9_ »arbre résistif »

Ce dernier capteur est le seul qui n’est pas conçu avec le système de capacitance. Celui ci fonctionne grâce au corps qui doit créer le contact entre une pièce conductrice et une pièce résistive. Les données captées varient en fonction du positionnement de son corps sur la pièce résistive. Le corps et les deux pièces conductrice et résistive agissent comme un potentiomètre.

  • Schéma du fonctionnement:

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  •  fabrication

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  1. Découpe de l’arbre en zinc à la découpe jet d’eau
  2. Peinture résistive au carbone
  3. et 4. l’arbre est reocuvert de peinture résistive. 

 

  • Code Processing pour utiliser le capteur en faisant varie une couleur en dégradé sur un écran téléchargeablearbre_resistif.pde

 

  • Branchement :

Voici le branchement à faire , il faut remplacer la LDR de l’image ci dessous par la pièce résistive, directement reliée à une pin « A » . La pièce conductrice est reliée à la Pin 5V et c’est le corps qui vient créer le contact entre les deux.

 

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  • Autre exemple de branchement d’un potentiomètre > cliquer ici

 

  • Le capteur:

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8_essai 5 : capteur en résine

Ce capteur à pour principal but de montrer que le système de capacitance fonctionne même si le corps n’est pas directement en contact avec la matière conductrice. Pour cela nous avons inclu un motif en zinc dans de la résine polyester.

De plus, cet échantillon ouvre de nouvelles possibilités de qualité de toucher, avec de nouvelles matières sous les doigts.

  • Dessin de la pièce en zinc:

Celle ci est composée de différents disques qui rayonnent autour d’un point. Ces disques sont de surfaces croissante, ainsi, en les survolant, du plus petit disque au plus grand (ou inversement) les valeurs vont varier de manière croissante également (ou décroissantes).

 

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  • Inclusion dans la résine:

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  1. Cordon qui permet de connecter le capteur
  2. Coulage de la résine
  3. ponçage du bloc (la pièce a ensuite été sablée)

 

  • Le capteur:

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7_essai 4 : Marqueterie Vriz et bois sablé

Ici l’idée était de travailler la matière bois, toujours de manière traditionnelle. Pour cela nous nous sommes inspirés de la « marqueterie Vriz » pour créer de nouveaux motifs et de nouvelles Variations. Nous avons également sablé du bois afin d’en faire ressortir le veinage, en faire une matière tactile riche en sens, et qui peut naturellement provoquer des variations de données captées.

  • La marqueterie Vriz.

En bref :

En 1985, George Vriz met au point une nouvelle technique qui révolutionne l’art de la marqueterie. Elle consiste à réaliser une marqueterie avec plusieurs compositions superposées, et de faire apparaître les compositions internes par ponçage des compositions externes. Cela en provoque de façon délibérée ce qui représente la grande hantise des « ponceurs » : attraper « la perce » (percer le bois par ponçage). La couche externe permet alors de donner un effet graphique plus flou, impossible sans ce que l’on appelle maintenant « la méthode Vriz ».

 

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Georges VRIZ,

Emprunte,

28 x 22 cm

                                                                                           

George VRIZ,

Venise,

41 x 30 cm

 

 

 

 

  • Capteur « Vriz »

Pour réaliser notre capteur, nous avons juxtaposé une plaque de zinc et de la feuille de bois poncée qui révèle des motifs. Les différentes épaisseurs du bois sur la plaque de zinc permettent de créer des variations dans la captation des données.

 

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  • Capteurs en bois sablé

Ces capteurs sont composés de plaques de zinc et plaques de bois massif creusées par le sablage collées sur le zinc.

Le veinage qui apparait donne un « sens ergonomique » au capteur (nous avons tendance à vouloir suivre le vinage avec les doigts ou bien les gratter de manière perpendiculaire) et permet de créer naturellement des épaisseurs qui font varier les dionées captées par l’antenne.

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6_essai 3 : bois fraisé

 

Une  planche de bois (non massif) a été « sculpté » grâce à la fraiseuse numérique.

Nous avons ensuite posé de la feuille de laiton conductrices soit sur les faces planes de pièces de bois, soit sur les faces en volume.

Les volumes ont été réfléchis afin de donner lieu à plusieurs types d’actions et d’interactions.

 

  • Modélisation 3d pour le fraisage:

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  • Dessin des volumes

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Volume 1: Ergonomie adaptée à un changement de vitesse?

Volume 2: Ergonomie adaptée à une navigation?

Volume 3: Ergonomie adaptée à des variations aléatoires?

Volume 4: Ergonomie adaptée à un mouvement de décélération? 

 

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Lorsque la feuille de laiton est posée du côté plan, la surface conductrice est entièrement masquée sous le bois. Le corps est alors directement en contact avec le bois, et les volumes sont intuitivement parcourus avec les mains, ce qui produit des variation dans la captation. C’est ce rapport tactile chaleureux avec une matière rarement associée à l’électronique telle que le bois qui nous a intéressé.

En revanche lorsque la feuille est posée côté volume nous discernons deux utilisations:

  1. Toucher côté plan, ainsi, la feuille est entièrement masquée par le bois, et c’est en parcourant des mains la surface plane que la variation de valeur sera visible. L’approche est, de cette manière, plutôt aléatoire et surprenante.
  2. Toucher côté volumineux, la feuille est entièrement visible et le volume n’agit plus sur les variations de valeur, mais il s’agit d’une manière riche d’interagir avec une surface conductrice car tous les détails volumineux de la matière sont palpable sous les doigts.
  • les étapes de fabrication

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  1. Fraiseuse numérique
  2. Pose de la feuille de laiton
  3. ponçage
  • Les pièces proposées :

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5_Essai 2 : bois gravé et dorure

Dans la poursuite de fabrication d’antenne, nous avons choisi le bois comme matériau isolant, et la « dorure à la feuille » (avec des feuilles de cuivre) pour la surface conductrice.

L’Association de ces deux matériaux n’est pas nouvelle, mais résulte ici d’un choix technique. Le bois est un matériau isolant très intéressant pour cette recherche. Il est possible de le travailler de plusieurs façons. Les métaux sont reconnus pour être conducteur en électricité, mais le choix du métal ou de l’alliage est à prendre en compte.

 

En bref :

Le cuivre est un matériau à la fois malléable et très conducteur en électricité. Reconnu comme tel, il sert de valeur étalon pour la mesure de conductibilité électrique de tous les métaux (IACS : International Annealed Copper Standard). L’or, par exemple, est conductible à 72% IACS (cf article sur les métaux). Ce dernier quand à lui, est le métal le plus ductile et le plus malléable au monde. Ses propriétés techniques permettent d’obtenir des feuilles de seulement quelques microns de millimètres. Depuis la nuit des temps, l’homme utilise cette technique pour décorer et donner du précieux aux objets.

 

  • Utilisation de plaques de bois contreplaqué de 2mm d’épaisseur :

Ces plaques ont été gravées et découpées à la découpe laser. Nous avons ensuite posé de la feuille de laiton conductrice là où les plaques étaient creusés.

La taille et la surface des motifs permettent de faire varier les valeurs qui seront captées par l’antenne.

Ces capteurs ont été réfléchis pour êtres survolés ou touchés avec un doigt. Selon que le doigt approche d’une large ou d’une restreinte surface de feuille de laiton, les valeurs captées seront plus ou moins grandes. (voir article le principe de « capacitance »)

Ainsi, un capteur « interactif » à valeur d’ « interrupteur/potentiomètre » est traité comme un motif de surface, qui pourrait peut-être avoir une certaine fonction narrative didactique ou ornementale et en lien avec son utilisation sur un objet, une architecture…

 

  • Motifs testés :

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Sur le premier et le deuxième les valeurs varient quand le doigts se déplace verticalement. Sur le premier par exemple, plus le doigt est en haut plus les zones de feuille de laiton sont denses et donc plus la surface atteinte est grande.

Sur les trois suivants, le doigt se déplace de disques en disques. Plus le doigt est posé sur un disque de petite surface plus les valeurs captées sont faibles.

 

 

  • dessins des plaques gravées

 

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  • étapes de fabrication

20151207_133859  Le matériel

20151215_111649  Nettoyage des surfaces gravées

20151207_134340  Encollage

20151207_135317  Dépôt de la feuille de laiton

20151215_104219  Nettoyage des surfaces de bois

 

  • Premiers essais (échecs car les rainures gravées étaient trop fines pour y poser correctement la feuille de laiton)

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  • Les capteurs présentés :

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4_Propriétés des Métaux

Classification des métaux et alliages les plus courants :

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Métaux :

  • Aluminium (Al)
    • Densité : 2,7
    • Point de fusion : 658°
    • Conductibilité Electrique (en IACS*) : 62
  • Argent (Ag)
    • Densité : 10,5
    • Point de fusion : 960°
    • Conductibilité Electrique (en IACS) : 106
  • Cuivre (Cu)
    • Densité : 8,9
    • Point de fusion : 1083 °
    • Conductibilité Electrique (en IACS) : 100
  • Etain (Sn)
    • Densité : 7,2
    • Point de fusion : 238°
    • Conductibilité Electrique (en IACS) : 15
  • Fer (Fe)
    • Densité : 7,8
    • Point de fusion : 1520°
    • Conductibilité Electrique (en IACS) : 17
  • Nickel (Ni)
    • Densité : 8,8
    • Point de fusion : 1452°
    • Conductibilité Electrique (en IACS) : 25
  • Or (Au)
    • Densité : 19,3
    • Point de fusion : 1063°
    • Conductibilité Electrique (en IACS) : 72
  • Plomb (Pb)
    • Densité : 11,3
    • Point de fusion : 334°
    • Conductibilité Electrique (en IACS) : 8
  • Zinc (Zn)
    • Densité : 7,1
    • Point de fusion : 419°
    • Conductibilité Electrique (en IACS) : 29

Alliages :

  • Acier (Fe C)
    • Densité : 7,8
    • Point de fusion : 1145-1530°
  • Bronze (Cu Sn)
    • Densité : 8,7
    • Point de fusion : 1070°
  • Laiton (Cu Zn)
    • Densité : 7,3-8,4
    • Point de fusion : 950°
    • Conductibilité Electrique (en IACS) : 28
  • Maillechorts (Cu Ni)
    • Densité : 8,7
    • Point de fusion : 1070°

 

* IACS :International Annealed Copper Standard

 

3_le principe de « capacitance »

Ce principe est celui que nous avons choisi pour développer une série de capteurs interactifs, qui réagissent aux mouvements du corps et qui peuvent se mêler parfaitement à des matériaux traditionnels.

  • Le principe de la capacitance: 
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  • L’idée: 1 une interaction simple (sémantique, ergonomique?)- 2 une action simple (ex faire varier un son, une lumière….)
    19
  • lundi 16  novembre: premiers essais

Lorsque nous approchons une partie du corps de l’antenne (fil rouge) la LED s’allume. L’intensité lumineuse varie en fonction de la proximité du corps avec l’antenne et de la surface de contact avec le métal conducteur de celle-ci.

En fonction de l’environnement, du nombre d’appareils électroniques dans une pièce, du nombre d’humains (…) les valeurs recueillies par une antenne peuvent varier, il faut toujours prendre en compte cette éventuelle variation.

 

capacitance 1

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  • Le code commenté téléchargeable icicapacitance1
  • exemple d’installation avec : un capteur en résine et zinc, une carte arduino et une enceinte.

 

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2_Essai 1: Porcelaine.

Porcelaine et électronique, Il s’agit le plus souvent de deux éléments distincts..

Nous avons souhaité essayer des les associer afin de créer un objet chaleureux et traditionnellement fabriqué, qui sort des archétypes de l’électronique, où objet et circuit ne feraient qu’un.

Pour celà nous nous sommes questionné à propose du liseré doré de finition si emblématique des porcelaines. Ce liseré est très conducteur (nous avons testé sa conductivité lors d’une visites aux manufactures de Sèvres). Il est habituellement utilisé en temps que décor, pourrait-il avoir une double fonction décor + circuit conducteur?

Pourrions nous créer un objet, qui utilise toutes les propriétés de ce matériaux, transparence, blancheur, décor en or, surfaces lisse…(?) et qui nécessite un circuit électronique? Par exemple un luminaire dont l’intensité varie grâce à des fonctions tactiles, et où la lumière serait visible par transparence à travers la porcelaine?

 

  • schéma d’idée:

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  • Essais en porcelaine striée > l’idée est de créer un réseau qui pourrais accueille du cuivre fondu (par exemple)

 

premiers essais porcelaine

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

16

 

Nous avons essayé de couler de l’étain à l’intérieur des strilles mais ce procédé n’était pas bien adapté. Le mieux aurait été de dessiner des circuit à l’or mais au vu de notre temps de travail accordé et des moyens dont nous disposions, celà semblait compliqué donc nous avons abandonné l’idée, celle ci sera sans doute poursuivie dans les années à venir.

  • Voici les essais réalisés:

 

 

Après vérification sur place avec un ampèremètre, les dorures cuites sur les céramiques de sèvres sont très conductrices. La conductivité ne varie pas en fonction du brunissage de l’or après cuisson ou encore le vase « Mayodon » où l’on voit bien se dessiner des réseaux de décors en or:

  • Voici deux vases célèbres aux manufactures de sèvres:

vase manufactures de Sèvres

 

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  • Voici des exemples de porcelaines qui se sont associées à de l’électronique:

Célia Torvisco + Raphaël Plumage - Conductive ceramic radio

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1_Première recherches. Lumière? / Aléatoire? / mélange de techniques digitales et artisanales

Lumière: Rayonnement électromagnétique dont les longueurs d’onde s’échelonnent d’environ 10-6 m (infrarouge) à 10-9 m (ultraviolet). La lumière est représentée par des ondes électromagnétiques ou par des photons, selon la dualité onde-corpuscule. Elle se propage dans le vide à la vitesse c de 3 * 108 m*s-1, l’une des constantes fondamentales de la physique.

futura sciences.

 

Projets de luminaires. 

(Ce travail est intéressant car le circuit électronique qui permet d’alimenter chaque LED est visible et fait partie intégrante de l’objet: l’objet c’est le circuit.)

Fragile future III

(Idem que pour le précédent)

Dandelight - Studio Drift

Shades of light - Aoife Wullur

 

Projet en lien avec « l’aléatoire et l’altération d’un programme informatique » 

Samuel Javelle

 

Projet qui mêle une technique artisanale et des techniques électroniques et numériques

Célia Torvisco + Raphaël Plumage - Conductive ceramic radio

 

Textiles numérique/lumineux:

Nous avons réfléchi à intégrer la lumière dans un support textile. Inspirés par la tapisserie de Bayeux, nous cherchions à créer un revêtement permettant, avec une technique plus moderne, d’être informative et de raconter une histoire. Dans une volonté de multi fonctionnalité, nous cherchions un support adaptable permettant de créer un univers bioluminescent interactif, s’apparentant à celui créé pour le film « Avatar ».

 

En bref :

La tapisserie de Bayeux représente l’une des œuvres textiles les plus connues du moyen-âge. Brodées dans les alentours du XIe siècle, elle raconte le voyage d’Harold en Normandie, son retour en Angleterre et son couronnement après la mort du roi Edouard le Confesseur. Elle se termine avec l’expédition organisée par Guillaume de Normandie (dit « le Conquérant ») pour récupérer un pouvoir qui lui était dû et la fameuse bataille d’Hastings. Document historique, elle décrit les faits de façon conforme aux récits des auteurs du XIe siècle (Guillaume de Jumièges, Guillaume de Poitiers et Orderic Vital), en apportant des informations originales, qu’on ne trouve nulle part ailleurs, notamment sur l’architecture civile et militaire, l’armement, la navigation et tout ce qui concerne la vie quotidienne.

  •  Tapisserie de Bayeux

Tapisserie de Bayeux

Artiste(s) Inconnu(s)

Tapisserie de Bayeux
XIe siècle
Trois bande de toile de lin montée sur 9 panneaux
7000 x 50 cm, 350 Kg
Appartenant au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007

 

Capture d’écran 2015-12-21 à 22.42.57

 

Inspiration: textile bioluminescent, textile « rêvé » (dans le film Avatar par exemple)

Le rêve d’un matériaux qui réagisse de manière sensible au contacte avec le corps, par exemple un textile si s’allume lorsqu’on le froisse, le presse etc…)

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« Réactions sensibles avec le corps »

Capture d’écran 2015-12-21 à 22.43.36