DOMAINE TECHNIQUE
[0001] La présente invention concerne un dispositif de ventilation pour une installation
de chauffage, de ventilation et/ou de climatisation, ou HVAC (Heating Ventilating
Air Conditionning), notamment destinée à équiper un véhicule automobile.
ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L'INVENTION
[0003] L'invention concerne plus particulièrement un dispositif de ventilation comprenant
au moins un organe de propulsion centrifuge d'air destiné à acheminer l'air à travers
un circuit de distribution vers l'habitacle du véhicule. L'organe de propulsion centrifuge
comporte une turbine annulaire pourvue d'ailettes qui est entraînée en rotation autour
d'un axe de rotation par un moteur et qui est agencée globalement au centre d'un boîtier
conformé en volute. L'air est prélevé par la turbine axialement depuis l'extérieur
du boîtier et est entraîné le long d'un couloir formé par le boîtier jusqu'à un orifice
d'évacuation, ou bouche radiale de refoulement d'air communicant avec le circuit de
distribution.
[0004] Le couloir est délimité par la surface de révolution extérieure de la turbine, définie
par la tranche extérieure des ailettes, et la face interne de la paroi périphérique
du boîtier enveloppant à distance les ailettes de la turbine. Le profil radial de
la paroi périphérique du boîtier évolue en volute de manière à faire varier progressivement
la distance de séparation entre la tranche des ailettes et la face interne de la paroi
périphérique. La paroi périphérique forme donc une spirale autour de la turbine dans
la direction, ladite spirale évoluant dans le sens de rotation de la turbine.
[0005] Pour définir la forme de la volute, on définit un angle d'expansion de la volute
qui correspond, en un point déterminé de la volute, à l'angle formé entre la tangente
à la volute et la tangente à un cercle passant par ce point, le centre de la volute
et dudit cercle étant constitué ici par l'axe de rotation de la turbine.
[0006] Généralement, lorsque l'on parcourt la volute dans le sens de rotation de la turbine,
on constate que l'angle d'expansion est sensiblement constant, ce qui conduit à une
augmentation régulière de la distance entre la tranche externe des ailettes de la
turbine et la face interne de la paroi périphérique.
[0007] Pour la conception d'un tel dispositif de ventilation, il est nécessaire de composer
avec différents paramètres tels que l'efficacité du dispositif, le rendement et le
débit d'air offert par la turbine, l'encombrement global et les dimensions relatives
entre la turbine et le boîtier, ainsi que les nuisances sonores générées. On souhaite
généralement avoir un encombrement du dispositif le plus faible possible pour optimiser
l'espace disponible, et on souhaite éviter au mieux la création de zones de turbulences
génératrices de nuisances sonores.
[0008] Diverses solutions et différents compromis ont été proposés dans les dispositifs
de l'art antérieur, mais ils ne permettent pas d'obtenir un résultat entièrement satisfaisant
en termes d'encombrement et de niveau sonore.
RESUME DE L'INVENTION
[0009] L'invention vise à résoudre le problème mentionné précédemment en proposant un dispositif
de ventilation qui soit particulièrement efficace, notamment en termes d'encombrement
et de niveau sonore.
[0010] Dans ce but, l'invention propose un dispositif de ventilation pour une installation
de chauffage, de ventilation et/ou de climatisation d'un habitacle de véhicule automobile,
comportant une turbine à ailettes montée tournante autour d'un axe de rotation à l'intérieur
d'un boîtier radialement conformé en volute, le boîtier comportant une bouche axiale
d'aspiration d'air et une bouche radiale de refoulement d'air qui communiquent avec
l'intérieur d'un compartiment en volute délimité par la paroi périphérique du boîtier,
la paroi périphérique du boîtier s'éloignant progressivement de la périphérie de la
turbine depuis un bec de volute jusqu'à une extrémité distale de la volute, l'expansion
radiale de la volute étant définie par un angle d'expansion, caractérisé en ce que
l'angle d'expansion initial au voisinage du bec de volute est 1,5 fois à 3 fois supérieur
à l'angle d'expansion final au voisinage de l'extrémité distale de la volute, de sorte
que la paroi périphérique du boîtier s'éloigne plus rapidement des ailettes au début
de la volute en minimisant les turbulences générées au niveau du bec de volute.
[0011] Les essais effectués par le demandeur ont permis de démontrer que la combinaison
de caractéristiques du dispositif de ventilation selon l'invention permet d'obtenir
des résultats particulièrement bons, en particulier en matière de niveau sonore puisqu'il
a été possible de gagner plusieurs décibels (au moins 3dB(A)) en diminuant les turbulences
non désirées tout en maintenant un débit du flux d'air pulsé et une vélocité du flux
d'air pulsé de niveaux élevés. De plus, ces bons résultats ont été obtenus à encombrement
extérieur du boîtier constant, c'est-à-dire sans avoir à augmenter les dimensions
extérieures du boîtier.
[0012] Le dispositif de ventilation selon l'invention présente également l'avantage d'obtenir
ces bons résultats tout en ayant une structure facile à fabriquer et à assembler,
de sorte que le rapport coût de fabrication/efficacité est particulièrement intéressant.
[0013] Avantageusement, des résultats particulièrement bons sont obtenus lorsque l'expansion
radiale de la volute est définie par l'équation :

où :
Rvi est le rayon de la volute en un point déterminé de la volute,
Rt est le rayon extérieur de la turbine,
dtv est la distance radiale minimale entre le bord extérieur des ailettes de la turbine
et le bec de volute,
θi est l'angle défini par l'extrémité initiale de la volute et le point déterminé de
la volute autour de l'axe de rotation,
a1 est l'angle d'expansion initial de la volute,
a2 est l'angle d'expansion final de la volute,
θmax est l'angle de volute qui correspond à l'angle défini par l'extrémité initiale de
la volute et l'extrémité distale de la volute autour de l'axe de rotation.
[0014] Selon d'autres caractéristiques avantageuses de l'invention :
- l'angle de volute est compris entre 290 et 315 degrés ;
- l'angle d'expansion initial est compris entre 3,5 et 9 degrés ;
- l'angle d'expansion final est compris entre 3 et 5 degrés ;
- la section axiale de la paroi périphérique de la volute a un profil globalement en
forme de « C », de préférence un profil ovalisé ;
- la bouche radiale de refoulement possède une section axiale de profil arrondi ou ovalisé
de sorte que le tronçon de sortie, qui s'étend depuis l'extrémité distale de la volute
jusqu'à la bouche radiale de refoulement, forme progressivement un tube ;
- l'évolution de l'expansion axiale de la volute suit globalement l'évolution de son
expansion radiale ;
- le bec de volute a globalement un profil ovalisé ;
- le profil extérieur de la turbine, dans un plan axial, est globalement parallèle à
l'axe de la turbine ;
- le bord circonférentiel interne de la volute se prolonge, du côté de la bouche axiale
d'aspiration, par une extension radiale qui recouvre une portion de la turbine et
qui délimite la bouche axiale d'aspiration ;
- le boîtier est réalisé sous la forme de deux demi-coquilles, de préférence réalisées
par moulage en matériau plastique, les deux demi-coquilles étant assemblées l'une
avec l'autre selon un plan de joint orthogonal à l'axe de la turbine.
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
[0015] D'autres caractéristiques, buts et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture
de la description détaillée qui va suivre, et en regard des dessins annexés, donnés
à titre d'exemple non limitatif et sur lesquels:
- la figure 1 est une vue en perspective qui représente schématiquement un dispositif
de ventilation comportant un boîtier en volute conforme aux enseignements de l'invention
;
- la figure 2 est une vue similaire à celle de la figure 1 dans laquelle une portion
du boîtier a été arrachée pour mettre en évidence l'intérieur du boîtier et la turbine
;
- la figure 3 est une vue en coupe axiale partielle qui représente le bec de volute
du boîtier de la figure 1 ;
- la figure 4 est une vue en coupe axiale selon le plan 4-4 qui représente le dispositif
de ventilation de la figure et qui illustre le profil de la paroi périphérique du
boîtier ;
- la figure 5 est une vue de dessus qui représente le dispositif de ventilation de la
figure 1 et qui illustre les angles d'expansion de la volute.
DESCRIPTION DES MODES DE REALISATION PREFERES
[0016] On a représenté sur les figures 1 à 5 un dispositif de ventilation 10 réalisé conformément
aux enseignements de l'invention et destiné à équiper une installation de chauffage,
de ventilation et/ou de climatisation d'un habitacle de véhicule automobile.
[0017] Le dispositif de ventilation 10 comporte une turbine 12 à ailettes 13 montée tournante
autour d'un axe de rotation A1 à l'intérieur d'un boîtier 14 radialement conformé
en volute.
[0018] Dans la suite de la description, on utilisera à titre non limitatif une orientation
axiale verticale suivant l'axe de rotation A1 et une orientation radiale par rapport
à l'axe de rotation A1.
[0019] Le boîtier 14 comporte une bouche axiale 16 d'aspiration d'air et une bouche radiale
18 de refoulement d'air qui communiquent avec l'intérieur d'un compartiment 20, ou
couloir, en volute délimité par la paroi périphérique 22 du boîtier 14. Dans un plan
radial, la paroi périphérique 22 du boîtier 14 s'éloigne radialement et progressivement
de la périphérie de la turbine 12 depuis un bec 24 de volute jusqu'à une extrémité
distale E
2 de la volute, comme illustré par la figure 5. Le bec 24 de volute, qui est représenté
plus en détail sur la figure 3, est constitué par une portion de la paroi périphérique
22 qui se situe globalement à l'intersection entre la volute et un tronçon de sortie
28 tubulaire, qui s'étend depuis l'extrémité distale E
2 de la volute jusqu'à la bouche radiale 18. L'extrémité distale E
2 de la volute correspond globalement à la fin de l'expansion radiale du boîtier 14,
le tronçon de sortie 28 s'étendant de manière globalement rectiligne dans la direction
du refoulement d'air F1, selon une direction globalement tangente par rapport à la
turbine 12.
[0020] Sur la figure 5, on a illustré l'angle d'expansion initial a
1 de la volute à son origine c'est-à-dire à l'extrémité initiale E
1 située au niveau du bec 24 de volute.
[0021] La volute comporte, au niveau de son bec 24, un angle d'expansion initial a
1 et au niveau de son extrémité distale E
2 un angle d'expansion final a
2. La valeur de l'angle d'expansion initial a
1 est de préférence comprise entre 1,5 et 3 fois la valeur de l'angle d'expansion final
a
2.
[0022] La valeur plus élevée de l'angle d'expansion initial a
1 permet à la volute de s'écarter radialement de la turbine 12 plus rapidement au début
de son expansion radiale qu'à la fin de son expansion radiale de manière à minimiser
les turbulences produites dans le flux d'air au niveau du bec de volute 24 qui sont
la sources de fortes nuisances sonores compte tenu de la grande proximité du bec de
volute 24 avec la turbine 12.
[0023] De préférence, l'angle d'expansion a
i augmente progressivement jusqu'à atteindre sa valeur moyenne aux environs du premier
tiers de la volute.
[0024] Avantageusement, l'expansion radiale de la volute est définie par l'équation :

où :
Rvi est le rayon de la volute en un point déterminé Ei de la volute,
Rt est le rayon extérieur de la turbine 12,
dtv est la distance radiale minimale entre le bord extérieur des ailettes 13 de la turbine
12 et le bec 24 de volute,
θi est l'angle défini par l'extrémité initiale E1 de la volute et le point déterminé Ei de la volute autour de l'axe de rotation A1,
a1 est l'angle d'expansion initial de la volute,
a2 est l'angle d'expansion final de la volute,
θmax est l'angle de volute qui correspond à l'angle défini par l'extrémité initiale E1 de la volute et l'extrémité distale E2 de la volute autour de l'axe de rotation A1. L'angle de volute θmax définit ainsi la valeur du secteur angulaire le long duquel se développe la volute.
[0025] L'angle d'expansion initial a
1 de la volute est de préférence compris entre 3,5 et 9 degrés et l'angle d'expansion
final a
2 est de préférence compris entre 3 et 5 degrés.
[0026] L'angle de volute θ
max est compris de préférence entre 290 et 315 degrés.
[0027] L'équation (1) permet de définir l'évolution du rayon R
vi de la volute depuis l'extrémité initiale E
1 jusqu'à l'extrémité distale E
2. Cette équation a été mise au point de manière à permettre à la fois un angle d'expansion
initial a
1 plus élevé que l'angle d'expansion final a
2 et une progressivité contrôlée de l'expansion radiale. Les tests et mesures effectués
par le demandeur ont montré d'excellents résultats en termes de niveau sonore réduit
et en termes d'efficacité du flux d'air pulsé. L'équation (1) permet d'obtenir un
profil de spirale pour la volute qui est particulièrement bien adapté aux applications
du type HVAC pour les véhicules automobiles.
[0028] De préférence, l'évolution de l'expansion axiale de la volute, c'est-à-dire l'évolution
de la dimension axiale maximale de la paroi périphérique 22, suit globalement l'évolution
de l'expansion radiale de la volute. Selon une variante de réalisation, l'évolution
de l'expansion axiale peut être dissociée de l'évolution de l'expansion radiale, par
exemple en augmentant de manière continue et régulière tout le long de la volute depuis
son bec 24 jusqu'à son extrémité distale E2.
[0029] De manière avantageuse, le profil de la paroi périphérique 22 du boîtier 14 dans
un plan axial est courbé pour former une portion sensiblement ovale ou ellipsoïdale
visant à supprimer les angles à l'intérieur du compartiment 20. La section axiale
de la paroi périphérique 22 possède de préférence un profil globalement en forme de
« C », comme illustré par la vue en coupe axiale de la figure 4. La volute comporte
ainsi un bord circonférentiel interne supérieur 30 qui est recourbé vers l'intérieur
et vers le bas et un bord circonférentiel interne inférieur 32 qui est recourbé vers
l'intérieur et vers le haut.
[0030] Selon le mode de réalisation représenté, le bord circonférentiel supérieur 30 se
prolonge radialement vers l'intérieur pour former le bord périphérique 34 délimitant
la bouche axiale 16. Le bord circonférentiel supérieur 30 s'étend partiellement au-dessus
de la turbine 12, au niveau des ailettes 13. Le bord circonférentiel inférieur 32
se prolonge radialement vers l'intérieur pour former la paroi de fond 36 du boîtier
22, en vis-à-vis de la bouche axiale 16.
[0031] Avantageusement, la bouche radiale 18 de refoulement possède une section axiale de
profil arrondi ou ovalisé, comme illustré sur les figures 1, 2 et 3, de sorte que
le tronçon de sortie forme progressivement un tube.
[0032] De préférence, le bec 24 de volute a un profil ovalisé, globalement ellipsoïdal ou
parabolique, qui est illustré par la figure 3, de manière à minimiser les turbulences
produites dans l'air pulsé au niveau du bec 24 de volute.
[0033] Le boîtier 22 selon l'invention est particulièrement adapté à une turbine 12 dont
le profil extérieur, dans un plan axial, est globalement parallèle à l'axe A1, la
tranche extérieure des ailettes 13 étant globalement verticale.
[0034] Avantageusement, le boîtier 14 est réalisé sous la forme de deux demi-coquilles 38,
40 qui sont assemblées l'une avec l'autre selon un plan de joint 42 orthogonal à l'axe
A1 de la turbine 12, le plan de joint 42 étant illustré sur les figures 1 et 2. Les
deux demi-coquilles 38, 40 peuvent ainsi être réalisées par moulage en matériau plastique.
1. Dispositif de ventilation (10) pour une installation de chauffage, de ventilation
et/ou de climatisation d'un habitacle de véhicule automobile, comportant une turbine
(12) à ailettes (13) montée tournante autour d'un axe de rotation (A1) à l'intérieur
d'un boîtier (14) radialement conformé en volute, le boîtier (14) comportant une bouche
axiale (16) d'aspiration d'air et une bouche radiale (18) de refoulement d'air qui
communiquent avec l'intérieur d'un compartiment (20) en volute délimité par la paroi
périphérique (22) du boîtier (14), la paroi périphérique (22) du boîtier (14) s'éloignant
progressivement de la périphérie de la turbine (12) depuis un bec (24) de volute jusqu'à
une extrémité distale (E
2) de la volute, l'expansion radiale de la volute étant définie par un angle d'expansion
a
1,
caractérisé en ce que l'angle d'expansion initial a
1 au voisinage du bec (24) de volute est 1,5 fois à 3 fois supérieur à l'angle d'expansion
final a
2 au voisinage de l'extrémité distale (E
2) de la volute, de sorte que la paroi périphérique (22) du boîtier (14) s'éloigne
plus rapidement des ailettes (13) au début de la volute en minimisant les turbulences
générées au niveau du bec (24) de volute, et
en ce que l'expansion radiale de la volute est définie par l'équation :

où :
Rvi est le rayon de la volute en un point déterminé (Ei) de la volute,
Rt est le rayon extérieur de la turbine (12),
dtv est la distance radiale minimale entre le bord extérieur des ailettes (13) de la
turbine (12) et le bec (24) de volute,
θi est l'angle défini par l'extrémité initiale (E1) de la volute et le point déterminé (Ei) de la volute autour de l'axe de rotation (A1),
a1 est l'angle d'expansion initial de la volute,
a2 est l'angle d'expansion final de la volute,
θmax est l'angle de volute qui correspond à l'angle défini par l'extrémité initiale (E1) de la volute et l'extrémité distale (E2) de la volute autour de l'axe de rotation (A1) et, en ce que
l'angle de volute θmax
est compris entre 290 et 315 degrés.
2. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'angle d'expansion initial a1 est compris entre 3,5 et 9 degrés.
3. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'angle d'expansion final a2 est compris entre 3 et 5 degrés.
4. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la section axiale de la paroi périphérique (22) de la volute a un profil globalement
en forme de « C », de préférence un profil ovalisé.
5. Dispositif (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la bouche radiale (18) de refoulement possède une section axiale de profil arrondi
ou ovalisé de sorte que le tronçon de sortie (28), qui s'étend depuis l'extrémité
distale (E2) de la volute jusqu'à la bouche radiale (18) de refoulement, forme progressivement
un tube.
6. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'évolution de l'expansion axiale de la volute suit globalement l'évolution de son
expansion radiale.
7. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le bec (24) de volute a globalement un profil ovalisé.
8. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le profil extérieur de la turbine (12), dans un plan axial, est globalement parallèle
à l'axe (A1) de la turbine (12).
9. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le bord circonférentiel interne (30) de la volute se prolonge, du côté de la bouche
axiale (16) d'aspiration, par une extension radiale (34) qui recouvre une portion
de la turbine (12) et qui délimite la bouche axiale (16) d'aspiration.
10. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le boîtier (22) est réalisé sous la forme de deux demi-coquilles (38, 40), de préférence
réalisées par moulage en matériau plastique, les deux demi-coquilles (38, 40) étant
assemblées l'une avec l'autre selon un plan de joint (42) orthogonal à l'axe (A1)
de la turbine (12).
1. Vorrichtung zur Belüftung (10) für eine Heiz-, Belüftungs- und / oder Klimaanlage
einer Kraftfahrzeugkabine, umfassend eine Turbine (12) mit Lamellen (13), die drehbar
um eine Drehachse (A1) innerhalb eines Gehäuses (14) angebracht ist, das radial einer
Spirale entspricht, wobei das Gehäuse (14) eine axiale Mündung (16) zur Ansaugung
von Luft und eine radiale Mündung (18) zum Austritt von Luft umfasst, die mit dem
Inneren eines spiralförmigen Abteils (20) verbunden sind, das durch die Umfangswand
(22) des Gehäuses (14) begrenzt ist, wobei sich die Umfangswand (22) des Gehäuses
(14) fortschreitend von dem Rand der Turbine (12) ausgehend von der Tülle (24) der
Spirale bis zu einem distalen Ende (E
2) der Spirale entfernt, wobei die radiale Ausdehnung der Spirale durch einen Ausdehnungswinkel
a
i definiert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der initiale Ausdehnungswinkel a
1 in der Nähe der Tülle (24) der Spiral 1,5-mal bis 3-mal größer als der finale Ausdehnungswinkel
a
2 in der Nähe des distalen Endes (E
2) der Spirale ist so dass sich die Umfangswand (22) des Gehäuses (14) schneller von
den Lamellen (13) am Anfang der Spirale entfernt, wobei die Turbulenzen minimiert
werden , die bei der Tülle (24) der Spirale erzeugt werden, und dass
die radiale Ausdehnung der Spirale durch die Gleichung definiert ist:

wobei:
Rvi der Radius der Spirale an einem vorbestimmten Punkt (Ei) der Spirale ist,
Rt der äußere Radius der Turbine (12) ist,
dtv der minimale radiale Abstand zwischen dem äußeren Rand der Lamellen (13) der Turbine
(12) und der Tülle (24) der Spirale ist,
θi der Winkel ist, der durch das initiale Ende (E1) der Spirale und den bestimmten Punkt (Ei) der Spirale um die Drehachse (A1) definiert ist,
a1 der initiale Ausdehnungswinkel der Spirale ist,
a2 der finale Ausdehnungswinkel der Spirale ist,
θmax der Winkel der Spirale ist, der dem Winkel entspricht, der durch das initiale Ende
(E1) der Spirale und das distale Ende (E2) der Spirale um die Drehachse (A1) definiert ist, , und dass
der Winkel der Spirale θmax zwischen 290 und 315 Grad liegt.
2. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der initiale Ausdehnungswinkel a1 zwischen 3,5 und 9 Grad liegt.
3. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der finale Ausdehnungswinkel a2 zwischen 3 und 5 Grad liegt.
4. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der axiale Schnitt der Umfangswand (22) der Spirale ein Profil hat, das im Wesentlichen
in der Form von einem "C", vorzugsweise ein ovales Profil, ist.
5. Vorrichtung (10) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die radiale Mündung (18) zum Austritt einen axialen Schnitt mit einem runden oder
ovalen Profil besitzt, so dass der Austrittsabschnitt (28), der sich von dem distalen
Ende (E2) der Spirale zu der radialen Mündung (18) zum Austritt erstreckt, allmählich ein
Rohr bildet.
6. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Entwicklung der axialen Ausdehnung der Spirale im Wesentlichen der Entwicklung
ihrer radialen Ausdehnung folgt.
7. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tülle (24) der Spirale ein im Wesentlichen ovales Profil hat.
8. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das äußere Profil der Turbine (12) in einer axialen Ebene, im Wesentlichen parallel
zur Achse (A1) der Turbine (12) ist.
9. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Umfangskante (30) der Spirale von der Seite der axialen Mündung (16) zum
Saugen durch eine radiale Verlängerung (34) verlängert ist, welche einen Abschnitt
der Turbine (12) bedeckt und welche die axiale Mündung (16) zum Saugen begrenzt.
10. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (22) in Form von zwei Halbschalen (38, 40) gebildet ist, die vorzugsweise
durch Formen von Kunststoff gebildet sind, wobei die zwei Halbschalen (38, 40) aneinander
entlang einer Verbindungsebene (42) orthogonal zur Achse (A1) der Turbine (12) angebracht
sind.
1. Ventilation device (10) for an apparatus for heating, ventilation and/or air-conditioning
of a motor vehicle passenger space, including a turbine (12) with blades (13) mounted
rotatably about an axis of rotation (A1) inside a radially volute-shaped casing (14),
the casing (14) including an axial mouth (16) for aspiration of air and a radial mouth
(18) for delivery of air which communicate with the inside of a volute-shaped compartment
(20) delimited by the peripheral wall (22) of the casing (14), the peripheral wall
(22) of the casing (14) moving progressively away from the periphery of the turbine
(12) from a volute tongue (24) to a distal end (E
2) of the volute, the radial expansion of the volute being defined by an angle of expansion
a
i,
characterised in that the initial angle of expansion a
1 in the vicinity of the volute tongue (24) is 1.5 times to 3 times greater than the
final angle of expansion a
2 in the vicinity of the distal end (E
2) of the volute, so that the peripheral wall (22) of the casing (14) moves more rapidly
away from the blades (13) at the start of the volute, minimising the turbulences generated
at the volute tongue (24), and by the fact that
the radial expansion of the volute is defined by the equation:

in which:
Rvi is the radius of the volute at a determined point (Ei) of the volute,
Rt is the outer radius of the turbine (12),
dtv is the minimum radial distance between the outer edge of the blades (13) of the turbine
(12) and the volute tongue (24),
θi is the angle defined by the initial end (E1) of the volute and the determined point (Ei) of the volute about the axis of rotation (A1),
a1 is the initial angle of expansion of the volute,
a2 is the final angle of expansion of the volute,
θmax is the volute angle which corresponds to the angle defined by the initial end (E1) of the volute and the distal end (E2) of the volute about the axis of rotation (A1), and by the fact that
the volute angle θmax is between 290 and 315 degrees.
2. Device (10) according to any one of the preceding claims, characterised in that the initial angle of expansion a1 is between 3.5 and 9 degrees.
3. Device (10) according to any one of the preceding claims, characterised in that the final angle of expansion a2 is between 3 and 5 degrees.
4. Device (10) according to any one of the preceding claims, characterised in that the axial section of the peripheral wall (22) of the volute has a generally C-shape
profile, preferably an ovalised profile.
5. Device (10) according to the preceding claim, characterised in that the radial delivery mouth (18) has an axial section with a rounded or ovalised profile
such that the outlet section (28), which extends from the distal end (E2) of the volute to the radial delivery mouth (18), progressively forms a tube.
6. Device (10) according to any one of the preceding claims, characterised in that the evolution of the axial expansion of the volute generally follows the evolution
of its radial expansion.
7. Device (10) according to any one of the preceding claims, characterised in that the volute tongue (24) generally has an ovalised profile.
8. Device (10) according to any one of the preceding claims, characterised in that the outer profile of the turbine (12), in an axial plane, is generally parallel with
the axis (A1) of the turbine (12).
9. Device (10) according to any one of the preceding claims, characterised in that the inner circumferential edge (30) of the volute is extended, on the side of the
axial aspiration mouth (16), by a radial extension (34) which covers a portion of
the turbine (12) and which delimits the axial aspiration mouth (16).
10. Device (10) according to any one of the preceding claims, characterised in that the casing (22) is made in the form of two half-shells (38, 40), preferably formed
by moulding from a plastic material, the half-shells (38, 40) being assembled one
with the other in a joint plane (42) perpendicular to the axis (A1) of the turbine
(12).