[0001] La présente invention concerne les gicleurs de refroidissement des pistons d'un moteur
à combustion interne, permettant de projeter un fluide de refroidissement tel que
de l'huile contre le fond de piston, c'est-à-dire contre la face de piston extérieure
à la chambre d'explosion, ou dans une galerie de piston.
[0002] Les gicleurs de refroidissement de piston habituellement utilisés sont des pièces
rapportées, fixées sur le carter moteur et communiquant avec un orifice d'amenée de
fluide de refroidissement. La position du gicleur est déterminée avec précision pour
réaliser un jet de fluide de refroidissement dirigé vers une zone précise du fond
de piston ou de la galerie de piston.
[0003] Les gicleurs de refroidissement comportent généralement un clapet, permettant d'inhiber
la circulation de fluide de refroidissement tant que la pression du circuit de refroidissement
n'a pas dépassé une valeur de seuil déterminée.
[0004] On utilise généralement des structures de gicleur dont le clapet est réalisé par
une bille, repoussée par un ressort de compression vers un siège pour obturer un passage
de fluide de refroidissement. Ces structures sont courtes et peu encombrantes.
[0005] Les inventeurs ont pu constater que les gicleurs de refroidissement à clapet utilisés
jusqu'à présent fonctionnent correctement et donnent satisfaction pendant une durée
limitée, durée après laquelle apparaissent des phénomènes d'usure qui perturbent l'étanchéité
du clapet et son fonctionnement correct. La durée de fonctionnement correct est d'autant
plus courte que la pression nominale du fluide de refroidissement régnant dans les
canalisations de refroidissement est élevée. L'usure modifie principalement les caractéristiques
d'ouverture du clapet, c'est-à-dire la pression de fluide nécessaire pour le déclencher
: à neuf, le clapet ouvre à une pression nominale correcte ; après usure, le clapet
ouvre à une pression inférieure, pouvant atteindre la moitié de la pression nominale
correcte, donc au dessous du régime ralenti du moteur. Il en résulte une perturbation
de la pression générale du fluide dans le moteur.
[0006] L'invention résulte de l'observation selon laquelle les phénomènes d'usure sont inévitables
à cause de la structure même du clapet à bille : sous haute pression, il se produit
des phénomènes d'oscillation et de vibration de la bille, phénomènes qui engendrent
les défauts d'usure.
[0007] On connaît par ailleurs du document JP 07 317519 A un gicleur pour refroidissement
de moteur dont le clapet comprend un piston repoussé contre un siège par un ressort
et coulissant dans un alésage axial communiquant avec un passage radial de fluide.
La structure est longue et encombrante, car l'ouverture du clapet nécessite de déplacer
et de guider le piston en aval du passage radial de fluide.
[0008] Le problème proposé par la présente invention est de concevoir une nouvelle structure
de gicleur à clapet, susceptible de fonctionner de façon correcte pendant une durée
nettement plus longue, en particulier sans usure sensible.
[0009] De façon surprenante, selon l'invention, on peut avantageusement remplacer le clapet
à bille par un clapet à piston. Dans des conditions d'utilisation similaires, à haute
pression, un clapet à piston ne présente pas les inconvénients d'oscillation et de
vibration des clapets à bille, de sorte qu'une utilisation satisfaisante peut être
obtenue pendant une durée nettement plus longue.
[0010] Un autre problème que l'invention se propose de résoudre est de réduire l'encombrement
du gicleur dans le cylindre moteur. En effet, les clapets à piston du document JP
07 317519 A conduisent à un encombrement relativement important, et notamment une
longueur relativement importante en aval des orifices de sortie du clapet pour le
guidage du piston. Une longueur trop importante en aval des orifices de sortie du
clapet fait courir un risque de collision avec les éléments rotatifs du moteur tels
que le vilebrequin ou le contre-poids de vilebrequin.
[0011] Ainsi, l'invention vise à réduire la longueur totale du gicleur, et notamment la
longueur de gicleur dépassant dans le cylindre moteur en aval de la structure de sortie
à passage radial de fluide et à tube de sortie.
[0012] Pour atteindre ces objets ainsi que d'autres, l'invention prévoit un gicleur de refroidissement
de piston d'un moteur à combustion interne, comportant un corps de gicleur à partie
pénétrante conformée pour s'engager dans un alésage du moteur et pour recevoir un
fluide de refroidissement arrivant par ledit alésage, comportant un clapet interne
pour moduler le débit de fluide en fonction de sa pression, et comportant une structure
de sortie à passage radial de fluide dans le corps de gicleur et à tube de sortie,
adaptée pour transmettre le fluide de refroidissement sortant du clapet interne et
pour le diriger en jet contre le fond du piston de moteur à refroidir ; le clapet
interne comprend un piston, ayant un tronçon aval à surface latérale cylindrique de
guidage engagée à coulissement longitudinal dans un alésage de guidage solidaire du
corps de gicleur, ayant une tête d'obturation orientée vers l'amont dans le sens d'écoulement
du fluide de refroidissement pour venir porter sélectivement contre un siège annulaire
d'obturation solidaire du corps de gicleur et traversé par le fluide de refroidissement,
et le clapet interne comprend un ressort hélicoïdal de compression, engagé axialement
entre une portée aval solidaire du corps de gicleur et une surface aval du piston
pour solliciter le piston vers l'amont contre le siège annulaire d'obturation.
[0013] Une telle structure présente une grande endurance, une grande stabilité, qui réduit
les oscillations et réduit très sensiblement les phénomènes d'usure.
[0014] Selon l'invention, l'alésage de guidage dans lequel le piston coulisse est essentiellement
à l'intérieur d'un tronçon amont du corps de gicleur, en amont du passage radial de
fluide, et des passages de conduction de fluide conduisent axialement le fluide depuis
l'aval du siège annulaire d'obturation jusqu'au passage radial de fluide dès que le
piston s'écarte du siège annulaire d'obturation, de façon que, à l'état ouvert du
clapet interne, le piston se situe essentiellement en amont du passage radial de fluide.
[0015] On peut avantageusement prévoir que le tronçon aval de piston comporte un logement
coaxial aval dans lequel s'engage et est guidée la partie d'extrémité amont du ressort
hélicoïdal de compression.
[0016] Dans une première réalisation, le corps de gicleur comprend un alésage axial traversant,
dans lequel est engagée sans jeu et maintenue en position une chemise tubulaire à
alésage axial dont un tronçon aval forme l'alésage de guidage recevant le tronçon
aval de piston, la chemise tubulaire ayant un épaulement intermédiaire interne formant
le siège annulaire d'obturation, au moins un trou radial étant prévu dans la paroi
de chemise tubulaire immédiatement en aval du siège annulaire d'obturation pour conduire
radialement le fluide vers un ou plusieurs passages périphériques prévus entre la
surface externe de la chemise tubulaire et la surface de l'alésage axial traversant
du corps de gicleur, lesdits passages périphériques étant adaptés pour conduire axialement
le fluide de refroidissement depuis le ou les trous radiaux jusqu'au passage radial
de fluide dans le corps de gicleur. De la sorte, à l'état ouvert du clapet, le piston
se trouve en amont du passage radial de sortie de fluide.
[0017] Par exemple, le ou les passages périphériques sont réalisés par un tronçon d'alésage
axial traversant de plus grand diamètre, tandis que la chemise tubulaire a un diamètre
externe sensiblement constant laissant un espace intermédiaire annulaire par lequel
s'écoule le fluide de refroidissement.
[0018] De préférence, la chemise tubulaire est réalisée en acier fritté, tandis que le piston
est en acier. On favorise ainsi considérablement le glissement entre le piston et
la chemise, réduisant ainsi les phénomènes d'usure et les risques de grippage.
[0019] Selon une autre réalisation, le piston comporte, entre son tronçon aval à surface
latérale cylindrique de guidage et la tête d'obturation, un évidement annulaire externe
définissant, avec la paroi de l'alésage de guidage, un logement annulaire communiquant
par des trous radiaux de piston avec un alésage axial de piston ouvert vers l'aval
dans l'alésage axial traversant de corps qui conduit le fluide de refroidissement
jusqu'au passage radial de fluide dans le corps de gicleur. De la sorte, à l'état
ouvert du clapet, le piston est nettement en amont du passage radial de sortie de
fluide.
[0020] Le siège annulaire d'obturation peut être une bague annulaire rapportée dans l'alésage
axial traversant du corps de gicleur.
[0021] D'autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront
de la description suivante de modes de réalisation particuliers, faite en relation
avec les figures jointes, parmi lesquelles:
- la figure 1 est une vue en perspective éclatée d'une structure de gicleur selon un
premier mode de réalisation de la présente invention ;
- la figure 2 est une vue en perspective en section partielle du gicleur de la figure
1, assemblé ;
- la figure 3 est une vue de face en coupe longitudinale du gicleur des figures 1 et
2, illustrant le fonctionnement ;
- la figure 4 est une vue en perspective éclatée d'un gicleur selon un second mode de
réalisation de la présente invention ;
- la figure 5 est une vue en perspective en section partielle du gicleur de la figure
4, assemblé ;
- la figure 6 est une vue de face en coupe longitudinale du gicleur des figures 4 et
5, illustrant le fonctionnement ; et
- la figure 7 illustre un gicleur selon l'invention incorporé dans un moteur à combustion
interne.
[0022] Dans les deux modes de réalisation illustrés sur les figures, un gicleur de refroidissement
de piston pour moteur à combustion interne comporte un corps de gicleur 1, un clapet
interne 2, et une structure de sortie 3 adaptée pour transmettre le fluide de refroidissement
sortant du clapet et pour le diriger en jet au moins contre le fond d'un piston à
refroidir.
[0023] Le corps de gicleur 1 comprend une partie pénétrante 4, conformée pour s'engager
dans un alésage du moteur et pour recevoir un fluide de refroidissement arrivant par
ledit alésage du moteur. Le corps de gicleur 1 comporte une partie dépassante 5, destinée
à dépasser dans le cylindre moteur et à porter la structure de sortie 3.
[0024] Dans les deux modes de réalisation, le clapet interne 2 comprend un piston 6, ayant
un tronçon aval 7 à surface latérale 8 cylindrique de guidage engagée à coulissement
longitudinal dans un alésage de guidage 9 solidaire du corps de gicleur 1. Le piston
6 comprend une tête d'obturation 10, orientée vers l'amont dans le sens d'écoulement
du fluide de refroidissement pour venir porter sélectivement contre un siège annulaire
d'obturation 11 solidaire du corps de gicleur 1 et comportant un alésage de siège
12 pour être traversé par le fluide de refroidissement.
[0025] Le clapet interne 2 comprend en outre un ressort hélicoïdal de compression 13, engagé
axialement entre une portée aval 14 solidaire du corps de gicleur 1 et une surface
aval 15 du piston 6, pour solliciter le piston 6 vers l'amont contre le siège annulaire
d'obturation 11.
[0026] On comprend que, dans ses déplacements le long de l'axe longitudinal I-I du gicleur,
le piston 6 est parfaitement guidé, ce qui évite tout risque d'oscillation et d'instabilité,
de sorte que le gicleur présente une plus grande endurance et une plus faible usure.
[0027] La structure de sortie 3 comprend au moins un passage radial de fluide 17 dans le
corps de gicleur 1, et au moins un tube de sortie 18 ayant une première extrémité
emmanchée dans le passage radial de fluide 17 correspondant.
[0028] Le piston 6 coulisse dans l'alésage de guidage 9 à l'intérieur d'un tronçon amont
16 de corps de gicleur 1, en amont du passage radial de fluide 17, entre une position
de fermeture de clapet et une position d'ouverture de clapet. En position d'ouverture
de clapet, le piston 6 reste essentiellement en amont du passage radial de fluide
17.
[0029] Ainsi, le piston coulissant de façon étanche dans l'alésage de guidage 9 s'oppose
a priori au passage de fluide entre le siège annulaire d'obturation 11 et le passage
radial de fluide 17. Pour assurer le passage du fluide, l'invention prévoit, dans
l'un et l'autre des modes de réalisation illustrés, des passages de conduction de
fluide conduisant le fluide axialement depuis l'aval du siège annulaire d'obturation
11 jusqu'au passage radial de fluide 17 dès que le piston s'écarte du siège annulaire
d'obturation 11. Les passages de conduction de fluide seront décrits ci-après, et
présentent des structures différentes dans l'un et l'autre des modes de réalisation
illustrés.
[0030] Pour utiliser un ressort hélicoïdal de compression 13 de grande longueur sans augmenter
la longueur de la partie dépassante 5 du gicleur dans le cylindre moteur, le tronçon
aval 7 du piston 6 comporte un logement coaxial aval 19 dans lequel s'engage et est
guidée la partie d'extrémité amont 20 du ressort hélicoïdal de compression 13.
[0031] Dans les deux modes de réalisation, le corps de gicleur 1 comprend un alésage axial
traversant 21, selon l'axe I-I du corps de gicleur 1, dans lequel coulisse axialement
le piston 6.
[0032] Dans le mode de réalisation des figures 1 à 3, une chemise tubulaire 22 est engagée
sans jeu et maintenue en position dans l'alésage axial traversant 21, dans la partie
dépassante 5 du gicleur, en étant engagée entre un bouchon aval 39 et une bague amont
40. La chemise tubulaire 22 comprend un alésage axial 23 dont un tronçon aval forme
l'alésage de guidage 9 recevant le tronçon aval du piston 6.
[0033] La chemise tubulaire 22 comprend un épaulement intermédiaire interne formant le siège
annulaire d'obturation 11.
[0034] On prévoit au moins un trou radial 24 dans la paroi de la chemise tubulaire 22, immédiatement
en aval du siège annulaire d'obturation 11, pour conduire radialement le fluide à
un ou plusieurs passages périphériques 25 prévus entre la surface externe de la chemise
tubulaire 22 et la surface de l'alésage axial traversant 21 du corps de gicleur 1.
Les passages périphériques 25 sont adaptés pour conduire axialement le fluide de refroidissement
depuis le ou les trous radiaux 24 jusqu'au passage radial de fluide 17 dans le corps
de gicleur 1.
[0035] De la sorte, on peut disposer le piston 6 en permanence en amont du passage radial
de fluide 17 dans le corps de gicleur 1, et la partie dépassante 5 peut ainsi avoir
un volume réduit.
[0036] Dans la réalisation illustrée sur les figures 1 à 3, les passages périphériques 25
sont réalisés par un tronçon d'alésage axial traversant 21 de plus grand diamètre,
tandis que la chemise tubulaire 22 a un diamètre externe sensiblement constant, laissant
un espace intermédiaire annulaire par lequel s'écoule le fluide de refroidissement.
[0037] Dans ce même mode de réalisation illustré, la chemise tubulaire 22 peut avantageusement
être réalisée en acier fritté, tandis que le piston 6 est en acier. Il en résulte
un très faible coefficient de frottement, et une bonne lubrification entre le piston
6 et la chemise tubulaire 22, facilitant les mouvements du piston sans usure et diminuant
les risques de grippage.
[0038] Ce premier mode de réalisation favorise encore la stabilité du clapet, par le fait
que le clapet est soumis en amont à la pression de fluide de refroidissement, alors
qu'il n'est soumis en aval qu'à la pression de l'air et à la force de rappel du ressort.
Le clapet est donc soit ouvert quand la pression de fluide est supérieure à la force
du ressort, soit fermé dans le cas contraire, mais ne vibre jamais entre les deux
positions.
[0039] Dans le mode de réalisation des figures 4 à 6, on retrouve un corps de gicleur 1
ayant les mêmes moyens essentiels que ceux du mode de réalisation précédent, ces moyens
étant repérés par les mêmes références numériques, de sorte qu'il est superflu de
les décrire à nouveau. On se référera pour cela aux dessins.
[0040] Dans ce second mode de réalisation, le piston 6 comporte, entre son tronçon aval
7 à surface latérale 8 cylindrique de guidage et la tête d'obturation 10, un évidement
annulaire externe 26 définissant, avec la paroi de l'alésage de guidage 9, un logement
annulaire communiquant par des trous radiaux de piston 27 avec un alésage axial de
piston 28 ouvert vers l'aval dans l'alésage axial traversant 21 de corps qui conduit
le fluide de refroidissement jusqu'au passage radial de fluide 17 dans le corps de
gicleur 1.
[0041] Cette seconde structure permet également de placer le piston 6 en permanence en amont
du passage radial de fluide 17 dans le corps de gicleur 1, en assurant la conduction
axiale du fluide depuis le siège annulaire d'obturation 11 jusqu'au passage radial
de fluide 17.
[0042] Dans le premier mode de réalisation des figures 1 à 3, on prévoit un évent 29 en
aval du logement contenant le ressort hélicoïdal de compression 13, l'évent 29 permettant
le passage d'air dans et hors du logement du ressort lors des mouvements du piston
6. L'évent 29 est réalisé dans le bouchon aval 39.
[0043] Par contre, dans le second mode de réalisation des figures 4 à 6, il n'est pas nécessaire
de prévoir un évent en aval du ressort hélicoïdal de compression 13, l'échappement
de fluide se faisant par les passages de conduction de fluide de refroidissement.
[0044] Dans ce même second mode de réalisation, le siège annulaire d'obturation 11 est une
bague annulaire 30, rapportée dans l'alésage axial traversant 21 du corps de gicleur.
[0045] Le fonctionnement du gicleur est expliqué sur les figures 3 et 6.
[0046] Le fluide de refroidissement arrive par l'extrémité amont 31, dans un alésage du
bloc moteur. Lorsque la pression du fluide de refroidissement est supérieure à un
seuil prédéterminé, le fluide repousse le piston 6 à l'encontre de l'effort de rappel
exercé par le ressort hélicoïdal de compression 13, de sorte que le fluide de refroidissement
peut passer entre la tête d'obturation 10 et le siège annulaire d'obturation 11.
[0047] Dans le mode de réalisation de la figure 3, le fluide de refroidissement passe radialement
à travers les trous radiaux 24, puis axialement le long des passages périphériques
25, pour atteindre le passage radial de fluide 17 et sortir par les tubes de sortie
18.
[0048] Dans le mode de réalisation de la figure 6, le fluide de refroidissement passe entre
le siège annulaire d'obturation 11 et la tête d'obturation 10, se répartit dans l'évidement
annulaire externe 26, passe radialement vers le centre par les trous radiaux de piston
27, puis se déplace axialement dans l'alésage axial de piston 28 puis dans l'alésage
axial traversant 21 du corps qui conduit le fluide de refroidissement jusqu'au passage
radial de fluide 17 et au tube de sortie 18.
[0049] La figure 7 illustre l'implantation d'un gicleur selon l'invention dans un moteur
à combustion interne. La figure illustre une partie de moteur, comprenant un demi-cylindre
moteur.
[0050] Le gicleur 32 est rapporté sur la paroi du carter de cylindre 33, à l'intérieur du
moteur, pour prélever du fluide de refroidissement circulant dans une canalisation
de refroidissement 34 et pour projeter le fluide de refroidissement dans le cylindre
moteur contre le fond 35 du piston 36 de moteur, c'est-à-dire contre la face du piston
de moteur qui est extérieure à la chambre d'explosion 37.
[0051] La partie pénétrante 4 du gicleur 32 est engagée dans un alésage correspondant du
carter de cylindre 33, communiquant avec la canalisation de refroidissement 34. Le
gicleur est ainsi fixé par tout moyen connu, par exemple emmanché en force ou vissé
dans l'alésage correspondant du carter de cylindre 33. La partie dépassante 5 du gicleur
32 dépasse dans l'intérieur du cylindre moteur. On distingue le tube de sortie 18,
qui est cintré de façon que son orifice de sortie 38 soit dirigé vers le haut contre
le fond 35 du piston 36.
[0052] Un moteur à combustion interne peut ainsi comprendre avantageusement des gicleurs
de refroidissement à piston selon l'invention, tels que décrits précédemment, fixés
dans la ou les chambres de piston et adaptés pour projeter chacun le fluide de refroidissement
en un jet concentré contre le fond d'un piston.
[0053] La présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation qui ont été explicitement
décrits, mais elle en inclut les diverses variantes et généralisations contenues dans
le domaine des revendications ci-après.
1. Gicleur (32) de refroidissement de piston (36) d'un moteur à combustion interne, comportant
un corps de gicleur (1) à partie pénétrante (4) conformée pour s'engager dans un alésage
du moteur et pour recevoir un fluide de refroidissement arrivant par ledit alésage,
comportant un clapet interne (2) pour moduler le débit de fluide en fonction de sa
pression, et comportant une structure de sortie (3) à passage radial de fluide (17)
dans le corps de gicleur (1) et à tube de sortie (18), adaptée pour transmettre le
fluide de refroidissement sortant du clapet interne (2) et pour le diriger en jet
au moins contre le fond (35) du piston (36) de moteur à refroidir, le clapet interne
(2) comprenant un piston (6), ayant un tronçon aval (7) à surface latérale (8) cylindrique
de guidage engagée à coulissement longitudinal dans un alésage de guidage (9) solidaire
du corps de gicleur (1), ayant une tête d'obturation (10) orientée vers l'amont dans
le sens d'écoulement du fluide de refroidissement pour venir porter sélectivement
contre un siège annulaire d'obturation (11) solidaire du corps de gicleur (1) et traversé
par le fluide de refroidissement, et le clapet interne (2) comprenant un ressort hélicoïdal
de compression (13), engagé axialement entre une portée aval (14) solidaire du corps
de gicleur (1) et une surface aval (15) du piston (6) pour solliciter le piston (6)
vers l'amont contre le siège annulaire d'obturation (11),
caractérisé en ce que l'alésage de guidage (9) dans lequel le piston (6) coulisse est essentiellement à
l'intérieur d'un tronçon amont (16) du corps de gicleur (1), en amont du passage radial
de fluide (17), et des passages de conduction de fluide (24, 25 ; 26, 27, 28) conduisent
axialement le fluide depuis l'aval du siège annulaire d'obturation (11) jusqu'au passage
radial de fluide (17) dès que le piston (6) s'écarte du siège annulaire d'obturation
(11), de façon que, à l'état ouvert du clapet interne (2), le piston (6) se situe
essentiellement en amont du passage radial de fluide (17).
2. Gicleur de refroidissement selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tronçon aval (7) de piston (6) comporte un logement coaxial aval (19) dans lequel
s'engage et est guidée la partie d'extrémité amont (20) du ressort hélicoïdal de compression
(13) .
3. Gicleur de refroidissement selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le corps de gicleur (1) comprend un alésage axial traversant (21), dans lequel est
engagée sans jeu et maintenue en position une chemise tubulaire (22) à alésage axial
(23) dont un tronçon aval forme l'alésage de guidage (9) recevant le tronçon aval
de piston (6), la chemise tubulaire (22) ayant un épaulement intermédiaire interne
formant le siège annulaire d'obturation (11), au moins un trou radial (24) étant prévu
dans la paroi de chemise tubulaire (22) immédiatement en aval du siège annulaire d'obturation
(11) pour conduire radialement le fluide vers un ou plusieurs passages périphériques
(25) prévus entre la surface externe de la chemise tubulaire (22) et la surface de
l'alésage axial traversant (21) du corps de gicleur (1), lesdits passages périphériques
(25) étant adaptés pour conduire axialement le fluide de refroidissement depuis le
ou les trous radiaux (24) jusqu'au passage radial de fluide (17) dans le corps de
gicleur (1).
4. Gicleur de refroidissement selon la revendication 3, caractérisé en ce que le ou les passages périphériques (25) sont réalisés par un tronçon d'alésage axial
traversant (21) de plus grand diamètre, tandis que la chemise tubulaire (22) a un
diamètre externe sensiblement constant laissant un espace intermédiaire annulaire
par lequel s'écoule le fluide de refroidissement.
5. Gicleur de refroidissement selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que la chemise tubulaire (22) est réalisée en acier fritté, tandis que le piston (6)
est en acier.
6. Gicleur de refroidissement selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le piston (6) comporte, entre son tronçon aval (7) à surface latérale (8) cylindrique
de guidage et la tête d'obturation (10), un évidement annulaire externe (26) définissant,
avec la paroi de l'alésage de guidage (9), un logement annulaire communiquant par
des trous radiaux de piston (27) avec un alésage axial de piston (28) ouvert vers
l'aval dans l'alésage axial traversant (21) de corps qui conduit le fluide de refroidissement
jusqu'au passage radial de fluide (17) dans le corps de gicleur.
7. Gicleur de refroidissement selon la revendication 6, caractérisé en ce que le siège annulaire d'obturation (11) est une bague annulaire (30) rapportée dans
l'alésage axial traversant (21) du corps de gicleur (1).
8. Moteur à combustion interne comprenant au moins un gicleur à piston selon l'une quelconque
des revendications 1 à 7.