WO1997025604A1 - Procede et dispositif de controle de pneumatiques, a distance - Google Patents

Procede et dispositif de controle de pneumatiques, a distance Download PDF

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WO1997025604A1
WO1997025604A1 PCT/FR1997/000050 FR9700050W WO9725604A1 WO 1997025604 A1 WO1997025604 A1 WO 1997025604A1 FR 9700050 W FR9700050 W FR 9700050W WO 9725604 A1 WO9725604 A1 WO 9725604A1
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WO
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tire
unit
wheel
image
calculated
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PCT/FR1997/000050
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English (en)
Inventor
Philippe Dermin
Didier Leclerc
Original Assignee
Philippe Dermin
Didier Leclerc
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Publication date
Application filed by Philippe Dermin, Didier Leclerc filed Critical Philippe Dermin
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L17/00Devices or apparatus for measuring tyre pressure or the pressure in other inflated bodies
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M17/00Testing of vehicles
    • G01M17/007Wheeled or endless-tracked vehicles
    • G01M17/02Tyres
    • G01M17/027Tyres using light, e.g. infrared, ultraviolet or holographic techniques

Definitions

  • the invention relates to automatic control of the inflation of tires.
  • under-inflation reduces the mileage of the tire. And a little under-inflated heats abnormally.
  • 230 836 makes it possible to acquire data relating to the tire, without direct contact with it.
  • An optical system by laser beam, makes it possible to measure the cords of the wheel whose tire deformation is to be evaluated.
  • this device is sophisticated in its implementation and delicate in its implementation, in particular due to the use of a laser generator and associated optical and calculation means.
  • the invention proposes a device and a control method which are simple to use, inexpensive, reliable and effective. More specifically, the control device proposed by the invention and which therefore makes it possible to assess the deformation of a tire resting on a support, such as the ground, comprises:
  • this acquisition unit comprising a digital camera provided with an image acquisition card, for capturing a digital image of the wheel, a unit for exploring the captured digital image, in order to extract data relating thereto at least to the external contour of the tire (by analyzing the chromatic nuances of the captured image which may in particular consist of 256 gray levels, per pixel) ,
  • a calculation unit for calculating the flattening or the deformation of the tire, from said external contour extracted by the processing unit,
  • a signaling unit to signal if the inflation conditions of said tire are correct, taking into account the calculated deformation.
  • a problem which the invention has also set out to solve relates to the practical implementation of the measures, in connection with the multiplicity of the types of existing tires and with the information to be provided to the user of the vehicle to which it is especially necessary. indicate whether or not he is in a dangerous situation.
  • the solution of the invention is to equip the device already presented:
  • a memory unit for storing data (provided a priori by tire manufacturers) relating to an admissible crushing threshold, - and a comparison unit, for comparing the calculated crushing of the tire at said threshold and providing the result of this comparison to the signaling unit which will indicate whether or not normal inflation conditions are met.
  • data provided a priori by tire manufacturers
  • a comparison unit for comparing the calculated crushing of the tire at said threshold and providing the result of this comparison to the signaling unit which will indicate whether or not normal inflation conditions are met.
  • detection means for detecting the presence of a vehicle in a determined area in the direction of which the camera (s) are directed,
  • control means for controlling the acquisition of images useful for control. And here again, to optimize these practical conditions of use in different types of environment, it is also advisable to add to the device already presented, means of lighting the tire (s) whose images are to be acquired. , these lighting means comprising at least one infrared projector disposed substantially opposite the sidewall of the tire in question.
  • night checks or for example in foggy weather, can be carried out.
  • FIG. 2 shows a flattening curve of a tire as a function of its internal inflation pressure
  • FIG. 3 shows in more detail the device of FIG. 1,
  • FIG. 4 diagrammatically illustrates what the calculation algorithm will take into account to provide the desired inflation data
  • FIG. 5 shows an alternative embodiment of the device of Figure 1.
  • control device identified as a whole 1 comprises a matrix video camera "CCD" (Charged Coupled Device) 3 equipped with an appropriate objective optically targeting a wheel 5 of a vehicle, at a determined distance d and converting into “pixels" the minimum size of the physical units of the captured image.
  • CCD Charge Coupled Device
  • the computer 7 will make it possible to calculate, that is to say the variation in diameter of the wheel targeted by the camera 3 that generates the weight of the tire.
  • vehicle or pressure loss that is, in geometric terms, the percentage of the difference in radius measurement rim / wheel, between an area of contact with the ground and an area located away from this contact.
  • FIG. 2 shows the evolution of the crushing of a tire as a function of its internal pressure (in this case a 185/70 tire).
  • FIG. 3 the whole of the control device 1 is shown in more detail, in particular as regards the processing unit constituted by the computer 7.
  • the digital camera 3 in this case "monochrome” supplies the captured images (then in “black and white”) in the form of an analog signal to an image processing card 9 which will digitize the signal and ensure its storage for its processing.
  • the digital imaging card 9, or “graphics card” exists in the form of a card insertable in the bus connector provided for this purpose of the central unit 7a of a computer.
  • This card known per se, is conventionally provided with an integrated microprocessor (for example of the TMS 34010 type), an image memory and a system memory.
  • Such a card also allows direct power to one or more video cameras, as well as control of their electronic functions.
  • Each "video” inputs can in particular be provided with multiplexing, definition of a threshold and binary transformation, as well as dynamic correction in real time during the acquisition (thanks to the "LUT” unit: "LOOK UP TABLE").
  • This software includes in particular a program capable of detecting faults (that is to say variations) with respect to a shape or a gray level range captured by the matrix camera 3, as well as a program designed to perform precise measurements on static or moving objects, or even to make precise analyzes of video image of an object (in this case, it will obviously be a question of controlling the inflation of one or more tires).
  • processing software used in combination with the two programs mentioned above has been designed to solve vision application problems. It is a complete tool combining both the control of image capture equipment and the processing of captured images.
  • This software contains image processing libraries which can be called via a "GSP” program (Graphie System Processor). It may in particular be the software “ESOPE” (EURECARD SYSTEMS OPERATING AND PROGRAMMING ENVIRONMENT) provided by the company “EURESYS” and whose IT environment will allow to constitute the appropriate measurement algorithm to make automatic reading of inflation tires and trigger an alarm threshold, as soon as an image is captured.
  • GSP Graphic System Processor
  • Such a unit performs this filtration using specific software (in itself known) of S ⁇ BEL or PREWITT type: from a reference pixel, the software defines, in the vicinity of this pixel, a population of other pixels (kernel) whose contrast or "color” will be accentuated (grayscale in this case) for bring out the outline of the tire captured by the image; it is the method of determining a contour.
  • specific software in itself known
  • the software defines, in the vicinity of this pixel, a population of other pixels (kernel) whose contrast or "color” will be accentuated (grayscale in this case) for bring out the outline of the tire captured by the image; it is the method of determining a contour.
  • the measurement algorithm will thus operate as follows: It will first of all acquire the image obtained by the camera 3.
  • the calculation unit 13 After determining this local contour, the calculation unit 13 will then calculate the radius RI of the wheel at this location.
  • the calculation unit 13 will then proceed to calculate the percentage of overwriting E, that is:
  • the coefficient k will be between 0.25 and 0.5. And it is advisable to set the alarm threshold at around 80 to 85% of the normal average inflation pressure, even if of course this choice is left to the responsibility of the user.
  • the digitized value of this overwriting percentage threshold (previously entered in the memory il) is then compared with the calculated value of E, by means of the comparison unit 14 of the computer (FIG. 3).
  • the computer transmits to a display unit 15 the result of the crushing calculation carried out.
  • a green light will light up, while the display will turn red if the result goes outside this threshold.
  • the driver can even observe the display of the measurement results, for example by flashing an "OK” or "DANGER” message on a display panel, for example with liquid crystal, preferably representing the different wheels, or the games. wheels, his vehicle.
  • a display panel for example with liquid crystal, preferably representing the different wheels, or the games. wheels, his vehicle.
  • liquid crystal preferably representing the different wheels, or the games. wheels, his vehicle.
  • more than one digital camera can be provided.
  • FIG. 5 four cameras have been represented (3a, 3b, 3c, 3d): one for each wheel, since this is a four-wheeled vehicle.
  • the measurement algorithm compares the pairing of the inflation pressure two by two of the tires, when the captured images of these are detected, this by means of the units of calculation 13 and comparison 14, in conjunction with the memory unit 11, so as to indicate, on the display panel 15, to the driver of the vehicle 19 if, for example, his two rear tires on the one hand and front, on the other hand, have a comparable inflation pressure, for example within a range of 5 to 10%.
  • the lowest pressure may be taken into account to further indicate to this motorist whether or not this pressure reaches the minimum inflation pressure, the light signals from the display panel 15 being able to inform him about it by lighting in different colors.
  • FIG. 1 and that of FIG. 5 can of course be fitted in particular with motorway tolls or access routes thereto. Images can then be captured during the short stop time of the vehicle at the toll booth.
  • a pairing control is provided, a conventional detection loop integrated into the ground and shown diagrammatically at 20 in FIG. 5, can easily be activated by the computer control unit 7, when the vehicle is passing .
  • infrared projectors 21 arranged on the side of the vehicle, substantially facing the outer flank of his tires.
  • optical filters is recommended (at wavelength preferably around 800 to 850 nm) avoiding
  • a twilight switch can be added to the entire lighting system to make it automatic. It should also be noted that the device of the invention allows control both of a stationary vehicle and of a moving vehicle.
  • the "CCD" cameras used will then be instant asynchrome triggering (less than about one micro second) under the control of an automatic trigger 22 outside the detection loop already mentioned, making it possible to remotely control the shutter of the camera, for example between a fiftieth and a ten thousandths of a second (MICAM VHR 2000 camera, for example).
  • the recommended reading means is an optical pyrometer 23, to be placed on the side, facing the sidewall, and at a distance from the tire to control, this (or each) pyrometer being of course connected to the control device already presented.
  • Such an optical pyrometer integrates a lens which forms an image of the object to be checked in the plane of a diaphragm behind which is placed a detector which will transform the luminance received into a measurable electrical signal.
  • a filter placed between the objective and the diaphragm can also make it possible to select the wavelength band admitted on the detector. Note that to be able to provide the actual temperature of the tire, a correction must be made to the measurement made. This correction can be obtained either by an integrated emissivity adjustment device, or by calculation in the unit 13, or even from tables stored in memory. To make these corrections, the emissivity factor of the tire is useful; in cash it is equal to 1.

Abstract

Il s'agit d'un dispositif de contrôle de pneumatiques reposant sur un appui, comprenant une unité d'acquisition à distance de données relatives à la roue considérée, l'unité comprenant une caméra numérique (3) et une carte d'acquisition d'image pour saisir une image numérique de la roue, une unité (9, 12) d'exploration de cette image, pour en extraire des données relatives au moins au contour extérieur du pneumatique, une unité (13) de calcul, pour calculer l'écrasement du pneumatique à partir du contour extérieur extrait, et une unité (15) de signalisation, pour signaler si les conditions de gonflage du pneumatique sont correctes, compte tenu de l'écrasement calculé. Application prévue au contrôle des voitures particulières, camions, avions...

Description

"PROCEDE ET DISPOSITIF DE CONTROLE DE PNEUMATIQUES, A DISTANCE"
L'invention concerne le contrôle automatique du gonflage de pneumatiques.
En effet, on sait qu'un sous-gonflage des pneumatiques d'un véhicule, ou une surcharge de ce dernier, provoque des risques d'éclatement, en raison de l'accroissement de la température du volume d'air comprimé.
En outre, un sous-gonflage diminue le rendement kilométrique du pneumatique. Et un peu sous-gonflé chauffe anormalement.
Différents dispositifs de contrôle d'un pneumatique reposant sur un appui, tel que le sol, ont déjà été proposés. Parmi ceux-ci, celui du brevet européen EP-A-
230 836 permet d'acquérir des données relatives au pneu, sans contact direct avec lui. Un système optique, par rayon laser, permet de mesurer les cordes de la roue dont on veut évaluer la déformation du pneu.
Pour intéressant qu'il soit, ce dispositif est sophistiqué dans sa réalisation et délicat dans sa mise en oeuvre, notamment du fait de l'utilisation d'un générateur laser et des moyens d'optique et de calcul associés.
C'est dans ce contexte que l'invention propose un dispositif et un procédé de contrôle simples d'emploi, peu onéreux, fiables et efficaces. Plus précisément, le dispositif de contrôle proposé par l'invention et qui permet donc d'évaluer la déformation d'un pneumatique reposant sur un appui, tel que le sol, comprend :
- une unité d'acquisition de données relatives à la roue considérée, à distance, sans contact avec elle, cette unité d'acquisition comprenant une caméra numérique pourvue d'une carte d'acquisition d'images, pour saisir une image numérique de la roue, - une unité d'exploration de l'image numérique saisie, pour en extraire des données relatives au moins au contour extérieur du pneumatique (par analyse des nuances chromatiques de l'image saisie pouvant en particulier consister en 256 niveaux de gris, par pixel) ,
- une unité de calcul pour calculer l'écrasement ou la déformation du pneumatique, à partir dudit contour extérieur extrait par l'unité de traitement,
- et une unité de signalisation, pour signaler si les conditions de gonflage dudit pneumatique sont correctes, compte tenu de la déformation calculée.
Il est à noter qu'en utilisant tel qu'indiqué ci-dessus, une caméra numérique pour acquérir les données sur la roue, on peut obtenir sans difficulté une précision inférieure à 0,5 mm, pour un investissement peu important
(des précisions plus fines pouvant d'ailleurs être envisagées) .
Un problème que l'invention s'est également attachée à résoudre concerne la mise en oeuvre pratique des mesures, en liaison avec la multiplicité des types de pneumatiques existants et à 1*information devant être fournie à l'utilisateur du véhicule auquel il faut surtout indiquer s'il se trouve ou non dans une situation dangereuse. La solution de l'invention est d'équiper le dispositif déjà présenté :
- d'une unité mémoire pour stocker des données (fournies a priori par des fabricants de pneumatiques) relatives à un seuil d'écrasement admissible, - et d'une unité de comparaison, pour comparer l'écrasement calculé du pneumatique audit seuil et fournir le résultat de cette comparaison à l'unité de signalisation qui indiquera si les conditions normales de gonflage sont ou non respectées. Pour optimiser la qualité du contrôle, notamment s'il s'agit de contrôler des poids lourds ou des véhicules à remorque(s) , une autre caractéristique de l'invention préconise d'utiliser plusieurs caméras propres à acquérir des images numériques par groupe d'au moins deux pneumatiques, pour un contrôle d'appairage.
L'équilibrage par train de pneumatiques pourra ainsi être vérifié. II est à noter que l'invention s'est également attachée à définir les conditions d'utilisation pratique du dispositif sur le terrain.
C'est ainsi qu'il est préconisé d'utiliser :
- des moyens de détection, pour détecter la présence d'un véhicule dans une zone déterminée en direction de laquelle est (sont) dirigée(s) la (les) caméra(s) ,
- et des moyens de commande, pour commander l'acquisition des images utiles au contrôle. Et pour, là encore, optimiser ces conditions pratiques d'utilisation dans différents types d'environnement, il est également conseillé d'ajoindre au dispositif déjà présenté des moyens d'éclairage du (des) pneumatique(s) dont les images sont à acquérir, ces moyens d'éclairage comprenant au moins un projecteur infrarouge disposé sensiblement face au flanc du pneu considéré.
Ainsi des contrôles de nuit, ou par exemple par temps de brouillard, pourront être effectués.
Et pour compléter les mesures déjà indiquées, il pourra être utile d'adjoindre un pyromètre optique, afin de procéder au contrôle de la température des pneumatiques, toujours sans contact "mécanique" avec le pneu ou la roue considérée.
Dans le cadre du procédé de vérification du gonflage conforme à l'invention, il est à noter que pour calculer ou mesurer l'écrasement du pneumatique, il est conseillé d'avoir recours à un calcul du diamètre, ou du rayon, de la roue dont on a saisi l'image, ceci dans la zone d'appui et à l'écart de cette zone, puis de rapprocher l'un de l'autre ces rayons ou diamètres pour le calcul d'écrasement, en tenant si nécessaire compte d'une tolérance de gonflage permettant de déterminer un seuil de surgonflage et plus généralement de sous-gonflage. Dans ce qui suit, on va maintenant fournir une description plus détaillée de l'invention, en référence aux dessins d'accompagnement donnés à titre d'exemples non limitatifs et dans lesquels : - la figure 1 montre une vue générale schématique d'un dispositif de contrôle conforme à l'invention,
- la figure 2 montre une courbe d'écrasement d'un pneumatique en fonction de sa pression interne de gonflage,
- la figure 3 montre plus en détail le dispositif de la figure 1,
- la figure 4 illustre schematiquement ce que l'algorithme de calcul va prendre en compte pour fournir les données de gonflage recherchées, et
- la figure 5 montre une variante de réalisation du dispositif de la figure 1.
Sur la figure 1 tout d'abord, le dispositif de contrôle repéré dans son ensemble 1 comprend une caméra matricielle vidéo "CCD" (Charged Coupled Device) 3 équipée d'un objectif approprié visant optiquement une roue 5 d'un véhicule, à une distance déterminée d et convertissant en "pixels" la taille minimale des unités physiques de l'image saisie. Chaque image de la roue 5 saisie par la caméra
3 est enregistrée dans une mémoire d'un ordinateur 7. Un logiciel spécifique décrit ci-après traite la valeur mesurée de chaque "pixel" de l'image saisie, l'image numérique étant transmise à une carte de traitement d'images pourvue d'un processeur incorporé dans l'ordinateur 7.
Conformément à l'invention, c'est l'écrasement du pneumatique 5 que l'ordinateur 7 va permettre de calculer, c'est-à-dire la variation de diamètre de la roue visée par la caméra 3 qu'engendre le poids du véhicule ou la perte de pression, c'est-à-dire, en termes géométriques, le pourcentage de la différence de la mesure du rayon jante/roue, entre une zone de contact avec le sol et une zone située à l'écart de ce contact.
Bien entendu un calcul de variation de diamètres peut remplacer le calcul de variation de rayons. Une autre alternative peut également être le calcul de la variation d'épaisseur du pneu entre sa zone d'appui et une zone située à l'écart (mi-hauteur par exemple). Dans ce qui suit, on retiendra toutefois l'hypothèse d'un calcul de rayons. La figure 2 permet de se figurer l'évolution de l'écrasement d'un pneumatique en fonction de sa pression interne (en l'espèce un pneu de 185/70).
Sur la figure 3, on a représenté plus en détail l'ensemble du dispositif de contrôle 1, en particulier en ce qui concerne l'unité de traitement constituée par l'ordinateur 7.
Ainsi peut-on noter que la caméra numérique 3 en l'espèce "monochrome" fournit les images saisies (alors en "noir et blanc") sous forme de signal analogique à une carte de traitement d'images 9 qui va numériser le signal et assurer sa mise en mémoire pour son traitement. La carte d'imagerie numérique 9, ou "carte graphique", existe sous forme de carte insérable dans le connecteur de bus prévu à cet effet de l'unité centrale 7a d'un ordinateur. Cette carte, en soi connue, est classiquement pourvue d'un microprocesseur intégré (par exemple de type TMS 34010) , d'une mémoire image et d'une mémoire système. Une telle carte permet en outre une alimentation directe d'une ou plusieurs caméras vidéo, ainsi qu'une commande de leurs fonctions électroniques. Quatre entrées "vidéo" peuvent en particulier être prévues avec multiplexage, définition d'un seuil et transformation binaire, ainsi que correction dynamique en temps réel pendant l'acquisition (grâce à l'unité "LUT" : "LOOK UP TABLE"). A une telle carte 9 est associé un logiciel spécifique à l'opération de contrôle que l'on veut effectuer. Ce logiciel comprend en particulier un programme apte à détecter des défauts (c'est-à-dire des variations) par rapport à une forme ou à une plage de niveau de gris saisie par la caméra matricielle 3, ainsi qu'un programme conçu pour effectuer des mesures précises sur des objets statiques ou en mouvement, ou encore pour faire des analyses précises d'image vidéo d'un objet (en l'espèce, il s'agira bien entendu de contrôler le gonflage d'un ou plusieurs pneumatiques) .
Il est également à noter que le logiciel de traitement utilisé en association avec les deux programmes susmentionnés a été conçu pour résoudre les problèmes d'application de vision. Il s'agit d'un outil complet combinant à la fois la commande du matériel de saisie d'images et le traitement des images saisies. Ce logiciel contient des librairies de traitement d'images pouvant être appelées via un programme "GSP" (Graphie System Processor) . Il peut en particulier s'agir du logiciel "ESOPE" (EURECARD SYSTEMS OPERATING AND PROGRAMMING ENVIRONMENT) fourni par la société "EURESYS" et dont l'environnement informatique va permettre de constituer l'algorithme de mesures approprié pour rendre automatique la lecture du gonflage des pneumatiques et déclencher un seuil d'alarme, dès la saisie d'une image.
En l'espèce, à chaque image d'une roue saisie en mémoire, il va falloir gérer la nuance chromatique de celle-ci (ici le niveau de gris de chaque "pixel") .
Dans le cas d'espèce où l'on va contrôler l'écrasement du pneumatique sur le sol par rapport à son rayon "hors charge", on va faire appel à l'une des fonctions du logiciel "ESOPE" précité, adaptée et conçue pour mesurer le cercle de la roue dont on a saisi l'image et dont les bords (notamment bord extérieur) du pneumatique ont été extraits par une filtration dans une unité 12 du calculateur 7. Une telle unité, réalise cette filtration par un logiciel spécifique (en soi connu) de type SÔBEL ou PREWITT : à partir d'un pixel de référence, le logiciel définit, dans le voisinage de ce pixel, une population d'autres pixels (kernel) dont le contraste ou la "couleur" va être accentué (aux niveaux de gris en l'espèce) pour faire ressortir le contour du pneu saisi par l'image ; c'est la méthode de détermination d'un contour.
L'algorithme de mesure va ainsi fonctionner comme suit : II va tout d'abord procéder à l'acquisition de l'image obtenue par la caméra 3.
Il va ensuite chercher le contour du pneumatique dans une zone non en appui sur le sol, par un exemple à l'endroit de la partie supérieure, et ceci sur une zone d'incertitude Mi1 M (voir figure 4). Il est à noter que dans cette zone i-^, il suffit de quatre pixels caractéristiques représentant quatre points de la courbe de contour, de chaque côté de l'axe vertical de la roue considérée, pour "reconstruire" dans le calculateur 7 la circonvolution de cette partie supérieure du pneu. Ce cas peut se produire par exemple lorsqu'une carosserie vient cacher la partie supérieure de la roue.
Après avoir déterminé ce contour local, l'unité de calcul 13 va alors calculer le rayon RI de la roue à cet endroit.
De la même manière, le contour d'une partie inférieure du pneumatique, à l'endroit du contact avec le sol, va être recherché, ceci sur une autre zone d'incertitude "i2"• Après détermination du contour du pneumatique dans cette zone, le rayon R2 va être calculé, toujours dans l'unité 14.
En fonction d'un coefficient "k" correspondant au seuil d'alarme d'un défaut de gonflage et dont la valeur a été préalablement stockée dans la mémoire 11, l'unité de calcul 13 va ensuite procéder au calcul du pourcentage d'écrasement E, soit :
E = k x R2/R1 x 100
De préférence, le coefficient k sera compris entre 0,25 et 0,5. Et il est conseillé de fixer le seuil d'alarme à environ 80 à 85 % de la pression moyenne normale de gonflage, même si bien entendu ce choix est laissé à la responsabilité de l'utilisateur. La valeur numérisée de ce seuil de pourcentage d'écrasement (préalablement entrée dans la mémoire il) est alors comparée avec la valeur calculée de E, par l'intermédiaire de l'unité de comparaison 14 de l'ordinateur (figure 3).
Pour informer le conducteur du véhicule de l'état de gonflage de ses pneumatiques, l'ordinateur transmet ensuite vers une unité d'affichage 15 le résultat du calcul d'écrasement effectué. On peut en particulier imaginer que si les mesures se trouvent à l'intérieur du seuil de tolérance, un feu vert s'allumera, tandis que l'affichage passera au rouge si le résultat sort de ce seuil.
Le conducteur pourra même observer l'affichage du résultat des mesures par exemple par clignotement d'un message "OK" ou "DANGER" sur un panneau d'affichage, par exemple à cristaux liquides, représentant de préférence les différentes roues, ou les jeux de roues, de son véhicule. Bien entendu, plus d'une caméra numérique peut être prévue.
Ainsi, sur la figure 5, quatre caméras ont été représentées (3a, 3b, 3c, 3d) : une par roue, étant donné qu'il s'agit ici d'un véhicule à quatre roues.
Si plusieurs caméras sont utilisées, on peut concevoir que l'algorithme de mesures compare l'appairage de la pression de gonflage deux à deux des pneumatiques, lors de la détection des images saisies de ceux-ci, ceci par l'intermédiaire des unités de calcul 13 et de comparaison 14, en liaison avec l'unité mémoire 11, de manière à indiquer, sur le panneau de visualisation 15, à l'automobiliste conducteur du véhicule 19 si par exemple ses deux pneus arrière d'une part et avant, d'autre part, ont une pression de gonflage comparable, dans une marge par exemple de 5 à 10 %. La pression la plus basse pourra être prise en compte pour indiquer en outre à cet automobiliste si cette pression atteint ou non la pression minimale de gonflage, les signaux lumineux du panneau d'affichage 15 pouvant le renseigner à ce sujet par des éclairages de couleurs différentes.
Tant l'installation de la figure 1 que celle de la figure 5 peuvent bien entendu équiper notamment les péages d'autoroutes ou voies d'accès à celles-ci. La saisie des images peut alors se faire pendant le court moment d'arrêt du véhicule au péage.
Si l'on prévoit un contrôle d'appairage, une classique boucle de détection intégrée dans le sol et schématisée en 20 sur la figure 5, peut aisément être activée par l'unité de commande de l'ordinateur 7, lors du passage du véhicule.
Pour des conditions de fonctionnement optimal permettant d'éliminer les effets visuels de nuit et de jour, il peut en outre être prévu d'adjoindre aux caméras vidéo un ou plusieurs projecteurs infrarouges 21 disposés sur le côté du véhicule, sensiblement face au flanc extérieur de ses pneus. Sur ces projecteurs, l'utilisation de filtres optiques est conseillée (à la longueur d'ondes de préférence d'environ 800 à 850 nm) évitant
1'éblouissement des personnes environnantes et assurant la discrétion du système. En outre, un interrupteur crépusculaire peut être adjoint à l'ensemble du système d'éclairage, pour le rendre automatique. II est également à noter que le dispositif de l'invention permet à un contrôle tant d'un véhicule à l'arrêt que d'un véhicule en mouvement.
Ainsi, on peut en particulier imaginer d'équiper d'un tel dispositif les travées de "télépéages", c'est-à-dire les péages où les véhicules ralentissent mais ne s'arrêtent pas.
Il faut alors capturer les images du véhicule à la volée.
Les caméras "CCD" utilisées seront alors à déclenchement instantané asynchrome (inférieur à environ une micro seconde) sous la commande d'un déclencheur automatique 22 extérieur à la boucle de détection déjà citée, permettant de commander à distance l'obturateur de la caméra, par exemple entre un cinquantième et un dix millièmes de seconde (caméra MICAM VHR 2000, par exemple) .
Il est également tout à fait envisageable d'adjoindre au dispositif de contrôle déjà présenté un moyen de lecture de la température d'un pneumatique, pour confirmer le défaut de gonflage éventuel.
Pour satisfaire les exigences d'efficacité, de fiabilité et de mise en oeuvre pratique déjà posées dans l'invention, le moyen de lecture conseillé est un pyromètre optique 23, à disposer sur le côté, face au flanc, et à distance du pneumatique à contrôler, ce (ou chaque) pyromètre étant bien entendu connecté au dispositif de contrôle déjà présenté.
Un tel pyromètre optique intégre un objectif qui forme une image de l'objet à contrôler dans le plan d'un diaphragme derrière lequel est placé un détecteur qui va transformer la luminance reçue en un signal électrique mesurable. Un filtre placé entre l'objectif et le diaphragme peut permettre en outre de sélectionner la bande de longueur d'ondes admise sur le détecteur. A noter que pour pouvoir fournir la température réelle du pneumatique, il faudra effectuer une correction sur la mesure effectuée. Cette correction pourra être obtenue soit par un dispositif intégré de réglage d'émissivité, soit par calcul dans l'unité 13, ou encore à partir de tables stockées en mémoire. Pour effectuer ces corrections, le facteur d'émissivité du pneumatique est utile ; il est en espèce égal à 1.

Claims

REVENDICATIONS
1. Dispositif de contrôle d'au moins un pneumatique d'une roue reposant sur un appui, tel que le sol, comprenant : - une unité d'acquisition de données relatives à ladite roue, à distance, sans contact avec elle, ladite unité d'acquisition comprenant une caméra numérique (3 ; 3a, 3b...3d) et une carte (9) d'acquisition d'image pour saisir une image numérique de ladite roue, - une unité (9, 12) d'exploration de ladite image numérique pour en extraire des données relatives au moins au contour extérieur du pneumatique,
- une unité (13) de calcul, pour calculer l'écrasement du pneumatique à partir dudit contour extérieur extrait par l'unité de traitement,
- et une unité (15) de signalisation, pour signaler si les conditions de gonflage du pneumatique sont correctes, compte tenu de l'écrasement calculé.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend en outre :
- une unité mémoire (11) pour stocker des données relatives à un seuil d'écrasement admissible,
- et une unité (14) de comparaison pour comparer l'écrasement calculé du pneu audit seuil admissible.
3. Dispositif selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs caméras numériques (3a, 3b, 3c, 3d) propres à acquérir des images numériques par groupe d'au moins deux pneumatiques, pour un contrôle d'appairage.
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens (20) de détection, pour détecter la présence d'un véhicule dans une zone déterminée en direction de laquelle est (sont) dirigée(s) la (les) caméra(s) .
5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens (21) d'éclairage du pneumatique considéré dont l'image est à acquérir, ces moyens d'éclairage comprenant au moins un projecteur infrarouge.
6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un pyromètre optique (23) pour contrôler la température du (des) pneumatique(s) .
7. Procédé pour contrôler au moins un pneumatique reposant sur un appui, tel que le sol, dans lequel :
- on effectue une saisie d'image(s) numérique(s) du pneumatique,
- on explore ladite image numérique pour en extraire des données relatives au moins au contour extérieur du pneumatique, par analyse des nuances chromatiques de l'image saisie,
- à partir desdites données extraites, on calcule l'écrasement du pneumatique, - et on signale si les conditions de gonflage du pneumatique sont correctes, compte tenu de l'écrasement calculé.
8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que pour calculer l'écrasement, on calcule les diamètres ou rayons de la roue correspondante, dans la zone d'appui et à l'écart de cette zone.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3003204A1 (fr) * 2013-03-13 2014-09-19 Matole Systeme d'appreciation du sous-gonflement d'un pneumatique et procede correspondant
CN106796163A (zh) * 2014-06-19 2017-05-31 尼奥麦迪克斯有限公司 用于旋转轮胎的多特征检测和分析的系统和方法
CN109789743A (zh) * 2016-09-22 2019-05-21 普利司通美国轮胎运营有限责任公司 轮胎穿孔反馈系统
CN111504667A (zh) * 2020-04-03 2020-08-07 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 一种动车组转向架检测系统

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013065049A1 (fr) * 2011-11-03 2013-05-10 Neomatix Ltd. Système et procédé pour estimer l'état de pression pneumatique de pneumatiques de véhicules
WO2013069014A1 (fr) 2011-11-08 2013-05-16 Neomatix Ltd. Système, procédé et application pour estimer l'état de pression de gonflage de pneus de véhicule au moyen d'un terminal mobile
US9678029B2 (en) 2014-08-22 2017-06-13 Honeywell International Inc. Oxidation catalyst detector for aircraft components
GB2555604A (en) * 2016-11-03 2018-05-09 Pre Chasm Res Ltd Vehicle inspection methods and apparatus
EP3628512A1 (fr) * 2018-09-27 2020-04-01 Bridgestone Europe NV/SA Surveillance de la pression de gonflage de pneus

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4111557A (en) * 1975-04-05 1978-09-05 Opto Produkte Ag Method for the optical determination and comparison of shapes and positions of objects, and arrangement for practicing said method
JPS54133899A (en) * 1978-04-10 1979-10-17 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Processing circuit for vehicle discriminator
US4813004A (en) * 1986-04-28 1989-03-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Method for measuring the maximum gross weight of a motor vehicle
JPH0367107A (ja) * 1989-07-07 1991-03-22 Yokohama Rubber Co Ltd:The 形状測定装置
US5092166A (en) * 1990-02-01 1992-03-03 Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Apparatus for determining shape of contact patch and contact pressure of tires
JPH04186130A (ja) * 1990-11-21 1992-07-02 Yokohama Rubber Co Ltd:The 回転体の接地圧測定方法および装置
US5174151A (en) * 1990-08-24 1992-12-29 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Apparatus for measuring ground-contacting portion of tire tread
EP0536705A2 (fr) * 1991-10-11 1993-04-14 Bridgestone Corporation Méthode et appareil pour imager en vidéo une partie de contact au sol de pneu
JPH0872515A (ja) * 1994-09-06 1996-03-19 Nippondenso Co Ltd タイヤ空気圧検知装置
EP0751018A1 (fr) * 1995-06-26 1997-01-02 FIAT AUTO S.p.A. Procédé et équipement pour identifier un pneumatique dégonflé sur un véhicule automobile

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4111557A (en) * 1975-04-05 1978-09-05 Opto Produkte Ag Method for the optical determination and comparison of shapes and positions of objects, and arrangement for practicing said method
JPS54133899A (en) * 1978-04-10 1979-10-17 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Processing circuit for vehicle discriminator
US4813004A (en) * 1986-04-28 1989-03-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Method for measuring the maximum gross weight of a motor vehicle
JPH0367107A (ja) * 1989-07-07 1991-03-22 Yokohama Rubber Co Ltd:The 形状測定装置
US5092166A (en) * 1990-02-01 1992-03-03 Sumitomo Rubber Industries, Ltd. Apparatus for determining shape of contact patch and contact pressure of tires
US5174151A (en) * 1990-08-24 1992-12-29 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Apparatus for measuring ground-contacting portion of tire tread
JPH04186130A (ja) * 1990-11-21 1992-07-02 Yokohama Rubber Co Ltd:The 回転体の接地圧測定方法および装置
EP0536705A2 (fr) * 1991-10-11 1993-04-14 Bridgestone Corporation Méthode et appareil pour imager en vidéo une partie de contact au sol de pneu
JPH0872515A (ja) * 1994-09-06 1996-03-19 Nippondenso Co Ltd タイヤ空気圧検知装置
EP0751018A1 (fr) * 1995-06-26 1997-01-02 FIAT AUTO S.p.A. Procédé et équipement pour identifier un pneumatique dégonflé sur un véhicule automobile

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 003, no. 153 (E - 159) 15 December 1979 (1979-12-15) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 015, no. 226 (P - 1213) 10 June 1991 (1991-06-10) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 506 (P - 1440) 20 October 1992 (1992-10-20) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 007 31 July 1996 (1996-07-31) *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3003204A1 (fr) * 2013-03-13 2014-09-19 Matole Systeme d'appreciation du sous-gonflement d'un pneumatique et procede correspondant
CN106796163A (zh) * 2014-06-19 2017-05-31 尼奥麦迪克斯有限公司 用于旋转轮胎的多特征检测和分析的系统和方法
US10636227B2 (en) 2014-06-19 2020-04-28 The Goodyear Tire & Rubber Company System and method for multiple feature detection and analysis of a rotating tire
CN109789743A (zh) * 2016-09-22 2019-05-21 普利司通美国轮胎运营有限责任公司 轮胎穿孔反馈系统
CN111504667A (zh) * 2020-04-03 2020-08-07 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 一种动车组转向架检测系统

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