EP4602991A1 - Optimisation de la fréquence de nettoyage d'une zone à nettoyer avec un robot de nettoyage autonome - Google Patents

Optimisation de la fréquence de nettoyage d'une zone à nettoyer avec un robot de nettoyage autonome

Info

Publication number
EP4602991A1
EP4602991A1 EP25157174.1A EP25157174A EP4602991A1 EP 4602991 A1 EP4602991 A1 EP 4602991A1 EP 25157174 A EP25157174 A EP 25157174A EP 4602991 A1 EP4602991 A1 EP 4602991A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cleaned
area
dust
cleaning operation
cleaning
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP25157174.1A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Laurent Delair
Benoit TROUCHE
GUILLAUME Denis
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SEB SA
Original Assignee
SEB SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SEB SA filed Critical SEB SA
Publication of EP4602991A1 publication Critical patent/EP4602991A1/fr
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/24Floor-sweeping machines, motor-driven
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/28Installation of the electric equipment, e.g. adaptation or attachment to the suction cleaner; Controlling suction cleaners by electric means
    • A47L9/2805Parameters or conditions being sensed
    • A47L9/281Parameters or conditions being sensed the amount or condition of incoming dirt or dust
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/28Floor-scrubbing machines, motor-driven
    • A47L11/282Floor-scrubbing machines, motor-driven having rotary tools
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • A47L11/4011Regulation of the cleaning machine by electric means; Control systems and remote control systems therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • A47L11/4013Contaminants collecting devices, i.e. hoppers, tanks or the like
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • A47L11/4036Parts or details of the surface treating tools
    • A47L11/4041Roll shaped surface treating tools
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • A47L11/4036Parts or details of the surface treating tools
    • A47L11/4044Vacuuming or pick-up tools; Squeegees
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • A47L11/4063Driving means; Transmission means therefor
    • A47L11/4066Propulsion of the whole machine
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
    • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
    • A47L11/4063Driving means; Transmission means therefor
    • A47L11/4069Driving or transmission means for the cleaning tools
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L5/00Structural features of suction cleaners
    • A47L5/12Structural features of suction cleaners with power-driven air-pumps or air-compressors, e.g. driven by motor vehicle engine vacuum
    • A47L5/22Structural features of suction cleaners with power-driven air-pumps or air-compressors, e.g. driven by motor vehicle engine vacuum with rotary fans
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/02Nozzles
    • A47L9/04Nozzles with driven brushes or agitators
    • A47L9/0405Driving means for the brushes or agitators
    • A47L9/0411Driving means for the brushes or agitators driven by electric motor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/02Nozzles
    • A47L9/04Nozzles with driven brushes or agitators
    • A47L9/0461Dust-loosening tools, e.g. agitators, brushes
    • A47L9/0466Rotating tools
    • A47L9/0477Rolls
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/10Filters; Dust separators; Dust removal; Automatic exchange of filters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L9/00Details or accessories of suction cleaners, e.g. mechanical means for controlling the suction or for effecting pulsating action; Storing devices specially adapted to suction cleaners or parts thereof; Carrying-vehicles specially adapted for suction cleaners
    • A47L9/28Installation of the electric equipment, e.g. adaptation or attachment to the suction cleaner; Controlling suction cleaners by electric means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L2201/00Robotic cleaning machines, i.e. with automatic control of the travelling movement or the cleaning operation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L2201/00Robotic cleaning machines, i.e. with automatic control of the travelling movement or the cleaning operation
    • A47L2201/06Control of the cleaning action for autonomous devices; Automatic detection of the surface condition before, during or after cleaning

Definitions

  • the present invention relates to the field of autonomous cleaning robots, and in particular robot vacuum cleaners, capable of moving autonomously over a surface to be cleaned and making it possible to vacuum up dust and waste present on the surface to be cleaned, which may for example be tiles, parquet, laminate, carpet or a rug, and possibly to wash the surface to be cleaned simultaneously with a vacuuming operation.
  • robot vacuum cleaners capable of moving autonomously over a surface to be cleaned and making it possible to vacuum up dust and waste present on the surface to be cleaned, which may for example be tiles, parquet, laminate, carpet or a rug, and possibly to wash the surface to be cleaned simultaneously with a vacuuming operation.
  • Such an autonomous cleaning robot may, for example, be provided with a user interface allowing a user to select the nature of each of the areas to be cleaned (for example, from the following non-exhaustive list of types of areas to be cleaned: bathroom, kitchen, dining room, bedroom, etc.) and possibly to select the type of floor for each of the areas to be cleaned (for example, between a hard floor and a soft floor).
  • the electronic control unit may thus be configured to plan the successive cleaning operations for each of the areas to be cleaned, in particular depending on the nature of the areas to be cleaned and the type of floor in said areas to be cleaned.
  • the present invention aims to remedy all or part of these drawbacks.
  • the technical problem underlying the invention consists in particular in providing an autonomous cleaning robot which is of simple and economical structure, while having high cleaning performance without requiring user intervention.
  • Such a configuration of the method according to the present invention makes it possible to automatically modify (i.e. without user intervention) the behavior of the autonomous cleaning robot as a function of the history of the quantities of dust sucked up during previous cleaning operations of an area to be cleaned, and in particular to optimize the cleaning frequency and the navigation of the autonomous cleaning robot as a function of the speed at which the dust has accumulated between at least two previous cleaning operations, and this in such a way as to prevent the quantity of dust or waste in an area to be cleaned from exceeding a certain threshold.
  • the control method according to the present invention ensures efficient cleaning of an area to be cleaned regardless of the conditions of use of the area to be cleaned and without requiring user intervention to modify the operating parameters of the autonomous cleaning robot.
  • the method may further have one or more of the following features, taken alone or in combination.
  • the area to be cleaned corresponds to a room of a dwelling, to a plurality of rooms of a dwelling or to a part of a room of a dwelling.
  • the measurement step is carried out in real time.
  • the adjustment step comprises a step of planning, i.e. programming, a subsequent cleaning operation of the area to be cleaned based on the estimated time interval.
  • the adjustment step comprises a step of defining when, i.e. the time at which, a subsequent cleaning operation of the area to be cleaned will take place.
  • the adjustment step may comprise a step of notifying the user of the time at which a subsequent cleaning operation of the area to be cleaned will take place, or of the time remaining before the next cleaning operation of the area to be cleaned.
  • the planning step consists of planning the subsequent cleaning operation such that said subsequent cleaning operation is carried out after the elapse of a predetermined minimum time since the last cleaning operation of the area to be cleaned but before the elapse of the estimated time interval since the last cleaning operation of the area to be cleaned, or in such a way that said subsequent cleaning operation is carried out during a time slot authorized (by the user) subsequent to the elapse of the estimated time interval since the last cleaning operation of the area to be cleaned.
  • Such a configuration of the method according to the present invention makes it possible to avoid carrying out, in the same area to be cleaned, too many cleaning operations during the same day or to carry out a cleaning operation during a time slot during which the area to be cleaned is generally occupied by a user or during which the user does not wish a cleaning operation to be carried out.
  • the estimated time interval is calculated by dividing the predetermined threshold value by the calculated dust accumulation rate.
  • the estimated time interval is calculated further based on an estimated residual dust quantity, the estimated residual dust quantity being equal to the vacuumed dust quantity measured during the previous cleaning operation multiplied by a suction efficiency coefficient whose value is between 0 and 1 and depends on the type of floor of the area to be cleaned and/or cleaning parameters (including for example the rotation speed of a rotating cleaning brush equipping the autonomous cleaning robot, the rotation speed of a suction motor equipping the autonomous cleaning robot, i.e. the suction flow rate of the autonomous cleaning robot, and/or the movement speed of the autonomous cleaning robot) of the autonomous cleaning robot during the previous cleaning operation of the area to be cleaned.
  • cleaning parameters including for example the rotation speed of a rotating cleaning brush equipping the autonomous cleaning robot, the rotation speed of a suction motor equipping the autonomous cleaning robot, i.e. the suction flow rate of the autonomous cleaning robot, and/or the movement speed of the autonomous cleaning robot
  • Such a calculation of the estimated time interval makes it possible to take into account the suction efficiency of the autonomous cleaning robot, which is better on a hard floor, such as tiles or parquet, than on a soft floor, such as a carpet or rug, and therefore the fact that all the dust present in the area to be cleaned has not necessarily been vacuumed during the previous cleaning operation.
  • the estimated time interval is equal to the predetermined threshold value divided by the calculated dust accumulation rate from which is subtracted the estimated residual dust quantity divided by the calculated dust accumulation rate.
  • the dust accumulation rate is equal to an average, for example a weighted average or an arithmetic average, of all the previously calculated dust accumulation rate values.
  • Using a weighted average to calculate the dust accumulation rate makes it possible to smooth out excessively abrupt variations in the dust accumulation rate values.
  • the calculated dust accumulation rate is equal to the quantity of vacuumed dust measured during the first cleaning operation of the area to be cleaned divided by a default time interval.
  • the method comprises a step of automatically adapting, prior to a cleaning operation of the area to be cleaned, a suction power of the autonomous cleaning robot as a function of the calculated dust accumulation rate.
  • the suction power of the autonomous cleaning robot can be increased to ensure optimal cleaning of the area to be cleaned, and if the calculated dust accumulation rate is low, the suction power of the autonomous cleaning robot can be decreased to preserve the autonomy of the power supply battery of the autonomous cleaning robot.
  • the suction power of the autonomous cleaning robot can be adapted, for example, by varying the rotation speed of a rotating cleaning brush fitted to the autonomous cleaning robot, by varying the rotation speed of a suction motor fitted to the autonomous cleaning robot, by varying the number of times the autonomous cleaning robot passes over said area to be cleaned during the same cleaning operation, or by varying the speed of movement of the autonomous cleaning robot.
  • the dust sensor is configured to detect the number of dust particles carried by the air flow flowing through the waste guide channel, and the size of said particles.
  • the dust sensor is an optical sensor or a piezoelectric sensor.
  • the dust sensor is located between the suction chamber and the waste collection container.
  • the waste collection container is located at the rear of the suction chamber.
  • control method comprises a step of mapping the area to be cleaned, and for example mapping a dwelling to be cleaned and dividing the dwelling to be cleaned into several areas to be cleaned.
  • the method comprises a step of adjusting the predetermined threshold value according to the type of area to be cleaned.
  • the predetermined threshold value may be different for a high traffic area and a low traffic area.
  • the autonomous cleaning robot is configured to clean several areas to be cleaned, the measuring step consisting of measuring, for each area to be cleaned, a quantity of dust sucked up by the autonomous cleaning robot during each cleaning operation of said area to be cleaned, the estimation step consisting of estimating, for each area to be cleaned, a time interval since the last cleaning operation of said area to be cleaned so that the quantity of dust accumulated in said area to be cleaned since the last cleaning operation of said area to be cleaned reaches a respective predetermined threshold value, the estimated time interval for each area to be cleaned being calculated based on the calculated dust accumulation rate for said area to be cleaned and the respective predetermined threshold value, and the adjusting step of automatically adjusting a cleaning frequency of each area to be cleaned based on the estimated time interval for said area to be cleaned.
  • the method comprises a step consisting of treating as a priority the areas to be cleaned having the highest calculated dust accumulation rates.
  • dust means any type of small-sized particle or waste that can be vacuumed by the autonomous cleaning robot.
  • housing means any building capable of housing at least one inhabitant, intended to receive the public or for office use.
  • forward and backward are defined relative to the main direction of travel of the autonomous cleaning robot.
  • THE figures 1 to 5 represent an autonomous cleaning robot 2, and more particularly a robot vacuum cleaner, configured to move autonomously over a surface to be cleaned.
  • the autonomous cleaning robot 2 comprises a main body 3 having a lower face 4 which is configured to be oriented towards the area to be cleaned, and a suction mouth 5 which is provided in a front part 3.1 of the main body 3 and which opens into the lower face 4 of the main body 3.
  • the suction mouth 5 is elongated and extends in a direction of extension which is perpendicular to a main direction of movement D of the autonomous cleaning robot 2.
  • the main body 3 delimits a suction chamber 6 which opens into the lower face 4 of the main body 3 via the suction mouth 5.
  • the main body 3 has, seen from above in a substantially vertical orientation, a general D shape.
  • the main body 3 could have a completely different shape, and for example have a general circular or rectangular shape.
  • the autonomous cleaning robot 2 further comprises a rotating cleaning brush 7 housed in the suction chamber 6 and mounted to rotate about a brush rotation axis A1 which extends transversely, and more particularly perpendicularly, to the main direction of movement D.
  • the brush rotation axis A1 is substantially horizontal when the autonomous cleaning robot 2 rests on a horizontal surface.
  • the rotating cleaning brush 7 comprises a brush body 8 which has a central longitudinal axis and which is configured to be rotated in a predetermined direction of rotation and around the brush rotation axis A1.
  • the brush rotation axis A1 is coaxial with the central longitudinal axis of the brush body 8.
  • the rotating cleaning brush 7 further comprises one or more rows of bristles 9, for example two rows of bristles, provided on an outer peripheral surface of the brush body 8 and extending over at least part of the length of the brush body 8.
  • the rotating cleaning brush 7 could further comprise, or instead of the rows of bristles 9, one or more cleaning strips, for example elastically deformable or rigid, provided on the outer peripheral surface of the brush body 8.
  • the autonomous cleaning robot 2 also comprises a drive mechanism (not visible in the figures) which is configured to rotate the brush body 8 around the brush rotation axis A1.
  • the autonomous cleaning robot 2 comprises two drive wheels 11 which are configured to roll on the surface to be cleaned.
  • the two drive wheels 11 are mounted to be able to rotate relative to the main body 3, and have axes of rotation which are parallel, and advantageously collinear.
  • the axes of rotation of the drive wheels 11 extend perpendicular to the main direction of movement D.
  • the two drive wheels 11 are configured to project from the lower face 4 of the main body 3, and are arranged on either side of the median longitudinal plane P of the main body 3.
  • the two drive wheels 11 are arranged symmetrically with respect to the median longitudinal plane P of the main body 3, and are side wheels of the autonomous cleaning robot 2.
  • the two drive wheels 11 are advantageously motorized independently of each other.
  • the autonomous cleaning robot 2 comprises two rotational drive mechanisms 12 housed in the main body 3 and each configured to rotate a respective drive wheel 11 of the two drive wheels 11.
  • Each rotational drive mechanism rotation 12 comprises a drive motor coupled in rotation to the respective drive wheel 11 and arranged for example in a respective lateral part of the main body 3.
  • the main body 3 can pivot to the left, to the right or on itself, move forward or even backward.
  • the autonomous cleaning robot 2 comprises additional wheels 13 mounted to rotate freely relative to the main body 3, and for example two additional wheels 13 arranged on the front part 3.1 of the main body 3.
  • the autonomous cleaning robot 2 further comprises a suction unit 14 which is housed in the main body 3.
  • the suction unit 14 comprises a suction motor and a fan which is coupled to the suction motor and which is configured to generate an airflow through the suction mouth 5.
  • the autonomous cleaning robot 2 also includes a waste collection device 15 (see the Figure 5 ) removably mounted on the main body 3.
  • the waste collection device 15 comprises a waste collection container 16 located upstream of the suction unit 14.
  • the waste collection container 16 is configured to be traversed by the air flow generated by the fan when the autonomous cleaning robot 2 is in operation, and to retain waste transported by the air flow.
  • the waste collection container 16 may for example be located at the rear of the suction chamber 6.
  • the autonomous cleaning robot 2 further comprises a waste guide channel 17 fluidly connecting the suction chamber 6 to the waste collection container 16.
  • the waste guide channel 17 may for example have a generally cylindrical shape, and be configured to extend vertically when the autonomous cleaning robot 2 rests on a horizontal surface.
  • the waste guide channel 17 could be configured to be inclined relative to the vertical by an angle of inclination less than or equal to 10°, and for example less than or equal to 5°, when the autonomous cleaning robot 2 rests on a horizontal surface.
  • the autonomous cleaning robot 2 also comprises a power battery 18 configured to electrically power the autonomous cleaning robot 2.
  • the power battery 18 is rechargeable and is housed in the main body 3.
  • the autonomous cleaning robot 2 also has a dust sensor 19 (see Figure 5 ), such as an optical sensor or a piezoelectric sensor, configured to measure a quantity of dust sucked up by the autonomous cleaning robot 2 during each cleaning operation of a surface to be cleaned.
  • a dust sensor 19 is located between the suction chamber 6 and the waste collection container 16, and is configured in particular to detect the number of dust particles transported by the air flow flowing through the waste guide channel 17, and the size of said particles.
  • the autonomous cleaning robot 2 further comprises a wet cleaning device 21 which is arranged in a rear part 3.2 of the main body 3.
  • the wet cleaning device 21 is arranged opposite the rotating cleaning brush 7 with respect to the axes of rotation of the drive wheels 11.
  • the wet cleaning device 21 comprises two mop supports 22 which are arranged side by side and which are located behind the rotation axes of the drive wheels 11.
  • the two mop supports 22 are arranged on either side of the median longitudinal plane P of the main body 3, and are configured to extend substantially horizontally when the main body 3 rests on a horizontal surface.
  • the wet cleaning device 21 further comprises two mops 23 removably mounted respectively on the two mop supports 22.
  • the mops 23 are configured to be in contact with the surface to be cleaned, and more particularly to exert a pressing force on the surface to be cleaned, when the autonomous cleaning robot 2 rests on the surface to be cleaned.
  • the autonomous cleaning robot 2 also comprises a cleaning liquid tank 24 which is mounted, for example removably, on the main body 3, and each mop 23 is configured to be supplied with cleaning liquid by the cleaning liquid tank 24.
  • the autonomous cleaning robot 2 further comprises an electronic control unit 25 configured to control the operation of the autonomous cleaning robot 2.
  • the electronic control unit 25 may, for example, be arranged in the main body 3.
  • the electronic control unit 25 may for example be configured to carry out, for each area to be cleaned, an estimation of the time interval for said area to be cleaned as soon as a predetermined period of time has elapsed since the last cleaning operation of said area to be cleaned, or just after the last calculation of the dust accumulation rate in said area to be cleaned.
  • the electronic control unit 25 is configured to calculate, after each cleaning operation of an area to be cleaned, a dust accumulation rate value for said area to be cleaned which is equal to the quantity of dust measured during said cleaning operation divided by the time interval between the last two cleaning operations of said area to be cleaned, i.e. between said cleaning operation and the cleaning operation which immediately preceded it, and to calculate the dust accumulation rate in said area to be cleaned as a function of all the dust accumulation rate values previously calculated for said area to be cleaned.
  • the dust accumulation rate in an area to be cleaned is advantageously equal to an average, for example a weighted average or an arithmetic average, of all the dust accumulation rate values previously calculated for said area to be cleaned.
  • the dust accumulation rate calculated for said area to be cleaned is then equal to the quantity of vacuumed dust measured during the first cleaning operation of said area to be cleaned divided by a default time interval, for example equal to two days.
  • said time interval is equal to the respective predetermined threshold value divided by the calculated dust accumulation rate for said area to be cleaned.
  • said time interval is equal to the predetermined threshold value divided by the calculated dust accumulation rate from which is subtracted an estimated residual dust quantity divided by the calculated dust accumulation rate.
  • the estimated residual dust quantity is equal to the vacuumed dust quantity measured during the previous cleaning operation multiplied by a suction efficiency coefficient whose value is between 0 and 1 and depends on the type of floor in the area to be cleaned and the cleaning parameters of the autonomous cleaning robot 2 during the previous cleaning operation of said area to be cleaned, and for example the rotation speed of the rotating cleaning brush 7 equipping the autonomous cleaning robot 2, the rotation speed of the suction motor equipping the autonomous cleaning robot 2 (i.e. the suction flow rate of the autonomous cleaning robot 2), and the movement speed of the autonomous cleaning robot 2.
  • a suction efficiency coefficient whose value is between 0 and 1 and depends on the type of floor in the area to be cleaned and the cleaning parameters of the autonomous cleaning robot 2 during the previous cleaning operation of said area to be cleaned, and for example the rotation speed of the rotating cleaning brush 7 equipping the autonomous cleaning robot 2, the rotation speed of the suction motor equipping the autonomous cleaning robot 2 (i.e. the suction flow rate of the autonomous cleaning robot 2), and the movement speed of the autonomous cleaning robot 2.
  • the electronic control unit 25 is further configured to plan, i.e. program, a subsequent cleaning operation of an area to be cleaned based on the estimated time interval for said area to be cleaned.
  • the electronic control unit 25 is also configured to automatically adapt, prior to a cleaning operation of an area to be cleaned, the suction power of the autonomous cleaning robot 2 as a function of the dust accumulation rate calculated for said area to be cleaned.
  • the suction power of the autonomous cleaning robot 2 can be adapted for example by varying the rotation speed of the rotating cleaning brush 7, by varying the rotation speed of the suction motor equipping the autonomous cleaning robot 2, by varying the number of passes of the autonomous cleaning robot 2 over said area to be cleaned during the same cleaning operation, or by varying the movement speed of the autonomous cleaning robot 2.
  • the method is configured such that the adjustment step S6 comprises a planning step consisting of planning, i.e. programming, a subsequent cleaning operation of said area to be cleaned.
  • the planning step consists of planning the subsequent cleaning operation of an area to be cleaned such that said subsequent cleaning operation is carried out after the lapse of a predetermined minimum duration, for example 1 hour or several hours, since the last cleaning operation of said area to be cleaned but before the lapse, since the last cleaning operation of said area to be cleaned, of the estimated time interval for said area to be cleaned, or such that said subsequent cleaning operation is carried out during a time slot authorized by the user subsequent to the lapse, since the last cleaning operation of said area to be cleaned, of the estimated time interval for said area to be cleaned.
  • a predetermined minimum duration for example 1 hour or several hours
  • the method may comprise an adaptation step consisting of automatically adapting, prior to a cleaning operation of an area to be cleaned, the suction power of the autonomous cleaning robot 2 as a function of the dust accumulation rate calculated for said area to be cleaned.
  • the method comprises a treatment step consisting of treating as a priority the areas to be cleaned having the highest calculated dust accumulation rates.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electric Vacuum Cleaner (AREA)
  • Manipulator (AREA)
  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

La présente invention concernant un procédé de commande d'un robot de nettoyage autonome (2) comprenant les étapes consistant à mesurer une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome (2) lors de chaque opération de nettoyage d'une zone à nettoyer ; estimer un intervalle de temps depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer pour que la quantité de poussière accumulée dans la zone à nettoyer depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer atteigne une valeur de seuil prédéterminée, l'intervalle de temps estimé étant calculé en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé et de la valeur de seuil prédéterminée ; et ajuster automatiquement une fréquence de nettoyage de la zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé.

Description

    Domaine technique
  • La présente invention se rapporte au domaine des robots de nettoyage autonomes, et en particulier des aspirateurs robots, pouvant se déplacer de manière autonome sur une surface à nettoyer et permettant d'aspirer des poussières et des déchets présents sur la surface à nettoyer, qui peut par exemple être du carrelage, du parquet, du stratifié, de la moquette ou un tapis, et éventuellement de laver la surface à nettoyer simultanément à une opération d'aspiration.
  • Etat de la technique
  • Les robots de nettoyage autonomes sont devenus d'un usage commun de nos jours, ceux-ci permettant de nettoyer des surfaces complètes d'une habitation sans aucune assistance de l'utilisateur dès l'instant où ces surfaces sont planes, c'est-à-dire sur un même niveau. Ils offrent ainsi un gain de temps considérable aux utilisateurs pour pratiquer d'autres activités.
  • Un robot de nettoyage autonome comprend de façon connue :
    • un corps principal comportant une face inférieure configurée pour être orientée vers une surface à nettoyer et une bouche d'aspiration débouchant dans la face inférieure du corps principal, le corps principal délimitant une chambre d'aspiration reliée fluidiquement à la bouche d'aspiration,
    • deux roues motrices configurées pour rouler sur la surface à nettoyer et montées mobiles en rotation sur le corps principal respectivement autour de deux axes de rotation qui sont sensiblement parallèles,
    • une brosse de nettoyage rotative logée dans la chambre d'aspiration et montée mobile en rotation autour d'un axe de rotation de brosse,
    • une unité d'aspiration qui est logée au moins en partie dans le corps principal et qui est configurée pour générer un flux d'air à travers la bouche d'aspiration,
    • un dispositif de collecte de déchets comprenant un récipient de collecte de déchets situé en amont de l'unité d'aspiration et configuré pour être traversé par le flux d'air généré par l'unité d'aspiration et pour retenir des déchets transportés par le flux d'air,
    • un canal de guidage de déchets reliant fluidiquement la chambre d'aspiration au récipient de collecte de déchets, et
    • une unité électronique de commande configurée pour commander le fonctionnement du robot de nettoyage autonome, et en particulier pour cartographier une habitation à nettoyer et diviser cette dernière en plusieurs zones à nettoyer.
  • Un tel robot de nettoyage autonome peut par exemple être pourvu d'une interface utilisateur permettant à un utilisateur de sélectionner le nature de chacune des zones à nettoyer (par exemple parmi la liste suivante, non exhaustive, de nature de zone à nettoyer : salle de bain, cuisine, salle à manger, chambre...) et éventuellement de sélectionner le type de sol de chacune des zones à nettoyer (par exemple entre un sol dur et un sol mou). L'unité électronique de commande peut ainsi être configurée pour planifier les opérations de nettoyage successives de chacune des zones à nettoyer en fonction notamment de la nature des zones à nettoyer et du type de sol desdites zones à nettoyer.
  • Toutefois, les réglages par défaut définis pour chaque nature et chaque type de sol peuvent ne pas être appropriés pour certains utilisateurs en fonction notamment de leur fréquentation et de leur usage des différentes pièces de leur habitation, ce qui peut induire un nettoyage insatisfaisant de leur habitation.
  • Ainsi, afin d'obtenir un nettoyage optimal des différentes pièces de son habitation avec un tel robot de nettoyage autonome, un utilisateur est amené à modifier les paramètres de nettoyage associés à chaque zone à nettoyer, et notamment les fréquences de nettoyage desdites zones à nettoyer, ce qui peut être malaisé et complexe pour certains utilisateurs, d'autant plus que ces manipulations peuvent être répétées plusieurs fois en cours d'année puisque la fréquentation de certaines pièces d'une habitation varie au cours de l'année.
  • Résumé de l'invention
  • La présente invention vise à remédier à tout ou partie de ces inconvénients.
  • Le problème technique à la base de l'invention consiste notamment à fournir un robot de nettoyage autonome qui soit de structure simple et économique, tout en présentant des performances de nettoyage élevées sans requérir l'intervention de l'utilisateur.
  • A cet effet, la présente invention concerne un procédé de commande d'un robot de nettoyage autonome configuré pour nettoyer une zone à nettoyer, le procédé comprenant les étapes suivantes :
    • mesurer une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome lors de chaque opération de nettoyage de la zone à nettoyer,
    • calculer, par exemple postérieurement à chaque opération de nettoyage de la zone à nettoyer, un taux d'accumulation de poussière dans la zone à nettoyer, le taux d'accumulation de poussière étant calculé en fonction au moins de la quantité de poussière aspirée mesurée lors de la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer et d'un intervalle de temps entre les deux dernières opérations de nettoyage de la zone à nettoyer,
    • estimer un intervalle de temps depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer pour que la quantité de poussière accumulée dans la zone à nettoyer depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer atteigne une valeur de seuil prédéterminée, l'intervalle de temps estimé étant calculé en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé et de la valeur de seuil prédéterminée,
    • ajuster automatiquement une fréquence de nettoyage de la zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé.
  • Une telle configuration du procédé selon la présente invention permet de modifier automatiquement (c'est-à-dire sans intervention de l'utilisateur) le comportement du robot de nettoyage autonome en fonction de l'historique des quantités de poussière aspirées lors de précédentes opérations de nettoyage d'une zone à nettoyer, et en particulier d'optimiser la fréquence de nettoyage et la navigation du robot de nettoyage autonome en fonction de la rapidité à laquelle les poussières se sont accumulées entre au moins deux opérations de nettoyage précédentes, et ce de manière à éviter que la quantité de poussière ou déchets dans une zone à nettoyer n'excède un certain seuil.
  • Le procédé de commande selon la présente invention assure un nettoyage efficace d'une zone à nettoyer quelles que soient les conditions d'usage de la zone à nettoyer et ce sans requérir une intervention de l'utilisateur pour modifier les paramètres de fonctionnement du robot de nettoyage autonome.
  • Le procédé peut en outre présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises seules ou en combinaison.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, la zone à nettoyer correspond à une pièce d'un logement, à une pluralité de pièces d'un logement ou à une partie d'une pièce d'un logement.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, l'étape de mesure est réalisée en temps réel.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, l'étape d'ajustement comprend une étape consistant à planifier, c'est-à-dire programmer, une opération de nettoyage subséquente de la zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, l'étape d'ajustement comprend une étape consistant à définir quand aura lieu, c'est-à-dire l'instant où aura lieu, une opération de nettoyage subséquente de la zone à nettoyer. De façon avantageuse, l'étape d'ajustement peut comprendre une étape consistant à prévenir l'utilisateur de l'instant où aura lieu une opération de nettoyage subséquente de la zone à nettoyer, ou de la durée restante avant la prochaine opération de nettoyage de la zone à nettoyer.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, l'étape de planification consiste à planifier l'opération de nettoyage subséquente de telle sorte que ladite opération de nettoyage subséquente soit réalisée après l'écoulement d'une durée minimale prédéterminée depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer mais avant l'écoulement de l'intervalle de temps estimé depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer, ou de telle sorte que ladite opération de nettoyage subséquente soit réalisée lors d'un créneau horaire autorisé (par l'utilisateur) subséquent à l'écoulement de l'intervalle de temps estimé depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer.
  • Une telle configuration du procédé selon la présente invention permet d'éviter de procéder, dans une même zone à nettoyer, à un nombre d'opérations de nettoyage trop élevé au cours d'une même journée ou de réaliser une opération de nettoyage pendant une plage horaire durant laquelle la zone à nettoyer est généralement occupée par un utilisateur ou durant laquelle l'utilisateur ne souhaite pas qu'une opération de nettoyage soit réalisée.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, l'intervalle de temps estimé est calculé en divisant la valeur de seuil prédéterminée par le taux d'accumulation de poussière calculé.
  • Selon un autre mode de réalisation de l'invention, l'intervalle de temps estimé est calculé en fonction en outre d'une quantité de poussière résiduelle estimée, la quantité de poussière résiduelle estimée étant égale à la quantité de poussière aspirée mesurée lors de la précédente opération de nettoyage multipliée par un coefficient d'efficacité d'aspiration dont la valeur est comprise entre 0 et 1 et dépend du type de sol de la zone à nettoyer et/ou de paramètres de nettoyage (incluant par exemple la vitesse de rotation d'une brosse de nettoyage rotative équipant le robot de nettoyage autonome, la vitesse de rotation d'un moteur d'aspiration équipant le robot de nettoyage autonome, c'est-à-dire le débit d'aspiration du robot de nettoyage autonome, et/ou la vitesse de déplacement du robot de nettoyage autonome) du robot de nettoyage autonome lors de la précédente opération de nettoyage de la zone à nettoyer. Un tel calcul de l'intervalle de temps estimé permet de tenir compte de l'efficacité d'aspiration du robot de nettoyage autonome, qui est meilleure sur un sol dur, tel que du carrelage ou un parquet, que sur un sol mou, tel qu'un tapis ou une moquette, et donc du fait que toute la poussière présente dans la zone à nettoyer n'ait pas nécessairement été aspirée lors de la précédente opération de nettoyage.
  • De façon avantageuse, l'intervalle de temps estimé est égal à la valeur de seuil prédéterminée divisée par le taux d'accumulation de poussière calculé à laquelle est soustrait la quantité de poussière résiduelle estimée divisée par le taux d'accumulation de poussière calculé. En d'autres termes, l'intervalle de temps estimé est calculé selon l'équation suivante : te = (vs - qr)/Tx où te est l'intervalle de temps estimé, vs est la valeur de seuil prédéterminée, qr est la quantité de poussière résiduelle estimée et Tx est le taux d'accumulation de poussière calculé.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, l'étape de calcul du taux d'accumulation de poussière dans la zone à nettoyer comprend les étapes suivantes :
    • calculer, postérieurement à chaque opération de nettoyage de la zone à nettoyer, une valeur de taux d'accumulation de poussière qui est égale à la quantité de poussière mesurée lors de ladite opération de nettoyage divisée par l'intervalle de temps entre les deux dernières opérations de nettoyage de la zone à nettoyer, c'est-à-dire entre ladite opération de nettoyage et l'opération de nettoyage qui l'a immédiatement précédée, et
    • calculer le taux d'accumulation de poussière en fonction de l'ensemble des valeurs de taux d'accumulation de poussière précédemment calculées.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le taux d'accumulation de poussière est égal à une moyenne, par exemple une moyenne pondérée ou une moyenne arithmétique, de l'ensemble des valeurs de taux d'accumulation de poussière précédemment calculées. L'utilisation d'une moyenne pondérée pour calculer le taux d'accumulation de poussière permet de lisser des variations trop brusques des valeurs de taux d'accumulation de poussière.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, si la dernière opération de nettoyage correspond à une première opération de nettoyage de la zone à nettoyer, le taux d'accumulation de poussière calculé est égal à la quantité de poussière aspirée mesurée lors de la première opération de nettoyage de la zone à nettoyer divisée par un intervalle de temps par défaut.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le procédé comprend une étape consistant à adapter automatiquement, préalablement à une opération de nettoyage de la zone à nettoyer, une puissance d'aspiration du robot de nettoyage autonome en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé.
  • Ainsi, si le taux d'accumulation de poussière calculé est élevé, la puissance d'aspiration du robot de nettoyage autonome peut être augmentée afin d'assurer un nettoyage optimal de la zone à nettoyer, et si le taux d'accumulation de poussière calculé est faible, la puissance d'aspiration du robot de nettoyage autonome peut être diminuée afin de préserver l'autonomie de la batterie d'alimentation du robot de nettoyage autonome.
  • La puissance d'aspiration du robot de nettoyage autonome peut être adaptée par exemple en faisant varier la vitesse de rotation d'une brosse de nettoyage rotative équipant le robot de nettoyage autonome, en faisant varier la vitesse de rotation d'un moteur d'aspiration équipant le robot de nettoyage autonome, en faisant varier le nombre de passages du robot de nettoyage autonome sur ladite zone à nettoyer lors d'une même opération de nettoyage, ou encore en faisant varier la vitesse de déplacement du robot de nettoyage autonome.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le procédé comprend une étape consistant à fournir un robot de nettoyage autonome comprenant :
    • un corps principal comportant une face inférieure configurée pour être orientée vers la zone à nettoyer et une bouche d'aspiration débouchant dans la face inférieure du corps principal, le corps principal délimitant une chambre d'aspiration reliée fluidiquement à la bouche d'aspiration,
    • une brosse de nettoyage rotative logée dans la chambre d'aspiration et montée mobile en rotation autour d'un axe de rotation de brosse,
    • une unité d'aspiration qui est logée au moins en partie dans le corps principal et qui est configurée pour générer un flux d'air à travers la bouche d'aspiration,
    • un dispositif de collecte de déchets comprenant un récipient de collecte de déchets situé en amont de l'unité d'aspiration et configuré pour être traversé par le flux d'air généré par l'unité d'aspiration et pour retenir des déchets transportés par le flux d'air,
    • un canal de guidage de déchets reliant fluidiquement la chambre d'aspiration au récipient de collecte de déchets, et
    • un capteur de poussière configuré pour mesurer une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le capteur de poussière est configuré pour détecter le nombre de particules de poussière transportées par le flux d'air s'écoulant à travers le canal de guidage de déchets, et la taille desdites particules.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le capteur de poussière est un capteur optique ou un capteur piézoélectrique.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le capteur de poussière est situé entre la chambre d'aspiration et le récipient de collecte de déchets.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le récipient de collecte de déchets est situé à l'arrière de la chambre d'aspiration.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le procédé de commande comprend une étape consistant à cartographier la zone à nettoyer, et par exemple à cartographier un logement à nettoyer et à diviser le logement à nettoyer en plusieurs zones à nettoyer.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le procédé comprend une étape consistant à ajuster la valeur de seuil prédéterminée en fonction du type de zone à nettoyer. Par exemple, la valeur de seuil prédéterminée peut être différente pour une zone à fort passage et une zone à faible passage.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, le robot de nettoyage autonome est configuré pour nettoyer plusieurs zones à nettoyer, l'étape de mesure consistant à mesurer, pour chaque zone à nettoyer, une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome lors de chaque opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer, l'étape d'estimation consistant à estimer, pour chaque zone à nettoyer, un intervalle de temps depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer pour que la quantité de poussière accumulée dans ladite zone à nettoyer depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer atteigne une valeur de seuil prédéterminée respective, l'intervalle de temps estimé pour chaque zone à nettoyer étant calculé en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé pour ladite zone à nettoyer et de la valeur de seuil prédéterminée respective, et l'étape d'ajustement consistant à ajuster automatiquement une fréquence de nettoyage de chaque zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé pour ladite zone à nettoyer.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, lors d'un cycle de nettoyage de plusieurs zones à nettoyer, le procédé comprend une étape consistant à traiter en priorité les zones à nettoyer présentant les taux d'accumulation de poussière calculés les plus élevés.
  • La présente invention concerne en outre un robot de nettoyage autonome configuré pour nettoyer une zone à nettoyer, le robot de nettoyage autonome comprenant :
    • un corps principal comportant une face inférieure configurée pour être orientée vers la zone à nettoyer et une bouche d'aspiration débouchant dans la face inférieure du corps principal, le corps principal délimitant une chambre d'aspiration reliée fluidiquement à la bouche d'aspiration,
    • une brosse de nettoyage rotative logée dans la chambre d'aspiration et montée mobile en rotation autour d'un axe de rotation de brosse,
    • une unité d'aspiration qui est logée au moins en partie dans le corps principal et qui est configurée pour générer un flux d'air à travers la bouche d'aspiration,
    • un dispositif de collecte de déchets comprenant un récipient de collecte de déchets situé en amont de l'unité d'aspiration et configuré pour être traversé par le flux d'air généré par l'unité d'aspiration et pour retenir des déchets transportés par le flux d'air,
    • un canal de guidage de déchets reliant fluidiquement la chambre d'aspiration au récipient de collecte de déchets,
    • un capteur de poussière configuré pour mesurer une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome lors de chaque opération de nettoyage de la zone à nettoyer, et
    • une unité électronique de commande configurée pour commander le fonctionnement du robot de nettoyage autonome, l'unité électronique de commande étant configurée pour :
      • estimer un intervalle de temps depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer pour que la quantité de poussière accumulée dans la zone à nettoyer depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer atteigne une valeur de seuil prédéterminée, l'intervalle de temps estimé étant calculé en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé et de la valeur de seuil prédéterminée, et
      • ajuster automatiquement une fréquence de nettoyage de la zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé.
    Brève description des figures
  • De toute façon l'invention sera bien comprise à l'aide de la description qui suit en référence aux dessins schématiques annexés représentant, à titre d'exemple non limitatif, une forme d'exécution de cet aspirateur.
    • La figure 1 est une vue en perspective de dessus d'un robot de nettoyage autonome selon un mode de réalisation de la présente invention.
    • La figure 2 est une vue en perspective de dessous du robot de nettoyage autonome de la figure 1.
    • La figure 3 est une vue de dessous du robot de nettoyage autonome de la figure 1.
    • La figure 4 est une vue de côté du robot de nettoyage autonome de la figure 1.
    • La figure 5 est une vue en coupe longitudinale du robot de nettoyage autonome de la figure 1.
    • La figure 6 est un diagramme représentant les étapes d'un procédé de commande du robot de nettoyage autonome de la figure 1.
    Description détaillée
  • Dans le présent document, on entend par « poussière » tout type de particules ou de déchets de faible granulométrie pouvant être aspiré par le robot de nettoyage autonome.
  • Dans le présent document, on entend par « logement » tout bâtiment pouvant loger au moins un habitant, destiné à recevoir du public ou encore à usage de bureaux.
  • Dans le présent document, les termes « avant » et « arrière » sont définis par rapport à la direction de déplacement principale du robot de nettoyage autonome.
  • Les figures 1 à 5 représentent un robot de nettoyage autonome 2, et plus particulièrement un aspirateur robot, configuré pour se déplacer de manière autonome sur une surface à nettoyer.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comprend un corps principal 3 comportant une face inférieure 4 qui est configurée pour être orientée vers la zone à nettoyer, et une bouche d'aspiration 5 qui est prévue dans une partie avant 3.1 du corps principal 3 et qui débouche dans la face inférieure 4 du corps principal 3. De façon avantageuse, la bouche d'aspiration 5 est allongée et s'étend selon une direction d'extension qui est perpendiculaire à une direction de déplacement principale D du robot de nettoyage autonome 2.
  • Comme montré sur la figure 5, le corps principal 3 délimite une chambre d'aspiration 6 qui débouche dans la face inférieure 4 du corps principal 3 via la bouche d'aspiration 5.
  • Selon le mode de réalisation représenté sur les figures 1 à 5, le corps principal 3 présente, vu de dessus sous une orientation sensiblement verticale, une forme générale de D. Cependant, le corps principal 3 pourrait présenter une toute autre forme, et par exemple présenter une forme générale circulaire ou rectangulaire.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comprend de plus une brosse de nettoyage rotative 7 logée dans la chambre d'aspiration 6 et montée mobile en rotation autour d'un axe de rotation de brosse A1 qui s'étend transversalement, et plus particulièrement perpendiculairement, à la direction de déplacement principale D. De façon avantageuse, l'axe de rotation de brosse A1 est sensiblement horizontal lorsque le robot de nettoyage autonome 2 repose sur une surface horizontale.
  • Selon le mode de réalisation représenté sur les figures 1 à 5, la brosse de nettoyage rotative 7 comporte un corps de brosse 8 qui présente un axe longitudinal central et qui est configuré pour être entraîné en rotation selon un sens de rotation prédéterminé et autour de l'axe de rotation de brosse A1. De façon avantageuse, l'axe de rotation de brosse A1 est coaxial avec l'axe longitudinal central du corps de brosse 8.
  • La brosse de nettoyage rotative 7 comporte en outre une ou plusieurs rangée(s) de poils 9, par exemple deux rangées de poils, prévue(s) sur une surface périphérique externe du corps de brosse 8 et s'étendant sur au moins une partie de la longueur du corps de brosse 8. Selon une variante de réalisation de l'invention, la brosse de nettoyage rotative 7 pourrait comporter en outre, ou à la place des rangées de poils 9, une ou plusieurs lamelle(s) de nettoyage, par exemple élastiquement déformable(s) ou rigide(s), prévue(s) sur la surface périphérique externe du corps de brosse 8.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comprend également un mécanisme d'entraînement (non visible sur les figures) qui est configuré pour entraîner en rotation le corps de brosse 8 autour de l'axe de rotation de brosse A1.
  • Comme montré plus particulièrement sur les figures 2 et 3, le robot de nettoyage autonome 2 comprend deux roues motrices 11 qui sont configurées pour rouler sur la surface à nettoyer. Les deux roues motrices 11 sont montées mobiles en rotation par rapport au corps principal 3, et présentent des axes de rotation qui sont parallèles, et avantageusement colinéaires. De façon avantageuse, les axes de rotation des roues motrices 11 s'étendent perpendiculairement à la direction de déplacement principale D.
  • Les deux roues motrices 11 sont configurées pour faire saillie de la face inférieure 4 du corps principal 3, et sont disposées de part et d'autre du plan longitudinal médian P du corps principal 3. De façon avantageuse, les deux roues motrices 11 sont disposées de manière symétrique par rapport au plan longitudinal médian P du corps principal 3, et sont des roues latérales du robot de nettoyage autonome 2.
  • Les deux roues motrices 11 sont avantageusement motorisées indépendamment l'une de l'autre. Ainsi, le robot de nettoyage autonome 2 comprend deux mécanismes d'entraînement en rotation 12 logés dans le corps principal 3 et configurés chacun pour entraîner en rotation une roue motrice 11 respective parmi les deux roues motrices 11. Chaque mécanisme d'entraînement en rotation 12 comporte un moteur d'entraînement couplé en rotation à la roue motrice 11 respective et disposé par exemple dans une partie latérale respective du corps principal 3. Selon la commande des deux moteurs d'entraînement précités, le corps principal 3 peut pivoter à gauche, à droite ou sur lui-même, avancer ou encore reculer.
  • Selon le mode de réalisation représenté sur les figures 1 à 5, le robot de nettoyage autonome 2 comporte des roues additionnelles 13 montées libre en rotation par rapport au corps principal 3, et par exemple deux roues additionnelles 13 disposées sur la partie avant 3.1 du corps principal 3.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comprend en outre une unité d'aspiration 14 qui est logée dans le corps principal 3. L'unité d'aspiration 14 comprend un moteur d'aspiration et un ventilateur qui est couplé au moteur d'aspiration et qui est configuré pour générer un flux d'air à travers la bouche d'aspiration 5.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comprend également un dispositif de collecte de déchets 15 (voir la figure 5) monté de manière amovible sur le corps principal 3. Le dispositif de collecte de déchets 15 comporte un récipient de collecte de déchets 16 situé en amont de l'unité d'aspiration 14. Le récipient de collecte de déchets 16 est configuré pour être traversé par le flux d'air généré par le ventilateur lorsque le robot de nettoyage autonome 2 est en fonctionnement, et pour retenir des déchets transportés par le flux d'air. Le récipient de collecte de déchets 16 peut par exemple être situé à l'arrière de la chambre d'aspiration 6.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comprend de plus un canal de guidage de déchets 17 reliant fluidiquement la chambre d'aspiration 6 au récipient de collecte de déchets 16. Le canal de guidage de déchets 17 peut par exemple présenter une forme globalement cylindrique, et être configuré pour s'étendre verticalement lorsque le robot de nettoyage autonome 2 repose sur une surface horizontale. Cependant, le canal de guidage de déchets 17 pourrait être configuré pour être incliné par rapport à la verticale d'un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 10°, et par exemple inférieur ou égal à 5°, lorsque le robot de nettoyage autonome 2 repose sur une surface horizontale.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comporte également une batterie d'alimentation 18 configurée pour alimenter électriquement le robot de nettoyage autonome 2. De façon avantageuse, la batterie d'alimentation 18 est rechargeable et est logée dans le corps principal 3.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comporte de plus un capteur de poussière 19 (voir la figure 5), tel qu'un capteur optique ou un capteur piézoélectrique, configuré pour mesurer une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome 2 lors de chaque opération de nettoyage d'une surface à nettoyer. De façon avantageuse, le capteur de poussière 19 est situé entre la chambre d'aspiration 6 et le récipient de collecte de déchets 16, et est configuré notamment pour détecter le nombre de particules de poussière transportées par le flux d'air s'écoulant à travers le canal de guidage de déchets 17, et la taille desdites particules.
  • Comme montré notamment sur la figure 2, le robot de nettoyage autonome 2 comprend en outre un dispositif de nettoyage humide 21 qui est disposé dans une partie arrière 3.2 du corps principal 3. De façon avantageuse, le dispositif de nettoyage humide 21 est disposé à l'opposé de la brosse de nettoyage rotative 7 par rapport aux axes de rotation des roues motrices 11.
  • Selon le mode de réalisation représenté sur les figures 1 à 5, le dispositif de nettoyage humide 21 comporte deux supports de serpillère 22 qui sont disposés côté à côté et qui sont situés à l'arrière des axes de rotation des roues motrices 11. De façon avantageuse, les deux supports de serpillère 22 sont disposés de part et d'autre du plan longitudinal médian P du corps principal 3, et sont configurés pour s'étendre sensiblement horizontalement lorsque le corps principal 3 repose sur une surface horizontale.
  • Le dispositif de nettoyage humide 21 comporte en outre deux serpillères 23 montées de manière amovible respectivement sur les deux supports de serpillère 22. Les serpillères 23 sont configurées pour être en contact avec la surface à nettoyer, et plus particulièrement pour exercer une force d'appui sur la surface à nettoyer, lorsque le robot de nettoyage autonome 2 repose sur la surface à nettoyer.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comporte également un réservoir de liquide de nettoyage 24 qui est monté, par exemple de manière amovible, sur le corps principal 3, et chaque serpillère 23 est configurée pour être alimentée en liquide de nettoyage par le réservoir de liquide de nettoyage 24.
  • Le robot de nettoyage autonome 2 comporte de plus une unité électronique de commande 25 configurée pour commander le fonctionnement du robot de nettoyage autonome 2. L'unité électronique de commande 25 peut par exemple être disposée dans le corps principal 3.
  • L'unité électronique de commande 25 est plus particulièrement configurée pour :
    • déterminer un intervalle de temps entre chaque paire d'opérations de nettoyage successives d'une zone à nettoyer,
    • calculer, par exemple postérieurement à chaque opération de nettoyage d'une zone à nettoyer, un taux d'accumulation de poussière dans ladite zone à nettoyer, le taux d'accumulation de poussière pour une zone à nettoyer étant calculé en fonction au moins de la quantité de poussière aspirée mesurée lors de la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer et d'un intervalle de temps entre les deux dernières opérations de nettoyage de ladite zone à nettoyer,
    • estimer, pour chaque zone à nettoyer, un intervalle de temps depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer pour que la quantité de poussière accumulée dans ladite zone à nettoyer depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer atteigne une valeur de seuil prédéterminée respective (c'est-à-dire la valeur de seuil prédéterminée associée à ladite zone à nettoyer), l'intervalle de temps estimé pour chaque zone à nettoyer étant calculé en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé pour ladite zone à nettoyer et de la valeur de seuil prédéterminée respective,
    • ajuster automatiquement une fréquence de nettoyage de chaque zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé pour ladite zone à nettoyer.
  • L'unité électronique de commande 25 peut par exemple être configurée pour réaliser, pour chaque zone à nettoyer, une estimation de l'intervalle de temps pour ladite zone à nettoyer dès qu'une période de temps prédéterminée s'est écoulée depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer, ou juste après le dernier calcul du taux d'accumulation de poussière dans ladite zone à nettoyer.
  • De façon avantageuse, l'unité électronique de commande 25 est configurée pour calculer, postérieurement à chaque opération de nettoyage d'une zone à nettoyer, une valeur de taux d'accumulation de poussière pour ladite zone à nettoyer qui est égale à la quantité de poussière mesurée lors de ladite opération de nettoyage divisée par l'intervalle de temps entre les deux dernières opérations de nettoyage de ladite zone à nettoyer, c'est-à-dire entre ladite opération de nettoyage et l'opération de nettoyage qui l'a immédiatement précédée, et pour calculer le taux d'accumulation de poussière dans ladite zone à nettoyer en fonction de l'ensemble des valeurs de taux d'accumulation de poussière précédemment calculées pour ladite zone à nettoyer.
  • Le taux d'accumulation de poussière dans une zone à nettoyer est avantageusement égal à une moyenne, par exemple une moyenne pondérée ou une moyenne arithmétique, de l'ensemble des valeurs de taux d'accumulation de poussière précédemment calculées pour ladite zone à nettoyer. Cependant, si la dernière opération de nettoyage réalisée pour une zone à nettoyer correspond à une première opération de nettoyage de la zone à nettoyer, le taux d'accumulation de poussière calculé pour ladite zone à nettoyer est alors égal à la quantité de poussière aspirée mesurée lors de la première opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer divisée par un intervalle de temps par défaut, par exemple égal à deux jours.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, lors d'une estimation de l'intervalle de temps pour que la quantité de poussière accumulée dans une zone à nettoyer depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer atteigne la valeur de seuil prédéterminée respective, ledit intervalle de temps est égal à la valeur de seuil prédéterminée respective divisée par le taux d'accumulation de poussière calculé pour ladite zone à nettoyer.
  • Selon un autre mode de réalisation de l'invention, lors d'une estimation de l'intervalle de temps pour que la quantité de poussière accumulée dans une zone à nettoyer depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer atteigne la valeur de seuil prédéterminée respective, ledit intervalle de temps est égal à la valeur de seuil prédéterminée divisée par le taux d'accumulation de poussière calculé à laquelle est soustrait une quantité de poussière résiduelle estimée divisée par le taux d'accumulation de poussière calculé. De façon avantageuse, la quantité de poussière résiduelle estimée est égale à la quantité de poussière aspirée mesurée lors de la précédente opération de nettoyage multipliée par un coefficient d'efficacité d'aspiration dont la valeur est comprise entre 0 et 1 et dépend du type de sol de la zone à nettoyer et de paramètres de nettoyage du robot de nettoyage autonome 2 lors de la précédente opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer, et par exemple de la vitesse de rotation de la brosse de nettoyage rotative 7 équipant le robot de nettoyage autonome 2, de la vitesse de rotation du moteur d'aspiration équipant le robot de nettoyage autonome 2 (c'est-à-dire du débit d'aspiration du robot de nettoyage autonome 2), et de la vitesse de déplacement du robot de nettoyage autonome 2.
  • L'unité électronique de commande 25 est en outre configurée planifier, c'est-à-dire programmer, une opération de nettoyage subséquente d'une zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé pour ladite zone à nettoyer.
  • De façon avantageuse, l'unité électronique de commande 25 est également configurée pour adapter automatiquement, préalablement à une opération de nettoyage d'une zone à nettoyer, la puissance d'aspiration du robot de nettoyage autonome 2 en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé pour ladite zone à nettoyer. La puissance d'aspiration du robot de nettoyage autonome 2 peut être adaptée par exemple en faisant varier la vitesse de rotation de la brosse de nettoyage rotative 7, en faisant varier la vitesse de rotation du moteur d'aspiration équipant le robot de nettoyage autonome 2, en faisant varier le nombre de passages du robot de nettoyage autonome 2 sur ladite zone à nettoyer lors d'une même opération de nettoyage, ou encore en faisant varier la vitesse de déplacement du robot de nettoyage autonome 2.
  • Un procédé de commande du robot de nettoyage autonome 2 selon la présente invention peut par exemple comporter :
    • une étape de fourniture S1 consistant à fournir un robot de nettoyage autonome 2 selon la présente invention,
    • une étape de cartographie S2 consistant à cartographier un logement à nettoyer et à diviser le logement à nettoyer en plusieurs zones à nettoyer, chaque zone à nettoyer pouvant correspondre à une pièce, à une pluralité de pièces ou encore à une partie d'une pièce du logement,
    • une étape de mesure S3 consistant à mesurer, en temps réel et pour chaque zone à nettoyer, une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome 2 lors de chaque opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer,
    • une étape de calcul S4 consistant à calculer, postérieurement à chaque opération de nettoyage d'une zone à nettoyer, un taux d'accumulation de poussière dans ladite zone à nettoyer,
    • une étape d'estimation S5 consistant à estimer, pour chaque zone à nettoyer, un intervalle de temps, depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer, pour que la quantité de poussière accumulée dans ladite zone à nettoyer, depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer, atteigne une valeur de seuil prédéterminée qui peut être identique pour toutes les zones à nettoyer ou qui peut être ajustée en fonction du type de zone à nettoyer (la valeur de seuil prédéterminée peut par exemple être différente pour une zone à fort passage et une zone à faible passage),
    • une étape d'ajustement S6 consistant à ajuster automatiquement une fréquence de nettoyage de chaque zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimée pour ladite zone à nettoyer.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, l'étape de calcul S4 du taux d'accumulation de poussière dans une zone à nettoyer comprend les étapes suivantes :
    • calculer, postérieurement à chaque opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer, une valeur de taux d'accumulation de poussière qui est égale à la quantité de poussière mesurée lors de ladite opération de nettoyage divisée par l'intervalle de temps entre les deux dernières opérations de nettoyage de ladite zone à nettoyer, c'est-à-dire entre ladite opération de nettoyage et l'opération de nettoyage qui l'a immédiatement précédée, et
    • calculer le taux d'accumulation de poussière en fonction de l'ensemble des valeurs de taux d'accumulation de poussière précédemment calculées.
  • De façon avantageuse, le procédé est configuré de telle sorte l'étape d'ajustement S6 comprend une étape de planification consistant à planifier, c'est-à-dire programmer, une opération de nettoyage subséquente de ladite zone à nettoyer.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, l'étape de planification consiste à planifier l'opération de nettoyage subséquente d'une zone à nettoyer de telle sorte que ladite opération de nettoyage subséquente soit réalisée après l'écoulement d'une durée minimale prédéterminée, par exemple 1 heure ou plusieurs heures, depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer mais avant l'écoulement, depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer, de l'intervalle de temps estimé pour ladite zone à nettoyer, ou de telle sorte que ladite opération de nettoyage subséquente soit réalisée lors d'un créneau horaire autorisé par l'utilisateur subséquent à l'écoulement, depuis la dernière opération de nettoyage de ladite zone à nettoyer, de l'intervalle de temps estimé pour ladite zone à nettoyer.
  • De façon avantageuse, le procédé peut comprendre une étape d'adaptation consistant à adapter automatiquement, préalablement à une opération de nettoyage d'une zone à nettoyer, la puissance d'aspiration du robot de nettoyage autonome 2 en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé pour ladite zone à nettoyer.
  • Selon un mode de réalisation de l'invention, lors d'un cycle de nettoyage de plusieurs zones à nettoyer, le procédé comprend une étape de traitement consistant à traiter en priorité les zones à nettoyer présentant les taux d'accumulation de poussière calculés les plus élevés.
  • Bien entendu, la présente invention n'est nullement limitée aux modes de réalisation décrits et illustrés qui n'ont été donnés qu'à titre d'exemples. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.

Claims (10)

  1. Procédé de commande d'un robot de nettoyage autonome (2) configuré pour nettoyer une zone à nettoyer, le procédé comprenant les étapes suivantes :
    - mesurer une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome (2) lors de chaque opération de nettoyage de la zone à nettoyer,
    - calculer un taux d'accumulation de poussière dans la zone à nettoyer, le taux d'accumulation de poussière étant calculé en fonction au moins de la quantité de poussière aspirée mesurée lors de la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer et d'un intervalle de temps entre les deux dernières opérations de nettoyage de la zone à nettoyer,
    - estimer un intervalle de temps depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer pour que la quantité de poussière accumulée dans la zone à nettoyer depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer atteigne une valeur de seuil prédéterminée, l'intervalle de temps estimé étant calculé en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé et de la valeur de seuil prédéterminée,
    - ajuster automatiquement une fréquence de nettoyage de la zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé.
  2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'étape d'ajustement comprend une étape consistant à planifier une opération de nettoyage subséquente de la zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé.
  3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel l'étape de planification consiste à planifier l'opération de nettoyage subséquente de telle sorte que ladite opération de nettoyage subséquente soit réalisée après l'écoulement d'une durée minimale prédéterminée depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer mais avant l'écoulement de l'intervalle de temps estimé depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer, ou de telle sorte que ladite opération de nettoyage subséquente soit réalisée lors d'un créneau horaire autorisé subséquent à l'écoulement de l'intervalle de temps estimé depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer.
  4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel l'intervalle de temps estimé est calculé en divisant la valeur de seuil prédéterminée par le taux d'accumulation de poussière calculé.
  5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel l'intervalle de temps estimé est calculé en fonction en outre d'une quantité de poussière résiduelle estimée, la quantité de poussière résiduelle estimée étant égale à la quantité de poussière aspirée mesurée lors de la précédente opération de nettoyage multipliée par un coefficient d'efficacité d'aspiration dont la valeur est comprise entre 0 et 1 et dépend du type de sol de la zone à nettoyer et/ou de paramètres de nettoyage du robot de nettoyage autonome (2) lors de la précédente opération de nettoyage de la zone à nettoyer.
  6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel l'étape de calcul du taux d'accumulation de poussière dans la zone à nettoyer comprend les étapes suivantes :
    - calculer, postérieurement à chaque opération de nettoyage de la zone à nettoyer, une valeur de taux d'accumulation de poussière qui est égale à la quantité de poussière mesurée lors de ladite opération de nettoyage divisée par l'intervalle de temps entre les deux dernières opérations de nettoyage de la zone à nettoyer, et
    - calculer le taux d'accumulation de poussière en fonction de l'ensemble des valeurs de taux d'accumulation de poussière précédemment calculées.
  7. Procédé selon la revendication 6, dans lequel le taux d'accumulation de poussière est égal à une moyenne de l'ensemble des valeurs de taux d'accumulation de poussière précédemment calculées.
  8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, lequel comprend une étape consistant à adapter automatiquement, préalablement à une opération de nettoyage de la zone à nettoyer, une puissance d'aspiration du robot de nettoyage autonome (2) en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé.
  9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, lequel comprend une étape consistant à fournir un robot de nettoyage autonome (2) comprenant :
    - un corps principal (3) comportant une face inférieure (4) configurée pour être orientée vers la zone à nettoyer et une bouche d'aspiration (5) débouchant dans la face inférieure (4) du corps principal (3), le corps principal (3) délimitant une chambre d'aspiration (6) reliée fluidiquement à la bouche d'aspiration (5),
    - une brosse de nettoyage rotative (7) logée dans la chambre d'aspiration (6) et montée mobile en rotation autour d'un axe de rotation de brosse,
    - une unité d'aspiration (14) qui est logée au moins en partie dans le corps principal (3) et qui est configurée pour générer un flux d'air à travers la bouche d'aspiration (5),
    - un dispositif de collecte de déchets (15) comprenant un récipient de collecte de déchets (16) situé en amont de l'unité d'aspiration (14) et configuré pour être traversé par le flux d'air généré par l'unité d'aspiration (14) et pour retenir des déchets transportés par le flux d'air,
    - un canal de guidage de déchets (17) reliant fluidiquement la chambre d'aspiration (6) au récipient de collecte de déchets (16), et
    - un capteur de poussière (19) configuré pour mesurer une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome (2).
  10. Robot de nettoyage autonome (2) configuré pour nettoyer une zone à nettoyer, le robot de nettoyage autonome (2) comprenant :
    - un corps principal (3) comportant une face inférieure (4) configurée pour être orientée vers la zone à nettoyer et une bouche d'aspiration (5) débouchant dans la face inférieure (4) du corps principal (3), le corps principal (3) délimitant une chambre d'aspiration (6) reliée fluidiquement à la bouche d'aspiration (5),
    - une brosse de nettoyage rotative (7) logée dans la chambre d'aspiration (6) et montée mobile en rotation autour d'un axe de rotation de brosse,
    - une unité d'aspiration (14) qui est logée au moins en partie dans le corps principal (3) et qui est configurée pour générer un flux d'air à travers la bouche d'aspiration (5),
    - un dispositif de collecte de déchets (15) comprenant un récipient de collecte de déchets (16) situé en amont de l'unité d'aspiration (14) et configuré pour être traversé par le flux d'air généré par l'unité d'aspiration (14) et pour retenir des déchets transportés par le flux d'air,
    - un canal de guidage de déchets (17) reliant fluidiquement la chambre d'aspiration (6) au récipient de collecte de déchets (16),
    - un capteur de poussière (19) configuré pour mesurer une quantité de poussière aspirée par le robot de nettoyage autonome (2) lors de chaque opération de nettoyage de la zone à nettoyer, et
    - une unité électronique de commande (25) configurée pour commander le fonctionnement du robot de nettoyage autonome (2), l'unité électronique de commande (25) étant configurée pour :
    • estimer un intervalle de temps depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer pour que la quantité de poussière accumulée dans la zone à nettoyer depuis la dernière opération de nettoyage de la zone à nettoyer atteigne une valeur de seuil prédéterminée, l'intervalle de temps estimé étant calculé en fonction du taux d'accumulation de poussière calculé et de la valeur de seuil prédéterminée, et
    • ajuster automatiquement une fréquence de nettoyage de la zone à nettoyer en fonction de l'intervalle de temps estimé.
EP25157174.1A 2024-02-16 2025-02-11 Optimisation de la fréquence de nettoyage d'une zone à nettoyer avec un robot de nettoyage autonome Pending EP4602991A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2401555A FR3159310A1 (fr) 2024-02-16 2024-02-16 Optimisation de la fréquence de nettoyage d’une zone à nettoyer avec un robot de nettoyage autonome

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP4602991A1 true EP4602991A1 (fr) 2025-08-20

Family

ID=90811059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP25157174.1A Pending EP4602991A1 (fr) 2024-02-16 2025-02-11 Optimisation de la fréquence de nettoyage d'une zone à nettoyer avec un robot de nettoyage autonome

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP4602991A1 (fr)
CN (1) CN120501350A (fr)
FR (1) FR3159310A1 (fr)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190029486A1 (en) * 2017-07-27 2019-01-31 Neato Robotics, Inc. Dirt detection layer and laser backscatter dirt detection
US20200275814A1 (en) * 2017-09-26 2020-09-03 Lg Electronics Inc. Moving robot and controlling method

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190029486A1 (en) * 2017-07-27 2019-01-31 Neato Robotics, Inc. Dirt detection layer and laser backscatter dirt detection
US20200275814A1 (en) * 2017-09-26 2020-09-03 Lg Electronics Inc. Moving robot and controlling method

Also Published As

Publication number Publication date
FR3159310A1 (fr) 2025-08-22
CN120501350A (zh) 2025-08-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP4115785B1 (fr) Robot de nettoyage autonome équipé d'un dispositif de nettoyage humide
FR3158054A3 (fr) Module de nettoyage et dispositif de nettoyage
EP3476265B1 (fr) Aspirateur robot intégrant un aspirateur à main amovible
EP4602991A1 (fr) Optimisation de la fréquence de nettoyage d'une zone à nettoyer avec un robot de nettoyage autonome
FR3072868B1 (fr) Aspirateur robot integrant un aspirateur a main amovible
EP4602992A1 (fr) Optimisation de la fréquence de nettoyage d'une zone à nettoyer avec un robot de nettoyage autonome
EP4046557B1 (fr) Aspirateur robot équipé d'au moins un élément de nettoyage latéral fixe
EP4628683A1 (fr) Robot aspirateur à essieu moteur et roue libre pour le nettoyage de piscines
EP4306021A1 (fr) Aspirateur pourvu d'un mode de fonctionnement pour protection des sols
EP0636340A1 (fr) Aspirateur avec des moyens de détection de sol
EP4388959B1 (fr) Robot de nettoyage autonome équipé de déflecteurs de déchets
EP4306024A1 (fr) Aspirateur comprenant des moyens de détection de sol
EP4393368B1 (fr) Robot de nettoyage autonome équipé de déflecteurs de déchets
EP4388955A1 (fr) Robot de nettoyage autonome équipé d'un dispositif de nettoyage humide
FR3155696A1 (fr) Robot de nettoyage autonome équipé d’un dispositif de nettoyage
FR3159307A1 (fr) Procédé de commande d’un système de nettoyage autonome pourvu d’une station d’accueil équipée d’organes de grattage
FR3159308A1 (fr) Système de nettoyage autonome pourvu d’une station d’accueil équipée d’organes de grattage
EP4566498A1 (fr) Robot de nettoyage autonome équipé de deux éléments de nettoyage latéraux fixes
EP4311466A1 (fr) Tête d'aspiration équipée d'une brosse rotative pourvue d'une lamelle de nettoyage
FR3160426A1 (fr) Robot de piscine comprenant un dispositif de motorisation comprenant des trains d’engrenage et procédé associé
FR3155695A1 (fr) Robot de nettoyage autonome équipé d’un dispositif de nettoyage humide
EP4714325A1 (fr) Procede de nettoyage d'un systeme de nettoyage de sol

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20260213