[0001] L'invention concerne l'industrie automobile, et, plus particulièrement, l'atténuation
des bruits émis par les moteurs à explosion.
[0002] A une extrémité d'un moteur à explosion se trouve ce que l'on appelle la façade de
distribution. Il s'agit essentiellement des poulies portées par les extrémités du
vilebrequin et de l'arbre (ou des arbres) à cames, et de la courroie de distribution
qui transmet à l'arbre à cames la rotation du vilebrequin. La façade de distribution
peut inclure également d'autres poulies sur lesquelles agit la courroie de distribution,
par exemple pour assurer l'entraînement de la pompe à eau. Elle comporte également
des galets grâce auxquels la tension et l'orientation des brins de la courroie de
distribution sont réglés.
[0003] Un carter isole la façade de distribution du milieu extérieur, afin de la protéger
des chocs et des projections d'eau ou d'huile. Ce carter doit pouvoir résister à des
températures de 80 à 130°C.
[0004] Actuellement, les carters de façade de distribution sont souvent réalisés en plastique,
par exemple en polyamide PA6. Mais ils ont l'inconvénient de mal absorber, voire même
d'amplifier les bruits émis par la façade dans la gamme 100-500Hz. Cela est dû en
partie aux fuites présentes dans le montage du carter, à cause des intervalles de
tolérances de la façade de distribution. On peut y remédier en colmatant ces fuites
par des joints d'étanchéité, mais c'est une solution coûteuse. D'autre part, il s'établit
des phénomènes de résonance entre la cavité définie par le carter et la structure
sur laquelle il est monté. On peut y remédier en raidissant le carter, et en mettant
en place une patte d'appui du carter sur le moteur, qui casse le mode rayonnant. Mais
là encore cette solution s'avère coûteuse.
[0005] On a également proposé de réaliser le carter de la façade de distribution en trois
parties. La partie supérieure est en plastique, recouverte de mousse sur sa face d'appui
moteur, et fortement alvéolée sur sa face interne. Des entretoises de découplage sont
également prévues au niveau des vis de fixation. Les deux parties inférieures du carter
sont en acier, de manière à bien gérer les tolérances et les ajustements. En particulier,
une partie du carter est spécifiquement dédiée à l'isolation de la poulie du vilebrequin.
Les faces internes des différents éléments du carter sont recouvertes de velours pour
améliorer l'absorption des sons. Sur le plan acoustique, cette solution est efficace,
mais elle a l'inconvénient de conduire à un poids élevé du carter de distribution.
[0006] Le but de l'invention est de proposer une nouvelle configuration pour un carter de
façade de distribution de moteur à explosion, qui procure une bonne isolation acoustique
de la façade tout en étant peu coûteux à fabriquer et à installer.
[0007] A cet effet, l'invention a pour objet un carter de façade de distribution d'un moteur
à explosion, caractérisé en ce qu'il est réalisé en un complexe de feutre textile
thermocompressé, en ce qu'il présente d'une part des zones de plus forte épaisseur
et de plus faible densité situées face aux principales sources d'émissions acoustiques
de la façade de distribution du moteur et, d'autre part, des zones de plus faible
épaisseur et de plus forte densité.
[0008] De préférence, sa périphérie est incluse dans lesdites zones de plus faible épaisseur
et de plus forte densité.
[0009] Ce carter peut être réalisé en plusieurs parties, dont les zones périphériques sont
de préférence chacune incluses dans lesdites zones de plus faible épaisseur et de
plus forte densité.
[0010] Au moins ses zones de plus forte épaisseur et de plus faible densité peuvent être
recouvertes d'un matériau absorbant les sons.
[0011] L'invention a également pour objet un ensemble formé par un moteur à explosion et
son carter de façade de distribution, caractérisé en ce que ledit carter est du type
précédent.
[0012] Lesdites zones de plus forte épaisseur et de plus faible densité du carter sont de
préférence situées au voisinage d'au moins l'un des éléments suivants : la poulie
du vilebrequin et le brin le plus long de la courroie de distribution.
[0013] Comme on l'aura compris, l'invention consiste à réaliser le carter de la façade de
distribution en un complexe de feutre textile thermocompressé, et à conférer à ce
carter, dans les zones où l'absorption des basses fréquences est la plus nécessaire,
des caractéristiques d'épaisseur et de compression qui se prêtent particulièrement
à cette absorption. Dans les autres zones du carter, notamment, de préférence, à sa
périphérie, on confère au carter une plus faible épaisseur et une plus grande densité,
donc une plus grande rigidité, ce qui permet de réduire les fuites acoustiques au
niveau des zones de montage.
[0014] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit, donnée en
référence aux figures annexées suivantes :
- la figure 1 qui montre schématiquement vue de face une façade de distribution de moteur
à explosion à deux arbres à cames ;
- la figure 2 qui montre schématiquement cette même façade revêtue d'un exemple de carter
de façade de distribution selon l'invention ;
- la figure 3 qui montre les courbes d'absorption acoustique de deux carters de façade
de même géométrie, l'une de conception classique, l'autre conçu selon l'invention.
[0015] Sur la figure 1, on a représenté schématiquement l'extrémité d'un moteur à explosion
1. Celle-ci comporte notamment :
- une poulie 2 fixée à l'extrémité du vilebrequin, non visible sur la figure 1 car il
est masqué par le volant moteur 3 fixé au vilebrequin ;
- deux poulies 4, 5 fixées chacune à l'extrémité d'un des arbres à cames du moteur 1
;
- une poulie 6 solidaire du rotor de la pompe à eau du moteur 1 (non représentée) ;
- une courroie de distribution crantée 7 enroulée autour desdites poulies 2, 4, 5, 6
qui est entraînée par la rotation du vilebrequin grâce à la poulie 2, et qui assure
ainsi l'entraînement des arbres à cames et de la pompe à eau (et, le cas échéant,
de tout autre organe non représenté) ;
- un galet tendeur dynamique 8 qui permet de régler la tension de la courroie 7 ;
- et un galet enrouleur 9 qui contribue à une bonne orientation de la courroie 7 à son
attaque de la poulie 2 du vilebrequin.
[0016] Sur la figure 2, le carter de la façade de distribution est en place. Dans l'exemple
représenté, il se compose de deux parties : une partie supérieure 10 qui recouvre
les poulies 4, 5 et le galet 8 et une partie inférieure 11 qui recouvre la poulie
2 et les galets 8, 9, et possède une perforation 12 laissant le passage à la poulie
2 du vilebrequin. Ceci ne constitue qu'un exemple de configuration, et on pourrait,
notamment, envisager que ce carter comporte une seule partie couvrant la totalité
de la façade 1, ou plus de deux parties.
[0017] Selon l'invention, les deux parties 10, 11 du carter sont réalisées en un complexe
de feutre textile thermocompressé, à savoir un amalgame à base de fibres textiles
comparable à ceux que l'on utilise déjà pour l'isolation acoustique de différentes
parties des véhicules telles que les capots moteur. De plus, l'épaisseur et la rigidité
du matériau sont variables selon les zones des parties 10, 11 du carter concernées.
[0018] Selon l'invention, les zones des parties 10, 11 du carter qui sont destinées à être
placées en regard des principales sources émettrices de bruit ont l'épaisseur la plus
forte (de l'ordre de 3 à 5mm par exemple) et la densité la plus faible (de l'ordre
de 1000g/m
2 par exemple), obtenues par une compression relativement faible des zones correspondantes
lors de la fabrication des parties 10, 11. Ces zones sont hachurées sur la figure
2. Ce sont essentiellement les voisinages de la poulie du vilebrequin 2 et du brin
le plus long de la courroie de distribution 7. Ces caractéristiques sont bien adaptées
à l'absorption des basses fréquences (100-500Hz) et à la prévention de leur amplification
par des phénomènes de résonance.
[0019] En revanche, le restant des parties 10, 11 a une épaisseur moindre (de l'ordre de
2mm par exemple) et une densité plus forte (de l'ordre de 1200g/m
2 par exemple), obtenues par une relativement forte compression des zones correspondantes
lors de la fabrication des parties 10, 11. En particulier, les zones périphériques
des parties 10, 11 sont, de préférence, réalisées ainsi. De cette façon, on obtient
à la périphérie des parties 10, 11 du carter une rigidité et une précision dans les
dimensions qui garantissent un bon contact entre les parties 10, 11 du carter et le
moteur 1 sur lequel elles sont montées. On élimine ainsi au mieux les fuites acoustiques.
[0020] La figure 3 montre la courbe d'absorption acoustique 13 d'un carter de façade de
distribution de référence en polyamide PA6, et la courbe d'absorption acoustique 14
d'un carter en complexe de feutre thermocompressé de même géométrie, et présentant,
selon l'invention, des états de thermocompression modulés selon les différentes zones
du carter en fonction de leur situation par rapport aux principales sources d'émissions
sonores de la façade de distribution du moteur 1.
[0021] Le carter de référence présente entre 100 et 500Hz deux fréquences de résonance importante,
alors que la courbe d'absorption du carter selon l'invention est quasiment plate dans
les basses fréquences entre 100 et 400Hz, et atteste de propriétés d'absorption augmentant
continûment au-delà de 400Hz. Dans les fréquences plus hautes, entre 600 et 3000Hz
environ, les propriétés absorbantes des deux carters sont très comparables.
[0022] Grâce à l'invention, on peut donc éliminer les phénomènes d'amplification des basses
fréquences (100-500Hz) dus aux résonances, constatés avec les carters de façade de
distribution en polyamide, tout en conservant une très bonne prévention des fuites
acoustiques et une absorption adéquate des fréquences plus élevées (500-3000Hz).
[0023] De plus, par rapport à un polyamide, le feutre textile thermocompressé permet de
diviser par trois la masse du carter pour un prix de revient qui demeure compétitif.
[0024] Il demeurerait dans l'esprit de l'invention de compléter le carter de façade de distribution
en revêtant au moins certaines de ses zones par un matériau absorbant les sons tel
qu'un nouveau morceau de feutre peu compressé, à condition qu'il ne compromette pas
les capacités de prévention des fuites acoustiques.
1. Carter de façade de distribution d'un moteur à explosion (1), caractérisé en ce qu'il est réalisé en un complexe de feutre textile thermocompressé, en ce qu'il présente d'une part des zones de plus forte épaisseur et de plus faible densité
situées face aux principales sources d'émissions acoustiques dudit moteur (1) et,
d'autre part, des zones de plus faible épaisseur et de plus forte densité.
2. Carter de façade de distribution selon la revendication 1, caractérisé en ce que sa périphérie est incluse dans lesdites zones de plus faible épaisseur et de plus
forte densité.
3. Carter de façade de distribution selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il est réalisé en plusieurs parties (10, 11).
4. Carter de façade selon la revendication 3, caractérisé en ce que les zones périphériques desdites parties (10, 11) sont chacune incluses dans lesdites
zones de plus faible épaisseur et de plus forte densité.
5. Carter de façade de distribution selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'au moins ses zones de plus forte épaisseur et de plus faible densité sont recouvertes
d'un matériau absorbant les sons.
6. Ensemble formé par un moteur à explosion (1) et son carter de façade de distribution
(10, 11), caractérisé en ce que ledit carter (10, 11) est du type selon l'une des revendications 1 à 5.
7. Ensemble selon la revendication 6, caractérisé en ce que lesdites zones de plus forte épaisseur et de plus faible densité du carter (10, 11)
sont situées au voisinage d'au moins l'un des éléments suivants : la poulie du vilebrequin
(2) et le brin le plus long de la courroie de distribution (7).