Arrière-plan de l'invention
[0001] La présente invention se rapporte au domaine général des sèche-cheveux.
[0002] Typiquement, un sèche-cheveux inclut une coque en plastique fuselée entre une extrémité
arrière et une extrémité avant par laquelle sort l'air mis en mouvement et chauffé
au sein du sèche-cheveux. La coque plastique définit ainsi au moins une entrée d'air
et une sortie d'air et est destinée à accueillir au moins un moteur et un ventilateur.
En général, l'axe du ventilateur est porté par une structure interne fixée en partie
centrale du fuselage. Il est connu que le fonctionnement d'un sèche-cheveux génère
plusieurs types de bruits parmi lesquels le bruit lié à l'écoulement du flux d'air
et le bruit lié au fonctionnement de la turbine utilisée pour créer l'écoulement d'air.
[0003] Un sèche-cheveux comprend ainsi plusieurs sources sonores liées respectivement aux
turbulences de l'écoulement du flux d'air chaud au bruit de la turbine, en particulier
la rotation des pâles et au bruit lié à la vibration du moteur couplé à la coque du
sèche-cheveux.
[0004] Concernant la source de bruit correspondant au bruit d'écoulement du flux lié aux
turbulences, il est observé que les turbulences observées sont de toutes dimensions.
Cela résulte en un bruit présentant un spectre large bande, riche aussi bien dans
les fréquences basses et médiums que dans les fréquences aigües.
[0005] En ce qui concerne le bruit lié à la turbine, il est composé de raies sonores corrélées
à la vitesse de rotation de la turbine et au nombre de ses pales. Enfin, le spectre
sonore lié à la vibration de la liaison moteur/coque est aussi un bruit de raies.
[0006] Ainsi, plus précisément, l'invention s'intéresse à l'utilisation d'un silencieux
acoustique au sein d'un sèche-cheveux, ce silencieux acoustique permettant d'obtenir
une réduction sonore passive, principalement sur le bruit lié à l'écoulement de l'air
et en partie sur le bruit lié à la turbine.
[0007] Des dispositifs de réduction sonore passifs sont connus dans d'autres domaines. Ces
dispositifs utilisent des mousses ou bien des chicanes de laine de roche ou de verre.
Autant ces moyens peuvent contribuer à diminuer une partie du bruit généré par le
fonctionnement de la turbine, généralement la partie spectrale aigüe seulement, autant
il s'avère que ces moyens sont inappropriés pour traiter les bruits d'écoulement d'air.
[0008] En plus de cela, il n'est pas possible d'utiliser ce genre de solution au sein d'un
sèche-cheveux puisqu'il existe des risques d'arrachement de particules du matériau
acoustique, ce qui n'est pas envisageable d'un point de vue sanitaire.
[0009] Au sein des sèche-cheveux, il est ainsi connu d'utiliser une grille acoustique au
niveau de l'entrée d'air habituellement placée à l'extrémité arrière d'une coque en
plastique fuselée matérialisant le sèche-cheveux.
[0010] La finesse de la trame de cette grille permet de filtrer un certain nombre de fréquences
sonores. Une telle grille réduit notamment le sifflement aigu de la turbine.
[0011] Le défaut majeur d'une telle grille acoustique est qu'elle constitue un frein important
à l'écoulement de l'air. La réduction sonore se fait ainsi au prix d'une perte de
charge au sein de l'écoulement préjudiciable puisque la perte de charge conséquente
qui en résulte se traduit par une perte de rendement du sèche-cheveux. Le sèche-cheveux
produit alors moins d'air chauffé pour une puissance électrique donnée.
[0012] En outre, la grille acoustique ne permet que le traitement du bruit sur l'entrée
d'air. Le bruit transmis par le flux d'air et la turbine à la sortie n'est donc pas
pris en considération.
[0013] D'autres solutions sont décrites dans les documents
WO 2007/123333 et
DE 88 05 910. Le document
JP 2006130181 A divulgue un sèche-cheveux comprenant toutes les caractéristiques techniques du préambule
de la revendication 1. Ainsi, les solutions existantes pour réduire le bruit, soit
ne peuvent être installées au sein d'un sèche-cheveux pour des raisons sanitaires
ou des raisons de vieillissement des matériaux, soit génèrent des pertes de charge
importantes ruinant le rendement du sèche-cheveux.
Objet et résumé de l'invention
[0014] La présente invention a donc pour but principal de palier les inconvénients rencontrés
dans les solutions de réduction sonore passive connues et de rendre possible l'implémentation
d'une réduction sonore passive au sein d'un sèche-cheveux en proposant un sèche-cheveux
selon la revendication 1.
[0015] L'invention propose donc de munir le sèche-cheveux, par conformation de sa coque,
d'un chemin entre l'entrée d'air et la structure interne portant le ventilateur de
longueur supérieure à la distance physique observée entre l'extrémité arrière du sèche-cheveux
et la structure interne portant le ventilateur.
[0016] L'invention s'intéresse donc à traiter en priorité le bruit véhiculé par le fluide
avant le bruit rayonné par la coque. En effet, il faut noter que le bruit est globalement
véhiculé par le déplacement de l'air dans le capotage qui est nécessairement ouvert
à une première extrémité pour laisser entrer l'air et à autre une extrémité pour le
laisser sortir. Le bruit sort ainsi de manière privilégié par ces ouvertures. En traitant
le bruit ainsi véhiculé, on traite aussi le bruit de manière plus globale.
[0017] Aussi, en rallongeant le chemin parcouru par l'écoulement d'air à l'aide d'une conformation
spécifique de la coque en plastique elle-même, on assure un éloignement accru de la
source sonore par rapport à l'oreille de l'utilisateur. En effet même si la source
sonore est totalement répartie dans le fuselage, le rallongement du chemin de l'écoulement
permet que l'utilisateur n'entende plus un écoulement d'air et une turbine en direct.
Cela éloigne artificiellement le bruit de son oreille. En acoustique, éloigner une
source sonore revient à faire décroître son intensité par un facteur 1/r, r étant
la distance.
[0018] Cet éloignement acoustique étant réalisé grâce à une certaine conformation de la
coque plastique au niveau de l'entrée d'air jusqu'à la structure interne supportant
le ventilateur et/ou l'axe du ventilateur et non à l'aide d'une grille acoustique
coupant le flux, on autorise une réduction sonore avec le moins de perte de charge
possible.
[0019] La réduction sonore liée à l'utilisation d'un tel silencieux passif consistant à
utiliser une coque en plastique de type capotage pour obtenir une réduction du rayonnement
acoustique des turbulences liées à l'écoulement du flux d'air chaud ainsi que de la
turbine utilisée pour créer cet écoulement d'air, permet de traiter les bruits émis
dans la zone spectrale comprenant les fréquences médiums et les fréquences aigües.
[0020] En calculant une conformation du capotage passif permettant que les pertes de charge
observées soit les plus faibles possibles, on évite une réduction du rendement thermique
de l'appareil tout en réduisant le bruit généré par le fonctionnement de la turbine
et la présence des turbulences d'écoulement d'air.
[0021] Il est ici important de noter qu'un écoulement doit être le plus laminaire possible
pour éviter des problèmes d'écoulement. La moindre aspérité ou forme de type convergent/divergent
crée des turbulences. Quand des turbulences sont créées alors « l'explosion des tourbillons
» crée du bruit. La taille des tourbillons est corrélée aux fréquences émises : plus
ils sont gros et plus ils créent des basses fréquences. Le fait de profiler les écoulements
d'air selon l'invention diminue les tourbillons et améliore l'acoustique en plus de
rallonger la distance. C'est l'effet combiné de ces deux principes qui améliore l'acoustique
du sèche-cheveux.
[0022] Dans l'invention, l'entrée d'air se fait sur la périphérie du fuselage à proximité
de l'extrémité avant du fuselage dans un sens opposé à l'air propulsé par le sèche-cheveux.
[0023] Cette réalisation selon laquelle l'entrée d'air est située, comme la sortie d'air,
du côté de l'extrémité avant du fuselage du sèche-cheveux permet un allongement important
du chemin acoustique parcouru par l'air. En outre, le sèche-cheveux n'a alors plus
d'ouverture sur l'arrière, ce qui permet d'assurer la protection de l'utilisateur.
On note ici que le flux soufflé doit rester prédominant sur le flux aspiré afin d'éviter
l'aspiration d'éléments situés à proximité de la sortie d'air, notamment des cheveux.
[0024] Selon une implémentation avantageuse, la coque plastique comprend le fuselage interne
duquel débouche la sortie d'air à l'extrémité avant, ce premier fuselage interne étant
destiné à être partiellement recouvert sur sa partie arrière par le fuselage enveloppe
de dimensions supérieures et porté par la structure interne portant l'axe du ventilateur,
l'extrémité avant du fuselage enveloppe matérialisant l'entrée d'air du sèche-cheveux
entre les deux fuselages interne et enveloppe, sur la périphérie du fuselage interne.
[0025] Le rallongement du chemin acoustique alors obtenu est particulièrement important
puisqu'il est possible d'amener l'air à circuler tout le long du fuselage interne
avant qu'il ne soit ré-aiguillé dans l'autre sens afin de ressortir, une fois chauffé,
de l'intérieur du fuselage interne.
[0026] La conformation de la coque plastique est avantageusement en outre profilée pour
diminuer la création de turbulences et donc réduire le bruit associé à leur présence
dans le flux. Le calcul d'un tel profil est réalisé en étudiant les lignes de flux
qu'il faut alors obtenir le plus laminaire possible. Autant la présence d'un double
fuselage permet nécessairement, par structure propre de réduire déjà certaines turbulences,
autant, avantageusement la conformation exacte de la coque plastique sera avantageusement
calculée pour diminuer de manière optimale les turbulences. La coque plastique combine
alors deux fonctions pour une seule et même conformation, la première étant l'allongement
du chemin acoustique et la seconde, la réduction de la création de turbulences.
[0027] Dans une mise en oeuvre préférentielle, la conformation de la coque plastique est
réalisée par moulage.
[0028] Cette mise en oeuvre permet d'assurer une très bonne cohésion de l'ensemble des chemins
dans lesquels l'air circule et une absence de détérioration des matériaux puisque
les chemins sont directement réalisés avec le plastique de la coque plastique. En
outre, le moulage autorise une très grande latitude de forme compatible, à la fois,
avec l'optimisation de la conformation de la coque pour l'allongement du chemin acoustique
et la diminution des turbulences.
[0029] Dans un mode de réalisation amélioré de l'invention, le sèche-cheveux comprend des
moyens de préchauffage de l'air sur le chemin acoustique allongé parcouru par l'air.
[0030] De tels moyens de préchauffage peuvent être implémentés par exemple dans la paroi
du fuselage interne.
Brève description des dessins
[0031] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la
description faite ci-dessous, en référence aux dessins annexés qui en illustrent un
exemple de réalisation dépourvu de tout caractère limitatif. Sur les figures :
- la figure 1 montre une vue en perspective d'un premier mode de réalisation d'un sèche-cheveux
;
- les figures 2A et 2B montrent deux variantes d'un même second mode de réalisation
d'un sèche-cheveux;
- la figure 3 montre un troisième mode de réalisation ;
- la figure 4 montre un mode de réalisation d'un sèche-cheveux selon l'invention ; et
- la figure 5 montre une amélioration du second mode de réalisation d'un sèche-cheveux.
Description détaillée d'un mode de réalisation
[0032] La figure 1 représente schématiquement un premier mode de réalisation d'un sèche-cheveux
1 comprenant une coque en plastique 10 et un manche 11 faisant poignée. Conformément
au fonctionnement classique d'un sèche-cheveux, la coque plastique 10 comprend une
entrée d'air EA et une sortie d'air SA. Dans ce mode de réalisation, l'entrée d'air
EA illustrée par une flèche se fait à l'extrémité de la poignée manche 11.
[0033] Sur le circuit d'air se trouve ensuite un espace 12, également dit chambre d'aspiration,
précédant une structure interne 13 portant un ventilateur non représenté qui pulse
l'air vers la sortie d'air SA également illustrée par une flèche. Classiquement et
dans l'ensemble des modes de réalisation présentés, des moyens de chauffage 20 sont
placés sur le chemin de l'air pulsé par le ventilateur. Ces moyens de préchauffage
sont avantageusement profilés ainsi que représenté sur la figure 1 pour limiter la
création de turbulences et donc la création de bruit. Ceci est d'autant plus important
que l'élévation de température augmente la création de turbulences.
[0034] Dans cette réalisation, le moteur est avantageusement placé dans un calot plastique
noté 14 présent à l'extrémité arrière du sèche-cheveux 1.
[0035] Les figures 2A et 2B représentent deux variantes d'un même second mode de réalisation
d'un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux 1 comprend ici une coque plastique 10 fuselée
avec une entrée d'air EA et une sortie d'air SA. L'entrée d'air EA est placée au niveau
de l'extrémité arrière du fuselage 10. Avant un espace 12, aussi dit chambre d'aspiration,
précédant une structure interne 13 portant un ventilateur 13, une chicane est directement
conformée par moulage de la coque plastique elle-même. Cette chicane est réalisée
par moulage spécifique d'un profil sur la face interne du fuselage 10 et d'un profil
complémentaire au niveau d'une excroissance interne de la coque plastique 10 portée
par la structure interne 13 portant le ventilateur, ces deux moulages étant réalisés
avec une symétrie de révolution.
[0036] Ainsi, sur la face interne du fuselage 10 est moulée une lèvre de symétrie de révolution
15 tournée vers l'arrière du fuselage. Cette lèvre 15 a un profil complémentaire d'un
front de chicane 16, faisant office de calotte de protection à l'extrémité arrière
du fuselage 10. Le front de chicane 16 est relié par un élément axial 17 à la structure
interne 13 qui porte le ventilateur. Le front de chicane 16 constitue une sorte de
bouchon partiel de l'entrée d'air EA à l'arrière du fuselage 10.
[0037] Sur la figure 2A, le chemin annulaire d'entrée d'air obtenu entre la lèvre 15 et
le front 16 est donc en chicane puisque la présence du front de chicane 16 oblige
l'air à venir buter sur le pourtour de la lèvre 15 au niveau de son rattachement au
fuselage 10. Ensuite, l'air est ramené vers l'arrière du fuselage 10 par la lèvre
15 avant d'être propulsé dans un espace 12, également dit chambre d'aspiration, précédant
la structure interne 13.
[0038] La réalisation présentée sur la figure 2B possède une lèvre 15 orientée dans le sens
opposé à la lèvre 15 présentée sur la figure 2A, soit une lèvre 15 de symétrie de
révolution orientée vers l'avant du sèche-cheveux.
[0039] Un front de chicane 16 présente alors le profil complémentaire. Dans la variante
de la figure 2B, la présence de la lèvre 15 pousse l'air à venir buter dans un fond
annulaire pratiqué sur le front de chicane 16. Puis le profil du front de chicane
16 complémentaire du profil de la lèvre 15 amène l'air à circuler vers l'arrière du
fuselage 10 afin qu'il vienne au contact du fond annulaire de la lèvre 15 situé à
la périphérie de celle-ci au niveau du rattachement de la lèvre 15 au fuselage. Enfin
l'air est propulsé de nouveau vers l'avant au sein de l'espace 12, dit chambre d'aspiration,
précédant la structure interne 13.
[0040] La configuration 2B est particulièrement performante car elle crée peu de perte de
charge et calme très bien les turbulences. En effet, elle permet d'obtenir un flux
bien laminaire.
[0041] La figure 3 représente un troisième mode de réalisation d'un sèche-cheveux selon
lequel le calot plastique 14, placé à l'extrémité arrière de la coque plastique 10,
est percé d'au moins un canal en spirale 18 et de préférence de plusieurs spirales
ici quatre spirales. L'entrée d'air EA est alors constituée de l'entrée ou des entrées
de cette ou ces spirales. L'air circulant alors dans ses spirales voit son chemin
acoustique prolongé par rapport au chemin rectiligne direct d'une entrée placée à
l'extrémité arrière du fuselage 10 et l'espace 12.
[0042] La circulation de l'air dans les spirales 18 est une circulation laminaire de l'air
qui évite la création de turbulences et le bruit associé. Par ailleurs, la multiplication
du nombre de spirales permet de limiter les pertes de charge. Cela permet d'utiliser
un diamètre de canal de spirale peu élevé tout en assurant que les pertes de charge
ne soient pas significatives. En tout cas, une utilisation d'un diamètre de canal
de spirale adapté avec un nombre de spirales adapté permet de ne pas observer de perte
de charge ou d'observer des pertes de charge minimales.
[0043] Avantageusement, dans ce mode de réalisation, un moteur actionnant le ventilateur
sera placé au sein du calot 14, éventuellement sur des suspensions, par exemple des
amortisseurs passifs (« silent blocs » en anglais) pour découpler la turbine de la
coque plastique et éviter ainsi les résonances.
[0044] De manière plus générale et totalement indépendamment de l'invention telle que revendiquée,
le carter moteur sera avantageusement découplé du corps du sèche-cheveux, ici constitué
par la coque plastique. Ce découplage se fait avantageusement par suspension. L'utilisation
d'amortisseurs passifs au niveau des points de maintien du carter moteur permette
ainsi de réduire le bruit solidien, par ailleurs ressenti au niveau du manche.
[0045] Par ailleurs, il est aussi possible d'utiliser un joint annulaire autour de la structure
interne 13 portant le ventilateur ou autour du ventilateur lui-même pour découpler
les vibrations du ventilateur et de la coque 10.
[0046] Pour réchauffer l'air, des moyens de chauffage, par exemple des résistances pourront
être également placées à proximité des canaux de spirales sur le chemin de l'air.
[0047] La figure 4 représente un mode de réalisation de l'invention dans lequel l'entrée
de l'air EA est répartie sur le contour d'un fuselage interne 10a autour duquel est
engainé un fuselage enveloppe 10b.
[0048] Avantageusement, comme représenté sur la figure 4, le fuselage 10b est relié au fuselage
10a par l'intermédiaire de la structure interne 13 portant le ventilateur.
[0049] Dans ce cas, l'air parcourt la distance entre l'entrée EA et un espace interne 12,
constituant une chambre d'aspiration, délimité à l'arrière du fuselage interne 10a.
[0050] Ainsi, l'air ayant circulé sur le pourtour du fuselage interne 10a passe au niveau
de l'extrémité arrière du sèche-cheveux avant d'entrer dans l'espace 12, de passer
par le ventilateur 13 et avant d'être expulsé du sèche-cheveux par la sortie d'air
SA en étant passé sur les moyens de chauffage 20.
[0051] On remarque ici encore que la circulation de l'air entre les deux fuselages enveloppe
et interne est une circulation laminaire qui réduit la création de turbulences et
le bruit associé. Le profilage spécifique du chemin acoustique rallongé permet d'ajouter
à l'éloignement de la source sonore, la diminution des phénomènes de turbulences.
Cette combinaison de deux fonctions de réduction sonore obtenues avec un profilage
spécifique est typique de l'invention.
[0052] La figure 5 montre une amélioration du mode de réalisation des figures 2A et 2B.
[0053] Dans cette amélioration, une chambre d'isolation du moteur est placée dans le front
de chicane 16, cette chambre d'isolation du moteur 19 permet, puisque le front de
chicane 16 est monté partiellement en suspension grâce à la structure axiale 17 par
rapport à la coque plastique, d'isoler les vibrations du moteur de celle-ci.
[0054] Avantageusement cette chambre d'isolation 19 est reliée à l'espace 12 précédant la
structure interne 13, également appelé chambre d'aspiration, par des caloducs. Cela
permet non seulement de refroidir le moteur mais également de préchauffer l'air.
[0055] On remarque enfin que diverses mises en oeuvre peuvent être réalisées selon les principes
de l'invention. En particulier, on note ici que, sur les figures proposées, la coque
10 est réalisée de manière monobloc entre les éléments faisant le fuselage et les
éléments faisant la structure interne 13 portant le ventilateur. Il est néanmoins
tout à fait possible que ces éléments moulés soient réalisés séparément puis assemblés
de manière à former un sèche-cheveux tel que représenté sur les figures présentées
dans que cela ne départisse une telle réalisation des principes de l'invention.
1. Sèche-cheveux (1) portatif incluant une coque en plastique fuselée (10) entre une
extrémité arrière et une extrémité avant par laquelle sort l'air mis en mouvement
et chauffé par le sèche-cheveux (1), cette coque en plastique (10) définissant une
entrée d'air (EA) unique, une sortie d'air (SA) pour expulser l'air et étant destinée
à accueillir au moins un moteur et un ventilateur dont l'axe est porté par une structure
interne (13) fixée en partie centrale du fuselage (10), la coque en plastique (10)
étant conformée en ce que tout l'air expulsé par la sortie d'air (SA) parcourt un
chemin d'air entre l'entrée d'air (EA) et la structure interne (13) portant le ventilateur
qui est plus long que la distance physique observée entre l'extrémité arrière du sèche-cheveux
et la structure interne (13) portant le ventilateur, le fuselage (10) comprenant un
fuselage interne (10a) et un fuselage enveloppe (10b),
l'entrée d'air (EA) se faisant sur la périphérie du fuselage (10) à proximité de l'extrémité
avant du fuselage (10) dans un sens opposé à l'air propulsé par le sèche-cheveux (1),
l'entrée de l'air étant répartie sur le contour du fuselage interne (10a) autour duquel
est engainé le fuselage enveloppe (10b) ;
caractérisé en ce que l'entrée d'air (EA) est annulaire et en retrait axialement par rapport à la sortie
d'air (SA).
2. Sèche-cheveux (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la coque plastique (10) comprend le fuselage interne (10a) duquel débouche la sortie
d'air (SA) à l'extrémité avant, ce premier fuselage interne (10a) étant destiné à
être partiellement recouvert sur sa partie arrière par le fuselage enveloppe (10b)
de dimensions supérieures et porté par la structure interne (13) portant l'axe du
ventilateur, l'extrémité avant du fuselage enveloppe (10b) matérialisant l'entrée
d'air (EA) du sèche-cheveux (1) entre les deux fuselages interne (10a) et enveloppe
(10b), sur la périphérie du fuselage interne (10a).
3. Sèche-cheveux (1) selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'air parcourt la distance entre l'entrée (EA) et un espace interne (12) constituant
une chambre d'aspiration, délimité à l'arrière du fuselage interne (10a).
4. Sèche-cheveux (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la conformation de la coque plastique (10) est réalisée par moulage.
5. Sèche-cheveux (1) selon la revendication 4, la coque (10) est réalisée de manière
monobloc entre les éléments faisant le fuselage et les éléments faisant la structure
interne (13) portant le ventilateur.
6. Sèche-cheveux (1) selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de préchauffage de l'air placés sur le chemin acoustique allongé
parcouru par l'air.
1. Tragbarer Haartrockner (1), enthaltend eine stromlinienförmige Kunststoffschale (10)
zwischen einem hinteren Ende und einem vorderen Ende, über das die durch den Haartrockner
(1) in Bewegung versetzte und erwärmte Luft austritt, wobei diese Kunststoffschale
(10) einen einzigen Lufteintritt (EA), einen Luftaustritt (SA) zum Ausblasen der Luft
definiert und dazu bestimmt ist, wenigstens einen Motor und ein Gebläse aufzunehmen,
dessen Achse durch eine im mittleren Teil des Rumpfes (10) befestigte innere Struktur
(13) getragen ist, wobei die Kunststoffschale (10) derart ausgestaltet ist, dass die
gesamte über den Luftaustritt (SA) ausgestoßene Luft einen Luftweg zwischen dem Lufteintritt
(EA) und der das Gebläse tragenden inneren Struktur (13) durchläuft, der länger ist
als die zwischen dem hinteren Ende des Haartrockners und der das Gebläse tragenden
inneren Struktur (13) betrachtete physische Strecke, wobei der Rumpf (10) einen inneren
Rumpf (10a) und einen Mantelrumpf (10b) umfasst,
wobei der Lufteintritt (EA) am Umfang des Rumpfes (10) in der Nähe des vorderen Endes
des Rumpfes (10) in einer zu der durch den Haartrockner (1) angetriebenen Luft entgegengesetzten
Richtung erfolgt, wobei der Eintritt der Luft über die Kontur des inneren Rumpfes
(10a), um den herum der Mantelrumpf (10b) angeordnet ist, verteilt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Lufteintritt (EA) ringförmig und gegenüber dem Luftaustritt (SA) axial zurückgesetzt
ist.
2. Haartrockner (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffschale (10) den inneren Rumpf (10a) umfasst, aus dem der Luftaustritt
(SA) am vorderen Ende ausmündet, wobei dieser erste innere Rumpf (10a) dazu bestimmt
ist, an seinem hinteren Teil durch den Mantelrumpf (10b), welcher größere Abmessungen
aufweist und durch die die Achse des Gebläses tragende innere Struktur (13) getragen
ist, teilweise bedeckt zu sein, wobei das vordere Ende des Mantelrumpfes (10b) den
Lufteintritt (EA) des Haartrockners (1) zwischen den beiden Rümpfen, dem inneren (10a)
und dem Mantelrumpf (10b), am Umfang des inneren Rumpfes (10a) schafft.
3. Haartrockner (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Luft die Strecke zwischen dem Eintritt (EA) und einem eine Ansaugkammer bildenden
Innenraum (12), welcher am hinteren Teil des inneren Rumpfes (10a) begrenzt ist, zurücklegt.
4. Haartrockner (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gestaltung der Kunststoffschale (10) durch Formen vollzogen wird.
5. Haartrockner (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schale (10) zwischen den Elementen, die den Rumpf bilden, und den Elementen,
die die das Gebläse tragende innere Struktur (13) bilden, einstückig ausgebildet ist.
6. Haartrockner (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er Mittel zum Vorerwärmen der Luft umfasst, die auf dem von der Luft zurückgelegten
langgestreckten Schallweg angeordnet sind.
1. A portable hair dryer (1) including a tapered plastic shell (10) between a rear end
and a front end through which flows out the air set into motion and heated by the
hair dryer (1), this plastic shell (10) defining a unique air inlet (EA), an air outlet
(SA) for expelling air and being intended to accommodate at least one motor and one
fan, the shaft of which is borne by an internal structure (13) attached in the central
portion of the fuselage (10), the plastic shell (10) being conformed in such a way
that all the air expelled through the air outlet (SA) travels an air path between
the air inlet (EA) and the internal structure (13) bearing the fan which is longer
than the physical distance observed between the rear end of the hair dryer and the
internal structure (13) bearing the fan, the shell (10) comprising an internal fuselage
(10a) and a covering fuselage (10b),
the air inlet (EA) being located at the periphery of the shell (10) in proximity of
the front end of the shell (10) in a direction opposite to the air expelled by the
hair dryer (1), the air inlet being distributed over the contour of the internal fuselage
(10a) around which a covering fuselage (10b) is encased;
characterized in that the air inlet (EA) is annular and is set back axially compared to the air outlet
(SA).
2. The hair dryer (1) according to claim 1, characterized in that the plastic shell (10) comprises the internal fuselage (10a) from which opens out
the air outlet (SA) at the front end, this first internal fuselage (10a) being intended
to be partly covered on its rear portion by a second so-called covering fuselage (10b)
of larger dimensions and borne by the internal structure (13) bearing the shaft of
the fan, the front end of the covering fuselage (10b) embodying the air inlet (EA)
of the hair dryer (1) between both internal (10a) and covering (10b) fuselages, on
the periphery of the internal fuselage (10a).
3. The hair dryer (1) according to claim 2, characterized in that the air travels the distance between the air inlet (EA) and an internal space (12)
forming a suction chamber, delimited at the rear end of the internal fuselage (10a).
4. The hair dryer (1) according to claim 1, characterized in that the conformation of the plastic shell (10) is made by molding.
5. The hair dryer (1) according to claim 4, the shell (10) is made as a single piece
between the elements making up the fuselage and the internal fuselage (13) bearing
the fan.
6. The hair dryer (1) according to one of the preceding claims, characterized in that it comprises means for preheating the air, placed on the extended acoustic path covered
by the air.