[0001] La présente invention a pour objet des procédés et dispositifs pour diminuer la fréquence
de résonance des cavités des transducteurs immergeables.
[0002] Le secteur technique de l'invention est celui de la réalisation d'un transducteur
immergeable électroacoustique.
[0003] L'application principale de l'invention est de diminuer cette fréquence de résonance
pour les transducteurs dits à double "Tonpilz" et en particulier pour ceux utilisés
pour émettre des ondes acoustiques avec un rendement élevé et autour d'un plan directeur
donné et omnidirectionnellement suivant ce plan.
[0004] On connaît de tels transducteurs électroacoustiques immergeables, et en particulier
piézoélectriques, comportant un boîtier cylindrique rigide, creux et ouvert à ses
deux extrémités axiales, et à l'intérieur duquel sont disposés coaxialement avec celui-ci,
deux moteurs électro-acoustiques identiques, placés de part et d'autre d'une contre-masse
centrale, et dont les extrémités opposées sont entourées d'un pavillon. De tels transducteurs
sont dits doubles "Tonpilz". Lesdits moteurs électro-acoustiques peuvent être réalisés
par deux empilements de plaquettes piézo-électriques alignés. Les faces externes des
deux pavillons sont situées dans le plan des extrémités axiales du boîtier, de telle
sorte qu'elles sont en contact avec le liquide, dans lequel le boîtier est plongé,
et le périmètre externe de ces pavillons vient au plus près du bord des extrémités
axiales ouvertes dudit boîtier.
[0005] Ainsi, ces faces externes émettent dans le liquide des ondes acoustiques lorsque
les moteurs électro-acoustiques sont excités électroniquement : ces transducteurs
sont utilisés notamment pour émettre dans l'eau des ondes acoustiques basses fréquences
dans une direction déterminée; pour une application de ce type de transducteur mono
ou double "Tonpilz" à des émissions de fortes puissances, on peut citer la demande
FR. 2.663.181 de Monsieur Gilles GROSSO publiée le 13 Décembre 1991, qui décrit des
dispositifs complémentaires pour obtenir une puissance accrue.
[0006] Pour éviter la propagation des ondes acoustiques émises par les faces arrières des
pavillons, à l'intérieur du boîtier, surtout quand celui-ci est justement plein de
liquide, et qui sont alors retransmises dans le milieu ambiant malgré la rigidité
dudit boîtier, on place dans la cavité remplie du liquide ambiant à l'arrière des
pavillons de tels boîtiers non étanches, divers moyens tels que des tubes élastiques
fermés, étanches et remplis de gaz, et tels que la fréquence de résonance d'Helmholtz
de la cavité soit voisine de la fréquence fondamentale des vibrations axiales de l'ensemble
vibrant; un tel dispositif est décrit dans la demande de brevet FR. 2.665.998 du 05
Mai 1988 déposée par l'Etat Français Délégué Général pour l'Armement. On reporte ainsi
le problème de la résistance à la pression du boîtier extérieur, à la résistance desdits
tubes élastiques, qui, étant de diamètres plus faibles, permettent d'avoir un ensemble
moins lourd : d'autres moyens peuvent être développés dans le même objectif et s'appliquer
à la présente invention, sachant que ces dispositifs nécessitent de conserver une
cavité, en arrière des pavillons, de dimensions suffisantes.
[0007] Par ailleurs, quand on veut diminuer suivant les objectifs de la présente invention
la fréquence basse d'utilisation de tels transducteurs en dessous de 500 hz tout en
augmentant si possible ou au moins en gardant le même rendement électroacoustique
et la puissance réellement émise, il est nécessaire de diminuer les fréquences de
résonance à la fois du moteur et du résonateur. Si d'autres moyens peuvent être développés
et font l'objet du reste d'autres demandes de brevets, pour ce qui concerne la diminution
de fréquence de résonance du moteur, les caractéristiques de ces moyens peuvent être
cependant combinées avec celles essentielles principales de la présente invention
tel qu'il sera décrit ci-après, pour la diminution de la fréquence de résonance du
résonateur..
[0008] Pour cela, il serait certes possible et il est connu à ce jour, d'augmenter la masse
des pavillons ainsi que les dimensions de la cavité arrière de ceux-ci et/ou le nombre
de tubes compliants comme décrit et indiqué ci-dessus, mais de telles solutions alourdissent
et augmentent le volume total du transducteur, nécessitant alors une puissance acoustique
plus élevée. Suivant les applications, surtout pour celles où le volume de stockage
d'énergie est critique et dont le transducteur doit être autonome pour de grandes
périodes, de telles solutions ne sont alors pas satisfaisantes.
[0009] Le problème principal posé est donc de pouvoir diminuer la fréquence de résonance
du résonateur, c'est-à-dire de la ou des cavités résonantes d'un transducteur de type,
en particulier, double "Tonpilz" sans en augmenter les dimensions et le poids à partir
d'un transducteur classique de même type, et avec au moins la même puissance acoustique
pour au plus la même puissance consommée.
[0010] Une solution au problème posé est un procédé d'émission d'ondes acoustiques dans
un fluide, à basse fréquence, à partir d'un transducteur comportant au moins un pavillon
solidaire de l'extrémité d'un pilier moteur, un boîtier rigide creux entourant ledit
pavillon et délimitant avec celui-ci au moins une cavité qui communique par au moins
un orifice avec ledit fluide externe, qui peut ainsi la remplir également, et ayant
des dimensions et un volume externe déterminés, lequel transducteur transmettant des
ondes dans une plage de fréquence et à une puissance électroacoustique données le
procédé suivant l'invention est alors tel que :
- on obture ledit orifice par un radiateur passif dont la définition est explicitée
ci-après, constitué d'un matériau plus dense que ledit fluide ;
- on suspend ce dit radiateur passif à la périphérie du dit orifice par un matériau
élastique ;
- on émet des ondes acoustiques à des fréquences plus basses que celle de la plage de
fréquence initiale donnée et au plus avec la même puissance consommée.
[0011] Dans un mode de réalisation pour un transducteur à double "Tonpilz", on réalise une
ouverture périphérique dans la paroi dudit boîtier du transducteur entre ses deux
dits pavillons, constituant ainsi un desdits orifices de communication entre ledit
fluide externe et la cavité intérieure située entre ces pavillons ;
- on obture cette ouverture par un radiateur passif constitué en plusieurs secteurs
indépendants et reliés entre eux par des liaisons élastiques.
[0012] De plus, comme indiqué précédemment, si on veut diminuer également la fréquence de
résonance du moteur du transducteur et ainsi pouvoir augmenter le rendement acoustique
de celui-ci et permettre alors d'augmenter la puissance acoustique pour une même puissance
consommée donnée, on place en arrière dudit pavillon à l'intérieur dudit boîtier une
charge dynamique solidaire de celui-ci, fermant partiellement sa section intérieure
et partageant ladite cavité intérieure en deux parties arrière et avant communiquant
et on rapproche le bord externe périphérique des pavillons de la paroi interne du
boîtier de préférence à une distance de quelques dixièmes de millimètres. De préférence,
on utilise ledit transducteur ainsi réalisé dans une plage de fréquence entourant
celle propre de la cavité arrière ainsi délimitée par ladite charge dynamique : la
définition et un type de réalisation de celle-ci est donné dans la description ci-après.
[0013] Ainsi on a pu générer à partir d'un transducteur connu de type double "Tonpilz",
sans cavité en avant des pavillons comme décrit ci-après, un signal sonore d'environ
200 db à la fréquence de 300 hz sans augmenter le volume de la cavité ni le nombre
de tubes compliants dans celle-ci comme cela se faisait jusqu'à ce jour. De plus,
en utilisant simultanément une charge dynamique qui diminue la fréquence du moteur
sans augmenter non plus la masse des pavillons pour un même niveau sonore, les contraintes
mécaniques appliquées sur les céramiques de ces moteurs sont diminuées et la puissance
consommée également.
[0014] En effet, la présence de ladite charge dynamique permet en fait d'augmenter indirectement
la masse du pavillon par association d'une masse de liquide située entre celui-ci
et ladite charge dynamique ; comme cette dernière ne ferme que partiellement la section
intérieure du boîtier, le liquide peuc cependant passer de la cavité dite avant vers
la cavité dite arrière mais en étant freiné suivant le rapport de surface entre la
surface libre du conduit laissé par ladite charge dynamique et la surface totale interne
du boîtier : on obtient ainsi une masse virtuelle du pavillon d'autant plus importante
que ce rapport de surface est élevé.
[0015] Dans un mode particulier de réalisation, quand on veut utiliser un transducteur suivant
l'invention et de type double "Tonpilz" pour émettre également avec un rendement élevé
et de préférence autour d'un plan directeur donné et omnidirectionnellement dans ce
plan, on prolonge ledit boîtier rigide défini précédemment, qui est cylindrique d'axe
XX' et enferme les deux moteurs électroacoustiques associés chacun à un pavillon,
au-delà de ceux-ci et dans l'axe XX' ; on constitue ainsi deux cavités comportant
chacune un orifice axial d'extrémité en avant des pavillons et dont on détermine la
résonance pour correspondre à la plage de fréquence d'émission voulue ; on ferme alors
complètement la partie du boîtier située entre les deux dits pavillons et enfermant
une cavité centrale et on obture les deux orifices d'extrémité dudit boîtier, chacun
par un radiateur passif.
[0016] Ainsi, une des applications principales de ce dernier mode de réalisation est la
possibilité d'émettre et/ou de recevoir des ondes acoustiques à haut rendement dans
des plans horizontaux pour étudier les différentes propriétés, par couches ou par
tranches, des océans, telles que la température, la salinité, la densité, les courants
etc..., tant pour la compréhension des phénomènes que de leur fluctuation au cours
du temps.
[0017] Une publication de la revue "Pour la Science" No. 158 de Décembre 1990, pages 66
et suivantes et présentée par Messieurs Robert SPINDEL et Peter WORCESTER décrit une
telle application, les équipements et les mesures obtenus à ce jour dans ce domaine.
[0018] Il a été mis au point pour cela une technique, dite "tomographie acoustique des océans"
pour engendrer une image à trois dimensions de la zone traversée par des ondes sonores,
comme cela se fait en médecine avec des faisceaux de rayons "X", ou en géologie de
la croûte terrestre avec des ondes sismiques : dans le domaine océanique, on utilise
des ondes acoustiques basses fréquences.
[0019] En adaptant la résonance desdites cavités ainsi créées dans ce mode de réalisation
tel que décrit suivant la Figure 4 à celle des fréquences d'émission et cela grâce
à divers modes de réalisation tels que décrits à partir des figures jointes, on peut
obtenir un rendement de 90 à 95 % de la puissance consommée, surtout dans les basses
fréquences de 100 à 500 hz, mais le rendement est également amélioré dans les hautes
fréquences.
[0020] De plus, si on veut obtenir un bon effet de directivité, on prolonge ledit boîtier
rigide pour que sa longueur totale soit de la moitié environ, à 20 % près, soit en
fait de 0,8 à 1,2 fois la moitié de la longueur d'onde des ondes acoustiques émises
par le transducteur. Plus on s'écartera de la demi-longueur d'onde exacte, plus on
émettra des lobes importants d'émission dans l'axe du transducteur et non pas dans
le plan directeur voulu, mais cette perte d'émission dans un axe inutile ne représente
pas une puissance très importante si on reste dans les tolérances ci-dessus.
[0021] Pour obtenir la résonance voulue des cavités, telle que décrite plus précisément
ci-après, celles-ci peuvent enfermer soit des tubes élastiques fermés, étanches et
remplis de gaz, soit au moins une vessie souple occupant une partie de son volume
et remplie d'un fluide plus compressible que le liquide d'immersion : l'intérêt de
la présence de tels tubes dits compliants et/ou d'une vessie est de réduire également
la perte de rendement et d'atténuation de fréquences entre les deux pics de résonance
propres au transducteur, dont l'un est lié à la résonance mécanique de l'ensemble
du transducteur, et l'autre à celle de sa cavité.
[0022] Le résultat est de nouveaux procédés et transducteurs pouvant être équipés de dispositifs
suivant l'invention pour émettre des ondes acoustiques dans un liquide avec pour objectif
principal de réduire la fréquence d'émission sans augmenter le volume et le poids
de transducteurs connus dont on utilise les mêmes pavillons et les mêmes moteurs électroacoustiques
: au-delà de cet objectif et suivant l'application recherchée, on peut également alors
en combinant divers dispositifs suivant l'invention tel qu'indiqué ci-dessus et décrit
ci-après, améliorer le rendement acoustique et obtenir une certaine directivité.
[0023] On pourrait citer d'autres avantages de la présente invention mais ceux cités ci-dessus
en montrent déjà suffisamment pour en prouver la nouveauté et l'intérêt. La description
et les figures ci-après représentent un exemple de réalisation de l'invention mais
n'ont aucun caractère limitatif : d'autres réalisations sont possibles dans le cadre
de la portée de l'étendue de cette invention, en particulier en changeant la forme
de la charge dynamique telle que représentée en pointillés à titre d'exemple à gauche
dans la Figure 1.
[0024] La Figure 1 est une vue en coupe axiale d'un transducteur de type indiqué précédemment
à cavité centrale ouverte sur l'extérieur et défini ci-après et équipé d'un radiateur
passif suivant l'invention.
[0025] La Figure 2 est une vue en perspective d'un radiateur passif suivant la Figure 1.
[0026] La Figure 3 représente des courbes comparatives de puissance acoustique, entre un
transducteur classique connu à double "Tonpilz" et un transducteur de même type équipé
d'un radiateur passif, par rapport à la fréquence émise.
[0027] La Figure 4 est une vue en coupe axiale d'un demi-transducteur de type indiqué précédemment,
à trois cavités dont deux dites avant sont équipées chacune d'un radiateur passif
suivant l'invention.
[0028] Nous notons tout d'abord que la présente invention peut s'appliquer à tous types
de transducteurs immergeables composés au moins d'un pavillon et d'un pilier moteur,
même si dans les exemples cités ci-avant et ci-dessous, il n'est décrit, pour des
questions de simplification de description et du fait qu'il s'agit des applications
principales de l'invention, que des pavillons couplés à des moteurs électro-acoustiques
de transducteurs type double "Tonpilz" de forme cylindrique de révolution.
[0029] Le transducteur tel que représenté en coupe sur cette figure 1 comporte donc d'une
manière connue, deux moteurs 1 électro-acoustiques alignés sur un axe XX', placés
de part et d'autre d'une contre-masse centrale 2 et coaxialement à l'intérieur d'un
boîtier 5 cylindrique, que l'on peut appeler externe recouvrant l'ensemble desdits
moteurs 1 jusqu'aux pavillons 3 d'extrémité de ceux-ci, la cavité 7, ainsi délimitée
par lesdits pavillons et ledit boîtier étant rempli du liquide 4 dans lequel l'ensemble
du transducteur est immergé, tel que l'eau de mer.
[0030] Lesdits moteurs électro-acoustiques 1 et la masse intermédiaire 2 sont d'une part,
tenus ensemble par une tige de précontrainte 9, immobilisant également par tout moyen
d'assemblage les deux pavillons 3 sur les extrémités du pilier ainsi constitués, et
d'autre part, assemblés grâce à différentes pièces de liaison 11, associées elles-mêmes
à différentes pièces de fixation 12 au boîtier externe 5. Les divers moyens de fixation
sont tels qu'ils permettent une liberté de déplacement des extrémités des moteurs
électro-acoustiques du côté des pavillons 3, qui leur sont solidaires et dont le bord
externe périphérique 16, non relié et indépendant de la paroi interne du boîtier 5,
peut alors vibrer librement de façon à assurer la pleine émission d'ondes acoustiques
dans le milieu ambiant.
[0031] Un fourreau intérieur 13 isole la tige de précontrainte desdits moteurs 1, et une
enveloppe d'étanchéité extérieure 8 assure l'isolation de ces moteurs 1 et des pavillons
3 par rapport au milieu ambiant 4.
[0032] L'alimentation desdits moteurs électro-acoustiques 1 est fournie par tout câble d'alimentation
10 fixé sur lesdites pièces de liaison 11 par un connecteur électrique 14. La réalisation
d'un tel transducteur et l'ensemble des différentes pièces de liaison le constituant
sont du domaine connu et réalisables par tout homme du métier : tous les autres éléments
permettant en particulier d'obtenir la fréquence de résonance d'Helmholtz de la cavité
telle qu'indiquée en introduction, ainsi que les différents éléments de liaison permettant
d'améliorer la réalisation mécanique de l'ensemble sont non figurés ici ; certains
ont fait l'objet de diverses autres demandes de brevets comme celles en particulier
citées en introduction pour des tubes dits compliants tels que représentés sur la
Figure 4.
[0033] Pour permettre le remplissage de la cavité 7 par ledit liquide 4, ledit boîtier externe
5 comporte au moins une ouverture 6 de communication avec l'extérieur, ladite ouverture
pouvant être constituée de trous répartis autour de la partie cylindrique du boîtier
ou même constituée d'une ouverture périphérique circulaire complète.
[0034] Selon la présente invention, ladite ouverture ou orifice 6, ou appelée encore évent,
est obturée par un radiateur passif 15 constitué d'une ou de plusieurs plaques pleines
d'épaisseur "L", réalisées dans un matériau plus dense que ledit fluide 4, et suspendu
à la périphérie dudit orifice ou évent par un matériau élastique 23 cette ou ces plaques
constituant ledit radiateur passif 15 épousent de préférence la forme de l'ouverture
6, 20 qu'elles obturent et celle du boîtier 5 dont elles assurent alors la continuité
de surface. Le matériau des plaques dudit radiateur passif 15 peut être métallique
de type bronze d'aluminium ou acier etc... : si on augmente ainsi dans un rapport
de l'ordre de huit la masse acoustique du col de l'évent 20 ainsi obturé on diminue
la fréquence de résonance de la cavité telle que représentée sur la Figure 3 et suivant
la masse acoustique équivalente ainsi obtenue, on peut également élargir la plage
de cette fréquence de résonance.
[0035] De plus, comme cette masse acoustique est déterminée par le produit de la densité
du matériau multipliée par la hauteur du col de l'évent, c'est-à-dire dans la présente
invention de l'épaisseur "L" des plaques constituant le radiateur passif 15, et divisée
par la surface totale de l'ouverture d'évent 20, si on augmente la densité du matériau
sans changer les dimensions de l'évent, on obtient effectivement une masse acoustique
plus élevée ; réciproquement pour une même masse acoustique, si on augmente la densité,
on augmente la surface de rayonnement de cet évent et ainsi l'impédance du rayonnement
acoustique.
[0036] Dans le cas où cette ouverture 6, suivant le transducteur représenté sur la Figure
1, est périphérique et continue, ledit radiateur passif 15 est constitué en plusieurs
plaques ou secteurs 16 indépendants et reliés entre eux par des liaisons élastiques
17, telles que représentées en perspective sur la Figure 2, sur laquelle la surface
totale de l'évent ou ouverture 6 cylindrique de révolution est ainsi obturée par huit
secteurs 16.
[0037] De plus, ledit transducteur tel que représenté en pointillés à gauche sur la Figure
1 peut comporter en arrière de chaque pavillon 3 et à l'intérieur du boîtier 5 une
charge dynamique 22 associée à chacun des pavillons, solidaire dudit boîtier 5 et
fermant partiellement sa section intérieure en partageant la cavité interne 7 en deux
parties, arrière 71 et avant 72, communiquant : dans la représentation de la Figure
1, cela correspond en fait à partager l'ensemble de la cavité interne du boîtier en
trois cavités, dont une seule centrale arrière 71 est médiane et deux cavités dites
"avant" 72 sont situées chacune derrière chacun des deux pavillons 3.
[0038] Suivant la représentation de la charge dynamique à gauche de la figure, celle-ci
est constituée d'une paroi pleine 27 épousant la forme de la surface interne de la
paroi du boîtier 5 dont elle est solidaire, entourant le pilier moteur 1 et percé
au moins d'un orifice 26 au travers duquel passe celui-ci, lequel orifice porte un
conduit 28 s'étendant en arrière de la paroi 27 par rapport au pavillon 3 et laissant
un passage périphérique libre autour dudit pilier moteur 1.
[0039] D'autres réalisations avec d'autres conduits et orifices répartis sur ladite cloison
27 autour du pilier moteur 1 sont possibles. Il est nécessaire, spécifiquement dans
ce mode de réalisation, que la distance "e" entre le bord externe périphérique des
pavillons 3 et la paroi interne du boîtier soit la plus réduite possible, de toute
façon de moins d'1 mm et de préférence de quelques dixièmes de millimètres, afin que
cet espace ne permette que peu de perte de fuite du liquide de la cavité 72 vers l'extérieur
en cours de vibration, afin que cedit fluide sollicite surtout la charge dynamique
22 pour augmenter ainsi virtuellement la masse du pavillon 3, et diminuer ainsi, à
poids et volume égaux de celui-ci, sa fréquence d'émission pour une même puissance
consommée.
[0040] Sur la Figure 3, il est représenté une courbe 24 d'émission de puissance acoustique
d'un transducteur connu tel que représenté sur la Figure 1 avec un radiateur passif
suivant l'invention, alors que la courbe 25 représente le même transducteur mais non
équipé dudit radiateur passif, lesdites puissances d'émission étant relevées par rapport
aux fréquences en herz : on note ainsi que la fréquence de résonance de 580 hz environ
de base est diminuée de plus de 100 hz pour une mème puissance d'émission. Ceci a
été bien sûr mesuré à partir d'un type de transducteur donné, mais avec d'autres transducteurs,
on obtiendrait des résultats équivalents avec toujours un même décalage de diminution
de la fréquence de résonance et d'émission.
[0041] Dans un autre mode de réalisation, le transducteur électroacoustique immergeable
tel que représenté en coupe sur la figure 4, comporte d'une manière connue comme celui
de la Figure 1 deux moteurs 1 électroacoustiques, alignés suivant un axe XX', placés
de part et d'autre d'une contremasse centrale 2 et coaxialement à l'intérieur d'un
boîtier 5 rigide cylindrique de même axe XX', recouvrant l'ensemble desdits moteurs
1 jusqu'aux pavillons 3 d'extrémité de ceux-ci et ouvert lui-même à ses deux extrémités
; la cavité 7 ainsi délimitée entre et à l'arrière desdits pavillons et par le boîtier
lui-même est en communication avec le liquide d'immersion extérieur 10, par les seuls
espaces annulaires "e" entre la forme intérieure dudit boîtier rigide 5 et les bords
périphériques des extrémités des pavillons 3 : cet espace "e" devra être le plus réduit
possible, soit inférieur à 0,5 mm pour éviter un pompage du liquide entre l'avant
et l'arrière desdits pavillons, comme dans l'exemple de la Figure 1 avec la charge
dynamique 27, bien que dans le présent exemple cette distance soit moins critique.
Aucune autre communication ou évent n'est pratiqué dans le boîtier en dehors des trous
nécessaires au passage de coque 10 d'alimentation et aux fixations 21 externes, mais
alors fermés et étanchéifiés pour éviter toute perte acoustique.
[0042] Suivant ce mode de réalisation, ledit boîtier rigide 5 s'étend selon son axe XX'
au-delà des deux pavillons 3 et constitue avec ceux-ci deux cavités 19 dont la résonance
correspond à la fréquence d'émission voulue.
[0043] Pour cela, lesdites cavités 16 peuvent contenir des tubes élastiques 18 fermés, étanches
et remplis de gaz, que l'on appelle tubes compliants, tels que ceux décrits dans la
demande de brevet FR. 2.665.998 du 5 Mai 1988.
[0044] Par ailleurs, pour permettre un meilleur accord de la résonance des cavités avec
la fréquence d'émission voulue, l'ouverture 20 desdites cavités 19 sur l'extérieur
sont d'un diamètre d plus petit que le diamètre interne D du boîtier rigide 5 un compromis
dimensionnel doit être alors trouvé entre la dimension totale de la cavité, les tubes
compliants ou autres dispositifs tels que décrits ci-après, et le diamètre de cette
ouverture.
[0045] Dans un mode de réalisation, ladite cavité 7 intérieure au dit boîtier 5 et située
entre les deux pavillons 3 et dans laquelle se situent lesdits moteurs électroacoustiques
1, peut en effet également enfermer des tubes élastiques 18, fermés, étanches et remplis
de gaz, appelés donc compliants.
[0046] La réalisation d'un tel transducteur et de l'ensemble des différentes pièces le constituant
est du domaine connu et réalisable par tout homme du métier sans qu'il soit nécessaire
d'en donner plus de détails de réalisation, tels qu'en particulier les fixations,
les tubes compliants et les différentes pièces de liaison des éléments les uns par
rapport aux autres.
[0047] Suivant la présente invention, chaque orifice 20, ou ouverture axiale d'extrémité
ou évent, desdites cavités 19 avant est obturé par un radiateur passif 15 constitué
par une plaque d'un matériau de densité plus élevée que le milieu 4 : comme indiqué
précédemment, il peut s'agir d'une pièce métallique en acier ou en bronze d'aluminium
; cette plaque est suspendue à la périphérie de l'ouverture ou évent par une suspension
élastique 23, et peut être de forme bombée.
[0048] Pour permettre une immersion plus importante de ce transducteur, lesdits tubes compliants
18 peuvent être remplacés dans l'une quelconque des cavités 7, 19 par au moins une
vessie souple occupant au moins une partie si ce n'est la totalité de tout le volume
de la cavité concernée et remplie d'un fluide plus compressible que le liquide 4 ambiant
: ceci peut s'appliquer soit pour la cavité 7, soit pour les cavités 19 d'extrémité,
soit pour l'ensemble desdites cavités.
[0049] En fait, compte tenu de la présence des moteurs acoustiques 1 et des différents pièces
d'assemblage 12 et du câble d'alimentation 10, il peut être de préférence disposé
dans la cavité centrale 7 :
- soit plusieurs vessies indépendantes, qui sont glissées par des ouvertures dans le
boîtier 5, après avoir été de préférence remplies, lesdites ouvertures devant être
ensuite refermées pour assurer la continuité du boîtier rigide extérieur 5 au niveau
de cette cavité centrale 7 ;
- soit une seule membrane occupant au moins une partie si ce n'est l'ensemble de la
surface interne de la cavité 7 du transducteur et réalisée par une peau en élastomère
par exemple, et que l'on remplit ensuite dudit fluide, mais la difficulté est alors
de pouvoir assurer ce remplissage sans qu'il reste de bulles d'air qui compromettraient
l'efficacité d'un tel dispositif, avec la profondeur.
[0050] En effet, le fluide occupant les volumes délimités par la peau desdites vessies doit
remplir au mieux et de préférence pratiquement toute la cavité, car son volume doit
être en fait supérieur à celui des tubes compliants 18 représentés et tels que décrits
précédemment, de façon à avoir des caractéristiques de compressibilité équivalentes
à celle desdits tubes tels qu'utilisés à ce jour dans d'autres types de transducteurs.
[0051] Pour cela, la compressibilité dudit fluide doit être en fait inférieure à 10
9 N/m
2, définie par le produit de sa masse volumique P
f avec le carré de la vitesse de propagation du son dans ce fluide C
f.
[0052] Pour avoir alors la valeur de la compliance globale de la cavité, on doit avoir à
la fois :
. volume de la cavité 6 ou 16 = volume du fluide + volume de l'eau 10 résiduelle pouvant
exister dans la cavité correspondante.
. compliance globale du système = (volume du fluide / Pf x Cf2 du fluide) + (volume de l'eau / 2,22 x 109).
[0053] On choisit ainsi de préférence un fluide de la famille des composés organiques totalement
fluoré de type C8H18 ; de plus, la viscosité ne doit pas être trop élevée, soit inférieure
à celle de l'eau, de préférence moins de 6,5 x 10
-7 m
2 par seconde qui est la viscosité de l'huile silicone.
1. Procédé d'émission d'ondes acoustiques dans un fluide (4) à basse fréquence à partir
d'un transducteur comportant au moins un pavillon (3) solidaire de l'extrémité d'un
pilier moteur (1), un boîtier rigide (5) creux entourant ledit pavillon et délimitant
avec celui-ci au moins une cavité (7, 19) qui communique par au moins un orifice (6,
20) avec ledit fluide (4) externe qui peut ainsi la remplir également et ayant des
dimensions et un volume externe déterminés, lequel transducteur transmettant des ondes
dans une plage de fréquence et à une puissance électroacoustique données, caractérisé
en ce que :
- on obture ledit orifice (6, 20) par un radiateur passif (15) constitué d'un matériau
plus dense que ledit fluide (4) ;
- on suspend ce dit radiateur passif (15) à la périphérie du dit orifice (6, 20) par
un matériau élastique (23) ;
- on émet des ondes acoustiques à des fréquences plus basses que celle de la plage
de fréquence initiale donnée et au plus avec la même puissance consommée.
2. Procédé d'émission d'ondes acoustiques suivant la revendication 1 à partir d'un transducteur
dont le boîtier rigide (5) et cylindrique d'axe XX', entoure deux pavillons (3) et
enferme deux moteurs électroacoustiques (1) associés chacun à l'un de ceux-ci, identiques
et placés coaxialement de part et d'autre d'une contremasse centrale (2), caractérisé
en ce que :
- on prolonge ledit boîtier rigide (5) dans l'axe XX' au-delà des deux pavillons (3)
et on constitue ainsi deux cavités (19) comportant chacune un orifice axial d'extrémité
(20) et dont on détermine la résonance pour correspondre à la plage de fréquence d'émission
voulue ;
- on ferme complètement la partie du boîtier située entre les deux dits pavillons
et enfermant une cavité centrale (7) ;
- on obture les deux orifices d'extrémité (20) dudit boîtier (2), chacun par un radiateur
passif (15).
3. Procédé d'émission d'ondes acoustiques suivant la revendication 1 à partir d'un transducteur
(2) dont le boîtier rigide (5) et cylindrique d'axe XX', entoure deux pavillons (3)
et enferme deux moteurs électroacoustiques (1) associés chacun à l'un de ceux-ci,
identiques et placés coaxialement de part et d'autre d'une contremasse centrale (2),
caractérisé en ce que :
- on réalise une ouverture périphérique (6) dans la paroi du boîtier (5) entre les
deux dits pavillons constituant un desdits orifices de communication entre ledit fluide
externe (4) et la cavité intérieure (7) située entre ces pavillons ;
- on obture cette ouverture par un radiateur passif (15) constitué en plusieurs secteurs
(16) indépendants et reliés entre eux par des liaisons élastiques (17).
4. Dispositif pour diminuer la fréquence de résonance des cavités des transducteurs immergeables
comportant au moins un pavillon (3) solidaire de l'extrémité d'un pilier moteur (1),
un boîtier rigide creux (5) entourant ledit pavillon et délimitant avec celui-ci au
moins une cavité (7, 19) qui communique par au moins un orifice (6, 20) avec ledit
fluide externe (4) que remplit ladite cavité, et ayant des dimensions et un volume
externe déterminés, lequel transducteur transmettant des ondes dans une plage de fréquence
et à une puissance donnée, caractérisé en ce qu'il comporte un radiateur passif (15)
constitué d'un matériau plus dense que ledit fluide (4), obturant ledit orifice (6,
20) et suspendu à la périphérie du bord dudit orifice (6, 20) par un matériau élastique
(23).
5. Dispositif suivant la revendication 4, caractérisé en ce que ledit boîtier (5) est
cylindrique d'axe XX' et renferme deux moteurs électroacoustiques identiques (1) placés
coaxialement dans ce boîtier de part et d'autre d'une contremasse centrale (2) et
dont les extrémités opposées sont entourées chacune d'un pavillon (3), lequel boîtier
(5) comporte entre les deux dits pavillons (3) une ouverture périphérique (6) constituant
un orifice de communication entre la cavité intérieure (7) et le fluide externe (4),
ladite ouverture étant obturée par un radiateur passif (15) constitué en plusieurs
secteurs (16) indépendants et reliés entre eux par des liaisons élastiques (17).
6. Dispositif suivant la revendication 5, caractérisé en ce que ledit transducteur comporte
en arrière dudit pavillon (3) et à l'intérieur du boîtier (5) une charge dynamique
(22) solidaire de celui-ci fermant partiellement sa section intérieure et partageant
la cavité interne (7) en deux parties arrière (71) et avant (72) communiquant.
7. Dispositif suivant la revendication 6, caractérisé en ce que ladite charge dynamique
(22) est constituée d'une paroi pleine (27) épousant la forme de la surface interne
du boîtier (5) dont elle est solidaire, entourant le pilier moteur (1) et percé au
moins d'un orifice (26) au travers duquel passe celui-ci, lequel orifice comporte
un conduit (28) s'étendant en arrière de la paroi (27) par rapport au pavillon (3)
et laissant un passage périphérique libre autour dudit pilier moteur (1).
8. Dispositif suivant la revendication 4, caractérisé en ce que ledit boîtier (5) est
cylindrique d'axe XX' et renferme deux moteurs électroacoustiques identiques (1) placés
coaxialement dans ce boîtier de part et d'autre d'une contremasse centrale (2) et
dont les extrémités opposées sont entourées chacune d'un pavillon (3), lequel boîtier
rigide (5) s'étend dans l'axe XX' au-delà des deux pavillons (3) et constitue avec
ceux-ci deux cavités (19) dont la résonance correspond à la fréquence d'émission voulue
et comportant chacune un orifice (20) axial d'extrémité obturé chacun par un radiateur
passif (15).
9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 à 8, caractérisé en ce que
les cavités (7, 19) délimitées par les pavillons (3) et le boîtier (5) enferment des
tubes élastiques (18) fermés, étanches et remplis de gaz.
10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 à 8, caractérisé en ce que
les dites cavités (7, 19) enferment chacune au moins une vessie souple occupant au
moins une partie du volume de la cavité qui la contient et remplie d'un fluide plus
compressible que le liquide (4) d'immersion.