WO1994001659A1 - Ligne d'admission ou d'echappement pour machine alternative - Google Patents

Ligne d'admission ou d'echappement pour machine alternative Download PDF

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WO1994001659A1
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Jean Laurent Peube
Jacky Tartarin
Janick Laumonnier
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Centre National De La Recherche Scientifique (Cnrs)
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    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • Inlet or exhaust line for alternative machine for alternative machine.
  • the present invention relates to an intake or exhaust line for an alternative machine.
  • alternative machine is understood to mean any device creating flow pulsations either provokedly or spontaneously, such as for example a heat engine, a compressor, or a heat pump.
  • silencers To reduce the noise level generated by the pulsations of an internal combustion engine, for example, exhaust lines fitted with silencers are used. However, if these silencers make it possible to moderately reduce the low frequency pulsations of the exhaust gases, they simultaneously introduce into the exhaust line singularities which result in fluctuations and turbulences in the flow, therefore in noises which have medium and high frequencies.
  • the present invention aims to provide a new intake or exhaust line which does not have the drawbacks encountered in the known technique, and which makes it possible to attenuate in a substantial manner in particular the sound level of a heat engine, while by being of a simple and economic realization.
  • the object of the present invention is revealed, by its structure, to be of remarkable adaptability to the different alternative machines and the different geometrical shapes that can be imposed on it.
  • the present invention relates to an intake or exhaust line in particular for an alternative machine, characterized in that it is constituted by a gas circulation pipe, said pipe being provided with at least one sensor for measuring d '' a physical quantity characteristic of the instantaneous gas flow, the exhaust line further comprising at least one device for variable restriction of its gas passage section, which instantly varies the energy loss of the gases circulating in the pipe in function of the quantity measured by the sensor, to mainly reduce the low frequency pulsations of the gases and the low frequency components of the noise which result from its own presence on the passage of the gases, while the internal wall of the tubing is furnished with a material absorbing acoustic energy to mainly attenuate the high frequency pulsations of gases, as well as the high frequency components es noise generated in the tubing by the restriction device.
  • the present invention combines the advantages of a variable restriction device, which performs active control of the gas flow pulsations, with those of the lining of the walls of a pipe.
  • variable restriction device which constitutes an obstacle placed on the gas passage, is itself a noise generator.
  • the noise level of this parasitic noise is limited to medium or high frequencies because, by construction, the variable restriction device automatically eliminates the pulsations at low frequencies of the gases, including those of which it could be at the origin. .
  • the lining of the walls is relatively ineffective in attenuating low frequency noise, but is particularly suitable for attenuating high frequency noise. Consequently, the lining of the walls is indicated to eliminate the high frequency noises of the gases, as well as the high frequency components of the noise generated by the active control device. Another role of the lining is to avoid any significant reflection of the acoustic waves inside the tubing.
  • an exhaust line according to the invention can dispense with the silencers of the prior art.
  • the device for restricting the section of the tubing acts in part on the tubing remote from the machine generating the pulsations.
  • the portion of tubing located upstream of the restriction device has a larger diameter than that of the portion of tubing which encloses the latter.
  • the tubing has a relatively large volume as in the previous embodiment, which limits the back pressure generated during the restriction.
  • This arrangement may be advantageous in the case where such a line must be installed in a location of reduced dimensions, for example at the outlet of an engine of certain vehicles or of industrial engines.
  • An intake or exhaust line according to the invention has the particular advantage of occupying only a very small volume, in comparison with the exhaust lines of the prior art. This results in a reduction in mass, since in the absence of a silencer the weight of the intake or exhaust line is substantially reduced to the weight of the tubing.
  • the intake or exhaust line according to the invention also has the following two advantages:
  • the radiated noises are also practically zero since, on the one hand, the external wall of the intake or exhaust line is no longer subjected to gas vibrations, and on the other hand, the emissive surface of the line intake or exhaust, that is to say its overall external surface, is considerably reduced compared to that of a conventional exhaust line which is longer and has silencers whose external diameter is large.
  • the intake or exhaust line comprises a means of adjusting the restriction device which causes the attenuation of a preferential range of gas pulse frequencies allowing the obtaining of 'a particular sound of the line.
  • the manufacturer or purchaser of the vehicle may wish the exhaust line to emit either a noise with a sporty connotation, or a more attenuated noise.
  • an industrial installation can emit an unpleasantly colored noise resulting from frequency combinations which, even at a fairly low noise level, can be uncomfortable for the human ear.
  • the intake or exhaust line according to the invention it is possible to choose the frequencies to be attenuated by suitably adjusting the restriction device.
  • the intake or exhaust line equips a motor vehicle and its restriction device integrates the speed of movement of the vehicle as an additional parameter, to attenuate the noise as much as possible.
  • engine exhaust when the vehicle is traveling at low speed and to minimize pressure drop in the exhaust gases so as to improve the performance of the engine when the vehicle is traveling at high speed.
  • this embodiment is particularly advantageous for adapting the noise level of a vehicle used both in the city, therefore at low speed and on the road or on the motorway, that is to say at high speed.
  • the intake or exhaust line comprises an electronic device for analyzing the signal from the measurement sensor with a view to detecting and possibly diagnosing a malfunction of the alternative machine.
  • said analysis device compares the different periods of the measured acoustic signal with reference signals. For example, for a four-cylinder heat engine, the perceived acoustic signal has a cycle of four periods. An irregularity in one of these periods compared to the other three can reveal a malfunction of one of the four cylinders.
  • FIG. 1 represents an exhaust line according to a first embodiment of the invention
  • FIG. 2 represents an exhaust line of the prior art
  • FIG. 3 represents an exhaust line according to a second embodiment of the invention
  • Figures 4 to 6 are graphs illustrating the differences in noise reduction efficiency between the exhaust lines.
  • Figures 2 and 3 are graphs illustrating the differences in noise reduction efficiency between the exhaust lines.
  • FIG. 7 shows a pressure reading taken in an exhaust line according to the invention.
  • the wall 1a of the tube 1 is made of metal and has a continuous smooth surface.
  • a crosslinked material 1b with large meshes, such as a metallic mesh maintains a lining 2 pressed against the wall 1a of the tubing 1.
  • an exhaust line according to the invention has been produced having an external diameter of 95mm, a total length of 0.60 m, and which is internally lined with rock wool over a thickness of 25mm, which which leaves an internal section for the passage of exhaust gases 45mm in diameter.
  • the lining 2 is present from end-to-end of the tube, except in the vicinity of a restriction device 3, the shutter 4 of which is perceived in the semi-closed position.
  • a control member 5 controls the restriction device 3 as a function of the signal it receives from a sensor 6 housed in the thickness of the tube 1.
  • the gases drawn from the heat engine flow into the exhaust line as shown by arrow 7.
  • the exhaust line according to the invention is compact and that it has a substantially reduced radiating surface.
  • this exhaust line is by nature adaptable to any type of engine, the adaptation of the restriction device being simply based on the control law to which it obeys. From an industrial point of view, this constitutes an advantage since the manufacturer of exhaust lines is not required to design and manufacture an exhaust line for each existing engine.
  • FIG 2 there is schematically shown an exhaust line of the prior art.
  • Such an exhaust line comprises a tubing 8 of 45 mm in diameter mounted on the outlet of the exhaust gases from an engine 9.
  • a catalytic converter 10, an expansion pot 11 and a silencer 12 are successively disposed on the tubing 8 in the direction of passage of the exhaust gases.
  • FIG. 3 An exhaust line according to a second embodiment of the invention has been shown in FIG. 3. This exhaust line is the same length as that which has just been described.
  • the size of the exhaust line of Figure 3 is less than that of the exhaust line of Figure 2, because the outside diameters of the elements of which it is made are smaller.
  • the expansion pot 11 and the silencer 12 of the prior art have been replaced here by two sections 13a and 13b provided with an absorbent material on their inner wall, located on either side of a variable restriction device constituted by a butterfly valve type flap 14 which is operated by an actuator 15, itself controlled by an electronic device 16, which analyzes the data from two sensors 17a. and 17b placed respectively on the motor 9 and on the pipe 8, downstream of the flap 14.
  • a variable restriction device constituted by a butterfly valve type flap 14 which is operated by an actuator 15, itself controlled by an electronic device 16, which analyzes the data from two sensors 17a. and 17b placed respectively on the motor 9 and on the pipe 8, downstream of the flap 14.
  • the first section provided with an absorbent material 13a consists of a pipe 0.8 m long, internally lined with rock wool 20 mm thick which is held in place by a mesh or perforated sheet metal cylindrical 45 mm in diameter.
  • the second section provided with an absorbent material 13b is of identical structure but has a length of 0.6 m.
  • the noise levels of the exhaust lines noise were measured identically for each line, by placing a microphone previously calibrated 10 cm from the plane of the outlet of each exhaust line and 45 ° from the axis of the latter.
  • Curves 20 and 22 correspond to the exhaust line in Figure 3 while curves 21 and 23 correspond to the * • - exhaust line in Figure 2.
  • Figure 5 shows the raw measurement expressed in decibels. It can be seen in this figure that the efficiency of the exhaust line according to the invention is much higher than that of the exhaust line of the prior art. 30 To take account of the sensitivity of the human ear, the raw measurements of FIG. 5 have been corrected by a known weighting technique which results in the curves represented in FIG. 6 in which the sound level unit is the decibel A (dB (A)).
  • FIG. 7 represents a pressure reading carried out in the exhaust line of FIG. 3, thanks to the sensor 17b located immediately downstream of the flap 14.
  • This pressure reading corresponds to the operation of an in-line 6-cylinder engine, at a speed of 1,300 rpm.
  • Each crest of the curve corresponds to the opening of the exhaust valves of a cylinder.
  • the curve of Figure 7 has two cycles, each peak being numbered by a number from 1 to 6 corresponding to the cylinder number concerned.
  • the cylinder 6 has a combustion defect since the pressure of the exhaust gases coming from this cylinder is significantly lower than that of the cylinders 1 to 5.
  • the exhaust line according to the invention makes it possible to implement this method in real time, while the engine is in use.
  • the inlet or outlet line according to the invention can be inserted in a gas pipe or in a liquid pipe or of a mixture of these two phases where it makes it possible to attenuate the noises and the pressure and flow fluctuations generated by any more or less accidental or periodic pressure wave propagating therein.

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Abstract

L'invention est relative à une ligne d'admission ou d'échappement notamment pour machine alternative. Elle est constituée par une tubulure (1) de circulation de gaz, ladite tubulure étant munie d'au moins un capteur (6) de mesure d'une grandeur physique caractéristique du débit instantané des gaz, la ligne d'échappement comportant en outre au moins un dispositif de restriction variable (3) de sa section de passage des gaz, qui fait varier instantanément la perte d'énergie des gaz circulant dans la tubulure (1) en fonction de la grandeur mesurée par le capteur (6), pour réduire principalement les pulsations basses fréquences des gaz et les composantes basses fréquences du bruit qui résulte de sa propre présence sur le passage des gaz, tandis que la paroi intérieure (1a) de la tubulure (1) est garnie d'un matériau (2) absorbant l'énergie acoustique, pour atténuer principalement les pulsations hautes fréquences des gaz, ainsi que les composantes hautes fréquences du bruit généré dans la tubulure (1) par le dispositif de restriction (3).

Description

Ligne d'admission ou d'échappement pour machine alternative.
La présente invention est relative à une ligne d'admission ou d'échappement pour machine alternative.
Selon l'invention, on entend par machine alternative tout dispositif créant des pulsations de débit soit de manière provoquée, soit de manière spontanée, comme par exemple un moteur thermique, un compresseur, ou une pompe à chaleur.
On sait que les pulsations des gaz d'admission ou d'échappement d'une machine alternative sont une source importante de bruits, notamment de bruits à basses fréquences. Il en est de même des sorties de toutes les machines alternatives (compresseurs, pompes à vide, pompes de chaleur, etc) et des admissions de ces machines.
Ces pulsations sont très énergétiques à des fréquences précises liées au cycle de la machine, mais très faibles pour des fréquences intermédiaires différentes. L'analyse acoustique de ce bruit révèle en effet un spectre à raies discrètes très énergétiques.
Pour diminuer le niveau de bruit généré par les pulsations d'un moteur thermique par exemple, on utilise des lignes d'échappement munies de silencieux. Cependant, si ces silencieux permettent d'atténuer modérément les pulsations basses fréquences des gaz d'échappement, ils introduisent simultanément dans la ligne d'échappement des singularités qui se traduisent par des fluctuations et des turbulences de l'écoulement, donc par des bruits qui possèdent des moyennes et hautes fréquences.
De plus, lorsqu'une ligne d'échappement est installée sur un véhicule automobile, ses singularités géométriques sont d'autant plus importantes qu'elle doit s'adapter à l'espace disponible sous le véhicule. C'est ainsi qu'on constate fréquemment dans des lignes d'échappement que la section intérieure de la conduite varie plusieurs fois d'une extrémité à l'autre de la ligne d'échappement, laquelle comporte par ailleurs de nombreuses chicanes et autres obstacles propres à générer des bruits.
Il en résulte que les lignes d'échappement usuelles, qui sont constituées par des conduites tubulaires reliant des silencieux, sont relativement volumineuses et sont à l'origine de bruits de souffle supplémentaires ; en outre elles entraînent des pertes de charge assez notables.
On connait également des dispositifs de réduction du bruit d'une ligne d'échappement qui génèrent, en direction de la ligne d'échappement, une onde acoustique qui est le plus rigoureusement possible égale à celle émise par cette dernière.
Toutefois, de tels dispositifs sont très encombrants, nécessitent un appareillage électronique et acoustique très sensible, et sont par conséquent peu fiables dans les conditions d'utilisation particulièrement rigoureuses d'une ligne d'échappement automobile.
En outre, du point de vue énergétique, de tels dispositifs sont peu satisfaisants dans la mesure où ils ne cherchent aucunement à diminuer l'énergie consacrée à la génération du bruit, mais au contraire dépensent une énergie supplémentaire d'une valeur au moins égale.
Enfin, ces dispositifs mettent en oeuvre des techniques pour lesquelles la conception d'une ligne d'échappement adaptée à tel moteur et destinée à être installée sur tel équipement, nécessite des simulations complexes du comportement du fluide à l'intérieur de la ligne d'échappement, compte tenu des éléments dont elle sera constituée qui peuvent en outre interférer entre eux.
On a également déjà tenté d'amortir les pulsations de débit d'un fluide dans une conduite à l'aide de dispositifs à géométrie variable qui tendent à modifier les fréquences de résonance dans la conduite en adaptant l'action d'un moyen de restriction à une mesure globale du débit du fluide dans la conduite, et non aux pulsations propres du fluide.
La présente invention vise à fournir une nouvelle ligne d'admission ou d'échappement qui ne présente pas les inconvénients rencontrés dans la technique connue, et qui permet d'atténuer d'une façon subtantielle notamment le niveau sonore d'un moteur thermique, tout en étant d'une réalisation simple et économique.
De plus, l'objet de la présente invention se révêle, de par sa structure, être d'une adaptabilité remarquable aux différentes machines alternatives et aux différentes formes géométriques qu'on peut lui imposer.
La présente invention a pour objet une ligne d'admission ou d'échappement notamment pour machine alternative, caractérisée par le fait qu'elle est constituée par une tubulure de circulation de gaz, ladite tubulure étant munie d'au moins un capteur de mesure d'une grandeur physique caractéristique du débit instantané des gaz, la ligne d'échappement comportant en outre au moins un dispositif de restriction variable de sa section de passage des gaz, qui fait varier instantanément la perte d'énergie des gaz circulant dans la tubulure en fonction de la grandeur mesurée par le capteur, pour réduire principalement les pulsations basses fréquences des gaz et les composantes basses fréquences du bruit qui résultent de sa propre présence sur le passage des gaz, tandis que la paroi intérieure de la tubulure est garnie d'un matériau absorbant l'énergie acoustique pour atténuer principalement les pulsations hautes fréquences des gaz, ainsi que les composantes hautes fréquences du bruit généré dans la tubulure par le dispositif de restriction. Ainsi, la présente invention allie les avantages d'un dispositif de restriction variable, qui réalise le contrôle actif des pulsations de débit d'un gaz, à ceux du garnissage des parois d'une tubulure.
Les inventeurs ont en effet remarqué que ces deux dispositifs, rassemblés dans une même ligne d'admission ou d'échappement, permettent d'obtenir des atténuations de bruits supérieures à celles obtenues en utilisant ces dispositifs séparément.
La complémentarité du dispositif de restriction variable et du garnissage de la paroi intérieure de la tubulure tient au fait que le dispositif de restriction variable, qui constitue un obstacle placé sur le passage de gaz est lui-même générateur de bruit.
Or, le niveau sonore de ce bruit parasite se limite à des fréquences moyennes ou élevées du fait que, par construction, le dispositif de restriction variable élimine automatiquement les pulsations à basses fréquences des gaz, y compris celles dont il pourrait être à l'origine. Au contraire, le garnissage des parois est relativement peu efficace pour atténuer des bruits de basses fréquences, mais est particulièrement adapté à l'atténuation de bruits de hautes fréquences. Par conséquent, le garnissage des parois est indiqué pour éliminer les bruits hautes fréquences des gaz, ainsi que les composantes hautes fréquences du bruit généré par le dispositif de contrôle actif. Un autre rôle du garnissage est d'éviter toute réflexion importante des ondes acoustiques à l'intérieur de la tubulure.
Dans le cas d'un moteur thermique, une ligne d'échappement selon l'invention peut se passer des silencieux de la technique antérieure.
Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, le dispositif de restriction de la section de la tubulure agit en partie de la tubulure éloignée de la machine génératrice des pulsations.
Il est en effet préférable de contrôler activement les pulsations des gaz le plus loin possible de la machine alternative, c'est-à-dire en conservant un volume de fluide important en amont du dispositif de restriction, pour éviter de dégrader le rendement énergétique de ladite machine.
Dans un autre mode de réalisation, la portion de tubulure située en amont du dispositif de restriction possède un diamètre plus important que celui de la portion de tubulure qui renferme ce dernier. Ainsi, la tubulure présente un volume relativement important comme dans le mode de réalisation précédent, ce qui limite la contre pression générée lors de la restriction.
Cette disposition peut être intéressante dans le cas où une telle ligne doit être installée dans un emplacement de dimensions réduites, par exemple à la sortie d'un moteur de certains véhicules ou de moteurs industriels.
Une ligne d'admission ou d'échappement selon l'invention présente notamment l'avantage de n'occuper qu'un volume très réduit, en comparaison avec les lignes d'échappement de la technique antérieure. Il en découle une réduction de masse, puisqu'en l'absence de silencieux le poids de la ligne d'admission ou d'échappement se résume sensiblement au poids de la tubulure.
Ces avantages sont importants pour l'industrie automobile, puisque le logement d'une ligne d'échappement selon l'invention et son accrochage sous un véhicule ne soulèvent plus les problèmes d'encombrement et de masse rencontrés jusqu'ici.
Etant garnie intérieurement, la ligne d'admission ou d'échappement selon l'invention présente en outre les deux avantages suivants :
- Les risques que la paroi de la tubulure entre en résonance avec les pulsations des gaz sont éliminés,
- Les bruits rayonnes sont également pratiquement nuls puisque, d'une part, la paroi externe de la ligne d'admission ou d'échappement n'est plus soumise aux vibrations des gaz, et d'autre part, la surface émissive de la ligne d'admission ou d'échappement, c'est-à-dire sa surface externe globale, est considérablement réduite par rapport à celle d'une ligne d'échappement classique qui est plus longue et comporte des silencieux dont le diamètre externe est important.
Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, la ligne d'admission ou d'échappement comporte un moyen de réglage du dispositif de restriction qui provoque l'atténuation d'une gamme préférentielle de fréquences de pulsations des gaz permettant l'obtention d'une sonorité particulière de la ligne.
De cette manière, on peut accorder le "timbre" de la ligne d'admission ou d'échappement en fonction du bruit que l'on désire obtenir.
Par exemple, sur une automobile, le constructeur ou l'acheteur du véhicule peut désirer que la ligne d'échappement émette soit un bruit à connotation sportive, soit un bruit plus atténué.
Dans le même ordre d'idée, une installation industrielle peut émettre un bruit à coloration désagréable résultant de combinaisons fréquentielles qui, même à niveau sonore assez faible peuvent être inconfortables à l'oreille humaine. Grâce à la ligne d'admission ou d'échappement selon l'invention, on peut choisir les fréquences à atténuer en réglant convenablement le dispositif de restriction.
Par ailleurs, selon un mode de réalisation particulier de l'invention, la ligne d'admission ou d'échappement équipe un véhicule automobile et son dispositif de restriction intégre la vitesse de déplacement du véhicule comme paramètre supplémentaire, pour atténuer au maximum les bruits d'échappement du moteur lorsque le véhicule se déplace à vitesse réduite et pour minimiser les pertes de charges des gaz d'échappement de manière à améliorer les performances du moteur thermique lorsque le véhicule se déplace à vitesse élevée.
On comprend que ce mode de réalisation est particulièrement avantageux pour adapter le niveau de bruit d'un véhicule utilisé à la fois en ville, donc à vitesse réduite et sur route ou sur autoroute, c'est-à-dire à vitesse élevée.
Selon un autre mode de réalisation de l'invention, la ligne d'admission ou d'échappement comporte un dispositif électronique pour analyser le signal issu du capteur de mesure en vue de détecter et éventuellement de diagnostiquer un dysfonctionnement de la machine alternative.
Il suffit pour cela que ledit dispositif d'analyse compare les différentes périodes du signal acoustique mesuré avec des signaux de référence. Par exemple, pour un moteur thermique à quatre cylindres, le signal acoustique perçu présente un cycle de quatre périodes. Une irrégularité sur l'une de ces périodes par rapport aux trois autres peut révéler un dysfonctionnement de l'un des quatre cylindres.
Dans le but de mieux faire comprendre l'invention, on va en décrire deux modes de réalisation donnés à titre d'exemple et sans aucun caractère limitatif en référence au dessin annexé dans lequel :
- la figure 1 représente une ligne d'échappement selon un premier mode de réalisation de l'invention,
- la figure 2 représente une ligne d'échappement de l'art antérieur, - la figure 3 représente une ligne d'échappement selon un second mode de réalisation de l'invention,
- les figures 4 à 6 sont des graphes illustrant les différences d'efficacité de réduction de bruit entre les lignes d'échappement . des figures 2 et 3, et
- la figure 7 représente un relevé de pression effectué dans une ligne d'échappement selon l'invention.
La paroi la de la tubulure 1 est réalisée en métal et présente une surface lisse continue. l'intérieur de la tubulure, un matériau lb réticulé à larges mailles, tel qu'un grillage métallique maintient une garniture 2 plaquée contre la paroi la de la tubulure 1.
A titre d'exemple, on a réalisé une ligne d'échappement selon l'invention possédant un diamètre extérieur de 95mm, une longueur totale de 0,60 m, et qui est garnie intérieurement de laine de roche sur une épaisseur de 25mm, ce qui laisse une section intérieure de passage des gaz d'échappement de 45mm de diamètre.
La garniture 2 est présente de bout-en-bout de la tubulure, sauf au voisinage d'un dispositif de restriction 3 dont on perçoit l'obturateur 4 en position semi fermée.
Un organe de commande 5 contrôle le dispositif de restriction 3 en fonction du signal qu'il reçoit d'un capteur 6 logé dans l'épaisseur de la tubulure 1.
Le fonctionnement d'un tel dispositif de restriction est décrit dans le document FR-A-2 613 089.
Les gaz puisés issus du moteur thermique s'écoulent dans la ligne d'échappement comme matérialisé par le flèche 7.
On constate que, de par sa forme générale, la ligne d'échappement selon l'invention est peu encombrante et qu'elle présente une surface rayonnante sensiblement réduite.
En outre, cette ligne d'échappement est par nature adaptable à tout type de moteur, l'adaptation du dispositif de restriction étant simplement basée sur la loi d'asservissement à laquelle il obéit. Du point de vue industriel, ceci constitue un avantage puisque le fabricant de lignes d'échappement n'est pas tenu de concevoir et de fabriquer une ligne d'échappement pour chaque moteur existant. Sur la figure 2, on a schématiquement représenté une ligne d'échappement de l'art antérieur. Une telle ligne d'échappement comporte une tubulure 8 de 45 mm de diamètre montée sur la sortie des gaz d'échappement d'un moteur 9. Un pot catalytique 10, un pot de détente 11 et un silencieux 12 sont successivement disposés sur la tubulure 8 dans le sens de passage des gaz d'échappement.
Une ligne d'échappement selon un second mode de réalisation de l'invention a été représentée sur la figure 3. Cette ligne d'échappement est de même longueur que celle qui vient d'être décrite.
Cependant, l'encombrement de la ligne d'échappement de la figure 3 est moindre que celui de la ligne d'échappement de la figure 2, du fait que les diamètres extérieurs des éléments dont elle est constituée sont plus petits.
En dehors du pot catalytique 10, qui remplit la même fonction que précédemment, le pot de détente 11 et le silencieux 12 de l'art antérieur ont été remplacés ici par deux tronçons 13a et 13b munis d'un matériau absorbant sur leur paroi intérieure, situés de part et d'autre d'un dispositif de restriction variable constitué par un volet de type vanne-papillon 14 qui est manoeuvré par un actionneur 15, lui-même commandé par un dispositif électronique 16, lequel analyse les données issues de deux capteurs 17a. et 17b placés respectivement sur le moteur 9 et sur la tubulure 8, en aval du volet 14.
Le premier tronçon muni d'un matériau absorbant 13a consiste en une conduite de 0,8 m de long, garnie intérieurement d'une laine de roche de 20 mm d'épaisseur qui est maintenue en place par un grillage ou une tôle perforée de forme cylindrique de 45 mm de diamètre.
Le second tronçon muni d'un matériau absorbant 13b, est de structure identique mais présente une longueur de 0,6 m.
Les deux lignes d'échappement des figures 2 et 3 ont fait l'objet de tests comparatifs dont les résultats apparaissent sur les figures 4 à 6.
Les niveaux sonores du bruit des lignes d'échappement ont été mesurés identiquement pour chaque ligne, en plaçant un microphone préalablement étalonné à 10 cm du plan de la bouche de sortie de chaque ligne d'échappement et à 45° de l'axe de cette dernière.
Les niveaux sonores mesurés dans une bande de 20 à 20 000 hertz, pour des régimes du moteur 9 variant de 1200 à 3800 tours 5 par minute, ont donné les deux courbes de la figure 4, la courbe supérieure 18 correspondant à la ligne d'échappement de la figure 2 et la courbe inférieure 19 correspondant à la ligne d'échappement de la figure 3.
On voit clairement sur cette figure 4 que la ligne 10 d'échappement de l'art antérieur est sensiblement plus bruyante, quel que soit le régime du moteur 9, que la ligne d'échappement selon l'invention.
De même, on a comparé les performances des deux lignes des figures 2 et 3, par la technique dite de mesure de la perte par 15 insertion : pour chaque ligne d'échappement, on a mesuré successivement les bruits émis par la ligne d'échappement munie de l'élément dont on veut mesurer l'efficacité, puis les bruits émis par la dite ligne d'échappement dont l'élément en question a été remplacé par un tronçon de tubulure de même longueur. On a ensuite 20 reporté sur les graphes des figures 5 et 6 les différences entre les niveaux sonores mesurés sans l'élément de réduction de bruit et ceux mesurés avec ledit élément.
Les courbes 20 et 22 correspondent à la ligne d'échappement de la figure 3 tandis que les courbes 21 et 23 correspondent à la *- ligne d'échappement de la figure 2.
La figure 5 représente la mesure brute exprimée en décibels. On voit sur cette figure que l'efficacité de la ligne d'échappement selon l'invention est bien supérieure à celle de la ligne d'échappement de l'art antérieur. 30 Pour tenir compte de la sensibilité de l'oreille humaine, on a corrigé les mesures brutes de la figure 5 par une technique connue de pondération qui aboutit aux courbes représentées à la figure 6 sur laquelle l'unité de niveau sonore est le décibel A (dB(A)).
Sur cette figure 6, il apparait que la différence d'efficacité 35 entre la ligne d'échappement selon l'invention et celle de l'art antérieur est importante à tous les régimes de fonctionnement du moteur 9. La figure 7 représente un relevé de pression effectué dans la ligne d'échappement de la figure 3, grâce au capteur 17b situé immédiatement en aval du volet 14.
Ce relevé de pression correspond au fonctionnement d'un moteur à 6 cylindres en ligne, au régime de 1300 tours par minute.
Chaque crête de la courbe correspond à l'ouverture des soupapes d'échappement d'un cylindre.
La courbe de la figure 7 comporte deux cycles, chaque crête étant numérotée par un chiffre de 1 à 6 correspondant au numéro de cylindre concerné.
Dans le cas présent, on peut déduire de ce relevé de pression que le cylindre 3 comporte une soupape d'échappement très défectueuse, puisqu'il n'y a pas de chute de pression entre les crêtes 2 et 3, ce qui correspond à une fuite d'échappement au moment de la montée en pression du cylindre 3.
On peut également remarquer que le cylindre 6 présente un défaut de combustion puisque la pression des gaz d'échappement issue de ce cylindre est notablement inférieure à celle des cylindres 1 à 5. Bien qu'une telle méthode de contrôle du bon fonctionnement d'un moteur thermique soit connue, la ligne d'échappement selon l'invention permet de mettre en oeuvre cette méthode en temps réel, en cours d'utilisation du moteur.
Il est bien entendu que le mode de réalisation qui vient d'être décrit ne présente aucun caractère limitatif et qu'il pourra recevoir toutes modifications désirables sans sortir pour cela du cadre de l'invention.
Dans une variante, on pourrait en particulier prévoir une double paroi pour réduire encore sensiblement la capacité émissive de la tubulure.
Outre qu'elle s'applique à toute tubulure d'entrée ou de sortie d'une machine alternative, la ligne d'admission ou d'échappement selon l'invention peut être intercalée dans une conduite de gaz ou dans une conduite de liquide ou d'un mélange de ces deux phase où elle permet d'atténuer les bruits et les fluctuations de pression et de débit générés par toute onde de pression plus ou moins accidentelle ou périodique s'y propageant.

Claims

REVENDICATIONS
1. Ligne d'admission ou d'échappement notamment pour machine alternative, caractérisée par le fait qu'elle est constituée par une tubulure (1) de circulation de gaz, ladite tubulure étant munie d'au moins un capteur (6) de mesure d'une grandeur physique caractéristique du débit instantané des gaz, la ligne d'échappement comportant en outre au moins un dispositif de restriction variable (3) de sa section de passage des gaz, qui fait varier instantanément la perte d'énergie des gaz circulant dans la tubulure (1) en fonction de la grandeur mesurée par le capteur (6), pour réduire principalement les pulsations basses fréquences des gaz et les composantes basses fréquences du bruit qui résulte de sa propre présence sur le passage des gaz, tandis que la paroi intérieure (la) de la tubulure (1) est garnie d'un matériau (2) absorbant l'énergie acoustique, pour atténuer principalement les pulsations hautes fréquences des gaz, ainsi que les composantes hautes fréquences du bruit généré dans la tubulure (1) par le dispositif de restriction (3).
2. Ligne d'admission ou d'échappement selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le dispositif de restriction (3) de la section de la tubulure (1) agit en partie de la tubulure (1) éloignée de la machine alternative (9).
3. Ligne d'admission ou d'échappement selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la partie de la tubulure (2) située en amont du dispositif de restriction (3) possède un diamètre plus important que celui de la partie de la tubulure qui renferme ce dernier.
4. Ligne d'admission ou d'échappement selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle comporte un moyen de réglage du dispositif de restriction qui provoque l'atténuation d'une gamme préférentielle de fréquences de pulsation des gaz permettant l'obtention d'une sonorité particulière de la ligne d'admission ou d'échappement.
5. Ligne d'admission ou d'échappement selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle comporte un dispositif électronique pour analyser le signal issu du capteur de mesure (6) en vue de détecter et éventuellement de diagnostiquer un dysfonctionnement de la machine alternative (9).
6. Ligne d'échappement selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle équipe un véhicule automobile et que le dispositif de restriction intègre la vitesse de déplacement du véhicule comme paramètre supplémentaire pour atténuer au maximum les bruits d'échappement du moteur lorsque le véhicule se déplace à vitesse réduite et pour minimiser les pertes de charge des gaz d'échappement,de manière à améliorer les performances du moteur thermique, lorsque le véhicule se déplace à vitesse élevée.
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