WO2010012903A1 - Dispositif de massage et/ou de soin au moyen d'un jet de gouttes - Google Patents
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Definitions
- the present invention essentially relates to a massage and / or care device by means of a jet of drops of liquid emitted by a nozzle, this device being capable of being used by professionals of beauty and well-being or care.
- a jet of drops of a liquid such as water
- a liquid supply circuit at a pressure, called d emission greater than the atmospheric pressure
- d emission a pressure
- the liquid coming out of the nozzle undergoes a relaxation which makes it suddenly pass from the emission pressure to the atmospheric pressure and causes it to split into drops projected into the atmosphere.
- the drops of liquid emitted by a nozzle are cooled.
- This cooling phenomenon is used in particular for the production of snow from cold water in the prior art.
- it is easy to cool drops emitted by a nozzle it is in practice impossible to heat these drops by heating the liquid before spraying, when massage applications of the human body are envisaged.
- the phenomenon of relaxation prevails over the heating before the relaxation and requires to heat the liquid in the supply circuit at temperatures that may cause burns of the skin.
- the essential safety conditions for a massage use are not fulfilled, especially when stopping the spray, when the pressure in the feed circuit of the nozzle becomes insufficient to form drops and the jet takes the form of a cylindrical jet.
- the cooling by the trigger disappears and the liquid of the supply circuit is sent into the atmosphere at its heating temperature, causing burns on the body that receives it.
- Adjusting the temperature of the drops of a jet of water or liquid, emitted by a nozzle would also be particularly interesting in the context of body care protocols by jet droplets, in which the temperature of the drops and the force of their jet or "stung" on the skin would vary during care.
- the temperature of the drops on the skin is, especially because of the relaxation, colder than that of the atmosphere. It is also quickly variable with the nozzle supply pressure that gives strength to the jet and with the distance between the skin and the nozzle.
- the expansion nozzles of known devices are in practice unusable for pleasant massage applications of the human body although they are economical in water and inexpensive, consisting of a calibrated hole. . . .
- the invention proposes a device for massaging and / or caring for the human body by means of a jet of liquid drops, comprising a liquid supply circuit at a pressure greater than the pressure of the atmosphere, connected to a nozzle emitting a jet of liquid divided into drops in the atmosphere, characterized in that it comprises a source of heat and a means generating around the jet a stream of gas ensuring a heat transfer between the heat source and the drops, and means for controlling the heat source and the means generating the gas flow, for adjusting the temperature of the drops of the jet to a desired value upon their arrival on a human body.
- the means for generating the gas flow is constituted by the wake of the jet, which draws the gas towards the drops,
- the means for generating the gas stream comprises a fan, which pushes the gas towards the drops
- the means for generating the gas stream comprises a nozzle arranged between the heat source and the drops
- the nozzle is at least partly cylindrical or frustoconical, the nozzle guides the stream of gas in a direction that is substantially parallel, inclined or substantially perpendicular to the mean direction of the jet;
- the heat source comprises an electrical resistance, - programmed or manual means are provided to vary the strength of the jet and the temperature of its drops.
- the advantages of the invention include an increased independence between the emission pressure upstream of a nozzle emitting a jet of drops, the transport distance of these drops downstream of the nozzle, and the temperature of these drops downstream. of this nozzle, allowing the use of inexpensive emission nozzles and liquid-saving, under upstream pressure conditions of variable liquid and drops downstream temperature substantially constant or set to a desired value.
- FIG. 1a and 1b show a device according to the invention using a fan and a coaxial nozzle guiding a gas stream in a direction substantially parallel to the mean direction of emission of the drops;
- FIG. 2 represents a jet coaxial nozzle comprising a truncated cone and receiving a hot air stream produced at a distance;
- FIG. 3 represents a nozzle directing the gas stream in an inclined manner with respect to the mean direction of emission of the drops
- FIG. 4 represents a radial nozzle directing the stream of gas perpendicular to the jet of drops.
- the device according to the invention comprises a fan and a nozzle used together with a jet of drops of a liquid such as water to generate a stream of a gas such as air directed on and around drops, and in which an electrical resistance is used as a source of heat.
- the nozzle is an air-water nozzle, providing better stability, better directionality and less dispersion of the drop sizes emitted.
- a water-only nozzle is usable in this device.
- the embodiment shown comprises a spraying nozzle 1 emitting a jet of drops 2 of a liquid which is water, in an air atmosphere, a channel 3 for the arrival of liquid in the nozzle and a channel 3 'for supplying air to the nozzle, a heat source or heating element which is an electrical resistance 4 a fan 5 and a nozzle 6 surrounding at least the heating element and preferably the nozzle until by jet of drops, and means C of power supply and control of the resistor 4 and the fan 5.
- the nozzle conducts the air between the heat source and the drops, contributes to the formation of an atmospheric current and improves the heat transfer between the heat source and the drops, when the air is either sucked to the drops by the wake of the jet, or pushed to the drops by the fan.
- the geometries of the nozzle and the relative positions of the nozzle, the heat source and the fan can be determined to optimize the transfer of the atmosphere between the heat source and the drops.
- a frustoconical nozzle in which the nozzle is arranged allows for example this optimization of the air transfer.
- the optimal positions of the fan, the heat source and the nozzle, as well as the length and shape of the nozzle, can be determined by testing, in order to optimize the heat transfer between the heat source and the drops.
- the nozzle has a cylindrical shape and comprises an inlet port and an outlet port in which the heating element is disposed, the nozzle being disposed at the outlet port and the fan at the outlet. inlet port.
- the drops are emitted entirely outside the nozzle.
- an extension of the nozzle would produce the drops in the nozzle and propagate in a portion thereof, to improve heat transfer.
- the wake of the jet that is to say the air in contact with the jet drops, attracts the surrounding air to the drops and allows the operation of the invention.
- the gas stream for heating the drops is then generated solely by this wake.
- the efficiency measured by the temperature rise of the drops is lower in this simple configuration, and the heat transfer is less efficient.
- the temperature rise of the drops is greater and the heat transfer more efficient, the gas stream being better formed by guidance by the nozzle. It is with the nozzle and the fan in operation that the heat transfer from the source to the drops is the best.
- the thermal inertia of the heat source is minimized, which is advantageous when the temperature response time of the device is an important parameter.
- the nozzle may be frustoconical, the nozzle being disposed in the vicinity of the small base and the fan towards the large base of the truncated cone. It is useful to note that the nozzle allows the admission of fresh air as much as the expulsion of heated air into the atmosphere, thanks to its two orifices.
- the invention ensures a circulation of air, it avoids stagnation and with a heat source heating the air to a sufficient temperature, of the order of a few hundred degrees Celsius, it can destroy germs present in the air.
- the nozzle is a mixed air-water nozzle supplied with air at a relative pressure of 0.3 bar and in water at a relative pressure of 0.1 bar, the flow rate of water being of the order of 1.5 liters / hour.
- the fan provides an airflow of the order of 50 liters per minute and is powered by a voltage of 12V.
- the heating electric resistance is powered by 24V, the value of this resistance is 1ohm and its power consumption can be between OW (cold spray), 100W (fresh spray) and 250W (hot spray).
- the temperature of the drops on their arrival on the skin of a person is between 32 0 C and 47 ° C, this temperature should not exceed 35 0 C when the jet is directed on the face and up to 47 ° C when it is directed on the back of the person.
- the air of the gas stream is initially very hot, it can carry the drops of water at an elevated temperature, for example close to 90 ° -100 ° C., which sterilizes them.
- the water of the drops cools very quickly during its journey to the skin, to touch it at a temperature between 35 0 C and 47 ° C, the distance between the nozzle 1 and the skin being between 22 and 50 cm depending on the type of massage or care performed.
- the control of the electrical resistance 4 and the fan 5 makes it possible to switch very quickly from hot to cold and vice versa, by ensuring that the drops of the jet are not sprayed, to avoid any risk of burns.
- the size of the drops varies essentially according to the air pressure supplying the nozzle 1.
- a relatively low air pressure makes it possible to have larger drops, likely to cause a feeling of pressure on their arrival on the skin.
- Higher air pressure decreases the size of the drops and reduces or cancels the feeling of pressure.
- the jet coaxial nozzle 7 comprises a pipe of smaller diameter upstream of the nozzle than downstream or at the level of this nozzle, so as to provide a substantially constant air passage section in the nozzle, the pipe having a frustoconical shape at the time of its diameter change to minimize the pressure losses.
- the hot air flow 8 supplying the nozzle can be produced remotely and the heat source can be deported, if the thermal losses caused by the offset of the source of heat and heat transport are compatible with the heat transfer necessary for the invention.
- this nozzle can take the form of a truncated cone.
- the length of the pipe upstream or downstream of the narrowing may be chosen to be zero or low in additional embodiments.
- the nozzle comprises at least one pipe guiding the atmosphere in a coaxial direction or parallel to the mean direction of propagation of the jet of drops.
- Other nozzle configurations are in particular possible, by inclination of the direction of guidance of the atmosphere with respect to the jet, by multiplication of guide elements such as pipes providing a certain directionality of the guide or such as simple holes, diffusing air and providing a little directional guidance and which can be likened to pipes of zero length.
- the nozzle is composed of a set of pipes 9, 10, two in the drawing, converging towards the relaxation zone or beyond.
- the nozzle comprises at least one pipe guiding the atmosphere in a centripetal direction or inclined relative to the mean direction of propagation of the jet of drops.
- the nozzle 12 is annular, in the form of a torus or an air chamber, and is provided with air outlet holes 11 perpendicular to the direction of emission of the drops upstream or in an area close to the nozzle.
- the nozzle comprises at least one pipe guiding the atmosphere in a direction radial or perpendicular to the mean direction of propagation of the jet of drops.
- the direction of air guidance can be defined only by extension, a hole being able to diffuse air in directions located in an emission cone angle at the top very wide.
- the positioning of the various elements of the invention, fan, nozzle and heating element upstream of the nozzle makes it possible to shorten or optimize the distance between this nozzle and the human body benefiting from the massage, compared to a positioning of these elements downstream of the nozzle.
- the upstream positioning of the elements also makes it possible to maximize the force of the jet, for a given nozzle supply pressure, and to minimize the cooling of the drops. decreasing their path and heat exchange in the atmosphere, for a given heating power, dissipated in the heating element.
- control parameters are meant the temperature of the heat source, the air and water pressures in the nozzle, the speed of the fan and the positioning of the nozzle in orientation and distance relative to the body.
- the control can be done by an operator or automatically by a computer, according to pre-programmed or programmed sequences, to vary the force of the jets and the temperature of the drops.
- the invention is also applicable to the production of a hand tool for administering a skin care.
- the physical control parameters which are the temperature of the heat source, the air and water pressures in the nozzle, the speed of the fan and the positioning of the nozzle in orientation and distance to the body , are adjusted by an operator, to vary the force of the jet and the temperature of the drops.
- the invention may therefore comprise:
- the invention makes it possible to heat the drops of a jet of a nozzle so as to obtain a reproducible and stable temperature of the drops at a typical distance of twenty-five centimeters (distance from the human body to the nozzle), while allowing a variation of this distance due to movements inevitable of the body without causing a sensation of cold, which is perceptible by the human body when the thermal variation is of a degree Celsius.
- the invention is particularly applicable to pleasant massage and care of the human body or one of its parts, for example face, foot or back, by one or more jets of drops of liquid.
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Abstract
Dispositif de massage et/ou de soin au moyen d'un jet de gouttes de liquide, comprenant un circuit (3) d'alimentation en liquide à une pression supérieure à la pression de l'atmosphère, relié à une buse (1 ) émettant un jet de liquide divisé en gouttes (2) dans l'atmosphère, ainsi qu'une source de chaleur (4) et un moyen (5, 6) pour générer autour du jet un courant de gaz assurant un transfert thermique entre Ia source de chaleur et les gouttes.
Description
DISPOSITIF DE MASSAGE ET/OU DE SOIN AU MOYEN D'UN JET DE
GOUTTES
La présente invention concerne essentiellement un dispositif de massage et/ou de soin au moyen d'un jet de gouttes de liquide émis par une buse, ce dispositif étant susceptible d'être utilisé par des professionnels de la beauté et du bien-être ou du soin. Pour projeter un jet de gouttes d'un liquide tel que de l'eau, dans une atmosphère, d'air notamment, on a proposé des systèmes de pulvérisation par buse dans lesquels un circuit d'alimentation de liquide à une pression, dite d'émission, supérieure à la pression atmosphérique, débouche dans cette atmosphère par un trou ou buse. Le liquide sortant de la buse subit une détente qui le fait passer brusquement de la pression d'émission à la pression atmosphérique et le fait se diviser en gouttes projetées dans l'atmosphère. Lors de cette détente, les gouttes de liquide émises par une buse sont refroidies. Ce phénomène de refroidissement est notamment utilisé pour la production de neige à partir d'eau froide dans l'art antérieur. Toutefois, s'il est aisé de refroidir des gouttes émises par une buse, il est en pratique impossible de chauffer ces gouttes en chauffant le liquide avant de le pulvériser, lorsque des applications de massage du corps humain sont envisagées. En effet, le phénomène de détente prédomine sur le chauffage avant la détente et oblige à chauffer le liquide dans le circuit d'alimentation à des températures susceptibles de provoquer des brûlures de la peau. Les conditions de sécurité indispensables à une utilisation de massage ne sont pas remplies notamment lors de l'arrêt de la pulvérisation, lorsque la pression dans le circuit d'alimentation de la buse devient insuffisante pour former des gouttes et que le jet prend la forme d'un jet cylindrique. Dans cette phase, le refroidissement par la détente disparaît et le liquide du circuit d'alimentation est envoyé dans l'atmosphère à sa température de chauffage, provoquant des brûlures sur le corps qui le reçoit.
L'augmentation de la température des gouttes d'un jet émis par une buse dans des conditions adaptées au massage du corps humain est donc un problème qui reste à résoudre dans la technique actuelle, en dépit du fait que
l'économie d'eau ou de liquide qui résulte de l'utilisation des buses présente un intérêt réel dans ce type d'application.
Le réglage de la température des gouttes d'un jet d'eau ou de liquide, émis par une buse, serait aussi particulièrement intéressant dans le cadre de protocoles de soin du corps par jet de gouttes, dans lesquels la température des gouttes et la force de leur jet ou « piqué » sur la peau varieraient au cours des soins.
Cependant, la température des gouttes sur la peau est, notamment en raison de la détente, plus froide que celle de l'atmosphère. Elle est aussi rapidement variable avec la pression d'alimentation de la buse qui donne de la force au jet et avec la distance entre la peau et la buse. Les buses de détente des dispositifs connus sont en pratique inutilisables pour des applications de massage agréable du corps humain bien qu'elles soient économiques en eau et peu coûteuses, consistant en un trou calibré. . . . L'invention propose un dispositif de massage et/ou de soin du corps humain au moyen d'un jet de gouttes de liquide, comprenant un circuit d'alimentation en liquide à une pression supérieure à la pression de l'atmosphère, relié à une buse émettant un jet de liquide divisé en gouttes dans l'atmosphère, caractérisé en ce qu'il comprend une source de chaleur et un moyen générant autour du jet un courant de gaz assurant un transfert thermique entre la source de chaleur et les gouttes, et des moyens de commande de la source de chaleur et du moyen générant le courant de gaz, pour régler la température des gouttes du jet à une valeur souhaitée à leur arrivée sur un corps humain. Selon d'autres caractéristiques de l'invention :
- le moyen pour générer le courant de gaz est constitué par le sillage du jet, qui aspire le gaz vers les gouttes,
- le moyen pour générer le courant de gaz comprend un ventilateur, qui pousse le gaz vers les gouttes, - le moyen pour générer le courant de gaz comprend une tuyère agencée entre la source de chaleur et les gouttes,
- la tuyère est au moins en partie cylindrique ou tronconique,
- la tuyère guide le courant de gaz dans une direction sensiblement parallèle, ou inclinée ou sensiblement perpendiculaire à la direction moyenne du jet,
- la source de chaleur comprend une résistance électrique, - des moyens programmés ou manuels sont prévus pour faire varier la force du jet et la température de ses gouttes.
Les avantages de l'invention sont notamment une indépendance accrue entre la pression d'émission en amont d'une buse émettant un jet de gouttes, la distance de transport de ces gouttes en aval de la buse, et la température de ces gouttes en aval de cette buse, permettant l'usage de buses d'émission peu coûteuses et économes en liquide, dans des conditions de pression amont de liquide variable et de température aval de gouttes sensiblement constante ou réglée à une valeur souhaitée.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit, faite à titre d'exemple en référence aux dessins annexés dans lesquels :
- les figures 1a et 1 b représentent un dispositif selon l'invention utilisant un ventilateur et une tuyère coaxiale guidant un courant de gaz dans une direction sensiblement parallèle à la direction moyenne d'émission des gouttes ; - la figure 2 représente une tuyère coaxiale au jet, comprenant un tronc de cône et recevant un flux d'air chaud produit à distance ;
- la figure 3 représente une tuyère dirigeant le courant de gaz de façon inclinée par rapport à la direction moyenne d'émission des gouttes ;
- la figure 4 représente une tuyère radiale dirigeant le courant de gaz perpendiculairement au jet de gouttes.
Dans le mode de réalisation préféré représenté aux dessins, le dispositif selon l'invention comprend un ventilateur et une tuyère utilisés ensemble avec un jet de gouttes d'un liquide tel que de l'eau pour générer un courant d'un gaz tel que de l'air dirigé sur et autour des gouttes, et dans lequel une résistance électrique est utilisée comme source de chaleur. La buse est une buse air-eau, permettant d'obtenir une meilleure stabilité, une meilleure directionnalité et une moindre dispersion des tailles de gouttes émises. Toutefois, une buse à eau seule est utilisable dans ce dispositif.
En figure 1 , le mode de réalisation représenté comprend une buse de pulvérisation 1 émettant un jet de gouttes 2 d'un liquide qui est de l'eau, dans une atmosphère d'air, un canal 3 d'arrivée de liquide dans la buse et un canal 3' d'arrivée d'air dans la buse, une source de chaleur ou un élément chauffant qui est une résistance électrique 4 un ventilateur 5 et une tuyère 6 entourant au minimum l'élément chauffant et de préférence la buse jusqu'au jet de gouttes, et des moyens C d'alimentation électrique et de commande de la résistance 4 et du ventilateur 5. La tuyère conduit l'air entre la source de chaleur et les gouttes, contribue à la formation d'un courant atmosphérique et améliore le transfert thermique entre la source de chaleur et les gouttes, lorsque l'air est soit aspiré vers les gouttes par le sillage du jet, soit poussé vers les gouttes par le ventilateur.
Les géométries de la tuyère et les positions relatives de la buse, de la source de chaleur et du ventilateur peuvent être déterminées pour optimiser le transfert de l'atmosphère entre la source de chaleur et les gouttes. Une tuyère tronconique dans laquelle est disposée la buse permet par exemple cette optimisation du transfert d'air. Il est possible de déterminer par des essais des positions optimales du ventilateur, de la source de chaleur et de la buse ainsi que la longueur et la forme de la tuyère, afin d'optimiser le transfert thermique entre la source de chaleur et les gouttes.
Dans le mode de réalisation représenté, la tuyère a une forme cylindrique et comprend un orifice d'entrée et un orifice de sortie dans lequel est disposé l'élément chauffant, la buse étant disposée à l'orifice de sortie et le ventilateur à l'orifice d'entrée. Les gouttes sont émises entièrement à l'extérieur de la tuyère. En variante, un prolongement de la tuyère permettrait de produire les gouttes dans la tuyère et de les propager dans une partie de celle-ci, pour améliorer le transfert thermique.
En l'absence de ventilateur et de tuyère, le sillage du jet, c'est-à-dire l'air en contact avec les gouttes du jet, attire l'air environnant vers les gouttes et permet le fonctionnement de l'invention. Le courant de gaz destiné à chauffer les gouttes est alors généré uniquement par ce sillage. Toutefois, l'efficacité mesurée par l'élévation de température des gouttes est plus faible dans cette configuration simple, et le transfert thermique est moins efficace.
Lorsque la tuyère est présente sans que le ventilateur soit en fonctionnement, l'élévation de température des gouttes est supérieure et le transfert thermique plus efficace, le courant de gaz étant mieux formé par guidage par la tuyère. C'est avec la tuyère et le ventilateur en fonctionnement que le transfert de chaleur de la source vers les gouttes est le meilleur.
On peut aussi tirer profit du contraste de température entre le fonctionnement du ventilateur et son arrêt pour diminuer le temps de réponse en température du dispositif selon l'invention, aux fins d'optimiser des protocoles de massage.
Avec le ventilateur, l'inertie thermique de la source de chaleur est minimisée, ce qui est avantageux quand le temps de réponse en température du dispositif est un paramètre important.
Afin d'obtenir une gamme de température étendue vers le froid et rapidement atteinte, le transfert thermique est dégradé sans ventilateur, le jet aspirant de l'air non chauffé dans cette configuration et contribuant à un refroidissement plus rapide du jet. A cette fin, la tuyère pourra être tronconique, la buse étant disposée au voisinage de la petite base et le ventilateur vers la grande base du tronc de cône. II est utile de remarquer que la tuyère permet l'admission d'air frais autant que l'expulsion d'air chauffé dans l'atmosphère, grâce à ses deux orifices. L'invention assure une circulation d'air, elle en évite la stagnation et avec une source de chaleur chauffant l'air à une température suffisante, de l'ordre de quelques centaines de degrés Celsius, elle permet de détruire des germes présents dans l'atmosphère en assainissant l'air projeté sur les gouttes. La température faible de l'eau amenée à la buse peut permettre aussi d'éviter ou de limiter le développement de germes dans le circuit d'alimentation d'eau de la buse.Dans un exemple de réalisation de l'invention, la buse est une buse mixte air-eau alimentée en air à une pression relative de 0,3 bar et en eau à une pression relative de 0,1 bar, le débit d'eau étant de l'ordre de 1 ,5 litres/heure. Le ventilateur fournit un débit d'air de l'ordre de 50 litres par minute et est alimenté par une tension électrique de 12V. La résistance électrique de chauffage est alimentée en 24V, la valeur de cette
résistance est de 1ohm et sa consommation électrique peut être comprise entre OW (pulvérisation froide), 100W (pulvérisation fraîche) et 250W (pulvérisation chaude).
La température des gouttes à leur arrivée sur la peau d'une personne est comprise entre 320C et 47°C environ, cette température ne devant pas dépasser 350C quand le jet est dirigé sur le visage et pouvant atteindre 47°C quand il est dirigé sur le dos de la personne.
Comme l'air du courant de gaz est initialement très chaud, il peut porter les gouttes d'eau à une température élevée, par exemple voisine de 90- 100°C, qui les stérilise.
L'eau des gouttes se refroidit très vite au cours de son trajet vers la peau, pour toucher celle-ci à une température comprise entre 350C et 47°C, la distance entre la buse 1 et la peau étant comprise entre 22 et 50 cm environ en fonction du type de massage ou de soin réalisé. La commande de la résistance électrique 4 et du ventilateur 5 permet de passer très vite du chaud au froid et inversement, en veillant à ce que les gouttes du jet ne soient pas vaporisées, pour éviter tout risque de brûlure.
La taille des gouttes varie essentiellement en fonction de la pression d'air alimentant la buse 1. Une pression d'air relativement faible permet d'avoir des gouttes plus grosses, susceptibles de provoquer une sensation de pression à leur arrivée sur la peau. Une pression d'air plus forte diminue la taille des gouttes et réduit ou annule cette sensation de pression.
Ces variations de pression d'air combinées aux variations de température et de débit des gouttes, permettent d'obtenir toute une gamme de sensations différentes et contrastées sur la peau d'une personne.
En figure 2, la tuyère 7 coaxiale au jet comprend un tuyau de diamètre plus faible en amont de la buse qu'en aval ou qu'au niveau de cette buse, pour ménager une section de passage d'air essentiellement constante dans la tuyère, le tuyau ayant une forme tronconique au moment de son changement de diamètre pour minimiser les pertes de charges. Le flux d'air chaud 8 alimentant la tuyère peut être produit à distance et la source de chaleur déportée, si les pertes thermiques occasionnées par le déport de la source de
chaleur et le transport de chaleur sont compatibles avec le transfert thermique nécessaire à l'invention. Dans une réalisation de longueur minimale, cette tuyère peut prendre la forme d'un tronc de cône. La longueur du tuyau en amont ou en aval du rétrécissement peut être choisie nulle ou faible dans des modes de réalisation annexes.
Dans les modes de réalisation des figures 1 et 2, la tuyère comprend au moins un tuyau guidant l'atmosphère dans une direction coaxiale ou parallèle à la direction de propagation moyenne du jet de gouttes. D'autres configurations de tuyère sont notamment possibles, par inclinaison de la direction de guidage de l'atmosphère par rapport au jet, par multiplication d'éléments de guidage comme des tuyaux assurant une certaine directionnalité du guidage ou tels que de simples trous, diffusant l'air et assurant un guidage peu directionnel et qui peuvent être assimilés à des tuyaux de longueur nulle. En figure 3, la tuyère est composée d'un ensemble de tuyaux 9, 10, au nombre de deux sur le dessin, convergeant vers la zone de détente ou au- delà. Dans ce mode, la tuyère comprend au moins un tuyau guidant l'atmosphère dans une direction centripète ou inclinée par rapport à la direction de propagation moyenne du jet de gouttes. En figure 4, la tuyère 12 est annulaire, en forme de tore ou de chambre à air , et est munie de trous 11 de sortie de l'air perpendiculairement à la direction d'émission des gouttes en amont ou dans une zone proche de la buse. Dans ce mode, la tuyère comprend au moins un tuyau guidant l'atmosphère dans une direction radiale ou perpendiculaire à la direction de propagation moyenne du jet de gouttes.
Pour des tuyaux de faible longueur et à la limite pour des trous, la direction de guidage de l'air ne peut être définie que par extension, un trou étant susceptible de diffuser de l'air dans des directions situées dans un cône d'émission d'angle au sommet très large. On peut noter que le positionnement des différents éléments de l'invention, ventilateur, tuyère et élément chauffant en amont de la buse permet de raccourcir ou d'optimiser la distance entre cette buse et le corps humain bénéficiant du massage, par rapport à un positionnement de ces
éléments en aval de la buse. En permettant de placer le corps humain à une distance plus faible de la buse, le positionnement en amont des éléments permet aussi de maximiser la force du jet, pour une pression d'alimentation de la buse donnée, et de minimiser le refroidissement des gouttes en diminuant leur trajet et leur échange de chaleur dans l'atmosphère, pour une puissance de chauffage donnée, dissipée dans l'élément chauffant.
Il est aussi prévu d'utiliser plusieurs dispositifs selon l'invention dans un système de soin du corps, équipé de moyens indépendants de commande des paramètres physiques de pilotage de ces dispositifs pour réaliser des programmes variés de soin ou de massage. On entend par paramètres physiques de pilotage, la température de la source de chaleur, les pressions d'air et d'eau dans la buse, la vitesse du ventilateur et Ie positionnement de la buse en orientation et distance par rapport au corps. La commande peut être faite par un opérateur ou de façon automatique par un calculateur, selon des séquences pré-programmées ou programmées, pour faire varier la force des jets et la température des gouttes.
L'invention est également applicable à la réalisation d'un outil à main, destiné à administrer un soin de peau. Dans ce cas, les paramètres physiques de pilotage qui sont la température de la source de chaleur, les pressions d'air et d'eau dans la buse, la vitesse du ventilateur et le positionnement de la buse en orientation et distance par rapport au corps, sont réglés par un opérateur, pour faire varier la force du jet et la température des gouttes. L'invention peut donc comprendre:
- une intégration de plusieurs dispositifs de chauffage de gouttes dans un système de soin du corps, programmé pour faire varier la force des jets des dispositifs et la température de leurs gouttes ;
- une intégration d'un dispositif de chauffage de gouttes dans un système de soin du corps à commande manuelle de la force du jet du dispositif et de la température des gouttes. L'invention permet de chauffer les gouttes d'un jet d'une buse de façon à obtenir une température reproductibie et stable des gouttes à une distance typique de vingt-cinq centimètres (distance du corps humain à la buse), tout en permettant une variation de cette distance due à des mouvements
inévitables du corps sans entraîner une sensation de froid, qui est perceptible par le corps humain quand la variation thermique est d'un degré Celsius.
L'invention est notamment applicable au massage agréable et aux soins du corps humain ou d'une de ses parties, par exemple visage, pied ou dos, par un ou plusieurs jets de gouttes de liquide.
Claims
REVENDICATIONS
1- Dispositif de massage et/ou de soin du corps humain au moyen d'un jet de gouttes de liquide, , comprenant un circuit d'alimentation en liquide (3) à une pression supérieure à la pression de l'atmosphère, relié à une buse (1 ) émettant un jet de liquide divisé en gouttes (2) dans l'atmosphère, caractérisé en ce qu'il comprend une source de chaleur (4), un moyen (5, 6) générant autour du jet un courant de gaz assurant un transfert thermique entre la source de chaleur et les gouttes, et des moyens de commande de la source de chaleur et du moyen générant le courant de gaz, pour régler la température des gouttes du jet à une valeur souhaitée à leur arrivée sur un corps humain.
2- Dispositif selon la revendication 1 , dans lequel le moyen pour générer le courant de gaz est constitué par le sillage du jet (2).
3- Dispositif selon la revendication 1 , dans lequel le moyen pour générer le courant de gaz comprend un ventilateur (5) poussant le gaz vers les gouttes. 4- Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le moyen pour générer le courant de gaz comprend une tuyère (6) agencée entre la source de chaleur et les gouttes.
5- Dispositif selon la revendication 4, dans lequel la tuyère est au moins en partie cylindrique ou tronconique. 6- Dispositif selon la revendication 4, dans lequel la tuyère comprend au moins un moyen de guidage du gaz dans une direction sensiblement parallèle à la direction moyenne du jet, inclinée par rapport à la direction moyenne du jet ou sensiblement perpendiculaire à la direction moyenne du jet.
7- Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel la source de chaleur comprend une résistance électrique (4).
8- Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, comprenant des moyens programmés ou manuels pour faire varier la force du jet et la température des gouttes.
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