vue en coupe axiale de la pompe de la figure 1, en position
d'actionnement ;
- la figure 3 est une vue de détail d'une partie de la pompe de la figure 1 ;
- la figure 4 est une vue en coupe partielle d'un dispositif de distribution ou de
pulvérisation réalisé selon la première forme de réalisation de l'invention ;
- la figure 5 est une vue en coupe axiale d'une pompe doseuse selon une seconde forme
de réalisation de l'invention ;
- la figure 6 est une vue en coupe axiale de la pompe de la figure 5, en position
d'actionnement ;
- la figure 7 est une vue en coupe axiale d'une pompe doseuse selon une troisième
forme de réalisation de l'invention ;
- la figure 7a est une vue en coupe axiale d'une variante de la pompe de la figure
7 ;
- la figure 7b est une vue en coupe axiale d'une autre variante de la pompe de la
figure 7,
- la figure 8 est une vue en coupe axiale de la pompe de la figure 7, en position
d'actionnement ;
- la figure 9 est une vue de détail de la pompe de la figure 7 ;
- la figure 10 est une vue en coupe axiale d'une pompe doseuse selon une quatrième
forme de réalisation de l'invention ;
- la figure 11 est une vue de détail de la pompe de la figure 10, au repos, et
- la figure 12 est une vue des mêmes éléments que la figure 11, mais pendant la distribution
ou la pulvérisation du produit.
Première forme de réalisation :
[0012] La figure 1 représente une pompe doseuse selon une première forme de réalisation
de l'invention. La pompe comporte un corps de pompe 1 cylindrique creux, ayant un
axe de révolution 2 et délimitant une chambre de pompe 6 qui contient normalement
un produit fluide à distribuer. Le corps de pompe 1 comporte une extrémité supérieure
ouverte 1c et un étranglement inférieur 1a, lui-même prolongé vers le bas par un conduit
d'entrée 1 b. Le conduit d'entrée 1 b communique avec un réservoir de produit à distribuer
(non représenté), directement ou par l'intermédiaire d'un tube plongeur (non représenté).
Le conduit d'entrée 1 b est en outre équipé d'un clapet d'entrée qui s'ouvre lorsqu'une
dépression est créée dans la chambre de pompe 6, et se ferme lorsqu'une surpression
est créée dans ladite chambre de pompe 6. Le clapet d'entrée peut prendre toute forme
connue. Par exemple, il peut être constitué d'une bille 15 pouvant s'appliquer de
façon étanche sur un siège de clapet 16 en fermant le conduit d'entrée 1 b lorsqu'une
surpression est créée dans la chambre de pompe 6, et de plusieurs bras 17 s'étendant
au-dessus du siège de clapet 16, qui maintiennent la bille 15 au voisinage du siège
de clapet 16 lorsque ladite bille 15 est décollée dudit siège de clapet 16 par une
dépression créée dans la chambre de pompe 6.
[0013] Le corps de pompe 1 peut être encliqueté sur une tourette 9, par exemple vissée sur
le col du réservoir de produit (non représenté). Un joint d'étanchéité 30 annulaire
peut être interposé entre la tourette 9 et le col du réservoir. Mais le corps de pompe
1 pourrait être fixé au réservoir par tout autre moyen connu, sans sortir du cadre
de la présente invention.
[0014] Dans la forme de réalisation particulière présentée sur la figure 1, la tourette
9 possède une bague intérieure 9a qui s'étend verticalement sur une certaine distance,
sur une périphérie intérieure du corps de pompe 1 à partir de l'extrémité supérieure
ouverte 1 dudit corps de pompe.
[0015] Un piston 3 coulisse dans le corps de pompe 1. Comme représenté sur la figure 3,
le piston 3 est de révolution autour de l'axe 2, et comporte une partie centrale tubulaire
4 s'étendant entre une extrémité inférieure 4a et une extrémité supérieure 4b. Le
piston 3 comporte en outre deux lèvres extérieures périphériques 5a et 5b respectivement
inférieure et supérieure, adaptées à réaliser une étanchéité entre le corps de pompe
1 et le piston 3, au moins lorsque lesdites lèvres d'étanchéité 5a et 5b se trouvent
dans une partie 1c du corps de pompe.
[0016] En référence à la figure 3, le piston 3 est monté coulissant à mouvement perdu sur
une tige-poussoir 7, 8 constituée d'un manchon 7 emboité serré sur un noyau intérieur
8. Le manchon 7 et le noyau intérieur 8 sont donc solidaires. Le piston 3 coulisse
sur le manchon 7, de façon que le contact entre le piston et le manchon soit étanche.
Le manchon 7 comporte au moins une couronne 7a, formant une butée supérieure pour
l'extrémité supérieure 4b de la partie centrale tubulaire 4 du piston. Le noyau intérieur
comporte un élargissement inférieur 8a doté d'un siège périphérique 8b formant une
butée inférieure pour l'extrémité inférieure 4a de la partie centrale tubulaire 4
du piston, et sur lequel ladite extrémité inférieure 4a peut s'appliquer de façon
étanche.
[0017] Le noyau intérieur 8 possède en outre au moins une rainure longitudinale 8f à sa
périphérie, qui fait communiquer la chambre de pompe 6 avec l'extérieur lorsque ladite
extrémité inférieure 4a de la partie centrale tubulaire 4 du piston n'est pas appliquée
de façon étanche sur le siège périphérique 8b du noyau intérieur 8.
[0018] Dans la forme de réalisation particulière présentée sur la figure 3, l'élargissement
inférieur 8a du noyau intérieur 8 se prolonge en outre vers le bas par une jupe 8c
coulissant dans le corps de pompe 1, qui participe notamment au guidage de la tige-poussoir
7,8 et du piston dans le corps de pompe 1. La jupe 8c sert en outre à limiter le mouvement
de la tige-poussoir vers le bas, lorsqu'elle vient en butée contre l'étranglement
inférieur 1a du corps de pompe 1. De plus, la jupe 8c comporte un ou plusieurs évidements
8d, permettant la communication entre la chambre de pompe 6 et la rainure 8c lorsque
l'extrémité inférieure 4a n'est pas en contact étanche sur le siège périphérique 8b.
[0019] En variante, il serait possible de remplacer la jupe 8c par des bras verticaux de
même hauteur, répartis à la périphérie de l'élargissement inférieur 8a du noyau 8.
Eventuellement, la jupe 8c pourrait même être totalement supprimée, si le guidage
des parties mobiles de la pompe peut être assuré de façon suffisante par ailleurs.
[0020] Dans la forme de réalisation particulière présentée sur la figure 3, le manchon 7
comporte un relief intérieur 7b, qui permet un positionnement relatif pre- cis du
manchon 7 et du noyau intérieur 8 : lors de leur assemblage, ces deux pièces sont
emmanchées l'une dans l'autre, en emprisonnant le piston 3, jusqu'à ce que le relief
intérieur 7b du manchon 7 vienne buter contre le noyau intérieur 8.
[0021] En outre, le manchon 7 comporte une jupe extérieure 7c qui s'étend à partir de la
couronne 7a vers la chambre de pompe 6 et entoure la partie tubulaire 4 du piston
et coulisse à l'intérieur de la bague intérieure 9a de la tourette 9, en participant
ainsi au guidage de la tige-poussoir 7, 8 dans le corps de la pompe 1. Avantageusement,
la jupe extérieure 7c du manchon 7 a une hauteur telle qu'elle vienne buter contre
le piston 3 lorsque l'extrémité supérieure 4b de la partie centrale tubulaire 4 du
piston bute contre la couronne 7a du manchon. La jupe extérieure 7c peut éventuellement
comporter un collet extérieur 7d en partie inférieure, qui participe au guidage du
piston 3 par rapport à la tige-poussoir 7, 8.
[0022] En variante, la jupe extérieure 7c pourrait être remplacée par plusieurs bras de
même hauteur que la jupe 7c, comportant chacun extérieurement un ergot remplaçant
le collet extérieur 7d de la bague.
[0023] Enfin, le manchon 7 comporte une partie supérieure tubulaire 7e qui s'emmanche dans
un conduit 10 axial, de révolution autour de l'axe 2, d'un poussoir 11 (voir figure
1). La partie supérieure tubulaire 7e du manchon 7 et le conduit axial 10 du poussoir
11 délimitent donc une chambre 19, que nous appellerons par la suite chambre d'aspiration.
L'emmanchement de la partie tubulaire supérieure 7e dans le conduit axial 10 est tel
que la partie tubulaire supérieure 7e peut coulisser avec des frottements importants
dans le conduit 10 axial. Le conduit axial 10 communique avec un canal de sortie 12,
par exemple horizontal, qui débouche latéralement hors du poussoir 11. Le poussoir
11 peut avoir toute forme connue. Il peut éventuellement comporter un gicleur de pulvérisation.
[0024] Un ressort 13 s'appuie d'une part sur le poussoir 11, et d'autre part sur la tourette
9, de façon à solliciter le poussoir 11 vers le haut. Afin de limiter la course du
poussoir 11 vers le haut, ledit poussoir 11 possède une jupe 11 a comportant en partie
inférieure un collet extérieur 11 b qui bute contre une coupelle métallique 14 sertie
autour de la tourette 9. Le collet extérieur 11 b pourrait éventuellement être remplacé
par des ergots dirigés vers l'extérieur.
[0025] La pompe précédemment décrite fontionne comme suit :
1.- Lorsqu'un utilisateur appuie sur le poussoir 11, en comprimant le ressort 13,
la partie tubulaire supérieure 7e du manchon 7 commence par rester fixe par rapport
au condu it axial 10 du poussoir 11, du fait des frottements importants entre ladite
partie tubulaire 7e et ledit conduit axial 10. L'ensemble solidaire formé par le manchon
7 et le noyau intérieur 8 est donc entrainé vers le bas par le poussoir 11, ce qui
sollicite aussi le piston 3 vers le bas du fait des frottements entre ledit piston
et le manchon 7. Ce mouvement de descente a tendance à diminuer le volume de la chambre
de pompe 6, et donc y crée une surpression qui ferme le clapet d'entrée 15, 16, 17.
La chambre de pompe 6 est alors isolée : comme le produit contenu dans ladite chambre
de pompe 6 est incompressible, le piston 3 reste immobile tandis que la tige-poussoir
6, 7 descend dans le corps de pompe. Au cours de ce mouvement, le piston 3 coulisse
donc sur le manchon 7 et le noyau intérieur 8, jusqu'à ce que l'extrémité supérieure
4b de la partie centrale tubulaire 4 du piston bute contre la couronne 7a du manchon.
L'extrémité inférieure 4a de la partie centrale tubulaire 4 du piston se décolle donc
du siège périphérique 8b, en mettant en communication la chambre de pompe 6 et avec
la rainure longitudinale 8f du noyau central 8.
[0026] Dès que l'extrémité supérieure 4b de la partie centrale tubulaire 4 du piston est
en butée contre la couronne 7a, le piston 3 est à son tour entraîné vers le bas.
[0027] Au fur et à mesure que le piston descend dans la chambre de pompe 6, le produit qui
y est contenu est éjecté par la rainure 8f du noyau intérieur 8, le conduit vertical
10 du poussoir et le canal latéral 12 du poussoir.
[0028] Lorsque la jupe 8c arrive en butée contre l'étranglement inférieur 1a du corps de
la pompe, le mouvement de descente de la tige-poussoir 7, 8 et du piston 3 s'arrête
: du fait de la force exercée par l'utilisateur sur le poussoir 11, le conduit axial
10 coulisse vers le bas parallèlement à l'axe 2, sur la partie supérieure tubulaire
7e du manchon 7, comme représenté sur la figure 2. Ce mouvement de coulissement diminue
le volume intérieur de la chambre d'aspiration 19.
[0029] 2.- Lorsque l'utilisateur relâche le poussoir 11, celui-ci est repoussé vers le haut
par le ressort 13. Du fait desdits frottements importants entre le conduit vertical
10 du poussoir et la partie tubulaire supérieure 7e du manchon 7, ledit manchon 7
reste d'abord fixe par rapport au poussoir 11 : la tige-poussoir 7, 8 est donc tirée
vers le haut par le poussoir 11.
[0030] Dans un premier temps, le piston 3 reste immobile, du fait des frottements entre
ledit piston 3 et le corps de pompe 1, pendant le mouvement de montée de la tige-poussoir
7, 8, jusqu'à ce que l'extrémité inférieure 4a de la partie centrale tubulaire 4 du
piston vienne s'appliquer contre le siège périphérique 8b du noyau intérieur 8, en
interrompant la communication entre la chambre de pompe 6 et la rainure 8f du noyau
intérieur 8. La chambre de pompe 6 est alors isolée.
[0031] Du fait qu'il est en butée contre le siège périphérique 8b, le piston 3 est alors
entraîné vers le haut par la tige-poussoir 7, 8. Le volume de la chambre de pompe
6 augmente donc, ce qui créé une dépression qui ouvre le clapet d'entrée 15, 16, 17,
et permet au produit fluide contenu dans le réservoir d'entrer dans la chambre de
pompe 6 au fur et à mesure que le piston 3 remonte.
[0032] Lorsque la lèvre supérieure 5b du piston 3 arrive en butée contre la bague intérieure
9a de la tourette 9, ce mouvement ascendant s'arrête.
[0033] Le poussoir 11 poursuit alors seul son mouvement de remontée sous l'action du ressort
13 ; il coulisse donc vers le haut, parallèlement à l'axe 2, sur la partie tubulaire
supérieure 7e du manchon 7. Ceci a pour effet d'augmenter le volume de la chambre
d'aspiration 19. Comme la chambre d'aspiration 19 est isolée de la chambre de pompe
6 par le contact de l'extrémité inférieure 4a sur le siège périphérique 8b, cette
augmentation de volume se traduit par une succion dans le canal de sortie 12 : le
produit qui se trouvait dans ledit canal de sortie 12 est donc aspiré dans la chambre
d'aspiration 19. De préférence, l'augmentation de volume de la chambre d'aspiration
19 est telle qu'après cette aspiration, le niveau du produit dans le conduit vertical
10 se situe en dessous du canal de sortie 12, de sorte que ledit canal de sortie 12
ne contient plus de produit.
[0034] Dans l'exemple représenté sur les figures 1 et 2, le corps de pompe 1 comporte un
orifice latéral 18 de reprise d'air bien connu, qui permet de faire entrer de l'air
dans le réservoir de produit au fur et à mesure que le produit qu'il contient est
consommé par la pompe. Il est évident que cet orifice 18 pourrait être supprimé, ce
qui ferait fonctionner la pompe sans reprise d'air, sans sortir du cadre de la présente
invention.
[0035] De même, la pompe représentée ne comporte pas de ressort intérieur qui repousse l'ensemble
d'actionnement 7, 8 et le piston 3 vers le haut, puisque le retour en position haute
est assuré par le ressort 13, dont la poussée vers le haut est transmise à l'ensemble
7, 8 par l'emmanchement avec frottement du conduit vertical 10 du poussoir sur la
partie tubulaire supérieure 7e du manchon 7. Ainsi un avantage à ce dispositif est
qu'il ne comporte pas de ressort, ni aucune autre partie métallique, en contact avec
le produit à distribuer : ceci peut éviter une pollution du produit par les éléments
contenus dans l'acier du ressort, ou par l'oxydation du ressort.
[0036] Mais il va de soi que, sans sortir du cadre de la présente invention, un ressort
pourrait éventuellement être prévu dans la chambre de pompe 6, en sus du ressort 13
extérieur, pour faciliter la remontée de la tige-poussoir 7, 8.
[0037] Il faut d'ailleurs remarquer que cette première forme de réalisation de l'invention
peut s'appliquer à tout type de pompe doseuse, ou de valve de distribution ou de pulvérisation
de produit sous pression gazeuse, comme représenté sur la figure 4. En effet, de tels
dispositifs 21 de distribution ou de pulvérisation possèdent toujours une tige-poussoir
20 creuse ayant un axe de symétrie 2, sur laquelle peut s'emmancher un conduit axial
10 d'un poussoir 11, qui débouche ici latéralement à l'extérieurdu poussoir 11 par
l'intermédiaire d'un canal de sortie 12, par exemple horizontal. Il va de soi que
le poussoir 11 pourrait avoir toute autre forme sans sortir du cadre de la présente
invention.
[0038] La tige-poussoir 20 creuse permet la sortie du produit lorsqu'elle est enfoncée.
Le conduit axial 10 du poussoir 11 est monté coulissant sur la tige-poussoir 20 :
le conduit axial 10 et la tige-poussoir 20 délimitent ainsi une chambre d'aspiration
19. La course relative du poussoir 11 par rapport à la tige-poussoir 20 est limitée
vers le bas par une butée inférieure sur la tige 20, par exemple un épaulement extérieur
20a de la tige 20.
[0039] De plus, le poussoir 11 est sollicité vers le haut par un ressort 13 s'appuyant d'une
part sur le poussoir 11 et d'autre part directement ou indirectement sur le dispositif
21 de distribution ou de pulvérisation.
[0040] Sur la figure 4, l'appui du ressort 13 sur le dispositif 21 se fait indirectement,
par l'intermédiaire d'une tourette 9 dans laquelle est encliqueté le dispositif 21,
et qui peut se visser sur le col d'un réservoir de produit (non représenté) : il va
de soi que le dispositif 21 pourrait être monté différemment sur le réservoir de produit,
sans sortir du cadre de la présente invention.
[0041] La course du poussoir 11 est limitée vers le haut par tout moyen connu : Par exemple,
comme représenté sur la figure 4, le poussoir 11 possède une jupe 11a comportant en
partie inférieure un collet extérieur 11 b, éventuellement remplacé par des ergots
extérieurs, qui bute contre une coupelle métallique 14 sertie autour de la tourette
9, et donc solidaire du dispositif 21 de pulvérisation ou de distribution.
[0042] Lorsqu'un utilisateur appuie sur le poussoir 11, il enfonce la tige poussoir 20,
ce qui provoque l'émission du produit, et au cours de ce mouvement, le conduit axial
10 du poussoir s'enfonce à fond sur la tige-poussoir 20, jusqu'en butée de l'épaulement
extérieur 20a de ladite tige-poussoir 20: ceci diminue le volume intérieur de la chambre
d'aspiration 19. Lorsque l'utilisateur relâche le poussoir 11, celui-ci est sollicité
vers le haut par le ressort 13. La tige-poussoir 20 remonte jusqu'à une position haute,
soit par l'action d'un moyen élastique interne au dispositif 21, soit par l'action
du ressort 13 transmise à ladite tige-poussoir 20 par frottement entre le conduit
axial 10 et ladite tige-poussoir 20. Au cours de ce mouvement, le poussoir 11 remonte
par rapport à la tige-poussoir 20, par coulissement du conduit axial 10 sur ladite
tige-poussoir 20, ce qui a pour effet d'augmenter le volume intérieur de la chambre
d'aspiration 19 et provoque une succion dans le canal de sortie 12, en aspirant le
produit contenu dans ledit canal de sortie 12 vers la chambre d'aspiration 19.
Deuxième forme de réalisation :
[0043] La deuxième forme de réalisation de l'invention, représentée sur les figures 5 et
6, consiste en une pompe doseuse dont les différentes parties ont sensiblement les
mêmes formes que dans la pompe des figures 1 à 3. Elles ne seront donc pas à nouveau
décrites en détail ici. Dans la suite de la description de la deuxième forme de réalisation
de l'invention, les références des parties identiques ou similaires de la pompe seront
donc les mêmes que dans la pompe des figures 1 à 3.
[0044] A la différence de pompe des figures 1 à 3, le manchon 7 n'est pas solidaire du noyau
intérieur 8, mais monté coulissant sur ledit noyau intérieur 8. Par contre, le conduit
axial 10 du poussoir 11 est emmanché serré sur la partie supérieure tubulaire supérieure
7e du manchon 7, de sorte que le poussoir 11 est solidaire du manchon 7.
[0045] De plus, la chambre de pompe 6 contient un ressort 100 qui s'appuie d'une part sur
l'étranglement inférieur 1a du corps de pompe, et d'autre part sur l'élargissement
inférieur 8a du noyau intérieur 8 de la tige-poussoir 7, 8, de façon à solliciter
vers le haut ledit noyau intérieur 8a.
[0046] Enfin, le collet extérieur 11 b du poussoir 11 et la coupelle métallique 14 sertie
sur la tourette 9 ne sont plus nécessaires, contrairement à la première forme de réalisation.
[0047] Lorsqu'un utilisateur appuie sur le poussoir 11, il entraîne vers le bas le manchon
7 solidaire du poussoir 11 jusqu'à ce que le relief intérieur 7b arrive en butée contre
le noyau intérieur 8. Le noyau intérieur 8 est alors à son tour entraîné vers le bas,
tandis que le piston 3 est lui aussi sollicité vers le bas du fait des frottements
entre le manchon 7 et ledit piston 3. Ce mouvement de descente a tendance à diminuer
le volume de la chambre de pompe 6, et donc y crée une surpression qui ferme le clapet
d'entrée 15, 16, 17. La chambre de pompe 6 est alors isolée. Comme le produit contenu
dans ladite chambre de pompe 6 est incompressible, le piston 3 reste d'abord immobile
tandis que la tige-poussoir 7, 8 descend dans le corps de pompe 1. Ce mouvement relatif
du piston 3 par rapport à la tige-poussoir 7, 8, décolle l'extrémité inférieure 4a
de la partie tubulaire du piston de son siège 8b, ce qui met en communication la chambre
de pompe 6 avec la rainure 8f du noyau 8. Lorsque l'extrémité supérieure 4b de la
partie centrale tubulaire du piston arrive en butée contre la couronne 7a du manchon
7, le piston 3 est à sont tour entraîné vers le bas.
[0048] Au fur et à mesure que le piston 3 descend dans la chambre de pompe 6, le produit
contenu dans la ladite chambre de pompe est donc éjecté hors de ladite chambre de
pompe par la rainure 8f du noyau intérieur 8, le conduit axial 10 et le canal de sortie
12.
[0049] Ce mouvement de descente s'arrête lorsque la jupe 8c du noyau intérieur 8 arrive
en butée contre l'étranglement inférieur 1a du corps de pompe 1, comme représenté
sur la figure 6.
[0050] Lorsque l'utilisateur relâche le poussoir 11, le noyau intérieur 8 de la tige-poussoir
7, 8 est repoussé vers le haut par le ressort 100, tandis que le piston 3 reste dans
un premier temps immobile du fait des frottements entre ledit piston 3 et le corps
de pompe 1. L'extrémité inférieure 4a de la partie tubulaire 4 du piston s'applique
donc sur son siège 8b, sur l'élargissement inférieur 8a du noyau 8, en isolant ainsi
la chambre de pompe 6.
[0051] Le piston 3 est alors à son tour entraîné vers le haut, ce qui tend à augmenter le
volume de la chambre de pompe 6 et donc à créer une dépression dans ladite chambre
de pompe. Du fait de cette dépression, le clapet d'entrée 15,16,17 s'ouvre, et du
produit peut entrer dans la chambre de pompe 6 au fureta à mesure que le piston 3
et la tige-poussoir 7, 8 remontent sous l'action du ressort 100.
[0052] Lorsque la lèvre supérieure 5b du piston 3 arrive en butée contre la bague intérieure
9a de la tourette 9, le mouvement du piston 3 s'arrête. De ce fait, le noyau intérieur
8 de la tige-poussoir 7, 8 s'immobilise aussi en butée contre l'extrémité inférieure
4a de la partie centrale tubulaire 4 du piston 3. Le siège périphérique 8b du noyau
8 est maintenu appliqué contre l'extrémité inférieure 4a par l'action du ressort 100:
la communication entre la chambre de pompe 6 et la rainure 8f du noyau reste donc
coupée.
[0053] Le manchon 7, solidaire du poussoir 11, poursuit alors son mouvement vers le haut,
sous la sollicitation du ressort 13, jusqu'à ce que le collet extérieur 7d, en partie
inférieure de la jupe extérieure 7c du manchon 7, vienne buter contre la bague intérieure
9a de la tourette 9.
[0054] Du fait du contact étanche entre la partie tubulaire centrale 4 du piston et le manchon
7, ainsi qu'entre l'extrémité inférieure 4a de ladite partie centrale tubulaire 4
du piston et le noyau 8, la tige-poussoir 7, 8 et le piston 3 définissent une chambre
d'aspiration 119 qui ne communique avec l'extérieur que par l'intermédiaire du conduit
axial 10 et du canal de sortie 12: au cours du mouvement de remontée du manchon 7
par rapport au noyau intérieur 8 et au piston 3, le volume de la chambre d'aspiration
119 augmente, ce qui entraîne une succion dans le canal de sortie 12. Le produit contenu
dans le canal de sortie 12 est donc aspiré dans le conduit axial 10.
[0055] De préférence, l'augmentation du volume de la chambre d'aspiration 119 est telle
qu'après cette aspiration, le niveau du produit dans le conduit axial 10 se situe
en dessous du canal de sortie 12, de sorte que ledit canal de sortie 12 ne contient
plus de produit.
Troisième forme de réalisation
[0056] La pompe présentée sur les figures 7 à 9 se compose d'un corps de pompe cylindrique
creux 201 similaire à celui des figures 1 à 3, ayant un axe 202 de révolution. Le
corps de pompe 201 comporte une extrémité supérieure ouverte 201 c et un étranglement
inférieur 201 a, lui-même prolongé vers le bas par un conduit d'entrée 201b, qui communique
avec un réservoir de produit à distribuer (non représenté), directement ou par un
tube plongeur (non représenté).
[0057] Le corps de pompe 1 délimite une chambre de pompe 206 qui contient normalement du
produit à distribuer. Le conduit d'entrée 201 b est équipé d'un clapet d'entrée, qui
peut par exemple comporter une bille 215 adaptée à s'appliquer de façon étanche sur
un siège de clapet 216, en fermant le conduit d'entrée 201 b, lorsqu'une surpression
est créée dans la chambre de pompe 206. Lorsqu'une dépression est créée dans la chambre
de pompe 206, au contraire, la bille 215 se décolle de son siège 216 en ouvrant le
conduit d'entrée 201 b, tout en étant maintenue au voisinage de son siège 216 par
des bras 217 qui s'étendent à partir de l'étranglement inférieur 201a du corps de
pompe. Le clapet d'entrée pourrait avoir toute autre forme connue, sans sortir du
cadre de la présente invention.
[0058] Comme représenté sur la figure 7, le corps de pompe 201 peut être encliqueté dans
une tourette 209, dont une partie centrale 209a, percée d'un trou central 209b, coiffe
l'extrémité supérieure 201c du corps de pompe. La tourette 209 peut par exemple être
vissée sur le col du réservoir de produit (non représenté) et un joint d'étanchéité
annulaire 230 peut être interposé entre la tourette 209 et le col du réservoir. Il
va de soi que le corps de pompe 201 pourrait être fixé par tout autre moyen connu
au réservoir, par exemple par sertissage d'une coupelle métallique.
[0059] Un piston 203 coulisse dans le corps de pompe 1. Comme représenté sur la figure 9,
le piston 203 est de révolution autour de l'axe 202, et possède avantageusement au
moins une lèvre extérieure périphérique d'étanchéité 205 et une partie tubulaire inférieure
et intérieure 204. Le piston 203 se prolonge en outre vers le haut par une partie
annulaire supérieure 203a, jusqu'à une extrémité supérieure comportant une lèvre d'étanchéité
périphérique extérieure 203b.
[0060] Le piston 203 est monté coulissant à mouvement perdu sur une tige-poussoir 207, 208,
constitué d'un manchon 207 emboîté serré sur un noyau intérieur 208, de façon que
ledit manchon 207 et ledit noyau intérieur 208 soient solidaires. Le manchon 207 comporte
une couronne 207a qui définit un épaulement inférieur 207f et un épaulement supérieur
207d. La couronne 207a se prolonge extérieurement vers le bas par une jupe 207c, qui
entoure le manchon 207. La partie annulaire supérieure 203a du piston coulisse à l'intérieur
de la jupe 207c, la lèvre d'étanchéité périphérique 203b étant en contact étanche
avec la jupe 207c.
[0061] A partir de la couronne 207a, le manchon 207 se prolonge verticalement vers le haut
par une partie tubulaire supérieure 207e. En outre, le manchon 207 comporte un relief
intérieur 207b, qui permet un positionnement relatif précis du manchon 207 et du noyau
intérieur 208 lors de leur assemblage, par emboîtement du noyau intérieur 208 dans
le manchon 207 jusqu'en butée du relief intérieur 207b.
[0062] Le noyau intérieur 208 comporte un élargissement inférieur 208a, doté d'un siège
périphérique 208b formant une butée inférieure pour la partie tubulaire inférieur
204 du piston 203 : le piston 203 est donc emprisonné entre une butée supérieure formée
par l'épaulement inférieur 207f du manchon 207 et une butée inférieure formée par
le siège périphérique 208b du noyau intérieur 208, de sorte que le piston 203 peut
coulisser à mouvement perdu entre ces deux butées.
[0063] Au dessus du siège périphérique 208b, le noyau intérieur 208 comporte une partie
cylindrique 208g, sur laquelle coulisse la partie tubulaire inférieure 204 du piston
203. Une rainure 208f axiale est creusée dans la partie cylindrique pleine 208g du
noyau 208 à partir d'une certaine distance au dessus du siège périphérique 208b, et
se prolonge vers le haut sur toute la longueur du noyau intérieur 208, pour déboucher
dans la partie tubulaire supérieure 207c du manchon 207. Ainsi, lorsque la partie
inférieure tubulaire 204 du piston 3 coulisse sur une partie cylindrique pleine 208h
du noyau, comprise entre le siège périphérique 208b et la rainure 208f, ladite partie
tubulaire inférieure 204 isole la chambre de pompe 206 de la rainure 208f. Au contraire,
lorsque ladite partie tubulaire inférieure 204 se situe au dessus de la partie cylindrique
pleine 208h du noyau, la rainure 208f est en communication avec la chambre de pompe
206.
[0064] Eventuellement, le noyau intérieur 208 peut en outre comporter un jupe 208c qui prolonge
l'élargissement inférieur 208a vers le bas et coulisse dans le corps de pompe 1. Ainsi,
la jupe 208c participe au guidage de la tige-poussoir 207, 208 dans le corps de pompe
1, et limite le mouvement vers le bas de la tige-poussoir 207, 208, en butant contre
l'étranglement inférieur 201 a du corps de pompe 1. La jupe 208c comporte un ou plusieurs
évidements 208d qui permettent la communication entre la chambre de pompe 206 et la
rainure 208f du noyau 208 lorsque la partie tubulaire inférieure 204 du piston se
situe au dessus de la partie 208h du noyau 208.
[0065] Comme représenté sur la figure 7, un conduit 210 axial, de révolution autour de l'axe
202, d'un poussoir 211 est emmanché serré sur l'extrémité tubulaire supérieure 207e
du manchon, en butée contre l'épaulement supérieur 207d. Le conduit axial 10 se prolonge
par un canal de sortie 212, par exemple horizontal, qui débouche latéralement hors
du poussoir 211. Le poussoir 211 pourrait avoir toute autre forme connue, et peut
éventuellement comporter un gicleur de pulvérisation.
[0066] Un ressort 200 s'appuie d'une part sur l'étranglement inférieur 201a, et d'autre
part sur l'élargissement inférieur 208a du noyau 208, de façon à solliciter vers le
haut la tige-poussoir 207,208. Le mouvement de la tige-poussoir 207, 208, est limité
vers le haut par la butée de la jupe 207c du manchon 207 contre la partie centrale
209a de la tourette 209. Avantageusement, un joint d'étanchéité annulaire 231 est
prévue sous la partie centrale 209a de la tourette 209, pris en sandwich à sa périphérie
extérieure entre ladite partie centrale 209a de la tourette 209 et l'extrémité supérieure
201 c du corps de pompe 201. Sous la sollicitation du ressort 200, la jupe 207c est
donc appliquée élastiquement contre le joint 231, en isolant ainsi l'intérieur du
corps de pompe 201 lorsque la pompe n'est pas actionnée,
[0067] Lorsqu'un utilisateur appuie sur le poussoir 211, il entraîne vers le bas la tige-poussoir
207, 208 en comprimant le ressort 200. Ce mouvement de descente a tendance à entraîner
vers le bas le piston 203, et donc à faire diminuer le volume de la chambre 206 :
ceci crée une surpression dans la chambre de pompe 206, qui ferme le clapet d'entrée
215, 216, 217. La chambre de pompe 206 est donc dans un premier temps isolée. Comme
le produit contenu dans la chambre de pompe 206 est incompressible, le piston 203
reste d'abord immobile tandis que la tige-poussoir 207, 208 descend dans le corps
de pompe, jusqu'à ce que la partie annulaire supérieure 203a du piston vienne buter
contre l'épaulement inférieur 207f du manchon 207. Au cours de ce mouvement de coulissement,
dès que la partie tubulaire inférieure 204 du piston 203 se trouve au dessus de la
partie 208h du noyau 208, la chambre de pompe 206 communique avec la rainure 208f
du noyau 208, qui elle-même communique avec l'extérieur par l'intermédiaire de la
partie tubulaire supérieure 207e du manchon 207, du conduit axial 210 et du canal
de sortie 212. Le produit contenu dans la chambre de pompe 206 sort donc de la pompe
par ce chemin, tandis que le piston 203 descend dans le corps de pompe avec la tige-poussoir
207, 208, jusqu'à ce que la jupe 208c arrive en butée contre l'étranglement inférieur
201a du corps de pompe 201, comme représenté sur la figure 8.
[0068] Lorsque l'utilisateur relâche sa poussée, la tige-poussoir 207, 208, remonte sous
l'effet de la poussée du ressort 200. Du fait du frottement entre la lèvre d'étanchéité
205 et le corps de pompe 201, le piston 203 reste d'abord immobile. Le noyau 208 coulisse
donc vers le haut relativement à la partie tubulaire inférieure 204 du piston, ce
qui amène dans un premier temps ladite partie tubulaire inférieure 204 au niveau de
la partie 208h du noyau 208, où elle interrompt la communication entre la chambre
de pompe 206 et la rainure 208f du noyau 208. Puis la partie 208h du noyau 208 continue
à coulisser vers le haut dans la partie tubulaire inférieure 204 du piston, ce qui
a pour effet de faire augmenter le volume d'une chambre d'aspiration annulaire 219,
délimitée par le manchon 7, le noyau 208 et le piston 207, qui ne communique qu'avec
la rainure 208f puisque la lèvre d'étanchéité extérieure 203b de la partie annulaire
supérieure 203 du piston est en contact étanche avec la jupe 207c du manchon et la
partie inférieure tubulaire 204 du piston est en contact étanche avec la partie pleine
208h du noyau 208. L'augmentation de volume de la chambre d'aspiration annulaire 219
entraîne une aspiration de produit dans ladite chambre 219. Le produit contenu dans
le canal de sortie 212 est donc aspiré vers ladite chambre 219.
[0069] De préférence, l'augmentation de volume de la chambre annulaire 219 et telle qu'après
cette aspiration, le niveau du produit dans le conduit axial 210 se situe en dessous
du canal de sortie 212, de sorte que ledit canal de sortie 12 ne contient plus de
produit.
[0070] Lorsque la partie inférieure tubulaire 204 du piston bute contre le siège 208b du
noyau 208, le piston 203 est à son tour entraîné vers le haut, ce qui créé une dépression
dans la chambre de pompe 206. Le clapet d'entrée 215, 216, 217 s'ouvre donc, ce qui
permet l'entrée de produit dans la chambre de pompe 206 par le conduit d'entrée 201
b, au fur et à mesure que la tige-poussoir 207, 208 et le piston 203 remontent dans
le corps de pompe 201, jusqu'à ce que la jupe 207c du manchon bute contre le joint
231 situé sous la partie centrale 209a de la tourette 209.
[0071] Comme dans les deux premières formes de réalisation de l'invention, le corps de pompe
201 peut éventuellement comporter un orifice de reprise d'air 218, situé ici au dessus
de la position de repos de la lèvre d'étanchéité 205 du piston 203, afin de mettre
en communication l'intérieur du réservoir de produit avec l'atmosphère par l'intermédiaire
du trou central 209b de la tourette 209, lorsque la jupe 207c du manchon n'est pas
en contact étanche avec le joint 231. L'orifice de reprise d'air 218 permet ainsi
de faire entrer de l'air dans le réservoir de produit lorsque la pompe aspire du produit
dans ledit réservoir, en phase de remontée du piston 203.
[0072] La figure 7a présente une variante de réalisation de la pompe de la figure 7, dans
laquelle la partie annulaire supérieure 203a du piston coulisse à l'extérieur de la
jupe 207c et non à l'intérieur. Le fonctionnement de cette pompe est le même que celui
de la pompe de la figure 7, mais présente en outre l'avantage que si le frottement
entre le piston 203 et le corps de pompe 201 ne suffit pas à amener la partie tubulaire
inférieure 204 en butée contre son siège 208b, ceci est réalisé par la butée de la
partie annulaire supérieure 203a du piston contre le joint annulaire 231 en fin de
remontée de la tige poussoir 207,208, ce qui repousse le piston 203 vers le bas et
l'applique contre son siège 208b. La pompe de la figure 7a présente donc une grande
fiabilité et garantit un bon fonctionnement de la chambre d'aspiration 219. Par ailleurs,
la pompe de la figure 7a diffère de celle de la figure 7 par l'absence du relief intérieur
207b du manchon, qui est remplacé par un épaulement 208i du noyau intérieur, qui sert
de butée au manchon 207 emboîté sur ledit noyau intérieur 208.
[0073] La figure 7b représente une autre variante de la pompe des figures 1 à 9, qui fonctionne
sur un principe très voisin. La pompe de la figure 7b a une structure voisine de la
pompe des figures 7 à 9, qui ne sera pas décrite à nouveau en détail ici, les parties
identiques ou similaires à la pompe des figures 7 à 9 portant les mêmes références.
[0074] Comme précédemment, la pompe de la figure 7b comporte un corps de pompe 201 dans
lequel coulisse un piston 203 similaire à celui des figures 7 à 9. Dans l'exemple
de la figure 7b, le corps de pompe 1 est monté sur le col d'un réservoir par l'intermédiaire
d'une coupelle métallique sertie 246 classique.
[0075] Le piston 203 est monté à mouvement perdu sur une tige-poussoir 207, 208, formée
d'un noyau intérieur 208 emmanché serré dans un manchon 207 qui saille hors du corps
de pompe et reçoit un poussoir d'actionnement 211 qui dans cet exemple comporte un
gicleur de pulvérisation 211a.
[0076] Le manchon 207 comporte, comme dans la forme de réalisation des figures 7 à 9, une
jupe extérieure inférieure 207c, dans laquelle coulisse une partie annulaire supérieure
203a du piston, avec étanchéité, en définissant une chambre d'aspiration 219 annulaire
disposée autour du noyau 208 de la tige-poussoir. Le manchon 207 comporte en outre
une bride extérieure 207g, sur laquelle s'appuie un ressort 204 monté entrre ladite
bride 207g et le piston 203, et travaillant en compression.
[0077] A la différence des figures 7 à 9, le noyau 208 ne comporte pas une rainure axiale
pour la sortie du produit, mais un canal de sortie central 241, qui débouche latéralement
en partie inférieure par un ou plusieurs orifices 242 formés au-dessus de la partie
208h du noyau sur laquelle la partie tubulaire inférieure 204 du piston peut coulisser
avec étanchéité.
[0078] Au-dessus de ladite partie 208h, le piston 203 n'est pas en contact étanche sur la
noyau 208, de sorte que la chambre d'aspiration 219 communique en permanence avec
l'orifice 242 et le canal de sortie 241.
[0079] Le fonctionnement de la pompe de la figure 7b ne se différencie de celui de la pompe
des figures 7 à 9 que par l'effet du ressort 240, qui réalise une précompression.
En effet, lors de l'actionnement de la pompe, le piston ne se déplace par rapport
au manchon 208 que lorsque la pression dans la chambre de pompe a atteint une valeur
déterminée, suffisante pour vaincre la force dudit ressort 240. Le ressort 240 a en
outre pour effet de ramener le piston 203 en position d'étanchéité, c'est-à-dire dans
une position où la partie inférieure tubulaire 204 est en contact étanche avec la
partie 208h du noyau, dès que la pression chute dans la chambre de pompe.
[0080] A la différence des réalisations précédentes, la pompe de la figure 7b est équipée
d'un gicleur pour pulvériser un produit liquide et fonctionne avec pré- compresion.
C'est-à-dire le produit n'est expulsé que si une pression suffisante, prédéterminée
est exercée sur le poussoir 211. On remarquera cependant, la différence suivante,
par rapport aux pompes ordinaires à précompression. Après actionnement d'une pompe
à précompression, il reste du liquide dans la petite chambre 250, en arrière de la
buse de pulvérisation 251. Lors de l'actionnement suivant, cette goutte de liquide
est généralement projetée sans être pulvérisée, ce qui forme un mauvais début de pulvérisation.
Avec l'application de la réaspiration obtenue par l'augmentation du volume de la chambre
219, le volume de la chambre 250 est vidé. Dans ces conditions, lors d'un actionnement,
le liquide arrivera dans cette chambre avec une pression et une énergie cinétique,
et se divisera dès le début en percutant contre le pourtour de la buse 251. La pulvérisation
est immédiate, il n'y a pas de goutte projetée en début de pulvérisation.
Quatrième forme de réalisation :
[0081] La pompe présentée sur les figures 10 à 12 comporte un corps de pompe 301 cylindrique
creux, ayant un axe de révolution 302. Le corps de pompe 301 comporte une extrémité
supérieure 301 couverte et une partie inférieure rétrécie 301 e s'étendant entre un
épaulement intérieur 301d du corps de pompe et un étranglement inférieur 301a prolongé
vers le bas par un conduit d'entrée 301 qui communique avec un réservoir de produit
à distribuer (non représenté), directement ou par un tube plongeur 333.
[0082] Le corps de pompe 301 délimite une chambre de pompe 306 qui contient normalement
du produit à distribuer, et qui communique avec le conduit d'entrée 301 b par l'intermédiaire
d'un clapet d'entrée, qui peut par exemple comporter un joint plat 315 adapté à s'appliquer
de façon étanche sur un siège 316, en fermant le conduit d'entrée 301 b, lorsq'une
surpression est créée dans la chambre de pompe 306. Lorsqu'une dépression est créée
dans la chambre de pompe 306, au contraire, le joint 315 se décolle de son siège 316
en ouvrant le conduit d'entrée 301 b, tout en étant maintenu au voisinage de son siège
316 par un porte-clapet 317 qui permet la communication entre le tube plongeur 333
et la chambre de pompe 306. Le clapet d'entrée pourrait avoir toute autre forme connue,
sans sortir du cadre de la présente invention.
[0083] Comme représenté sur la figure 10, le corps de pompe 301 peut être serti à l'aide
d'une coupelle métallique 309 sur le col du réservoir. Il va de soi que le corps de
pompe 301 pourrait être fixé par tout autre moyen connu au réservoir.
[0084] Un piston creux 303, de révolution autour de l'axe 302, coulisse dans le corps de
pompe 301. Comme représenté sur la figure 11, le piston 301 comporte un bague extérieure
305, dont au moins une périphérie est en contact étanche avec le corps de pompe 301,
et une partie intérieure tubulaire 304 cylindrique, dotée d'un rétrécissement inférieur
304a. La bague extérieure 305 et la partie intérieure tubulaire 304 du piston 303
sont moulés d'une seule pièce et reliées l'une à l'autre par une partie annulaire
303a.
[0085] Une tige-poussoir 307, sensiblement cylindrique et centrée sur l'axe 302, de diamètre
extérieur égal au diamètre intérieur de la partie tubulaire intérieure 304 du piston,
coulisse dans ladite partie tubulaire intérieure 304. La tige-poussoir 307 possède
une partie inférieure rétrécie 307d, de diamètre extérieur égal au diamètre intérieur
du rétrécissement infériieur304a de ladite partie tubulaire 304 du piston. Ainsi,
la partie tubulaire intérieure 304 du piston et la tige-poussoir 307 délimitent une
chambre annulaire 319, que nous appellerons par la suite chambre d'aspiration, dont
le volume est maximal lorsque la tige-poussoir 307 est dans une position relevée par
rapport au piston 303, comme représenté sur la figure 11, et dont le volume diminue
lorsque ladite tige-poussoir 307 est enfoncée par rapport audit piston 303, comme
représenté sur la figure 12.
[0086] En référence à la figure 11, la tige-poussoir 307 est percée d'un canal axial 307a
borgne, qui débouche latéralement par au moins un orifice 307b, percé dans la partie
inférieure rétrécie 307d de la tige-poussoir. Une rainure 307c parallèle à l'axe 302
s'étend vers le haut, à l'extérieur de la partie inférieure rétrécie 307d, à partir
de l'orifice latéral 307b.
[0087] La tige-poussoir 307 possède enfin un collet 307e. Un ressort 334 et disposé entre
le collet 307e et la partie annulaire 303a du piston 303.
[0088] Un fouloir 308 annulaire est disposé sous le rétrécissement inférieur 304a de la
partie tubulaire intérieure 304 du piston, et sollicité vers le haut par un ressort
300, de raideur inférieure à la raideur du ressort 334, qui s'appuie sur le porte-clapet
317, comme représenté sur la figure 10. Ainsi, le fouloir 308 est repoussé contre
le rétrécissement inférieur 304a et applique élastiquement de façon étanche ledit
rétrécissement inférieur 304a contre la partie inférieure rétrécie 307d, tout en repoussant
le piston 303 vers le haut. La course du piston 303 est limité vers le haut par la
coupelle métallique sertie 309. De même, la tige-poussoir 307 est sollicitée vers
le haut par le ressort 334, et sa course est limitée vers le haut par la butée du
collet 307e contre la coupelle 309. Avantageusement, un joint d'étanchéité annulaire
331 est disposé entre l'extrémité supérieure 301c du corps de pompe et la coupelle
309. Au repos, c'est-à-dire lorsqu'aucune action extérieure n'est exercée sur la tige-poussoir
307 par un utilisateur, le collet 307e de la tige-poussoir est donc appliqué de façon
étanche contre le joint 331 par l'action du ressort 334. De même, la bague extérieure
305 du piston bute contre le joint 331, sous l'action du ressort 300.
[0089] Comme représenté sur la figure 11, en positon de repos, l'orifice 307b de la tige-poussoir
307 débouche latéralement à l'intérieur de la chambre d'aspiration 319 : il est donc
isolé de la chambre de pompe 306 par le contact étanche entre la partie inférieure
rétrécie 307d de la tige-poussoir et le rétrécissement inférieur 304a de la partie
tubulaire intérieure 304 du piston.
[0090] Lorsqu'un utilisateur appuie sur la tige-poussoir 307, généralement par l'intermédiaire
d'un poussoir (non représenté) qui peut avoir toute forme connue, par exemple la forme
représentée sur la figure 5 pour la deuxième forme de réalisation de l'invention,
il fait descendre ladite tige-poussoir 307 dans la chambre de pompe 306, ce qui comprime
le ressort 334, qui sollicite à son tour le piston 303 vers le bas. Ceci tend à faire
diminuer le volume de la chambre de pompe 306, et donc y crée une surpression qui
ferme le clapet d'entrée 315, 316, 317. La chambre de pompe 306 est alors isolée.
Comme le produit qu'elle contient est incompressible, le piston 303 ne peut pas descendre
dans la chambre de pompe : seule la tige-poussoir 307 descend donc, en comprimant
le ressort 334. Au cours de ce mouvement relatif de la tige-poussoir 307 et du piston
303, le volume de la chambre d'aspiration 319 diminue. Toutefois, il ne se produit
dans ladite chambre d'aspiration 319 aucune surpression de nature à gêner la descente
de la tige-poussoir 307 par rapport au piston 303 : en effet, la chambre 319 n'est
jamais isolée puisqu'elle est au repos en communication avec l'extérieur par l'intermédiaire
de l'orifice 307b, comme représenté sur la figure 11, puis en communication avec l'extérieur
par l'intermédiaire de la rainure 307c et de l'orifice 307b, tant que le rétrécissement
inférieur 304a isole l'orifice 307b de la chambre de pompe 306, puis en communication
avec la chambre de pompe 306 par l'intermédiaire de la rainure 307c lorsque le rétrécissement
inférieur 304a se situe au dessus de l'orifice 307b, comme représenté sur la figure
12. Dès que l'orifice 307b est descendu au dessous du rétrécissement inférieur 304a
de la partie tubulaire 304 du piston 303 comme représenté sur la figure 12, le produit
sous pression dans la chambre de pompe sort vers l'extérieur par l'orifice 307b et
le canal axial 307a de la tige-poussoir. Le piston 303 descend ensuite dans le corps
de pompe 301 au fur et à mesure que le volume de produit contenu dans la chambre de
pompe 306 diminue, en comprimant le ressort 300, jusqu'à ce que le fouloir 308 arrive
en butée contre l'épaulement 301d, où le mouvement de descente de la tige-poussoir
307 et du piston 303 cesse.
[0091] Lorsque l'utilisateur relâche la tige-poussoir 307, le ressort 334, plus raide, reprend
d'abord sa forme initiale, en repoussant la tige-poussoir 307 vers le haut par rapport
au piston 303. Au cours de ce mouvement, le volume de la chambre d'aspiration annulaire
319 augmente. Lorsque la tige-poussoir 307 est suffisamment remontée pour que le rétrécissement
inférieur 304a de la partie tubulaire intérieure du piston isole l'orifice 307b de
la chambre 306, cette augmentation de volume se traduit donc par une aspiration dans
le canal axial 307a, par l'intermédiaire de l'orifice 307b et, éventuellement pendant
une partie du mouvement, de la rainure 307c. Une partie du produit contenu dans le
canal axial 307a et dans le canal de sortie du poussoir (12 sur la figure 5) est donc
aspiré vers la chambre annulaire 319. Le volume de produit ainsi aspiré est adapté
à ce que ledit canal de sortie 12 ne contienne plus de produit après l'aspiration.
[0092] Après la détente du ressort 334, le ressort 300 se détend à son tour, en repoussant
le piston 303 et le fouloir 308 vers le haut. Ce mouvement créé une dépression dans
la chambre de pompe 306, et donc ouvre le clapet d'entrée 315, 316, 317, en permettant
au produit contenu dans le réservoir de rentrer dans la chambre de pompe 306 au fur
et à mesure que le piston 303 remonte, jusqu'à ce qu'il arrive en position de repos.
[0093] Dans la forme de réalisation représentée sur la figure 10, le corps de pompe 1 est
percé d'un orifice de reprise d'air 318, situé au voisinage de l'extrémité supérieure
301 c dudit corps de pompe, et ladite extrémité supérieure 301c du corps de pompe
a un diamètre intérieur élargi, de façon que la bague extérieure 305 du piston 303
ne soit pas en contact étanche avec le cops de pompe au dessus et au niveau de l'orifice
de reprise d'air 318. De plus, lorsque la tige-poussoir est enfoncée, le collet 307e
n'est plus en contact avec le joint 331, de sorte que de l'air peut passe entre la
tige-poussoir 307 et le joint 331. Ainsi, dans la phase de remontée du piston 303,
lorsque du produit est aspiré du réservoir vers la chambre de pompe 306, un volume
d'air égal au volume de produit aspiré dans la chambre de pompe peut passer dans le
réservoir par l'intermédiaire de l'orifice de reprise d'air 318.
[0094] Néanmoins, la pompe pourrait ne pas comporter d'orifice de reprise d'air 318, sans
pour autant sortir du cadre de la présente invention.
[0095] Dans la description qui précède, il a été fait réfe- rence à une pompe ou à une valve
se trouvant en position verticale, le poussoir dirigé vers le haut, ce qui est la
position la plus courante de ces dipositifs : bien entendu, ceci ne limite pas leur
utilisation à cette position particulière.