[0001] La présente invention a pour objet un procédé et des dispositifs pour l'élimination
des effets de vibrations acoustiques ou mécaniques, notamment en vue de créer une
zone de silence vis-à-vis d'une ou de plusieurs sources de bruits ou d'empêcher la
transmission de vibrations mécaniques produites par une ou plusieurs sources de vibrations
mécaniques indésirables.
[0002] L'atténuation des vibrations acoustiques ou mécaniques indésirables s'effectue classiquement
à l'aide de dispositifs amortisseurs sonores ou mécaniques qui sont insérés entre
la ou les sources produisant ces vibrations et l'environnement que l'on veut protéger.
Ces amortisseurs absorbent les vibrations et agissent donc comme des filtres coupe-
bande pour la bande de fréquences où les vibrations que l'on veut éliminer se produisent.
[0003] En pratique, l'amortissement des vibrations est souvent difficile à réaliser dans
la mesure où si l'on sait bien étouffer une vibration de fréquence pure connue émise
par une source bien déterminée, il est beaucoup plus délicat d'étouffer un ensemble
de vibrations dont les caractéristiques ne sont connues que globalement.
[0004] Or, il existe de nombreux cas où l'on souhaite soit créer une zone de silence dans
un environnement rendu bruyant par l'existence de sources plus où moins localisées
ou connues, tel par exemple une salle rendue bruyante par des machines ou un poste
de pilotage, soit encore éliminer les vibrations transmises par une machine à son
environnement.
[0005] La présente invention a donc pour objet un procédé et des dispositifs pour l'annulation
des effets de vibrations acoustiques ou mécaniques.
[0006] Selon une caractéristique du procédé selon l'invention l'on génère, au profit d'un
transducteur asservi, un signal obtenu par sommation de signaux de correction eux-mêmes
obtenus par corrélation individuelle d'un signal reçu par au moins un premier capteur
situé en amont de l'environnement à protéger, avec une pluralité de signaux de densité
énergétique de raie obtenus chacun par filtrage étroit différent à partir d'un signal
reçu par au moins un second capteur situé sur, contre ou à proximité de la ou des
sources dont on veut éliminer les vibrations, l'application du signal obtenu au transducteur
entraînant la création de vibration en opposition de phase avec celles générées par
la ou les sources.
[0007] Selon une autre caractéristique de l'invention un dispositif d'élimination des effets
gênants de vibrations acoustiques dans une zone à protéger associe à au moins un premier
capteur acoustique placé en amont de la zone à protéger par rapport à la zone où se
trouve la ou les sources de vibration gênantes, à au moins un second capteur placé
sur ou à proximité des sources et à au moins un transducteur acoustique, un ensemble
correcteur composé d'un additionneur dont la sortie contrôle le transducteur et dont
les entrées sont reliées à une pluralité de modules de corrélation eux-mêmes reliés
d'une part en sortie du premier capteur et d'autre part individuellement en sortie
d'autant de filtres de raie, à bande très étroite, reliés en sortie du second capteur,
chaque filtre de raie fournissant un signal de densité énergétique pour une raie différente
de celle des autres filtres.
[0008] Selon une autre caractéristique de l'invention, un dispositif d'annulation de vibrations
mécaniques parasites transmises par un appareillage à son environnement via au moins
une liaisons physique, associe à au moins un premier capteur de vibrations de liaison,
à au moins un second capteur de vibrations de l'appareillage et à au moins un amortisseur
asservi, inséré entre l'appareillage et la liaison, un ensemble correcteur tel que
défini ci-dessus.
[0009] L'invention, ses caractéristiques et ses avantages sont précisés dans la suite de
la description et en relation avec les figures ci-dessous référencées.
[0010]
La figure 1 présente un schéma d'un dispositif d'annulation des effets de vibrations
acoustiques ou mécaniques en liaison avec les sources les occasionnant.
La figure 2 présente le schéma d'un module de corrélation pour dispositif selon l'invention.
La figure 3 présente le schéma de principe du dispositif d'annulation selon l'invention
sous une forme numérique.
[0011] Le dispositif d'annulation selon l'invention est essentiellement destiné à éliminer
les effets des vibrations acoustiques ou mécaniques indésirables, à partir des signaux
obtenus d'au moins deux capteurs référencés 1 et 2 sur la figure 1 dans le cas d'élimination
de vibrations acoustiques et 1' et 2' dans le cas d'élimination de vibrations mécaniques.
Il vise donc a créer une zone z à l'abri du bruit créé par une source AP dans la première
hypothèse et à éviter la transmission des vibrations mécaniques d'un appareillage
AP' à son environnement via les liaisons EL qui le relient à ce dernier, en particulier
son socle ou ses points d'appui, dans la seconde hypothèse.
[0012] Dans le premier cas, un capteur 1, est placé en amont d'une zone z que l'on veut
protéger dans l'espace Z où la source AP fait sentir ses effets acoutiques gênants
et un capteur 2 est placé contre sur ou à proximité de la source AP de manière à en
capter les émissions sonores.
[0013] Les capteurs 1 et 2 sont par exemple des microphones, le capteur 1 est éventuellement
un microphone d'ambiance et le microphone 2 un microphone directif, ou encore un accéléromètre
si les bruits sont d'origine mécaniques.
[0014] Dans le second cas, un capteur 1' est placé sur ou contre la ou les liaisons EL par
lequel les vibrations mécaniques créées par l'appareillage AP' sont susceptibles d'être
transmises à son environnement non figuré. Un capteur 2' est placé contre ou sur l'appareillage
AP', étant entendu qu'au moins un amortisseur asservi AM est inséré entre chaque liaison
EL et l'appareillage AP' pour éviter les transmissions de vibrations mécaniques.
[0015] Les capteurs 1' et 2' sont alors par exemple des accéléromètres, l'amortisseur AM
est par exemple un amortisseur 11 asservi à commande électrique et il est inséré par
exemple entre le bâti de l'appareillage AP'et le socle servant de support qui forme
alors la liaison EL.
[0016] Bien entendu le nombre de capteurs 1 et 2 ou 1' et 2' peut varier en fonction des
contraintes existantes, toutefois dans la mesure où le principe reste le même un seul
capteur 1 et un seul capteur 2, ou un seul capteur 1' et un seul capteur 2' sont pris
en compte dans la suite de la description.
[0017] Selon l'invention on exploite les signaux b'(t) générés par le capteur 2, ou 2' suivant
le cas et les signaux b(t) générés par le capteur 1, ou éventuellement 1', pour produire
un signal en oppostion de phase avec le signal b(t) de manière à l'injecter soit dans
au moins un haut-parleur HP placé en aval du capteur 1 par rapport à l'appareillage
AP de manière à créer en aval de ce haut-parleur la zone z protégée du bruit, soit
dans le circuit de commande non figuré de l'amortisseur AM.
[0018] En ce but, le signal b'(t) du capteur 2 dûment amplifié est appliqué à une pluralité
de filtres à bande étroite 3a à 3n, dits de raie, qui sont individuellement centrés
sur des fréquences différentes réparties dans le spectre auditivement gênant.
[0019] Chaque filtre de raie 3 fournit une référence b'(f) représentant la densité spectrale
énergétique du bruit reçu par le capteur 2 pour la fréquence considérée tel b'(fa)
pour le filtre de raie 3a centré sur la fréquence fa. Chaque filtre 3 est relié à
une entrée d'un module de corrélation 4 qui lui est propre et qui a une seconde entrée
reliée à la sortie du capteur 1 dont il reçoit donc le signal b(t).
[0020] Les modules de corrélation 4 sont par exemple du type décrit dans le brevet français
2215005 de la Demanderesse et présenté en figure 2.
[0021] Chaque module de corrélation 4, tel 4a, est alors composé :
- d'un circuit de normalisation 48 de type usuel assurant la normalisation en puissance
du signal fourni par la sortie du filtre de raie 3 associé,
- d'un déphaseur 40 relié à la sortie du circuit de normalisation 48 auquel il est
associé et dont il reçoit un signal b' (fa),
- de deux multiplicateurs d'entrée 41, 42 dont l'un 41 a ses entrées respectivement
reliées au capteur 1 et à la sortie du filtre 3a, alors que l'autre a ses entrées
respectivement reliées au capteur 1 et à la sortie du déphaseur 40,
- de deux intégrateurs 43 et 44 respectivement insérés en sortie des multiplicateurs
d'entrée 41 et 42,
- de deux multiplicateurs de sortie 45 et 46, dont l'un 45 a ses entrées respectivement
reliées en sortie de l'intégrateur 43 et du filtre 3a alors que l'autre 46 à ses entrées
respectivement reliées en sortie du capteur 1 et en sortie du déphaseur 40,
- un additionneùr 47 relié par ses entrées aux sorties des multiplicateurs de sortie
45 et 46 de manière à fournir un signal de sortie b(fa) qui correspond à la correction
à apporter au signal b(t) pour éliminer la composante du bruit pour la fréquence fa
sur laquelle est entrée le filtre de raie 3a considéré.
[0022] L'ensemble 8 constituant le dispositif d'atténuation selon l'invention qui comprend
donc les filtres 3, les modules de corrélation 4 comporte de plus un additionneur
5 aux entrées duquel sont reliées les modules de corrélation 4 de manière à additionner
les signaux de correc- n A tion b(fa), b(fb),...b(fn) obtenus de ces modules pour
générer un signal S(t) à transmettre soit au transducteur HP ici symbolisé par un
haut-parleur, soit à l'amortisseur AM.
[0023] L'application du signal S(t) au transducteur acoustique HP entraîne l'émission par
ce dernier de signaux en opposition de phase avec ceux issus de la source de bruits
AP dans la zone z où ce transducteur est efficace.
[0024] L'application du signal S(t) au circuit de commande non figuré de l'amortisseur asservi
AM entraîne la création dans cet amortisseur de vibrations mécaniques en opposition
de phase avec les vibrations mécaniques issues de l'appareillage AP', qui sont donc
ainsi annulées au niveau de la liaison EL, par exemple au niveau du socle portant
l'appareillage.
[0025] Bien entendu dans la pratique le nombre de filtres de raie 3 est nécessairement limité
tant que l'on n'utilise pas une conversion de signaux sous forme numérique et ce sont
donc les possibilités de réglage des filtres qui permettent de sélectionner les raies
destinées à faire l'objet de correction, puisque dans le cas le plus général, seule
l'énergie de certaines raies est à prendre en compte, les autres étant soient négligeables
soient inexistantes.
[0026] Un dispositif d'atténuation appliquant le procédé selon l'invention peut avantageusement
être mis en oeuvre après conversion des signaux produits par les capteurs d'une forme
analogique en une forme numérique, en profitant des avantages apportés par les transformations
de Fourier et plus particulièrement les transformations de Fourier rapides (FFT).
[0027] En effet, il est alors possible d'obtenir l'équivalent d'un nombre élevé de filtres
de raie répartis dans la bande utile, par exemple l'équivalent de mille filtres de
raie à l'aide d'une transformée de mille points, ce qui dans l'exemple numérique proposé
plus haut permet de corriger l'ensemble des fréquences entières de la bande utile.
[0028] Ainsi que le montre la figure 2 chaque capteur 1 ou 2 est relié à un convertisseur
analogique-numérique 7 approprié et chaque convertisseur fournit les résultats de
ses conversions à un ensemble 8'constitué par un calculateur apte à calculer une double
transformée de Fourier rapide FFT1, FFT2 à partir des signaux reçus de chacun des
convertisseurs pour en déduire un signal faisant la somme des corrections corrélées
effectuées par chaque raie au point de transformée.
[0029] Ce signal somme est alors objet d'une transformation de Fourier . rapide inverse
dont le résultat est appliqué au haut-parleur HP où à l'amortisseur AM via un convertisseur
numérique-analogique (9) et d'éventuels amplificateurs afin d'obtenir les effets précédemment
évoqués.
1/ Procédé d'élimination des effets de vibrations acoustiques ou mécaniques produites
par au moins une source (AP) ou un appareillage (AP') caractérisé en ce que L'on génère,
au profit d'un transducteur asservi (HP ou AM), un signal (S(t)) obtenu par sommation
de signaux de correction (b(fa)) à (b(fn)) eux-mêmes obtenus par corrélation individuelle
d'un signal reçu par au moins un premier capteur (1 ou 1') situé en amont de l'environnement
à protéger avec une pluralité de signaux de densité énergétique de raie obtenus chacun
par un filtrage étroit différent à partir d'un signal reçu par au moins un second
capteur (2 ou 2') situé sur ou à proximité de la ou des sources dont on veut éliminer
les vibrations, l'application du signal s(t) obtenu au transducteur asservi entraînant
la création de vibrations en opposition de phase avec celles générées par la ou les
sources.
2/ Dispositif d'élimination des effets gênants de vibrations acoustiques dans une
zone à protéger, caractérisé en ce que l'on associe à au moins un premier capteur
acoustique (1) placé en amont de la zone à protéger par rapport à la zone où se trouve
la ou les sources (AP) de vibrations gênantes, à au moins un second capteur (2) placé
sur ou à proximité de la ou des sources (AP) et à au moins un transducteur acoustique
(HP), un ensemble correcteur (8) composé d'un additionneur (5) dont la sortie contrôle
le transducteur et dont les entrées sont reliées à une pluralité de modules de corrélation
(4) eux-mêmes reliés d'une part en sortie du premier capteur (1) et d'autre part individuellement
en sortie d'autant de filtres de raie, à bande très étroite, (3) reliés en sortie
du second capteur (2).
3/ Dispositif d'élimination des effets gênants de vibrations mécaniques parasites
transmises par un appareillage (AP') à son environnement, via au moins une liaison
(EL) qui le relie à cet environnement, caractérisé en ce que l'on associe à au moins
un premier capteur de vibrations (1') de la liaison (EL), au moins un second capteur
de vibrations (2') de l'appareillage et à au moins un amortisseur (AM) asservi inséré
entre l'appareillage et la liaison et contrôlé par un ensemble correcteur (8) composé
d'un additionneur (5) dont la sortie alimente l'entrée de commande de l'amortisseur
(AM) et dont les entrées sont reliées à une pluralité de.modules de corrélation eux-mêmes
reliés d'une part en sortie du premier capteur (1') et d'autre part individuellement
en sortie d'autant de filtres de raie à bande très étroite (3) eux-mêmes connectés
en sortie du second capteur (2').
4/ Dispositif d'élimination des effets gênants de vibrations acoustiques, selon la
revendication 2, caractérisé en ce que les capteurs (1 et 2) alimentent un ensemble
correcteur (8') du type calculateur apte à calculer un double transformée de Fourier
rapide, l'une pour les signaux issus du premier capteur (1) et l'autre pour ceux issus
du second capteur (2) et pour en déduire un signal somme des corrections corrélées
effectuées pour un nombre de points correspondant au nombre de raies du spectre où
une élimination est à effectuer, de manière à appliquer ce signal somme au transducteur
acoustique (HP) après transformation de Fourier rapide inverse par l'ensemble correcteur
et conversion par un convertisseur numérique-analogique (9).
5/ Dispositif d'élimination des effets gênants de vibrations mécaniques selon la revendication
4, caractérisé en ce que les capteurs 1 et 2 alimentent un ensemble correcteur (8')
du type calculateur apte à calculer une double transformée de Fourier rapide, l'une
pour les signaux issus du premier capteur (1) et l'autre pour ceux issus du second
capteur (2) et pour en déduire un signal somme des corrections correlées effectuées
pour un nombre de points correspondant au nombre de raies du spectre où une élimination
est à effectuer, de manière à appliquer ce signal somme à l'amortisseur (AM) après
transformation de Fourier rapide inverse et conversion par un convertisseur numérique-analogique
(9).