WO2013024212A1 - Revêtement de sol amélioré - Google Patents

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WO2013024212A1
WO2013024212A1 PCT/FR2012/000327 FR2012000327W WO2013024212A1 WO 2013024212 A1 WO2013024212 A1 WO 2013024212A1 FR 2012000327 W FR2012000327 W FR 2012000327W WO 2013024212 A1 WO2013024212 A1 WO 2013024212A1
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WO
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communication interface
electronic controller
floor covering
layer
surface layer
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Application number
PCT/FR2012/000327
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English (en)
Inventor
Claude Desgorces
Dominique Henault
Original Assignee
Aptim
Csp Conseil
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Publication date
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Priority to JP2014525473A priority patent/JP6126093B2/ja
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Priority to EP12758532.1A priority patent/EP2742496A1/fr
Priority to CA2843683A priority patent/CA2843683A1/fr
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    • G08B13/02Mechanical actuation
    • G08B13/10Mechanical actuation by pressure on floors, floor coverings, stair treads, counters, or tills

Definitions

  • the invention relates to the field of floor coverings, and more particularly floor coverings capable of detecting the fall of a person.
  • the invention improves the situation.
  • the invention proposes a floor covering, which comprises: a surface layer comprising a plurality of conducting segments capable of being electrically powered,
  • an intermediate layer at least partly electrically insulating, comprising a plurality of through recesses distributed in a substantially regular manner, such that the average distance between a recess and the recess which it is closest to is between approximately 5 cm and 20cm,
  • a base layer comprising a plurality of electrical contacts at least some of which are homologous to the recesses of the surface layer, and connected to an electronic controller
  • the electronic controller being further arranged to selectively emit an alert signal, according to a condition comprising the number of conductive elements to which it is connected that are adjacent to a conductive segment.
  • FIG. 1 represents a view with a partial cutaway of a coating according to the invention
  • FIG. 2 represents a close-up view of part of FIG. 1,
  • FIG. 3 represents a sectional view of FIG. 2
  • FIG. 4 represents a view similar to the view of FIG. 3 when the coating is under pressure
  • FIG. 5 represents an exemplary flow diagram of a function implemented in the invention.
  • the drawings and the description below contain, for the most part, elements of a certain character. They can therefore not only serve to better understand the present invention, but also contribute to its definition, if any.
  • a floor covering 2 comprises a surface layer 4, an intermediate layer 6, a base layer 8, and an electronic controller 10.
  • FIG. 1 is a close-up view of a dotted box portion in FIG. 3 ' .
  • FIG. 2 is a close-up view of a dotted box portion in FIG. 3 ' .
  • and 4 are sectional views of Figure 2, at rest and in response to pressure having a vertical component.
  • Floor covering means any type of flooring. This can be a simple carpet, that is to say a floor covering whose area is between about 60 cm 2 and a few tens of m 2 . But the term floor covering is broader in scope and may cover the entire floor of a building or dwelling, at least in their areas intended for use by elderly patients.
  • the surface layer 4 comprises an electrical conductor 12 which extends along several parallel lines over the entire height of the floor covering 2.
  • the conductor 12 is a single electrical wire having a diameter of about 1 mm, which is connected to a power supply not shown. The wire 12 rests in the example described here on a lower part of the surface layer 4, which isolates it electrically.
  • the wire 12 can be isolated further by a sheath, or not.
  • the diameter of this electrical wire may vary depending on current requirements and power options.
  • This single electrical wire can be replaced by a plurality of electrically insulated wires each and each connected to an independent power supply. It can also be a conductive system, by example of printed circuit type mono or multi-conductor, or equivalent. It may also be a conductive layer that covers the lower part of the surface layer 4. It may still be a plurality of push buttons.
  • the function of the conductor 12 is to deform under pressure in a substantially vertical direction to establish a point electrical contact for detecting this pressure.
  • the intermediate layer 6 is located directly under the surface layer 4, in contact with the electrical conductor 12.
  • the intermediate layer 6 is made of an electrically insulating material, for example a layer of insulating plastic material.
  • the intermediate layer 6 comprises a plurality of holes 14 which reveal the base layer 8 in FIGS. 1 and 2.
  • the holes 14 are through recesses regularly made in the intermediate layer 6.
  • these recesses have a circular shape having a radius of 1 cm.
  • the shape of these recesses may vary, and be for example a rectangle, a rhombus or any other suitable polygon, or any closed contour, including revolution.
  • the recess has a chosen surface of between 2 cm 2 and 9 cm 2 for a thickness of the intermediate layer of between about 3 mm and 12 mm.
  • the recesses 14 are provided to allow the deformation of the layer 4 through them, so that the conductor 12 comes close to and / or in contact (near) the base layer 8.
  • the portion of the conductor 12 which comes in proximity and / or in contact with the base layer 8 forms a conductive segment.
  • the base layer 8 has a plurality of electrical contacts 16, which are each connected by a wire 18 to the electronic controller 10.
  • the electrical contacts 16 of the base layer 8 are chosen to have a contact surface 3 to 5 times greater than the contact surface of an electrical conductor 12 of the surface layer 4. indeed, this facilitates contact with the latter during a deformation of the surface layer 4 following a pressure, and avoids the detection errors.
  • the section of the electrical contact 16 may be chosen to be identical to that of the electrical conductor 12, or lower.
  • the surface layer 4 is superimposed on the intermediate layer 6, which is itself superimposed on the base layer 8, in this order.
  • the coating 2 is therefore intended to be deposited with the base layer 8 in contact with the ground, and with the surface layer 4 as a contact surface for walking.
  • the surface layer 4 may advantageously be linoleum, a plastic tile, a carpet, or any type of soil surface as defined by sanitary standards.
  • the surface layer 4 may be chosen less hard than the intermediate layer 6, which may for example have a pressure resistance of about 15 kg / cm 2 to 25 kg / m 2 .
  • the surface layer 4 can deform more easily inside the recesses 14 under the effect of pressure, which increases the detection sensitivity.
  • the base layer 8 is adapted to serve as a connection to a soil, and be for example rubber if the coating 2 is a carpet, or be a suitable material for gluing or other method of attachment if it is is a coating for an entire room.
  • the layers 4, 6 and 8 are specifically arranged so that the conductor 12 is arranged facing all the recesses 14 or at least their greater majority, and so that the electrical contacts 16 are themselves with regard to all these recesses 14 or their greater majority.
  • a pressure represented in this figure by an arrow for example the force exerted by the weight of a person, is exerted on the surface layer 4, this is deforms and fills the recesses 14 at the place where this pressure is exerted, and the conductor 12 comes into contact with the electrical contacts 16 in the recesses 14 concerned.
  • the recesses 14 are spaced vertically and horizontally, center to center, by a distance of about 7.5 cm, and if we consider a coating having an area of 1.6 m by 2, 1m, we thus obtain 252 detection points formed by the triplets ' conductor 12, recess 14, contact 16.
  • the spacing between the recesses 14 can be between 5cm and 20cm.
  • the minimum duration for the detection can be chosen greater than 15 seconds.
  • the detection may not depend on a minimum duration.
  • the calculations necessary for the detection can be carried out within the electronic controller 10.
  • the latter can comprise a computing unit in the form of an on-board device, a dedicated card or any other appropriate means.
  • the electronic controller 10 may also comprise means of communication, wired (by conventional telephone line or network, for example Ethernet), or wireless (through a GSM, GPRS, 3G, or Wifi communication interface).
  • the electronic controller 10 can be made of several parts.
  • the electronic controller 10 comprises a first portion 20 connected to the wires 18, and which comprises a communication interface similar to that described above.
  • the part 20 communicates with a remote part 22, which can perform the detection calculations mentioned above, and itself comprise a communication interface similar to that described above.
  • the electronic controller 10 may include only a communication interface similar to that described above, the set of fall detection calculations being offset on a detection server to which the electronic controller 10 is connected via this interface.
  • FIG. 5 represents an exemplary flow diagram that the electronic controller 10 can implement to detect falls.
  • the electronic controller 10 is initialized, with all the parameters related to the detection of falls, and with the initialization of the communication interface.
  • a detection loop begins. This loop includes the detection of electrical signals on the son 18. When no pressure is detected, the son 18 do not present an electrical signal.
  • an electrical signal is detected on a given wire 18, this means that the conductor 12 is in contact with an electrical contact 16.
  • an identifier of the detection point associated with the given wire 18 is stored, with a marker of time.
  • the computing unit checks the list of thread identifier / time marker pairs, to determine if they check one of the fall detection conditions set out above.
  • the communication interface is activated in an operation to send a fall detection signal, then the detection resumes with the operation 25. Otherwise, the loop resumes directly with the operation 25.
  • the sending of the fall detection signal may include any useful information, including the location of the coating 2 if known, a time associated with the time markers to indicate the time of the fall, etc.
  • the invention can be applied to both carpets and complete floor coverings, to equip a whole hospital or a retirement home for example, and relies on the transformation of a pressure linked to a fall in an electrical signal whose location is known, in order to detect a fall.
  • the coating may have the following characteristics:
  • the electronic controller comprises a calculation unit able to detect a fall as a function of the signal emitted on the electrical wires connected to said electrical contacts; the computing unit is arranged to detect:
  • the electronic controller further comprises a communication interface adapted to selectively transmit said detection signal
  • the communication interface is of wired type
  • the communication interface operates with a conventional telephone network
  • the communication interface works with an Ethernet network
  • the communication interface is of wireless type
  • the communication interface operates with a wireless telephone network of the GMS, GPRS or 3G type, and
  • the communication interface works with a wireless network type WiFi.

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Abstract

Un revêtement de sol comprend : - une couche de surface (4) comprenant une pluralité de segments conducteurs (12) propres à être alimentés électriquement, - une couche intermédiaire (6), au moins en partie isolante électriquement, comprenant une pluralité d'évidements (14) traversants répartis de façon sensiblement régulière, de sorte que la distance moyenne entre un évidement (14) et l'évidement (14) dont il est le plus proche est comprise entre environ 5cm et 20cm, - une couche de base (8) comprenant une pluralité de contacts électriques (16) dont certains au moins sont homologues des évidements (14) de la couche de surface (4), et reliés à un contrôleur électronique (10), - la couche de surface (4), la couche intermédiaire (6), et la couche de base (8) étant superposées dans cet ordre, et positionnées de sorte que certains au moins des segments conducteurs (12) sont disposés au moins en partie en regard d'un évidement (14) de la couche intermédiaire (6), et que ces segments conducteurs (12) réagissent à une pression en venant s'approcher des contacts électriques (16) homologues de la couche de base (8), le contrôleur électronique (10) étant en outre agencé pour émettre sélectivement un signal d'alerte, en fonction d'une condition comprenant le nombre d'éléments conducteurs (16) auquel il est connecté qui sont avoisinent un segment conducteur (12).

Description

Revêtement de sol amélioré
L'invention concerne le domaine des revêtements de sol, et plus particulièrement les revêtements de sol capables de détecter la chute d'une personne.
Tous les pays développés connaissent un vieillissement de leur population qui s'accélère. Ce vieillissement se traduit par un très fort accroissement du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus. Cette situation crée un véritable défi dans le domaine de la santé publique. Elle engendre aussi de sérieux problèmes de gestion de la dépendance des personnes âgées.
En effet, les personnes âgées voient leur espérance de vie augmenter tous les ans. Par ailleurs, l'évolution des structures sociales fait que ces personnes vivent de plus en plus seules, ou dans des structures spécialisées.
Pour les personnes vivant seules, cet isolement est un problème aigu car elles risquent de mourir des suites d'une chute par incapacité à prévenir les secours. Dans le cas de structures spécialisées, la détection des chutes est également très importante, si l'on veut éviter un personnel soignant très nombreux, avec un coût très élevé de la fourniture de soins, ainsi que des litiges en responsabilité pour défaut de surveillance.
La prise de conscience croissante de ces problèmes a suscité la réalisation d'études qui ont montré que plus de 7500 personnes meurent chaque année en France des suites d'une chute non détectée à temps, ou des conséquences d'une chute gérée tardivement.
Actuellement, il n'existe aucun dispositif qui fournisse une solution réellement satisfaisante à la détection des chutes de personnes dans leur environnement quotidien.
L'invention vient améliorer la situation.
À cet effet, l'invention propose un revêtement de sol, qui comprend : - une couche de surface comprenant une pluralité de segments conducteurs propres à être alimentés électriquement,
- une couche intermédiaire, au moins en partie isolante électriquement, comprenant une pluralité d'évidements traversants répartis de façon sensiblement régulière, de sorte que la distance moyenne entre un évidement et l'évidement dont il est le plus proche est comprise entre environ 5cm et 20cm,
- une couche de base comprenant une pluralité de contacts électriques dont certains au moins sont homologues des évidements de la couche de surface, et reliés à un contrôleur électronique,
- la couche de surface, la couche intermédiaire, et la couche de base étant superposées dans cet ordre, et positionnées de sorte que certains au moins des segments conducteurs sont disposés au moins en partie en regard d'un évidement de la couche intermédiaire, et que ces segments conducteurs réagissent à une pression en venant s'approcher des contacts électriques homologues de la couche de base, le contrôleur électronique étant en outre agencé pour émettre sélectivement un signal d'alerte, en fonction d'une condition comprenant le nombre d'éléments conducteurs auquel il est connecté qui sont avoisinent un segment conducteur.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit, tirée d'exemples donnés à titre illustratif et non limitatif, tirés des dessins sur lesquels :
- la figure 1 représente une vue avec un arraché partiel d'un revêtement selon l'invention,
- la figure 2 représente une vue rapprochée d'une partie de la figure 1,
- la figure 3 représente une vue en coupe de la figure 2,
- la figure 4 représente une vue similaire à la vue de la figure 3 lorsque le revêtement fait l'objet d'une pression, et
- la figure 5 représente un exemple de diagramme de flux d'une fonction mise en œuvre dans l'invention. Les dessins et la description ci-après contiennent, pour l'essentiel, des éléments de caractère certain. Ils pourront donc non seulement servir à mieux faire comprendre la présente invention, mais aussi contribuer à sa définition, le cas échéant. Comme on peut le voir sur la figure 1 , un revêtement de sol 2 comprend une couche de surface 4, une couche intermédiaire 6, une couche de base 8, et un contrôleur électronique 10.
Afin de mieux montrer tous ces éléments, les figures 1 à 4 seront décrites ci-après simultanément. Sur la figure 1, une partie de la couche de surface 4 a été arrachée dans le coin en haut à gauche du revêtement 2. La figure 2 représente une vue rapprochée d'une portion encadrée en pointillés sur la figure 1, tandis que les figures 3'. et 4 représentent des vues en coupe de la figure 2, au repos et en réponse à une pression possédant une composante verticale.
Par revêtement de sol, on entend tout type de revêtement de sol. Cela peut être un simple tapis, c'est-à-dire un revêtement de sol dont la surface se situe entre environ 60 cm2 et quelques dizaines de m2. Mais l'expression revêtement de sol est de portée plus vaste et peut aller jusqu'à recouvrir l'intégralité du sol d'un bâtiment ou d'une habitation, du moins dans leurs parties destinées à être fréquentées par des patients âgés. Comme on peut le voir sur la figure 1, la couche de surface 4 comprend un conducteur électrique 12 qui s'étend selon plusieurs lignes parallèles sur toute la hauteur du revêtement de sol 2. Dans l'exemple décrit ici, le conducteur 12 est un unique fil électrique présentant un diamètre d'environ 1 mm, qui est relié à une alimentation électrique non représentée. Le fil 12 repose dans l'exemple décrit ici sur une partie inférieure de la couche de surface 4, ce qui l'isole électriquement. Le fil 12 peut être isolé en outre par une gaine, ou pas. Le diamètre de ce fil électrique peut varier, en fonction de quoi des besoins en courants et des options d'alimentation envisagées. Ce fil électrique unique peut être remplacé par une pluralité de fils isolés électriquement les uns et les autres et chacun reliés à une alimentation électrique indépendante. Ce peut être aussi un système conducteur, par exemple de type circuit imprimé mono ou multi-conducteur, ou équivalent. Ce peut également être une couche conductrice qui revêt la partie inférieure de la couche de surface 4. Ce peut être encore une pluralité de boutons poussoirs. Comme on le verra plus bas, le conducteur 12 a pour fonction de se déformer sous une pression selon une direction sensiblement verticale pour établir un contact électrique ponctuel permettant de détecter cette pression.
La couche intermédiaire 6 est située directement sous la couche de surface 4, au contact du conducteur électrique 12. Dans l'exemple décrit ici, la couche intermédiaire 6 est réalisée en un matériau isolant électriquement, par exemple une couche en matériau plastique isolant.
La couche intermédiaire 6 comprend une multiplicité de trous 14 qui laissent apparaître la couche de base 8 sur les figures 1 et 2.
Les trous 14 sont des évidements traversants pratiqués régulièrement dans la couche intermédiaire 6. Dans l'exemple décrit ici, ces évidements ont une forme circulaire ayant un rayon de 1cm. Dans d'autres modes de réalisation, la forme de ces évidements pourra varier, et être par exemple un rectangle, un losange ou tout autre polygone adapté, ou encore un contour fermé quelconque, notamment de révolution. L'évidement présente une surface choisie, comprise entre 2 cm2 et 9 cm2, pour une épaisseur de la couche intermédiaire comprise entre environ 3 mm et 12 mm. De fait, les évidements 14 sont prévus pour permettre la déformation de la couche 4 à travers ceux-ci, afin que le conducteur 12 vienne à proximité et/ou au contact (avoisine) de la couche de base 8. La portion du conducteur 12 qui vient à proximité et/ou au contact de la couche de base 8 forme un segment conducteur. En effet, comme on peut le voir sur les figures 3 et 4, la couche de base 8 présente une pluralité de contacts électriques 16, qui sont chacun relié par un fil 18 au contrôleur électronique 10. Dans l'exemple décrit ici, les contacts électriques 16 de la couche de base 8 sont choisis pour présenter une surface de contact 3 à 5 fois plus importante que la surface de contact d'un conducteur électrique 12 de la couche de surface 4. En effet, cela facilite le contact avec ce dernier lors d'une déformation de la couche de surface 4 suite à une pression, et évite les erreurs de détection. Cependant, dans diverses variantes, la section du contact électrique 16 pourra être choisie identique à celle du conducteur électrique 12, ou inférieure.
Dans l'exemple décrit ici, la couche de surface 4 est superposée sur la couche intermédiaire 6, qui est elle-même superposée sur la couche de base 8, dans cet ordre.
Le revêtement 2 est donc prévu pour être déposé avec la couche de base 8 au contact du sol, et avec la couche de surface 4 comme surface de contact pour la marche. À cet effet, la couche de surface 4 peut avantageusement être du linoléum, une dalle plastique, une moquette, ou encore tout type de surface de sol tel que défini par des normes sanitaires.
Avantageusement, la couche de surface 4 peut être choisie moins dure que la couche intermédiaire 6, qui pourra par exemple présenter une résistance à la pression d'environ 15 kg/cm2 à 25 kg/m2. Ainsi, la couche de surface 4 peut se déformer plus facilement à l'intérieur des évidements 14 sous l'effet d'une pression, ce qui permet d'augmenter la sensibilité de détection.
De la même manière, la couche de base 8 est adaptée pour servir de liaison à un sol, et être par exemple en caoutchouc si le revêtement 2 est un tapis, ou être une matière adaptée au collage ou autre méthode de fixation s'il s'agit d'un revêtement pour une pièce entière.
Au-delà de leur superposition, les couches 4, 6 et 8 sont spécifiquement agencées de sorte que le conducteur 12 soit disposé en regard de tous les évidements 14 ou du moins de leur plus grande majorité, et de sorte que les contacts électriques 16 soient eux- mêmes en regard de tous ces évidements 14 ou de leur plus grande majorité. Ainsi, comme cela est représenté sur la figure 4, lorsqu'une pression représentée par sur cette figure par une flèche, par exemple la force exercée par le poids d'une personne, est exercée sur la couche de surface 4, celle-ci se déforme et vient remplir les évidements 14 au niveau de l'endroit où cette pression est exercée, et le conducteur 12 vient au contact des contacts électriques 16 dans les évidements 14 concernés.
Dans l'exemple décrit ici, les évidements 14 sont espacés verticalement et horizontalement, centre à centre, d'une distance d'environ 7,5 cm, et si l'on considère un revêtement présentant une surface de 1,6m par 2,1m, on obtient donc 252 points de détection formés par les triplets ' conducteur 12, évidement 14, contact 16. Avantageusement, l'espacement entre les évidements 14 peut être compris entre 5cm et 20cm. Lorsqu'une personne chute, elle se retrouve nécessairement allongée sur le dos, sous le ventre, ou du moins avec une partie assez étendue de son corps par terre. Comme chacun de ces points de détection est relié au contrôleur électronique 10 par un fil 18, il devient aisé de surveiller l'activité pour détecter une éventuelle chute. Un maillage suffisamment serré permet alors de détecter la différence entre une chute et la présence d'une ou plusieurs personnes qui marchent sur le revêtement 2.
Et le maillage de l'exemple décrit ici est très serré, ce qui offre une grande précision.
En effet, l'étendue d'une personne couchée signifie que l'on peut détecter une chute :
lorsque plus de dix points de détection sont activés dans un carré d'environ 30 cm de côté, ou dans un rectangle de surface similaire et dont la diagonale est d'environ 35 cm, soit sur une surface d'environ 0,09m2, pendant une durée minimale, par exemple de l'ordre de une minute, ou
lorsque 4 points de détection alignés horizontalement, en diagonale ou verticalement sont activés pendant une durée minimale, par exemple de l'ordre de une minute. D'une manière générale, la durée minimale pour la détection peut être choisie supérieure à 15 secondes. Dans une variante, la détection peut ne pas dépendre d'une durée minimale. Ces scénarios excluent en effet le cas de la marche ou de la présence de plusieurs personnes sur le revêtement 2. En effet, un pied adulte est dans la très grande majorité des cas d'une longueur inférieure à 35cm, qui correspond à une pointure 53. Par conséquent, les critères de détection décrits ci-dessus permettent de discriminer la position debout, dans laquelle seuls les pieds sont au contact du sol. De plus, dans le cas où plusieurs personnes sont présentes, même si elles sont très proches, elles ne provoqueront pas de détection grâce aux maillages décrits, même si la distance centre à centre des évidements 14 est de 20cm.
Les calculs nécessaires à la détection peuvent être réalisés au sein du contrôleur électronique 10. Pour cela, ce dernier peut comprendre une unité de calcul sous la forme d'un dispositif embarqué, d'une carte dédiée ou de tout autre moyen approprié. Le contrôleur électronique 10 peut également comprendre des moyens de communication, filaires (par ligne téléphonique classique ou par réseau, par exemple Ethernet), ou sans fil (par le biais d'une interface de communication GSM, GPRS, 3G, ou Wifi).
En outre, le contrôleur électronique 10 peut être réalisé en plusieurs parties. Dans ce cas, le contrôleur électronique 10 comprend une première partie 20 reliée aux fils 18, et qui comprend une interface de communication similaire à celle décrite plus haut. La partie 20 communique avec une partie 22 déportée, qui peut réaliser les calculs de détection mentionnés plus haut, et comprendre elle-même une interface de communication similaire à celle décrite plus haut.
Ces interfaces de communications peuvent être utilisées pour émettre des alertes en cas de détection de chute, par exemple vers un central de télésurveillance, vers un centre d'appel de secours, vers le poste d'infirmerie dans le cas d'un hôpital, d'une clinique ou d'une maison de retraite, etc. Enfin, le contrôleur électronique 10 peut inclure uniquement une interface de communication similaire à celle décrite plus haut, l'ensemble des calculs de détection de chute étant déporté sur un serveur de détection auquel est relié le contrôleur électronique 10 via cette interface.
La figure 5 représente un exemple de diagramme de flux que le contrôleur électronique 10 peut mettre en œuvre pour détecter les chutes. Dans une opération 20, le contrôleur électronique 10 est initialisé, avec l'ensemble des paramètres liés à la détection de chutes, et avec l'initialisation de l'interface de communication.
Ensuite dans une opération 25, une boucle de détection commence. Cette boucle comprend la détection des signaux électriques sur les fils 18. Lorsqu' aucune pression n'est détectée, les fils 18 ne présentent pas de signal électrique.
Si un signal électrique est détecté sur un fil 18 donné, cela signifie que le conducteur 12 est en contact avec un contact électrique 16. En réponse à cette détection, un identifiant du point de détection associé au fil 18 donné est stockée, avec un marqueur de temps.
Ensuite, dans une opération 30, l'unité de calcul vérifie la liste des couples identifiant de fil / marqueur de temps, afin de déterminer si ceux-ci vérifient l'une des conditions de détection de chute énoncées plus haut.
Si c'est le cas, alors l'interface de communication est activée dans une opération 35 pour envoyer un signal de détection de chute, puis la détection reprend avec l'opération 25. Sinon, la boucle reprend directement avec l'opération 25. L'envoi du signal de détection de chute peut comprendre toute information utile, y compris l'emplacement du revêtement 2 si celui-ci est connu, une durée associée aux marqueurs de temps afin d'indiquer l'heure de la chute, etc. Comme on l'a mentionné plus haut, l'invention peut être appliquée tant à des tapis qu'à des revêtements de sols complets, pour équiper tout un hôpital ou une maison de retraite par exemple, et repose sur la transformation d'une pression liée à une chute en un signal électrique dont l'emplacement est connu, afin de détecter une chute.
Dans diverses variantes, le revêtement pourra présenter les caractéristiques suivantes :
- le contrôleur électronique comprend une unité de calcul propre à détecter une chute en fonction du signal émis sur les fils électriques reliés auxdits contacts électriques, - l'unité de calcul est agencée pour détecter :
*l'activation de plus de dix points de détection dans une surface d'environ 0,09 m2, pendant une durée supérieure ou égale à 30 secondes, et/ou
*l'activation de quatre points de détection alignés horizontalement, en diagonale ou verticalement pendant une durée supérieure ou égale à 30 secondes, - le contrôleur électronique comprend en outre une interface de communication propre à émettre sélectivement ledit signal de détection,
- l'interface de communication est de type filaire,
- l'interface de communication fonctionne avec un réseau téléphonique classique,
- l'interface de communication fonctionne avec un réseau Ethernet,
- l'interface de communication est de type sans fil,
- l'interface de communication fonctionne avec un réseau téléphonique sans fil de type GMS, GPRS ou 3 G, et
- l'interface de communication fonctionne avec un réseau sans fil de type WiFi.

Claims

Revendications
1. Revêtement de sol, caractérisé en ce qu'il comprend :
- une couche de surface (4) comprenant une pluralité de segments conducteurs (12) propres à être alimentés électriquement,
- une couche intermédiaire (6), au moins en partie isolante électriquement, comprenant une pluralité d'évidements (14) traversants répartis de façon sensiblement régulière, de sorte que la distance moyenne entre un évidement (14) et l'évidement (14) dont il est le plus proche est comprise entre environ 5 cm et 20cm, - une couche de base (8) comprenant une pluralité de contacts électriques (16) dont certains au moins sont homologues des évidements (14) de la couche de surface (4), et reliés à un contrôleur électronique (10),
- la couche de surface (4), la couche intermédiaire (6), et la couche de base (8) étant superposées dans cet ordre, et positionnées de sorte que certains au moins des segments conducteurs (12) sont disposés au moins en partie en regard d'un évidement (14) de la couche intermédiaire (6), et que ces segments conducteurs (12) réagissent à une pression en venant s'approcher des contacts électriques (16) homologues de la couche de base (8),
le contrôleur électronique (10) étant en outre agencé pour émettre sélectivement un signal d'alerte, en fonction d'une condition comprenant le nombre d'éléments conducteurs (16) auquel il est connecté qui sont avoisinent un segment conducteur (12).
2. Revêtement de sol selon la revendication 1, dans lequel le contrôleur électronique (10) comprend une unité de calcul propre à détecter une chute en fonction du signal émis sur les fils électriques (18) reliés auxdits contacts électriques (16).
3. Revêtement de sol selon la revendication 2, dans lequel l'unité de calcul est agencée pour détecter :
- l'activation de plus de dix points de détection dans une surface d'environ 0,09 m2, pendant une durée supérieure ou égale à 30 secondes, et/ou - l'activation de quatre points de détection alignés horizontalement, en diagonale ou verticalement pendant une durée supérieure ou égale à 30 secondes.
4. Revêtement de sol selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le contrôleur électronique (10) comprend en outre une interface de communication propre à émettre sélectivement ledit signal de détection.
5. Revêtement de sol selon la revendication 4, dans lequel l'interface de communication est de type filaire.
6. Revêtement de sol selon la revendication 5, dans lequel l'interface de communication fonctionne avec un réseau téléphonique classique.
7. Revêtement de sol selon la revendication 5, dans lequel l'interface de communication fonctionne avec un réseau Ethernet.
8. Revêtement de sol selon la revendication 4, dans lequel l'interface de communication est de type sans fil.
9. Revêtement de sol selon la revendication 4, dans lequel l'interface de communication fonctionne avec un réseau téléphonique sans fil de type GMS, GPRS ou 3 G.
10. Revêtement de sol selon la revendication 4, dans lequel l'interface de communication fonctionne avec un réseau sans fil de type WiFi.
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