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	<id>https://wiki.fablab-lannion.org//api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Manurk</id>
	<title>Kernel Fablab Lannion - Contributions [fr]</title>
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		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Bo%C3%AEte_%C3%A0_musique&amp;diff=7990</id>
		<title>Boîte à musique</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Bo%C3%AEte_%C3%A0_musique&amp;diff=7990"/>
		<updated>2020-10-21T20:12:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : Compléments boîte à papier à musique&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;J'ai reçu pour Noël un beau mécanisme de boîte à musique 30 notes pour papier à musique (une boîte à musique sans la boîte, si vous voulez...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je vous laisse [https://duckduckgo.com/?q=m%C3%A9canisme+bo%C3%AEte+%C3%A0+musique+30+notes&amp;amp;t=canonical&amp;amp;ia=web chercher sur Internet (DuckDuckGo)] si vous voulez un mécanisme comparable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je me suis tout naturellement tourné vers la découpeuse laser du FabLab pour réaliser une boîte ouvragée avec charnières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Boite a musique.jpg|vignette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démo [https://www.youtube.com/watch?v=otnNTanoyE4 par ici (YouTube)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Réalisation de la boîte proprement-dite =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont disponibles sur le [https://github.com/FablabLannion/lasercut/tree/master/projects/boite_a_musique GitHub] du FabLab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La boîte a été découpée dans un contreplaqué de 5mm (plaquage d'essence exotique inconnu) avant d'être collée, poncée puis vernie avec un reste de vitrificateur acrylique que j'avais (2 couches, à chaque fois suivies d'un ponçage léger au grain 240 et d'un dépoussiérage).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai utilisé les paramètres suivants pour la découpeuse :&lt;br /&gt;
* couche noire&lt;br /&gt;
** mode : cut (découpe)&lt;br /&gt;
** puissance : 45W&lt;br /&gt;
** vitesse : 15mm/s&lt;br /&gt;
* couche rouge&lt;br /&gt;
** mode : scan (remplissage) en Y autrement la grosse découpeuse perd des pas&lt;br /&gt;
** puissance : 40W&lt;br /&gt;
** vitesse : 150mm/s&lt;br /&gt;
** intervalle : 0.1mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le panneau supérieur de la boîte, qui comporte les gravures, il est souhaitable de recouvrir le contreplaqué avec du scotch de peintre avant gravure+découpe pour ne pas noircir le bois autour du motif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai donc procédé en 4 étapes :&lt;br /&gt;
* gravure du couvercle&lt;br /&gt;
* découpe du couvercle&lt;br /&gt;
* décollage du scotch de peintre&lt;br /&gt;
* découpe de tout le reste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention en décollant le scotch de peintre de ne pas emporter le plaquage (mon bois était de mauvaise qualité et le plaquage est parti à certains endroits).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le collage, il faut bien repérer où va chaque pièce avant de procéder et réfléchir à l'ordre du montage ou vous pourriez vous retrouver coincés. En particulier, je recommande de coller les charnières en dernier '''déjà montées''' (parties supérieure et inférieure emboîtées ensemble lors du collage à la base ou au couvercle). Vous aurez besoin de scotch de peintre, de serre-joints en nombre et/ou de serre-cadre.&lt;br /&gt;
Même chose pour vernir : évitez de coller les charnières ! :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Réalisation de la bande de papier à musique =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mécanisme de boîte à musique est typiquement livré avec quelques bandes de papier à musique et un poinçon.&lt;br /&gt;
Vous pouvez donc être patient et suivre par exemple [https://www.youtube.com/watch?v=HjBhO9iqEc0 les conseils pratiques de Wintergatan (YouTube)] ou alors être un gros fainéant et faire bosser le [[Traceur de Découpe|traceur de découpe]] mais on verra comment s'y prendre une autre fois...&lt;br /&gt;
A noter également, le site [https://musicboxmaniacs.com/ Music Box Maniacs] propose une appli web pour éditer des morceaux de musique et générer des patrons de poinçonnage au format PDF ou commander des bandes perforées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Et pour ranger les bandes... =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On a pensé à tout !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur la page GitHub citée précédemment, vous trouverez dans les fichiers paperbox.* un modèle à découper dans du CP de 5mm ou équivalent pour réaliser une jolie boîte qui s'ouvre en forme fleur et dans laquelle ranger les bandes et leur éviter d'accumuler la poussière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://twitter.com/i/status/1317497799672561664 Démonstration de la boîte (Twitter)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Boite papier a musique 1.jpg|boîte fermée&lt;br /&gt;
File:Boite papier a musique 2.jpg|boîte ouverte&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les ailettes du diaphragme sont prises en sandwich entre deux couches d'anneaux concentriques, le tout étant assemblés par des cure-dents (si-si !) coupés en tronçons de 15mm de long.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tous les trous sont taillés pour obtenir un ajustement serré. Le trou de pivot des ailettes nécessite d'être élargi avec une perceuse de précision.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les rainures dans lesquelles coulissent les cure-dents lors de l'ouverture/fermeture sont un peu larges. Il peut être avantageux d'enfiler une petite perle sur les cure-dents au niveau de cette rainure pour limiter le jeu lorsque la boîte est fermée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour permettre au mécanisme de bien coulisser, il est souhaitable de cirer les 4 couronnes concentriques avant assemblage, par exemple en chauffant une bougie chauffe-plat puis en se servant d'un chiffon ou d'une vieille brosse à dents pour appliquer la cire sur toutes les surfaces qui doivent coulisser.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Bo%C3%AEte_%C3%A0_musique&amp;diff=7989</id>
		<title>Boîte à musique</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Bo%C3%AEte_%C3%A0_musique&amp;diff=7989"/>
		<updated>2020-10-21T19:56:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : Ajout boîte&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;J'ai reçu pour Noël un beau mécanisme de boîte à musique 30 notes pour papier à musique (une boîte à musique sans la boîte, si vous voulez...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je vous laisse [https://duckduckgo.com/?q=m%C3%A9canisme+bo%C3%AEte+%C3%A0+musique+30+notes&amp;amp;t=canonical&amp;amp;ia=web chercher sur Internet (DuckDuckGo)] si vous voulez un mécanisme comparable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je me suis tout naturellement tourné vers la découpeuse laser du FabLab pour réaliser une boîte ouvragée avec charnières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Boite a musique.jpg|vignette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démo [https://www.youtube.com/watch?v=otnNTanoyE4 par ici (YouTube)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Réalisation de la boîte proprement-dite =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont disponibles sur le [https://github.com/FablabLannion/lasercut/tree/master/projects/boite_a_musique GitHub] du FabLab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La boîte a été découpée dans un contreplaqué de 5mm (plaquage d'essence exotique inconnu) avant d'être collée, poncée puis vernie avec un reste de vitrificateur acrylique que j'avais (2 couches, à chaque fois suivies d'un ponçage léger au grain 240 et d'un dépoussiérage).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai utilisé les paramètres suivants pour la découpeuse :&lt;br /&gt;
* couche noire&lt;br /&gt;
** mode : cut (découpe)&lt;br /&gt;
** puissance : 45W&lt;br /&gt;
** vitesse : 15mm/s&lt;br /&gt;
* couche rouge&lt;br /&gt;
** mode : scan (remplissage) en Y autrement la grosse découpeuse perd des pas&lt;br /&gt;
** puissance : 40W&lt;br /&gt;
** vitesse : 150mm/s&lt;br /&gt;
** intervalle : 0.1mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le panneau supérieur de la boîte, qui comporte les gravures, il est souhaitable de recouvrir le contreplaqué avec du scotch de peintre avant gravure+découpe pour ne pas noircir le bois autour du motif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai donc procédé en 4 étapes :&lt;br /&gt;
* gravure du couvercle&lt;br /&gt;
* découpe du couvercle&lt;br /&gt;
* décollage du scotch de peintre&lt;br /&gt;
* découpe de tout le reste&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention en décollant le scotch de peintre de ne pas emporter le plaquage (mon bois était de mauvaise qualité et le plaquage est parti à certains endroits).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour le collage, il faut bien repérer où va chaque pièce avant de procéder et réfléchir à l'ordre du montage ou vous pourriez vous retrouver coincés. En particulier, je recommande de coller les charnières en dernier '''déjà montées''' (parties supérieure et inférieure emboîtées ensemble lors du collage à la base ou au couvercle). Vous aurez besoin de scotch de peintre, de serre-joints en nombre et/ou de serre-cadre.&lt;br /&gt;
Même chose pour vernir : évitez de coller les charnières ! :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Réalisation de la bande de papier à musique =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le mécanisme de boîte à musique est typiquement livré avec quelques bandes de papier à musique et un poinçon.&lt;br /&gt;
Vous pouvez donc être patient et suivre par exemple [https://www.youtube.com/watch?v=HjBhO9iqEc0 les conseils pratiques de Wintergatan (YouTube)] ou alors être un gros fainéant et faire bosser le [[Traceur de Découpe|traceur de découpe]] mais on verra comment s'y prendre une autre fois...&lt;br /&gt;
A noter également, le site [https://musicboxmaniacs.com/ Music Box Maniacs] propose une appli web pour éditer des morceaux de musique et générer des patrons de poinçonnage au format PDF ou commander des bandes perforées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Et pour ranger les bandes... =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On a pensé à tout !&lt;br /&gt;
Sur la page GitHub citée précédemment, vous rouverez dans les fichiers paperbox.* un modèle à découper dans du CP 5mm ou équivalent pour réaliser une jolie boîte qui s'ouvre en forme fleur dans laquelle ranger les bandes et leur éviter d'accumuler la poussière.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://twitter.com/i/status/1317497799672561664 Démonstration de la boîte (Twitter)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Boite papier a musique 1.jpg|vignette]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:Boite papier a musique 2.jpg|vignette]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Boite_papier_a_musique_2.jpg&amp;diff=7988</id>
		<title>Fichier:Boite papier a musique 2.jpg</title>
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		<updated>2020-10-21T19:56:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Boîte pour papier à musique ouverte.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Boite_papier_a_musique_1.jpg&amp;diff=7987</id>
		<title>Fichier:Boite papier a musique 1.jpg</title>
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		<updated>2020-10-21T19:54:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Boîte à papier à musique fermée.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Compte_Rendu_Hebdo_20201009&amp;diff=7960</id>
		<title>Compte Rendu Hebdo 20201009</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Compte_Rendu_Hebdo_20201009&amp;diff=7960"/>
		<updated>2020-10-09T11:59:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : Page créée avec « == FDS ==  Ca s'est bien passé.  == Déménagement ==  Bernard et Roland ont rencontré Robert Maniquant. Gros travaux nécessaires dans son local. Un expert devait passe... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== FDS ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ca s'est bien passé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Déménagement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bernard et Roland ont rencontré Robert Maniquant.&lt;br /&gt;
Gros travaux nécessaires dans son local. Un expert devait passer pour les aspects sécurité. &lt;br /&gt;
Avantage plein centre mais la disposition sur 3 étages semble compliquée / peu adaptée + problème rue pavée en pente qui semble compliquée pour déménagement de machines et accueil de personnes handicapées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mairie rencontrée ce mercredi pour leur présenter le besoin.&lt;br /&gt;
Pas de solution miracle dans l'immédiat. L'ancien local EDF pas possible. Ancien CIO actuellement utilisé par l'école de musique et ça va continuer un temps (et accès compliqué). La meilleure piste pour l'instant est l'ancien collège, peut-être local SECPA (mais peut-être pas à court terme car locaux pour l'instant au département).&lt;br /&gt;
On nous demande la conso électrique des machines (à l'année et instantané pour dimensionner l'abonnement) =&amp;gt; PA Bernard&lt;br /&gt;
Demande d'un dossier sur le fonctionnement des autres fablabs de Bretagne (créneau d'ouverture, animations, modèle de financement, locaux) =&amp;gt; PA David&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Local de stockage du Lycée à vider avant les vacances.&lt;br /&gt;
déménagement mercredi et vendredi prochains. on a les badges pour ouvrir le portail en grand.&lt;br /&gt;
PA Manu : message sur le forum&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Côté Bégard, le responsable des assos était en vacances. Matthieu doit le rencontrer. Quelques pistes de bâtiments (ville, département, GPA) mais pour l'instant on privilégie la piste Lannion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Morgan envoie un article annonçant le besoin d'urgence d'un local pour relecture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Matériel déclassé ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Demander au CA quels sont les machines dont on souhaite se débarrasser.&lt;br /&gt;
Ex : Machine CMS, four à réfusion, seconde thermoformeuse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== PC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On en garde quelques uns. Thierry a commencé à faire le tri.&lt;br /&gt;
Les rebuts seront proposés en don aux membres qui viendront vider mercredi ou vendredi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Newsletter ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
David a préparé quelque chose, relecture par Thierry / Morgan / Bernard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Achat scie à métal ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OK, achat réalisé.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Relation avec Orange ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vieux serpent de mer... Bernard demande à Jérôme, le montant approximatif du dépassement de prépayé.&lt;br /&gt;
Bernard envoie ensuite une facture de ce montant accompagné d'une demande d'adhésion 2020.&lt;br /&gt;
Matthieu a lancé la discussion avec la direction de site qui se dit prête à ré-adhérer. Bilan à faire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Découpe plasma ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Commande de métal pour plasma.&lt;br /&gt;
Le fablab regroupe les commandes (plus facile, métal lourd, frais fixe commande important)&lt;br /&gt;
Fred a exprimé un premier besoin ( 4m2 en 3mm tôle acier). Si vous avez des besoins, contactez Bernard qui fera la commande.&lt;br /&gt;
Autre possibilité : aller à Plounerin et avoir de la tôle recyclée chutes). 4 fois moins cher,  mais pas le choix en dimension. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OK Pour acheter des plaques pour la FABLAB. &lt;br /&gt;
Fabrication d'un chariot roulant pour le métal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
en standby compte-tenu du déménagement&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Breizh4Good ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Documents gérés.&lt;br /&gt;
Participation de Tangi et Morgan avec projet de capteurs citoyens&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Outils informatiques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Besoin de mettre à jour le forum, le Wiki.&lt;br /&gt;
Voir si on peut mettre en place un drive chez notre hébergeur pour gérer finement les droits.&lt;br /&gt;
Appel à bonne volonté pour faire cela : Matthieu s'en charge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lora==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Participation à la présentation presse de HIG (sauvetage en mer)&lt;br /&gt;
PA Bernard : voir pour implantation antenne avec SNSM&lt;br /&gt;
statut à voir avec Tangi ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Visites==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Journaliste passée le 2/10. Pas d'info sur quand l'article doit paraître. ? octobre 2020 ou 2019 ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Restes du précédent CR non passés en revue lors de la réunion ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Borne d'arcade ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse a-t-elle été envoyée ?&lt;br /&gt;
PA Jérôme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Affaires courantes ==&lt;br /&gt;
* Préparation AG&lt;br /&gt;
** Bilans financier/moral/activité : PA Jérôme/David&lt;br /&gt;
** retransmission vidéo framavideo : PA Nico&lt;br /&gt;
** rentrer adhésion : PA Jerome&lt;br /&gt;
** pas besoin de courses&lt;br /&gt;
** refaire fiche adhésion (mettre en avant le cadre à remplir par fabmanager, cases à cocher liquide/cheque/nature) PA Tangi&lt;br /&gt;
* Visite atelier orgue par Manu : Comment fructifier ? &lt;br /&gt;
** Refaire des touches de claviers ?&lt;br /&gt;
** Fabrication de console d'&amp;quot;orgue virtuel&amp;quot; ? en open&lt;br /&gt;
** Adhésion 2018 déjà utilisé pour imprimer des pièces en plastique&lt;br /&gt;
** Visite à organiser un Vendredi après-midi ?&lt;br /&gt;
*Enedis : on attends leur retour. Faisable dans du plexi...&lt;br /&gt;
*PA Jérôme : Initier Compte-Rendu Orange&lt;br /&gt;
*OK pour partenariat elect&lt;br /&gt;
*Prévoir support de clé à l'intérieur de la porte&lt;br /&gt;
*PA Jérôme : Mais Lycée pour RDV avec le chef des travaux + Demande extraction fumée plasma diam 100&lt;br /&gt;
PA Jérôme : Chercher bilan prépayé Orange&lt;br /&gt;
*Faire affiche A4 horaires d'ouverture&lt;br /&gt;
*Relancer le Lycée pour paiement Trender ADA PA Morgan&lt;br /&gt;
** Voir comment on gère l'avance de paiement&lt;br /&gt;
*Rappel des tarifs : Adhésion personnes morale sur Devis&lt;br /&gt;
*PA tous : Pas de multiprises sur multiprise (Respect des normes électriques)&lt;br /&gt;
*PA article sur lien entre Fablab D'entreprise&lt;br /&gt;
*Pour les membres : Lot cartes NFC pour les membres + autocollants ... PA Jérôme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Objèterie  : Proposer des formations...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Todo test laser conseil&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Eco-Compteur : Aller voir leur imprimante 3D PA Manu/David/Cedric : PA Cédric prendre RDV en Novembre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Vente de modèles 3D sur [https://www.shapeways.com/] ?&lt;br /&gt;
** Pas de pb avec l'open-source&lt;br /&gt;
** On pourrait mettre les liens sur nos pages wiki&lt;br /&gt;
** PA Manu faire un shop, post sur le forum ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lancer une opération T-Shirt FabLab&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Objecteries&lt;br /&gt;
** Compte-rendu : Envoyé&lt;br /&gt;
** Yannick+Jérôme feront une formation à LTC sur le tri HW&lt;br /&gt;
** Animations 1-2 fois par an à l'Objecterie&lt;br /&gt;
** Réponse à faire, à voir avec Yannick&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PA tous: compléter le [[trombinoscope]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Points projets / événements =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FX propose le montage d'un cluster de RPi à titre pédagogique pour essais autour des containers légers (Docker).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Points secondaires ==&lt;br /&gt;
*L'AG est passée mais ça peut être une bonne habitude que de remplir au fil de l'eau la page [[Bilan d'activités 2018]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Création d'un nouvel atelier le Vendredi sur le créneau 21h-00h. PA Morgan post forum pour trouver autre fabmanager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proposer un cycle de mini-[[formations]]&lt;br /&gt;
* trouver des volontaires&lt;br /&gt;
* préparer un planning&lt;br /&gt;
* Formation LowPy  : Mi février 2018&lt;br /&gt;
NB : cette année on va peut-être d'abord regrouper un peu les demandes de formations avant de les planifier&lt;br /&gt;
* Formation fabamanger accueil le 20 avril à 12h30. PA Tangi pour l'annonce....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PA Manu: créer un sujet pour faire l'inventaire:&lt;br /&gt;
- des formations que l'on peut proposer&lt;br /&gt;
- des formations qui intéressent (avec peut-être lancement Doodle derrière)&lt;br /&gt;
PA toujours d'actualité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Petits Débrouillards ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Compte Rendu Hebdo - 2020]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7631</id>
		<title>Beaglefloppy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7631"/>
		<updated>2019-11-20T22:12:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Montage beaglefloppy.jpg|vignette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gamin, j'étais l'heureux propriétaire d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiga Amiga] sur lequel je passais beaucoup de temps à dessiner et développer des bricoles en GFA Basic (et, soyons honnêtes,  à jouer...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai remis la main sur celui-ci mais, à ma grande tristesse, il ne fonctionne plus : la pile qui permettait de maintenir l'horloge à l'heure s'est répandue sur la carte mère et a rongé les circuits au-delà de mes compétences en réparation (ou de ma patience). Restait un carton rempli de disquettes dont je souhaitais bien récupérer le contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inspiré par [https://www.chzsoft.de/site/hardware/preserving-a-floppy-disk-with-a-logic-analyzer/ une idée de Christian Zietz], j'ai entrepris de réaliser un petit montage électronique autour d'une BeagleBone Black accompagné d'un logiciel dédié pour extraire le contenu de mes disquettes.&lt;br /&gt;
À la différence du projet dont je me suis inspiré, je n'ai pas eu recours à un analyseur logique pour l'acquisition du flux brut provenant du lecteur de disquettes mais j'ai exploité à cette fin les co-processeurs PRU de la BeagleBone, grâce à l'excellent package logiciel [https://github.com/abhishek-kakkar/BeagleLogic beaglelogic]. Les GPIO de la BeagleBone ont également été mis à profit pour contrôler le lecteur de disquette (déplacement de la tête, sélection de la face à lire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet doit permettre, moyennant peut-être quelques petits changements, la préservation du contenu de disquettes d'à-peu-près n'importe quel format.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut savoir que les disquettes Amiga utilisaient un format de modulation dérivé de [https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Frequency_Modulation MFM] que les contrôleurs de lecteur de disquette de PC sont incapables de décoder (indépendamment du système de fichiers AFS ou FFS, que Linux par exemple sait très bien lire), d'où la nécessité d'un montage électronique ad-hoc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, un lecteur de disquette 3.5&amp;quot; de PC convient pour le montage (c'est le contrôleur côté carte mère de PC qui ne convient pas). Si on emploie un lecteur haute densité comme ce que l'on trouve la plupart du temps, il faudra veiller à ce que les disquettes à préserver ne soient pas des disquettes HD formatées en DD (double densité). Cela était monnaie courante sur Amiga à une époque où les disquettes DD avaient disparu du marché, les lecteurs DD acceptant volontiers d'utiliser des disquettes HD (mais avec les niveaux électriques adaptés à une disquette DD). Il sera nécessaire de boucher le trou des disquettes HD formatées en DD avec un morceau de scotch pour forcer un lecteur HD à utiliser les niveaux électriques adaptés à un format DD.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Câblage =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un lecteur de disquette s'attend à ce que ses entrées soient reliées sur des sorties collecteur-ouvert du circuit qui le contrôle. Pour cette raison, il est nécessaire de passer par un buffer open-collector entre les sorties de la BeagleBone et les entrées du lecteur de disquette à câbler. Une référence classique pour adapter les sorties de la BeagleBone est un circuit intégré 7407.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sorties du lecteur de disquette sont des sorties collecteur-ouvert. Elle peuvent être reliées aux entrées de la BeagleBone en direct, chacune accompagnée d'une résistance de pull-up de 1K Ohms environ vers l'alim 3.3V de la BeagleBone (P9_3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il sera nécessaire d'alimenter le lecteur de disquette avec une alimentation 5V suffisante.&lt;br /&gt;
NB : le 12V n'est typiquement pas requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une alimentation 5V capable de fournir 2 ou 3A devrait suffire à alimenter le lecteur de disquette et la BeagleBone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câblage est le suivant :&lt;br /&gt;
* P9_11 (GPIO_30) ---[buffer]---&amp;gt; floppy pin 32 (SIDE1)&lt;br /&gt;
* P9_13 (GPIO_31) ---[buffer]---&amp;gt; floppy pin 18 (DIR)&lt;br /&gt;
* P9_15 (GPIO_48) ---[buffer]---&amp;gt; floppy pin 20 (STEP)&lt;br /&gt;
* P9_12 (GPIO_60) &amp;lt;---[1K pullup vers P9_3]--- floppy pin 26 (TRK00)&lt;br /&gt;
* GND ------&amp;gt; floppy pin 10 (MOTEA)&lt;br /&gt;
* GND ------&amp;gt; floppy pin 14 (DRVSA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câblage suivant doit être amovible et sera a effectuer après boot de la BeagleBone :&lt;br /&gt;
* P8_39 (GPIO_76) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_40 (GPIO_77) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_41 (GPIO_74) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_42 (GPIO_75) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_43 (GPIO_72) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_44 (GPIO_73) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_45 (GPIO_70) &amp;lt;---[1K pullup vers P9_3]--- floppy pin 30 (RDATA)&lt;br /&gt;
* P8_46 (GPIO_71) &amp;lt;---[1K pullup vers P9_3]--- floppy pin 8 (INDEX)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Extraction d'une image de flux brut au format SuperCard Pro =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'extraction d'une image brute de disquette demande de disposer du logiciel beaglelogic sur la BeagleBone.&lt;br /&gt;
Le plus simple est de flasher une carte mémoire avec une image pré-installée comme celle disponible ici : https://github.com/abhishek-kakkar/BeagleLogic/wiki/BeagleLogic-%22no-setup-required%22-setup:-Introducing-System-Image!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Récupérer ensuite le code source C de l'outil d'extraction sur le dépôt GitHub du projet : https://github.com/Shadocko/beaglefloppy&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compiler à l'aide de la commande suivante :&lt;br /&gt;
    gcc beaglefloppy.c -o beaglefloppy&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour extraire une image, rien de plus facile : insérer la disquette dans le lecteur puis, en tant que root, lancer la commande qui suit&lt;br /&gt;
    ./beaglefloppy image.scp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'extraction de l'image prend aux environs de 6 minutes pour échantillonner 5 tours complets pour chaque piste, ce qui assure un résultat plus sûr. Les images ainsi produites pèsent entre 75 et 80Mo environ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Récupération des fichiers ou d'une image ADF =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers image au format SuperCard Pro peuvent être exploités à l'aide d'un logiciel d'émulation MFM tel que [https://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/index.html HxC Floppy Emulator] (NB : la version Windows fonctionne bien sous Wine, pourvu de disposer d'un CPU compatible x86). Après ouverture de l'image brute, il sera généralement possible d'extraire une image du système de fichier (type ADF) ou même d'extraire les fichiers contenus sur la disquette.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Hxcfloppy.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'interface utilisateur de HxC Floppy Emulator est plutôt explicite. Le bouton &amp;quot;Export&amp;quot; permettra de convertir l'image brute vers un autre format d'image, par exemple ADF pour utilisation dans un émulateur. Le bouton &amp;quot;Disk Browser&amp;quot; fera apparaître une fenêtre qui permettra, sur sélection du bon système de fichier et format de disquette, de naviguer dans l'arborescence de fichiers et d'en extraire le contenu.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7630</id>
		<title>Beaglefloppy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7630"/>
		<updated>2019-11-20T22:08:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Montage beaglefloppy.jpg|vignette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gamin, j'étais l'heureux propriétaire d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiga Amiga] sur lequel je passais beaucoup de temps à dessiner et développer des bricoles en GFA Basic (et, soyons honnêtes,  à jouer...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai remis la main sur celui-ci mais, à ma grande tristesse, il ne fonctionne plus : la pile qui permettait de maintenir l'horloge à l'heure s'est répandue sur la carte mère et a rongé les circuits au-delà de mes compétences en réparation (ou de ma patience). Restait un carton rempli de disquettes dont je souhaitais bien récupérer le contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inspiré par [https://www.chzsoft.de/site/hardware/preserving-a-floppy-disk-with-a-logic-analyzer/ une idée de Christian Zietz], j'ai entrepris de réaliser un petit montage électronique autour d'une BeagleBone Black accompagné d'un logiciel dédié pour extraire le contenu de mes disquettes.&lt;br /&gt;
À la différence du projet dont je me suis inspiré, je n'ai pas eu recours à un analyseur logique pour l'acquisition du flux brut provenant du lecteur de disquettes mais j'ai exploité à cette fin les co-processeurs PRU de la BeagleBone, grâce à l'excellent package logiciel [https://github.com/abhishek-kakkar/BeagleLogic beaglelogic]. Les GPIO de la BeagleBone ont également été mis à profit pour contrôler le lecteur de disquette (déplacement de la tête, sélection de la face à lire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet doit permettre, moyennant peut-être quelques petits changements, la préservation du contenu de disquettes d'à-peu-près n'importe quel format.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut savoir que les disquettes Amiga utilisaient un format de modulation dérivé de [https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Frequency_Modulation MFM] que les contrôleurs de lecteur de disquette de PC sont incapables de décoder (indépendamment du système de fichiers AFS ou FFS, que Linux par exemple sait très bien lire), d'où la nécessité d'un montage électronique ad-hoc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, un lecteur de disquette 3.5&amp;quot; de PC convient pour le montage (c'est le contrôleur côté carte mère de PC qui ne convient pas). Si on emploie un lecteur haute densité comme ce que l'on trouve la plupart du temps, il faudra veiller à ce que les disquettes à préserver ne soient pas des disquettes HD formatées en DD (double densité). Cela était monnaie courante sur Amiga à une époque où les disquettes DD avaient disparu du marché, les lecteurs DD acceptant volontiers d'utiliser des disquettes HD (mais avec les niveaux électriques adaptés à une disquette DD). Il sera nécessaire de boucher le trou des disquettes HD formatées en DD avec un morceau de scotch pour forcer un lecteur HD à utiliser les niveaux électriques adaptés à un format DD.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Câblage =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un lecteur de disquette s'attend à ce que ses entrées soient reliées sur des sorties collecteur-ouvert du circuit qui le contrôle. Pour cette raison, il est nécessaire de passer par un buffer open-collector entre les sorties de la BeagleBone et les entrées du lecteur de disquette à câbler. Une référence classique pour adapter les sorties de la BeagleBone est un circuit intégré 7407.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sorties du lecteur de disquette sont des sorties collecteur-ouvert. Elle peuvent être reliées aux entrées de la BeagleBone en direct, chacune accompagnée d'une résistance de pull-up de 1K Ohms environ vers l'alim 3.3V de la BeagleBone (P9_3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il sera nécessaire d'alimenter le lecteur de disquette avec une alimentation 5V suffisante.&lt;br /&gt;
NB : le 12V n'est typiquement pas requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une alimentation 5V capable de fournir 2 ou 3A devrait suffire à alimenter le lecteur de disquette et la BeagleBone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câblage est le suivant :&lt;br /&gt;
* P9_11 (GPIO_30) ---[buffer]---&amp;gt; floppy pin 32 (SIDE1)&lt;br /&gt;
* P9_13 (GPIO_31) ---[buffer]---&amp;gt; floppy pin 18 (DIR)&lt;br /&gt;
* P9_15 (GPIO_48) ---[buffer]---&amp;gt; floppy pin 20 (STEP)&lt;br /&gt;
* P9_12 (GPIO_60) &amp;lt;---[1K pullup vers P9_3]--- floppy pin 26 (TRK00)&lt;br /&gt;
* GND ------&amp;gt; floppy pin 10 (MOTEA)&lt;br /&gt;
* GND ------&amp;gt; floppy pin 14 (DRVSA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câblage suivant doit être amovible et sera a effectuer après boot de la BeagleBone :&lt;br /&gt;
* P8_39 (GPIO_76) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_40 (GPIO_77) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_41 (GPIO_74) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_42 (GPIO_75) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_43 (GPIO_72) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_44 (GPIO_73) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_45 (GPIO_70) &amp;lt;---[1K pullup vers P9_3]--- floppy pin 30 (RDATA)&lt;br /&gt;
* P8_46 (GPIO_71) &amp;lt;---[1K pullup vers P9_3]--- floppy pin 8 (INDEX)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Extraction d'une image de flux brut au format SuperCard Pro =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'extraction d'une image brute de disquette demande de disposer du logiciel beaglelogic sur la BeagleBone.&lt;br /&gt;
Le plus simple est de flasher une carte mémoire avec une image pré-installée comme celle disponible ici : https://github.com/abhishek-kakkar/BeagleLogic/wiki/BeagleLogic-%22no-setup-required%22-setup:-Introducing-System-Image!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Récupérer ensuite le code source C de l'outil d'extraction sur le dépôt GitHub du projet : https://github.com/Shadocko/beaglefloppy&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Compiler à l'aide de la commande suivante :&lt;br /&gt;
    gcc beaglefloppy.c -o beaglefloppy&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour extraire une image, rien de plus facile : insérer la disquette dans le lecteur puis, en tant que root, lancer la commande qui suit&lt;br /&gt;
    ./beaglefloppy image.scp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'extraction de l'image prend aux environs de 6 minutes pour échantillonner 5 tours complets pour chaque piste, ce qui assure un résultat plus sûr. Les images ainsi produites pèsent entre 75 et 80Mo environ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Récupération des fichiers ou d'une image ADF =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers image au format SuperCard Pro peuvent être exploités à l'aide d'un logiciel d'émulation MFM tel que [https://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/index.html HxC Floppy Emulator] (NB : la version Windows fonctionne bien sous Wine, pourvu de disposer d'un CPU compatible x86). Après ouverture de l'image brute, il sera généralement possible d'extraire une image du système de fichier (type ADF) ou même d'extraire les fichiers contenus sur la disquette.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Hxcfloppy.png]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Hxcfloppy.png&amp;diff=7629</id>
		<title>Fichier:Hxcfloppy.png</title>
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		<updated>2019-11-20T22:08:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;copie d'écran HxC Floppy Emulator&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7628</id>
		<title>Beaglefloppy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7628"/>
		<updated>2019-11-20T21:46:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Montage beaglefloppy.jpg|vignette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gamin, j'étais l'heureux propriétaire d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiga Amiga] sur lequel je passais beaucoup de temps à dessiner et développer des bricoles en GFA Basic (et, soyons honnêtes,  à jouer...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai remis la main sur celui-ci mais, à ma grande tristesse, il ne fonctionne plus : la pile qui permettait de maintenir l'horloge à l'heure s'est répandue sur la carte mère et a rongé les circuits au-delà de mes compétences en réparation (ou de ma patience). Restait un carton rempli de disquettes dont je souhaitais bien récupérer le contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inspiré par [https://www.chzsoft.de/site/hardware/preserving-a-floppy-disk-with-a-logic-analyzer/ une idée de Christian Zietz], j'ai entrepris de réaliser un petit montage électronique autour d'une BeagleBone Black accompagné d'un logiciel dédié pour extraire le contenu de mes disquettes.&lt;br /&gt;
À la différence du projet dont je me suis inspiré, je n'ai pas eu recours à un analyseur logique pour l'acquisition du flux brut provenant du lecteur de disquettes mais j'ai exploité à cette fin les co-processeurs PRU de la BeagleBone, grâce à l'excellent package logiciel [https://github.com/abhishek-kakkar/BeagleLogic beaglelogic]. Les GPIO de la BeagleBone ont également été mis à profit pour contrôler le lecteur de disquette (déplacement de la tête, sélection de la face à lire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet doit permettre, moyennant peut-être quelques petits changements, la préservation du contenu de disquettes d'à-peu-près n'importe quel format.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut savoir que les disquettes Amiga utilisaient un format de modulation dérivé de [https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Frequency_Modulation MFM] que les contrôleurs de lecteur de disquette de PC sont incapables de décoder (indépendamment du système de fichiers AFS ou FFS, que Linux par exemple sait très bien lire), d'où la nécessité d'un montage électronique ad-hoc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, un lecteur de disquette 3.5&amp;quot; de PC convient pour le montage (c'est le contrôleur côté carte mère de PC qui ne convient pas). Si on emploie un lecteur haute densité comme ce que l'on trouve la plupart du temps, il faudra veiller à ce que les disquettes à préserver ne soient pas des disquettes HD formatées en DD (double densité). Cela était monnaie courante sur Amiga à une époque où les disquettes DD avaient disparu du marché, les lecteurs DD acceptant volontiers d'utiliser des disquettes HD (mais avec les niveaux électriques adaptés à une disquette DD). Il sera nécessaire de boucher le trou des disquettes HD formatées en DD avec un morceau de scotch pour forcer un lecteur HD à utiliser les niveaux électriques adaptés à un format DD.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Câblage =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un lecteur de disquette s'attend à ce que ses entrées soient reliées sur des sorties collecteur-ouvert du circuit qui le contrôle. Pour cette raison, il est nécessaire de passer par un buffer open-collector entre les sorties de la BeagleBone et les entrées du lecteur de disquette à câbler. Une référence classique pour adapter les sorties de la BeagleBone est un circuit intégré 7407.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les sorties du lecteur de disquette sont des sorties collecteur-ouvert. Elle peuvent être reliées aux entrées de la BeagleBone en direct, chacune accompagnée d'une résistance de pull-up de 1K Ohms environ vers l'alim 3.3V de la BeagleBone (P9_3).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il sera nécessaire d'alimenter le lecteur de disquette avec une alimentation 5V suffisante.&lt;br /&gt;
NB : le 12V n'est typiquement pas requis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une alimentation 5V capable de fournir 2 ou 3A devrait suffire à alimenter le lecteur de disquette et la BeagleBone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câblage est le suivant :&lt;br /&gt;
* P9_11 (GPIO_30) ---[buffer]---&amp;gt; floppy pin 32 (SIDE1)&lt;br /&gt;
* P9_13 (GPIO_31) ---[buffer]---&amp;gt; floppy pin 18 (DIR)&lt;br /&gt;
* P9_15 (GPIO_48) ---[buffer]---&amp;gt; floppy pin 20 (STEP)&lt;br /&gt;
* P9_12 (GPIO_60) &amp;lt;---[1K pullup to P9_3]--- floppy pin 26 (TRK00)&lt;br /&gt;
* GND ------&amp;gt; floppy pin 10 (MOTEA)&lt;br /&gt;
* GND ------&amp;gt; floppy pin 14 (DRVSA)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câblage suivant doit être amovible et sera a effectuer après boot de la BeagleBone :&lt;br /&gt;
* P8_39 (GPIO_76) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_40 (GPIO_77) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_41 (GPIO_74) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_42 (GPIO_75) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_43 (GPIO_72) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_44 (GPIO_73) &amp;lt;------ DGND&lt;br /&gt;
* P8_45 (GPIO_70) &amp;lt;---[1K pullup vers P9_3]--- floppy pin 30 (RDATA)&lt;br /&gt;
* P8_46 (GPIO_71) &amp;lt;---[1K pullup vers P9_3]--- floppy pin 8 (INDEX)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Extraction d'une image de flux brut au format SuperCard Pro =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Récupération des fichiers ou d'une image ADF =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Projet&amp;diff=7627</id>
		<title>Catégorie:Projet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Projet&amp;diff=7627"/>
		<updated>2019-11-20T21:20:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;gallery &amp;gt;&lt;br /&gt;
File:500_F_61269348_Qfvs5DgqTk0MFPZFIv4x9v2SzSywLIXc.jpg|400px|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Modernisation de vieille radio]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Modernisation de vieille radio]]&lt;br /&gt;
File:plasma.jpeg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Découpe_Plasma]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Découpe_Plasma]]&lt;br /&gt;
File:CxORMaXW8AAdCSG.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; font-size: 0.9em;&amp;quot;&amp;gt;[[Arbre_à_bijoux]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Arbre_à_bijoux]]&lt;br /&gt;
File:logo-pouce-300x300.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; font-size: 0.9em;&amp;quot;&amp;gt;[[BorneAutoStop]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[BorneAutoStop]]&lt;br /&gt;
File:Bob.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; font-size: 0.9em;&amp;quot;&amp;gt;[[Bob le Bipède]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Bob le Bipède]]&lt;br /&gt;
File:Bzzz-logo_fond_blanc.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; font-size: 0.9em;&amp;quot;&amp;gt; [[Suivi_des_ruches|Bzzz: Suivi des ruches]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Suivi_des_ruches]]&lt;br /&gt;
File:Buddiesjewel_131220.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[BuddiesJewel]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[BuddiesJewel]]&lt;br /&gt;
File:Zuzuhack.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[ZuzuHack]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[ZuzuHack]]&lt;br /&gt;
File:practice.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Practice Hack]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[ Practice Hack ]]&lt;br /&gt;
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&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:IMG_20191009_233134.jpg&amp;diff=7626</id>
		<title>Fichier:IMG 20191009 233134.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:IMG_20191009_233134.jpg&amp;diff=7626"/>
		<updated>2019-11-20T21:18:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : Manurk a déplacé la page Fichier:IMG 20191009 233134.jpg vers Fichier:Montage beaglefloppy.jpg&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECTION [[Fichier:Montage beaglefloppy.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Montage_beaglefloppy.jpg&amp;diff=7625</id>
		<title>Fichier:Montage beaglefloppy.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Montage_beaglefloppy.jpg&amp;diff=7625"/>
		<updated>2019-11-20T21:18:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : Manurk a déplacé la page Fichier:IMG 20191009 233134.jpg vers Fichier:Montage beaglefloppy.jpg&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;MsUpload&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Montage_beaglefloppy.jpg&amp;diff=7624</id>
		<title>Fichier:Montage beaglefloppy.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Montage_beaglefloppy.jpg&amp;diff=7624"/>
		<updated>2019-11-20T21:14:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : MsUpload&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;MsUpload&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7623</id>
		<title>Beaglefloppy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7623"/>
		<updated>2019-11-20T21:06:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Montage beaglefloppy.jpg|vignette]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gamin, j'étais l'heureux propriétaire d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiga Amiga] sur lequel je passais beaucoup de temps à dessiner et développer des bricoles en GFA Basic (et, soyons honnêtes,  à jouer...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai remis la main sur celui-ci mais, à ma grande tristesse, il ne fonctionne plus : la pile qui permettait de maintenir l'horloge à l'heure s'est répandue sur la carte mère et a rongé les circuits au-delà de mes compétences en réparation (ou de ma patience). Restait un carton rempli de disquettes dont je souhaitais bien récupérer le contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inspiré par [https://www.chzsoft.de/site/hardware/preserving-a-floppy-disk-with-a-logic-analyzer/ une idée de Christian Zietz], j'ai entrepris de réaliser un petit montage électronique autour d'une BeagleBone black accompagné d'un logiciel dédié pour extraire le contenu de mes disquettes.&lt;br /&gt;
À la différence du projet dont je me suis inspiré, je n'ai pas eu recours à un analyseur logique pour l'acquisition du flux brut provenant du lecteur de disquettes mais j'ai exploité à cette fin les co-processeurs PRU de la BeagleBone, grâce à l'excellent package logiciel [https://github.com/abhishek-kakkar/BeagleLogic beaglelogic]. Les GPIO de la BeagleBone ont également été mis à profit pour contrôler le lecteur de disquette (déplacement de la tête, sélection de la face à lire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet doit permettre, moyennant peut-être quelques petits changements, la préservation du contenu de disquette d'à-peu-près n'importe quel format.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut savoir que les disquettes Amiga utilisaient un format de modulation dérivé de [https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Frequency_Modulation MFM] que les contrôleurs de lecteur de disquette de PC sont incapables de décoder (indépendamment du système de fichiers AFS ou FFS, que Linux par exemple sait très bien lire), d'où la nécessité d'un montage électronique ad-hoc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Câblage =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Extraction d'une image de flux brut au format SuperCard Pro =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Récupération des fichiers ou d'une image ADF =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7621</id>
		<title>Beaglefloppy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7621"/>
		<updated>2019-11-20T21:04:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Gamin, j'étais l'heureux propriétaire d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiga Amiga] sur lequel je passais beaucoup de temps à dessiner et développer des bricoles en GFA Basic (et, soyons honnêtes,  à jouer...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai remis la main sur celui-ci mais, à ma grande tristesse, il ne fonctionne plus : la pile qui permettait de maintenir l'horloge à l'heure s'est répandue sur la carte mère et a rongé les circuits au-delà de mes compétences en réparation (ou de ma patience). Restait un carton rempli de disquettes dont je souhaitais bien récupérer le contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inspiré par [https://www.chzsoft.de/site/hardware/preserving-a-floppy-disk-with-a-logic-analyzer/ une idée de Christian Zietz], j'ai entrepris de réaliser un petit montage électronique autour d'une BeagleBone black accompagné d'un logiciel dédié pour extraire le contenu de mes disquettes.&lt;br /&gt;
À la différence du projet dont je me suis inspiré, je n'ai pas eu recours à un analyseur logique pour l'acquisition du flux brut provenant du lecteur de disquettes mais j'ai exploité à cette fin les co-processeurs PRU de la BeagleBone, grâce à l'excellent package logiciel [https://github.com/abhishek-kakkar/BeagleLogic beaglelogic]. Les GPIO de la BeagleBone ont également été mis à profit pour contrôler le lecteur de disquette (déplacement de la tête, sélection de la face à lire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet doit permettre, moyennant peut-être quelques petits changements, la préservation du contenu de disquette d'à-peu-près n'importe quel format.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut savoir que les disquettes Amiga utilisaient un format de modulation dérivé de [https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Frequency_Modulation MFM] que les contrôleurs de lecteur de disquette de PC sont incapables de décoder (indépendamment du système de fichiers AFS ou FFS, que Linux par exemple sait très bien lire), d'où la nécessité d'un montage électronique ad-hoc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Câblage =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Extraction d'une image de flux brut au format SuperCard Pro =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Récupération des fichiers ou d'une image ADF =&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7620</id>
		<title>Beaglefloppy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Beaglefloppy&amp;diff=7620"/>
		<updated>2019-11-20T20:57:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : Page créée avec « Gamin, j'étais l'heureux propriétaire d'un https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiga sur lequel je passais beaucoup de temps à dessiner et développer des bricoles... »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Gamin, j'étais l'heureux propriétaire d'un [[Amiga|https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiga]] sur lequel je passais beaucoup de temps à dessiner et développer des bricoles en GFA Basic (et, soyons honnêtes,  à jouer...).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai remis la main sur celui-ci mais, à ma grande tristesse, il ne fonctionne plus : la pile qui permettait de maintenir l'horloge à l'heure s'est répandue sur la carte mère et a rongé les circuits au-delà de mes compétences en réparation (ou de ma patience). Restait un carton rempli de disquettes dont je souhaitais bien récupérer le contenu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Inspiré par [[une idée de Christian Zietz|https://www.chzsoft.de/site/hardware/preserving-a-floppy-disk-with-a-logic-analyzer/]], j'ai entrepris de réaliser un petit montage électronique autour d'une BeagleBone black accompagné d'un logiciel dédié pour extraire le contenu de mes disquettes.&lt;br /&gt;
À la différence du projet dont je me suis inspiré, je n'ai pas eu recours à un analyseur logique pour l'acquisition du flux brut provenant du lecteur de disquettes mais j'ai exploité à cette fin les co-processeurs PRU de la BeagleBone, grâce à l'excellent package logiciel [[beaglelogic|https://github.com/abhishek-kakkar/BeagleLogic]]. Les GPIO de la BeagleBone ont également été mis à profit pour contrôler le lecteur de disquette (déplacement de la tête, sélection de la face à lire).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut savoir que les disquettes Amiga utilisaient un format de modulation dérivé de [[MFM|https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Frequency_Modulation]] que les contrôleurs de lecteur de disquette de PC sont incapables de décoder (indépendamment du système de fichiers AFS ou FFS, que Linux par exemple sait très bien lire), d'où la nécessité d'un montage électronique ad-hoc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Câblage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Extraction d'une image de flux brut au format SuperCard Pro&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Récupération des fichiers ou d'une image ADF&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Projet&amp;diff=7619</id>
		<title>Catégorie:Projet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Projet&amp;diff=7619"/>
		<updated>2019-11-20T20:19:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : Ajout lien Beaglefloppy&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;gallery &amp;gt;&lt;br /&gt;
File:500_F_61269348_Qfvs5DgqTk0MFPZFIv4x9v2SzSywLIXc.jpg|400px|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Modernisation de vieille radio]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Modernisation de vieille radio]]&lt;br /&gt;
File:plasma.jpeg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Découpe_Plasma]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Découpe_Plasma]]&lt;br /&gt;
File:CxORMaXW8AAdCSG.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; font-size: 0.9em;&amp;quot;&amp;gt;[[Arbre_à_bijoux]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Arbre_à_bijoux]]&lt;br /&gt;
File:logo-pouce-300x300.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; font-size: 0.9em;&amp;quot;&amp;gt;[[BorneAutoStop]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[BorneAutoStop]]&lt;br /&gt;
File:Bob.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; font-size: 0.9em;&amp;quot;&amp;gt;[[Bob le Bipède]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Bob le Bipède]]&lt;br /&gt;
File:Bzzz-logo_fond_blanc.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; font-size: 0.9em;&amp;quot;&amp;gt; [[Suivi_des_ruches|Bzzz: Suivi des ruches]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Suivi_des_ruches]]&lt;br /&gt;
File:Buddiesjewel_131220.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[BuddiesJewel]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[BuddiesJewel]]&lt;br /&gt;
File:Zuzuhack.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[ZuzuHack]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[ZuzuHack]]&lt;br /&gt;
File:practice.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Practice Hack]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[ Practice Hack ]]&lt;br /&gt;
File:Illustrabot.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[IllustraBot]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[IllustraBot]]&lt;br /&gt;
Fichier:20140106_125232.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[IllustraBot2]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[IllustraBot2]]&lt;br /&gt;
File:Pompe3d.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[Pompe Péristaltique]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Pompe Péristaltique]]&lt;br /&gt;
File:Registre.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[By-pass 3 voies]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[By-pass 3 voies]]&lt;br /&gt;
File:Teleinfo.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Domotique]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Domotique]]&lt;br /&gt;
File:Pictutag.svg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[PictuTag]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[PictuTag]]&lt;br /&gt;
File:helib1.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[HeliBroute]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[HeliBroute]]&lt;br /&gt;
File:File Heliostat.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Héliostat]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Héliostat]]&lt;br /&gt;
File:logo-fabalb.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Declencheur photographique]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Declencheur photographique]]&lt;br /&gt;
File:logo-fabalb.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[Robot GéoLocalisé]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Robot GéoLocalisé]]&lt;br /&gt;
File:logo-fabalb.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[Scanner 3D]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Scanner 3D]]&lt;br /&gt;
File:Bombertag.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[BomberTag]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[BomberTag]]&lt;br /&gt;
File:Vatx pcb v2.0.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[vATX]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[vATX]]&lt;br /&gt;
Fichier:akeru-beta-32-fr.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Akeru]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Akeru]]&lt;br /&gt;
File:LoRaAntenne.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[:Category:LoRa]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[:Category:LoRa]]&lt;br /&gt;
File:robot-312208_640.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Robot humanoid]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Robot humanoid]]&lt;br /&gt;
File:RPiPSU_logo.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[RPiPSU]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[RPiPSU]]&lt;br /&gt;
Fichier:multigraph.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[NerzhTi]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[NerzhTi]]&lt;br /&gt;
File:jeu_oie.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Jeu de l'oie]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Jeu de l'oie]]&lt;br /&gt;
File:Rw IMG 20160204 183111.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Borne d'arcade]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Borne d'arcade]]&lt;br /&gt;
File:3D.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Apprendre à souder]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Apprendre à souder]]&lt;br /&gt;
File:boite4g.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[KerLiveEvent]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[KerLiveEvent]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- File:lot-de-3-lecteurs-de-disquette-pc-492198.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[Emuler un lecteur de disquette]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Emuler un lecteur de disquette]] abandonné achat lecteur disquette usb plus rapide ! --&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Macareux.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[Comptage_Macareux]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Comptage_Macareux]]&lt;br /&gt;
File:logo-fabalb.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[Projet_electronique_et_audio_musique]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Projet_electronique_et_audio_musique]]&lt;br /&gt;
File:WolAndShutProto.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[IR-WolAndShut]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[IR-WolAndShut]]&lt;br /&gt;
File:Logo-LeFeT.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[Libre en Fête en Trégor 2016]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Libre en Fête en Trégor 2016]]&lt;br /&gt;
File:MontageBrasRobot.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[Bras_de_Robot]]&lt;br /&gt;
File:RAv2_3.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Bras de Robot v2]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Bras de Robot v2]]&lt;br /&gt;
File:Trender.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Trender]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Trender]]&lt;br /&gt;
File:regleBygraveMkIIA.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Règle_Bygrave]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Règle_Bygrave]]&lt;br /&gt;
File:Thegrue.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[TheGrue]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[TheGrue]]&lt;br /&gt;
File:Zz20161005 103417.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Maquette Scène de Théâtre]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Maquette Scène de Théâtre]]&lt;br /&gt;
File:20160908_073306.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Visualisateur de documents]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Visualisateur de documents]]&lt;br /&gt;
File:chess1.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[ChessClock|Pendule d'échecs]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[ChessClock]]&lt;br /&gt;
File:Logo-fabalb.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Semelle connectée]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Semelle_connectee]]&lt;br /&gt;
File:Aquarium_dessin.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[AquaMarium]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[AquaMarium]]&lt;br /&gt;
File:whereisthebeach.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Where is the Beach?]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Where is the Beach?]]&lt;br /&gt;
File:logo-fabalb.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Blop]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Blop]]&lt;br /&gt;
File:logo-fabalb.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Périscope urbain]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Périscope urbain]]&lt;br /&gt;
File:helib1.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[HeliBroute]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[HeliBroute]]&lt;br /&gt;
File:BeagleGoLogo.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[BeagleGo]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[BeagleGo]]&lt;br /&gt;
File:Kairos 1.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Kairos]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Kairos]]&lt;br /&gt;
File:BugTrophy 4.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[BugTrophy]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[BugTrophy]]&lt;br /&gt;
File:logo-fabalb.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Miroir]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Miroir]]&lt;br /&gt;
File:r - luminaire.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[LuminaireDeCuisine]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[LuminaireDeCuisine]]&lt;br /&gt;
File:oorobot-complet.jpg|400px|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[OoRoBoT]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[OoRoBoT]]&lt;br /&gt;
File:phare-ploumanach.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Phare de Ploumanac'h]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Phare de Ploumanac'h]]&lt;br /&gt;
File:TableScan.JPG|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Table Tournante Scanner 3D]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[TableScan]]&lt;br /&gt;
File:Fabolo_2.JPG|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Fabolo 3D]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Fabolo3D]]&lt;br /&gt;
File:w_TourEiffel_6.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[TourEiffel]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[TourEiffel]]&lt;br /&gt;
File:Rover.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Curiosity]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Curiosity]]&lt;br /&gt;
File:ExtracteurFumees_3.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Extracteur Fumées]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Extracteur Fumées]]&lt;br /&gt;
File:TTGodef.jpg ‎|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[WemosTTGO_GPS]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[WemosTTGO_GPS]]&lt;br /&gt;
File:SafetyCoverSupport.png ‎|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Réparation support de butée d'une perceuse à colonne]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Réparation support de butée d'une perceuse à colonne]]&lt;br /&gt;
File:TropheeFLD.jpg ‎|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Trophee_LeDantec]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Trophee_LeDantec]]&lt;br /&gt;
File:ConeFlex.JPG ‎|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Générateur Cone flex pour inkscape]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Générateur Cone flex pour inkscape]]&lt;br /&gt;
File:GenFlex3.JPG ‎|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Extension inkscape, boite flex forme quelconque]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Extension inkscape, boite flex forme quelconque]]&lt;br /&gt;
File:joyeux noel.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Joyeux Noel lumineux]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Joyeux Noel lumineux]]&lt;br /&gt;
File:sapin_noel_et_deco.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Petit sapin de Noël et sa déco]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Petit sapin de Noël et sa déco]]&lt;br /&gt;
File:sabre_laser_complet.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[sabre laser]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[sabre laser]]&lt;br /&gt;
File:Bracelet_complet.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Lampe Bracelet]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Lampe Bracelet]]&lt;br /&gt;
File:Projet_Poulpe1.JPG|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Poulpit sur son Trone]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Poulpit sur son Trone]]&lt;br /&gt;
File:Boite_a_musique.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Boîte à musique]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Boîte_à_musique]]&lt;br /&gt;
File:Celesta.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Celesta]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Celesta]]&lt;br /&gt;
File:CutOptimResult1.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[CutOptim]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[CutOptim]]&lt;br /&gt;
File:Hurlywindp1.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[HURLYWIND]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[HURLYWIND]]&lt;br /&gt;
File:ProjetSAO01.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Arène SAO]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Arène SAO]]&lt;br /&gt;
File:Delorean02.JPG|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Delorean]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Delorean]]&lt;br /&gt;
File:echec 01.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[jeu d'échec]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[jeu d'échec]]&lt;br /&gt;
File:Bioexplorer v2.png|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[BioExploreur]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[BioExploreur]]&lt;br /&gt;
File:Boite ouverte.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;[[Une boîte à fermeture à aimants]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[Une boîte à fermeture à aimants]]&lt;br /&gt;
File:lot-de-3-lecteurs-de-disquette-pc-492198.jpg|&amp;lt;div style=&amp;quot;text-align: center; &amp;quot;&amp;gt;[[beaglefloppy|Préserver des disquettes Amiga]]&amp;lt;/div&amp;gt;|link=[[beaglefloppy]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Compte_Rendu_Hebdo_2019111&amp;diff=7564</id>
		<title>Compte Rendu Hebdo 2019111</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Compte_Rendu_Hebdo_2019111&amp;diff=7564"/>
		<updated>2019-10-11T11:58:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Demande bénévolat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Amandine doit revenir cette semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ENSSAT sans frontières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PC à prêter mis de côté.&lt;br /&gt;
La personne ou l'association doit adhérer à l'association.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Relations mission locale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La 4ème session a débuté le 24/09 avec 4 candidats. A noter cette fois ci la présence de 2 jeunes femmes !&lt;br /&gt;
Elle devrait se terminer fin Janvier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fête de la science ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La FdS s'est bien déroulée.&lt;br /&gt;
Beaucoup de monde par rapport à d'autres éditions.&lt;br /&gt;
Le clinostat et le bras hydraulique ont eu du succès.&lt;br /&gt;
Merci aux bénévoles !&lt;br /&gt;
Q : passage d'élus le samedi ? (aucun le dimanche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fabmanager le mercredi soir ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bernard peut venir à 19h.&lt;br /&gt;
A voir avec Thierry si ouverture avant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Brodeuse numérique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OK pour acheter une brodeuse, budget autour de 2000€, Morgan intéressé regarde ce qui est disponible mais pas de nouvelle.&lt;br /&gt;
A voir aussi avec SAS Gryzet, PA Bernard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fabmanager le vendredi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Louis est actuellement bloqué du dos. Thierry peut se débrouiller seul si pas trop de demandes, mais difficile d'être à la fois à la découpe laser et dans le fablab lui-même. D'autant plus que des jeunes viennent maintenant souvent e vendredi, difficile de les laisser seuls dans le fablab.&lt;br /&gt;
Venue d'Amandine cette semaine ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Divers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bernard a assisté à journée hydrogène à Guingamp le 3/10, présentations intéressantes. CR fait par mail.&lt;br /&gt;
Initiative FabLab ?&lt;br /&gt;
PA Bernard : prendre contact avec Energ'éthique ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dossier Orange ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Manu + Jérôme préparent le message à envoyer pour renouveler l'adhésion et le prépayé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== CMQ == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campus Métier Qualification&lt;br /&gt;
David Le Roy pilote une proposition de projet PIA (budget important de l'ordre du million d'€) et voudrait associer le Fablab.&lt;br /&gt;
Le Fablab devrait dans ce cadre déménager dans les locaux de l'agglo sur la zone. A voir dans quelles conditions financières.&lt;br /&gt;
PA Répondre, demander aussi à rencontrer proviseur -&amp;gt; Jérôme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Découpeuse Plasma  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fonctionnement possible maintenant mais cambam n'est pas maîtrisé&lt;br /&gt;
Demande d'aide faite à Théo, Tangi le relance&lt;br /&gt;
Premiers essais : 5€ par quart d'heure comme la découpeuse laser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Divers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Multimètres USB arrivés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Libre en fête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Morgan a envoyé un premier mail à sponsors.&lt;br /&gt;
Vidéo de présentation diffusée.&lt;br /&gt;
Première liste d'assos à contacter démarrer par Tangi et partagée.&lt;br /&gt;
Mail envoyé à E. Botherel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Outils informatiques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Besoin de mettre à jour le forum, le Wiki.&lt;br /&gt;
Voir si on peut mettre en place un drive chez notre hébergeur pour gérer finement les droits.&lt;br /&gt;
Appel à bonne volonté pour faire cela : Matthieu s'en charge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Terminal paiement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La tablette est arrivée, doc à faire par David et Jérôme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Lora==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Participation à la présentation presse de HIG (sauvetage en mer)&lt;br /&gt;
PA Bernard : voir pour implantation antenne avec SNSM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Visites==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Journaliste passée le 2/10. Pas d'info sur quand l'article doit paraître.&lt;br /&gt;
Nicolas Mollo passé, va préparer une comm croisée FabLab - Ti Lieu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Borne d'arcade ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse a-t-elle été envoyée ?&lt;br /&gt;
PA Jérôme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Affaires courantes ==&lt;br /&gt;
* Préparation AG&lt;br /&gt;
** Bilans financier/moral/activité : PA Jérôme/David&lt;br /&gt;
** retransmission vidéo framavideo : PA Nico&lt;br /&gt;
** rentrer adhésion : PA Jerome&lt;br /&gt;
** pas besoin de courses&lt;br /&gt;
** refaire fiche adhésion (mettre en avant le cadre à remplir par fabmanager, cases à cocher liquide/cheque/nature) PA Tangi&lt;br /&gt;
* Visite atelier orgue par Manu : Comment fructifier ? &lt;br /&gt;
** Refaire des touches de claviers ?&lt;br /&gt;
** Fabrication de console d'&amp;quot;orgue virtuel&amp;quot; ? en open&lt;br /&gt;
** Adhésion 2018 déjà utilisé pour imprimer des pièces en plastique&lt;br /&gt;
** Visite à organiser un Vendredi après-midi ?&lt;br /&gt;
*Enedis : on attends leur retour. Faisable dans du plexi...&lt;br /&gt;
*PA Jérôme : Initier Compte-Rendu Orange&lt;br /&gt;
*OK pour partenariat elect&lt;br /&gt;
*Prévoir support de clé à l'intérieur de la porte&lt;br /&gt;
*PA Jérôme : Mais Lycée pour RDV avec le chef des travaux + Demande extraction fumée plasma diam 100&lt;br /&gt;
PA Jérôme : Chercher bilan prépayé Orange&lt;br /&gt;
*Faire affiche A4 horaires d'ouverture&lt;br /&gt;
*Relancer le Lycée pour paiement Trender ADA PA Morgan&lt;br /&gt;
** Voir comment on gère l'avance de paiement&lt;br /&gt;
*Rappel des tarifs : Adhésion personnes morale sur Devis&lt;br /&gt;
*PA tous : Pas de multiprises sur multiprise (Respect des normes électriques)&lt;br /&gt;
*PA article sur lien entre Fablab D'entreprise&lt;br /&gt;
*Pour les membres : Lot cartes NFC pour les membres + autocollants ... PA Jérôme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Objèterie  : Proposer des formations...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Todo test laser conseil&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Eco-Compteur : Aller voir leur imprimante 3D PA Manu/David/Cedric : PA Cédric prendre RDV en Novembre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Vente de modèles 3D sur [https://www.shapeways.com/] ?&lt;br /&gt;
** Pas de pb avec l'open-source&lt;br /&gt;
** On pourrait mettre les liens sur nos pages wiki&lt;br /&gt;
** PA Manu faire un shop, post sur le forum ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lancer une opération T-Shirt FabLab&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Objecteries&lt;br /&gt;
** Compte-rendu : Envoyé&lt;br /&gt;
** Yannick+Jérôme feront une formation à LTC sur le tri HW&lt;br /&gt;
** Animations 1-2 fois par an à l'Objecterie&lt;br /&gt;
** Réponse à faire, à voir avec Yannick&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PA tous: compléter le [[trombinoscope]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Points projets / événements =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FX propose le montage d'un cluster de RPi à titre pédagogique pour essais autour des containers légers (Docker).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Points secondaires ==&lt;br /&gt;
*L'AG est passée mais ça peut être une bonne habitude que de remplir au fil de l'eau la page [[Bilan d'activités 2018]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Création d'un nouvel atelier le Vendredi sur le créneau 21h-00h. PA Morgan post forum pour trouver autre fabmanager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proposer un cycle de mini-[[formations]]&lt;br /&gt;
* trouver des volontaires&lt;br /&gt;
* préparer un planning&lt;br /&gt;
* Formation LowPy  : Mi février 2018&lt;br /&gt;
NB : cette année on va peut-être d'abord regrouper un peu les demandes de formations avant de les planifier&lt;br /&gt;
* Formation fabamanger accueil le 20 avril à 12h30. PA Tangi pour l'annonce....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PA Manu: créer un sujet pour faire l'inventaire:&lt;br /&gt;
- des formations que l'on peut proposer&lt;br /&gt;
- des formations qui intéressent (avec peut-être lancement Doodle derrière)&lt;br /&gt;
PA toujours d'actualité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Petits Débrouillards ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Compte Rendu Hebdo - 2019]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Compte_Rendu_Hebdo_2019111&amp;diff=7563</id>
		<title>Compte Rendu Hebdo 2019111</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Compte_Rendu_Hebdo_2019111&amp;diff=7563"/>
		<updated>2019-10-11T11:57:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : 11/10&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==  Demande bénévolat ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Amandine doit revenir cette semaine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ENSSAT sans frontières ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PC à prêter mis de côté.&lt;br /&gt;
La personne ou l'association doit adhérer à l'association.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Relations mission locale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La 4ème session a débuté le 24/09 avec 4 candidats. A noter cette fois ci la présence de 2 jeunes femmes !&lt;br /&gt;
Elle devrait se terminer fin Janvier&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fête de la science ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La FdS s'est bien déroulée.&lt;br /&gt;
Beaucoup de monde par rapport à d'autres éditions.&lt;br /&gt;
Le clinostat et le bras hydraulique ont eu du succès.&lt;br /&gt;
Merci aux bénévoles !&lt;br /&gt;
Q : passage d'élus le samedi ? (aucun le dimanche)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fabmanager le mercredi soir ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bernard peut venir à 19h.&lt;br /&gt;
A voir avec Thierry si ouverture avant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Brodeuse numérique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
OK pour acheter une brodeuse, budget autour de 2000€, Morgan intéressé regarde ce qui est disponible mais pas de nouvelle.&lt;br /&gt;
A voir aussi avec SAS Gryzet, PA Bernard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fabmanager le vendredi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jean-Louis est actuellement bloqué du dos. Thierry peut se débrouiller seul si pas trop de demandes, mais difficile d'être à la fois à la découpe laser et dans le fablab lui-même. D'autant plus que des jeunes viennent maintenant souvent e vendredi, difficile de les laisser seuls dans le fablab.&lt;br /&gt;
Venue d'Amandine cette semaine ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Divers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bernard a assisté à journée hydrogène à Guingamp le 3/10, présentations intéressantes. CR fait par mail.&lt;br /&gt;
Initiative FabLab ?&lt;br /&gt;
PA Bernard : prendre contact avec Energ'éthique ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dossier Orange ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Manu + Jérôme préparent le message à envoyer pour renouveler l'adhésion et le prépayé. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== CMQ == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campus Métier Qualification&lt;br /&gt;
David Le Roy pilote une proposition de projet PIA (budget important de l'ordre du million d'€) et voudrait associer le Fablab.&lt;br /&gt;
Le Fablab devrait dans ce cadre déménager dans les locaux de l'agglo sur la zone. A voir dans quelles conditions financières.&lt;br /&gt;
PA Répondre, demander aussi à rencontrer proviseur -&amp;gt; Jérôme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Découpeuse Plasma  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fonctionnement possible maintenant mais cambam n'est pas maîtrisé&lt;br /&gt;
Demande d'aide faite à Théo, Tangi le relance&lt;br /&gt;
Premiers essais : 5€ par quart d'heure comme la découpeuse laser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Divers ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Multimètres USB arrivés.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Libre en fête ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Morgan a envoyé un premier mail à sponsors.&lt;br /&gt;
Vidéo de présentation diffusée.&lt;br /&gt;
Première liste d'assos à contacter démarrer par Tangi et partagée.&lt;br /&gt;
Mail envoyé à E. Botherel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Outils informatiques ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Besoin de mettre à jour le forum, le Wiki.&lt;br /&gt;
Voir si on peut mettre en place un drive chez notre hébergeur pour gérer finement les droits.&lt;br /&gt;
Appel à bonne volonté pour faire cela : Matthieu s'en charge.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Terminal paiement ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La tablette est arrivée, doc à faire par David et Jérôme.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Lora=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Participation à la présentation presse de HIG (sauvetage en mer)&lt;br /&gt;
PA Bernard : voir pour implantation antenne avec SNSM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Visites=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Journaliste passée le 2/10. Pas d'info sur quand l'article doit paraître.&lt;br /&gt;
Nicolas Mollo passé, va préparer une comm croisée FabLab - Ti Lieu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Borne d'arcade ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réponse a-t-elle été envoyée ?&lt;br /&gt;
PA Jérôme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Affaires courantes ==&lt;br /&gt;
* Préparation AG&lt;br /&gt;
** Bilans financier/moral/activité : PA Jérôme/David&lt;br /&gt;
** retransmission vidéo framavideo : PA Nico&lt;br /&gt;
** rentrer adhésion : PA Jerome&lt;br /&gt;
** pas besoin de courses&lt;br /&gt;
** refaire fiche adhésion (mettre en avant le cadre à remplir par fabmanager, cases à cocher liquide/cheque/nature) PA Tangi&lt;br /&gt;
* Visite atelier orgue par Manu : Comment fructifier ? &lt;br /&gt;
** Refaire des touches de claviers ?&lt;br /&gt;
** Fabrication de console d'&amp;quot;orgue virtuel&amp;quot; ? en open&lt;br /&gt;
** Adhésion 2018 déjà utilisé pour imprimer des pièces en plastique&lt;br /&gt;
** Visite à organiser un Vendredi après-midi ?&lt;br /&gt;
*Enedis : on attends leur retour. Faisable dans du plexi...&lt;br /&gt;
*PA Jérôme : Initier Compte-Rendu Orange&lt;br /&gt;
*OK pour partenariat elect&lt;br /&gt;
*Prévoir support de clé à l'intérieur de la porte&lt;br /&gt;
*PA Jérôme : Mais Lycée pour RDV avec le chef des travaux + Demande extraction fumée plasma diam 100&lt;br /&gt;
PA Jérôme : Chercher bilan prépayé Orange&lt;br /&gt;
*Faire affiche A4 horaires d'ouverture&lt;br /&gt;
*Relancer le Lycée pour paiement Trender ADA PA Morgan&lt;br /&gt;
** Voir comment on gère l'avance de paiement&lt;br /&gt;
*Rappel des tarifs : Adhésion personnes morale sur Devis&lt;br /&gt;
*PA tous : Pas de multiprises sur multiprise (Respect des normes électriques)&lt;br /&gt;
*PA article sur lien entre Fablab D'entreprise&lt;br /&gt;
*Pour les membres : Lot cartes NFC pour les membres + autocollants ... PA Jérôme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Objèterie  : Proposer des formations...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Todo test laser conseil&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*Eco-Compteur : Aller voir leur imprimante 3D PA Manu/David/Cedric : PA Cédric prendre RDV en Novembre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Vente de modèles 3D sur [https://www.shapeways.com/] ?&lt;br /&gt;
** Pas de pb avec l'open-source&lt;br /&gt;
** On pourrait mettre les liens sur nos pages wiki&lt;br /&gt;
** PA Manu faire un shop, post sur le forum ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lancer une opération T-Shirt FabLab&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Objecteries&lt;br /&gt;
** Compte-rendu : Envoyé&lt;br /&gt;
** Yannick+Jérôme feront une formation à LTC sur le tri HW&lt;br /&gt;
** Animations 1-2 fois par an à l'Objecterie&lt;br /&gt;
** Réponse à faire, à voir avec Yannick&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PA tous: compléter le [[trombinoscope]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Points projets / événements =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
FX propose le montage d'un cluster de RPi à titre pédagogique pour essais autour des containers légers (Docker).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Points secondaires ==&lt;br /&gt;
*L'AG est passée mais ça peut être une bonne habitude que de remplir au fil de l'eau la page [[Bilan d'activités 2018]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Création d'un nouvel atelier le Vendredi sur le créneau 21h-00h. PA Morgan post forum pour trouver autre fabmanager&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proposer un cycle de mini-[[formations]]&lt;br /&gt;
* trouver des volontaires&lt;br /&gt;
* préparer un planning&lt;br /&gt;
* Formation LowPy  : Mi février 2018&lt;br /&gt;
NB : cette année on va peut-être d'abord regrouper un peu les demandes de formations avant de les planifier&lt;br /&gt;
* Formation fabamanger accueil le 20 avril à 12h30. PA Tangi pour l'annonce....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PA Manu: créer un sujet pour faire l'inventaire:&lt;br /&gt;
- des formations que l'on peut proposer&lt;br /&gt;
- des formations qui intéressent (avec peut-être lancement Doodle derrière)&lt;br /&gt;
PA toujours d'actualité&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Petits Débrouillards ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Compte Rendu Hebdo - 2019]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7290</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7290"/>
		<updated>2019-07-03T22:14:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CORRECTION''' Il semble qu'il ne soit pas forcément nécessaire de percer les lames, le meilleur mode de fixation au support semblant être le recours à du scotch double-face sur des intercalaires en polystyrène. Il reste nécessaire de repérer les nœuds de vibration mais cela peut être fait après accordage fin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé puis auquel on ajoute un col réalisé en impression 3D.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz] : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier. C'est le phénomène qui se produit par exemple lorsqu'on souffle au ras de l'extrémité d'une bouteille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, il va y avoir des formules mathématiques !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance de Helmoltz d'un vase est donnée par la formule :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* L est la longueur du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette formule n'est cependant valable que pour un col dont l'ouverture est petite devant la longueur d'onde et il convient d'inclure un facteur de correction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] recommande dans la formule précédente de remplacer la longueur du col L par la longueur équivalente [[Fichier:Celesta formule3.png]] tenant compte du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant on constate dans la littérature des variations autour du facteur appliqué au diamètre hydraulique (de 0,3 à 0,6 !) ainsi que sur la valeur de l'aire de la section du col A à prendre en compte, certaines sources suggérant qu'il s'agit du rapport du volume réel du col sur sa longueur équivalente [[Fichier:Celesta Formule A eq.png]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule f H prime.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on peut obtenir le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'avais initialement tenté d'appliquer directement les formules précédentes sans succès ; la résonance de Helmoltz se manifestait pour une fréquence très inférieure à celle attendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il m'est ensuite apparu que la formule qui détermine le volume de la caisse de résonance pour une note (fréquence) cible peut être découpée en deux termes :&lt;br /&gt;
* l'un dépendant uniquement de la géométrie du col (aire, longueur ou longueur équivalente),&lt;br /&gt;
* l'autre dépendant seulement des autres paramètres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puisque le rapport entre les fréquences de deux demi-tons consécutifs est constant (2^1/12 pour la gamme tempérée), il apparaîtrait donc que, à cols de géométries identiques, le rapport entre les volumes des caisses de résonance convenant pour deux demi-tons consécutifs serait aussi constant (égal à 2^1/6).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous cette hypothèse, il serait possible de trouver de façon empirique la géométrie du col qui permette de réaliser une caisse de résonance pour une note donnée, puis de conserver cette géométrie pour les caisses des demi-tons voisins, en ne faisant varier que le volume multiplié ou divisé par 2^1/6 pour chaque demi-ton (ce qui donne du fois 4 si l'on descend la note d'un octave).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de tester cette hypothèse, j'ai réalisé 3 caisses de résonance sensées correspondre aux notes C4, C5 et C6 suivant la formule de calcul direct (avec facteur de correction).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à pouvoir déterminer une valeur définitive pour la fréquence de résonance de Helmoltz de chacune de ces 3 caisses, je les ai réalisées avec un col plus étroit qu'envisagé initialement (ce qui implique un volume moindre), ceci permettant d'entendre la note de chaque caisse en soufflant au raz de l'orifice et de mesurer ainsi sa hauteur à l'aide d'un spectrographe (l'application Spectroid pour Android a une précision très satisfaisante).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NOTE''' J'ai tenté de mesurer la fréquence de résonance de Helmoltz par d'autres moyens avec beaucoup moins de succès. J'avais d'abord espéré pouvoir mettre en évidence cette fréquence en excitant la caisse à l'aide d'une source audio (téléphone avec application de génération de formes d'ondes + petit haut-parleur) balayant le spectre, tout en traçant à l'aide d'un spectrographe (autre téléphone avec l'application Spectroid) la courbe des maximas de réponse acoustique. Cette méthode m'a seulement permis de mettre en évidence les fréquences propres de la cavité rectangulaire, liées aux rebonds du signal entre les parois planes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'expérience avec les 3 caisses de résonance a donné les résultats suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Note visée !! fréquence cible !! volume calculé !! volume mesuré !! fréquence obtenue&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| C4 || 261,6Hz || 580cc || 552cc || ~161Hz (proche de E3)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| C5 || 523,3Hz || 145cc || 141cc || ~356Hz (proche de F4)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| C6 || 1046,5Hz || 36cc || 35cc || ~900Hz (assez grossièrement, difficile de maintenir la note, proche de A5 ou A#5)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(L=15mm, r=7.5mm, l=15mm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapport de fréquences pour deux caisses de résonance pour lesquelles j'attendais un octave d'écart était légèrement supérieur à la valeur attendue de 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, retour à la case départ ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pas si vite !''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapport obtenu entre les caisses &amp;quot;C5&amp;quot; et &amp;quot;C4&amp;quot; est tout de même proche de l'octave, et il reste possible d'ajuster la note d'une caisse de résonance en jouant légèrement sur les dimensions du col réalisé en impression 3D (plus long ou plus étroit pour baisser la note, plus court pour la monter). On peut donc utiliser les fréquences trouvées de manière empirique et supposer d'une progression géométrique du volume idéal des caisses de résonance pour calculer un volume de départ, après quoi il devrait être possible d'accorder les caisses à l'aide d'un jeu de cols de différentes dimensions réalisés en impression 3D afin de déterminer le bon par dichotomie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   '''WORK IN PROGRESS''' cette section est inachevée&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul sont pour l'instant fausses (mauvaise prise en compte des facteurs de correction des dimensions du col). Je suis en cours de tests en vue de corriger cela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
* les lames de métallophone devront reposer sur un matériau permettant leur libre vibration, au niveau des nœuds de vibration; j'ai obtenu d'excellents résultats avec des découpes de polystyrène d'emballage ultra-léger fixé avec du scotch double-face côté lames et côté support; cette approche évite d'avoir à percer les lames.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7289</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7289"/>
		<updated>2019-07-02T22:39:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CORRECTION''' Il semble qu'il ne soit pas forcément nécessaire de percer les lames, le meilleur mode de fixation au support semblant être le recours à du scotch double-face sur des intercalaires en polystyrène. Il reste nécessaire de repérer les nœuds de vibration mais cela peut être fait après accordage fin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé puis auquel on ajoute un col réalisé en impression 3D.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz] : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier. C'est le phénomène qui se produit par exemple lorsqu'on souffle au ras de l'extrémité d'une bouteille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, il va y avoir des formules mathématiques !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance de Helmoltz d'un vase est donnée par la formule :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* L est la longueur du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette formule n'est cependant valable que pour un col dont l'ouverture est petite devant la longueur d'onde et il convient d'inclure un facteur de correction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] recommande dans la formule précédente de remplacer la longueur du col L par la longueur équivalente [[Fichier:Celesta formule3.png]] tenant compte du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant on constate dans la littérature des variations autour du facteur appliqué au diamètre hydraulique (de 0,3 à 0,6 !) ainsi que sur la valeur de l'aire de la section du col A à prendre en compte, certaines sources suggérant qu'il s'agit du rapport du volume réel du col sur sa longueur équivalente [[Fichier:Celesta Formule A eq.png]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule f H prime.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on peut obtenir le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'avais initialement tenté d'appliquer directement les formules précédentes sans succès ; la résonance de Helmoltz se manifestait pour une fréquence très inférieure à celle attendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il m'est ensuite apparu que la formule qui détermine le volume de la caisse de résonance pour une note (fréquence) cible peut être découpée en deux termes :&lt;br /&gt;
* l'un dépendant uniquement de la géométrie du col (aire, longueur ou longueur équivalente),&lt;br /&gt;
* l'autre dépendant seulement des autres paramètres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puisque le rapport entre les fréquences de deux demi-tons consécutifs est constant (2^1/12 pour la gamme tempérée), il apparaîtrait donc que, à cols de géométries identiques, le rapport entre les volumes des caisses de résonance convenant pour deux demi-tons consécutifs serait aussi constant (égal à 2^1/6).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous cette hypothèse, il serait possible de trouver de façon empirique la géométrie du col qui permette de réaliser une caisse de résonance pour une note donnée, puis de conserver cette géométrie pour les caisses des demi-tons voisins, en ne faisant varier que le volume multiplié ou divisé par 2^1/6 pour chaque demi-ton (ce qui donne du fois 4 si l'on descend la note d'un octave).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de tester cette hypothèse, j'ai réalisé 3 caisses de résonance sensées correspondre aux notes C4, C5 et C6 suivant la formule de calcul direct (avec facteur de correction).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à pouvoir déterminer une valeur définitive pour la fréquence de résonance de Helmoltz de chacune de ces 3 caisses, je les ai réalisées avec un col plus étroit qu'envisagé initialement (ce qui implique un volume moindre), ceci permettant d'entendre la note de chaque caisse en soufflant au raz de l'orifice et de mesurer ainsi sa hauteur à l'aide d'un spectrographe (l'application Spectroid pour Android a une précision très satisfaisante).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NOTE''' J'ai tenté de mesurer la fréquence de résonance de Helmoltz par d'autres moyens avec beaucoup moins de succès. J'avais d'abord espéré pouvoir mettre en évidence cette fréquence en excitant la caisse à l'aide d'une source audio (téléphone avec application de génération de formes d'ondes + petit haut-parleur) balayant le spectre, tout en traçant à l'aide d'un spectrographe (autre téléphone avec l'application Spectroid) la courbe des maximas de réponse acoustique. Cette méthode m'a seulement permis de mettre en évidence les fréquences propres de la cavité rectangulaire, liées aux rebonds du signal entre les parois planes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'expérience avec les 3 caisses de résonance a donné les résultats suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Note visée !! fréquence cible !! volume calculé !! volume mesuré !! fréquence obtenue&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| C4 || 261,6Hz || 580cc || 552cc || ~161Hz (proche de E3)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| C5 || 523,3Hz || 145cc || 141cc || ~356Hz (proche de F4)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| C6 || 1046,5Hz || 36cc || 35cc || ~1000Hz (très grossièrement, à remesurer après avoir mieux étanchéifié la cavité, proche de B5) &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(L=15mm, r=7.5mm, l=15mm)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapport de fréquences pour deux caisses de résonance pour lesquelles j'attendais un octave d'écart était légèrement supérieur à la valeur attendue de 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, retour à la case départ ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Pas si vite !''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapport obtenu entre les caisses &amp;quot;C5&amp;quot; et &amp;quot;C4&amp;quot; est tout de même proche de l'octave, et il reste possible d'ajuster la note d'une caisse de résonance en jouant légèrement sur les dimensions du col réalisé en impression 3D (plus long ou plus étroit pour baisser la note, plus court pour la monter). On peut donc utiliser les fréquences trouvées de manière empirique et supposer d'une progression géométrique du volume idéal des caisses de résonance pour calculer un volume de départ, après quoi il devrait être possible d'accorder les caisses à l'aide d'un jeu de cols de différentes dimensions réalisés en impression 3D afin de déterminer le bon par dichotomie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   '''WORK IN PROGRESS''' cette section est inachevée&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul sont pour l'instant fausses (mauvaise prise en compte des facteurs de correction des dimensions du col). Je suis en cours de tests en vue de corriger cela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
* les lames de métallophone devront reposer sur un matériau permettant leur libre vibration, au niveau des nœuds de vibration; j'ai obtenu d'excellents résultats avec des découpes de polystyrène d'emballage ultra-léger fixé avec du scotch double-face côté lames et côté support; cette approche évite d'avoir à percer les lames.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7288</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7288"/>
		<updated>2019-07-02T12:22:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CORRECTION''' Il semble qu'il ne soit pas forcément nécessaire de percer les lames, le meilleur mode de fixation au support semblant être le recours à du scotch double-face sur des intercalaires en polystyrène. Il reste nécessaire de repérer les nœuds de vibration mais cela peut être fait après accordage fin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé puis auquel on ajoute un col réalisé en impression 3D.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz] : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier. C'est le phénomène qui se produit par exemple lorsqu'on souffle au ras de l'extrémité d'une bouteille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, il va y avoir des formules mathématiques !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance de Helmoltz d'un vase est donnée par la formule :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* L est la longueur du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette formule n'est cependant valable que pour un col dont l'ouverture est petite devant la longueur d'onde et il convient d'inclure un facteur de correction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] recommande dans la formule précédente de remplacer la longueur du col L par la longueur équivalente [[Fichier:Celesta formule3.png]] tenant compte du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant on constate dans la littérature des variations autour du facteur appliqué au diamètre hydraulique (de 0,3 à 0,6 !) ainsi que sur la valeur de l'aire de la section du col A à prendre en compte, certaines sources suggérant qu'il s'agit du rapport du volume réel du col sur sa longueur équivalente [[Fichier:Celesta Formule A eq.png]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule f H prime.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on peut obtenir le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'avais initialement tenté d'appliquer directement les formules précédentes sans succès ; la résonance de Helmoltz se manifestait pour une fréquence très inférieure à celle attendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il m'est ensuite apparu que la formule qui détermine le volume de la caisse de résonance pour une note (fréquence) cible peut être découpée en deux termes :&lt;br /&gt;
* l'un dépendant uniquement de la géométrie du col (aire, longueur ou longueur équivalente),&lt;br /&gt;
* l'autre dépendant seulement des autres paramètres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puisque le rapport entre les fréquences de deux demi-tons consécutifs est constant (2^1/12 pour la gamme tempérée), il apparaîtrait donc que, à cols de géométries identiques, le rapport entre les volumes des caisses de résonance convenant pour deux demi-tons consécutifs serait aussi constant (égal à 2^1/6).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous cette hypothèse, il serait possible de trouver de façon empirique la géométrie du col qui permette de réaliser une caisse de résonance pour une note donnée, puis de conserver cette géométrie pour les caisses des demi-tons voisins, en ne faisant varier que le volume multiplié ou divisé par 2^1/6 pour chaque demi-ton (ce qui donne du fois 4 si l'on descend la note d'un octave).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de tester cette hypothèse, j'ai réalisé 3 caisses de résonance sensées correspondre aux notes C4, C5 et C6 suivant la formule de calcul direct (avec facteur de correction).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De façon à pouvoir déterminer une valeur définitive pour la fréquence de résonance de Helmoltz de chacune de ces 3 caisses, je les ai réalisées avec un col plus étroit qu'envisagé initialement (ce qui implique un volume moindre), ceci permettant d'entendre la note de chaque caisse en soufflant au raz de l'orifice et de mesurer ainsi sa hauteur à l'aide d'un spectrographe (l'application Spectroid pour Android a une précision très satisfaisante).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NOTE''' J'ai tenté de mesurer la fréquence de résonance de Helmoltz par d'autres moyens avec beaucoup moins de succès. J'avais d'abord espéré pouvoir mettre en évidence cette fréquence en excitant la caisse à l'aide d'une source audio (téléphone avec application de génération de formes d'ondes + petit haut-parleur) balayant le spectre, tout en traçant à l'aide d'un spectrographe (autre téléphone avec l'application Spectroid) la courbe des maximas de réponse acoustique. Cette méthode m'a seulement permis de mettre en évidence les fréquences propres de la cavité rectangulaire, liées aux rebonds du signal entre les parois planes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L'expérience avec les 3 caisses de résonance a donné les résultats suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   '''TODO'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le rapport de fréquences pour deux caisses de résonance pour lesquelles j'attendais un octave d'écart était légèrement supérieur à la valeur attendue de 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Donc, retour à la case départ ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pas si vite !&lt;br /&gt;
Le rapport obtenu entre les caisses &amp;quot;C6&amp;quot; et &amp;quot;C5&amp;quot; semble tout de même proche du rapport obtenu entre &amp;quot;C5&amp;quot; et &amp;quot;C4&amp;quot; et correspond environ à 1 octave + 1/2 ton.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   '''WORK IN PROGRESS''' cette section est inachevée&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul sont pour l'instant fausses (mauvaise prise en compte des facteurs de correction des dimensions du col). Je suis en cours de tests en vue de corriger cela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
* les lames de métallophone devront reposer sur un matériau permettant leur libre vibration, au niveau des nœuds de vibration; j'ai obtenu d'excellents résultats avec des découpes de polystyrène d'emballage ultra-léger fixé avec du scotch double-face côté lames et côté support; cette approche évite d'avoir à percer les lames.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7090</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7090"/>
		<updated>2019-06-19T21:52:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CORRECTION''' Il semble qu'il ne soit pas forcément nécessaire de percer les lames, le meilleur mode de fixation au support semblant être le recours à du scotch double-face sur des intercalaires en polystyrène. Il reste nécessaire de repérer les nœuds de vibration mais cela peut être fait après accordage fin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé puis auquel on ajoute un col réalisé en impression 3D. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz] : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier. C'est le phénomène qui se produit par exemple lorsqu'on souffle au ras de l'extrémité d'une bouteille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Attention, il va y avoir des formules mathématiques !&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un vase a pour fréquence de résonance :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* L est la longueur du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette formule n'est cependant valable que pour un col dont l'ouverture est petite devant la longueur d'onde et il convient d'inclure un facteur de correction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] recommande dans la formule précédente de remplacer la longueur du col L par la longueur équivalente [[Fichier:Celesta formule3.png]] tenant compte du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cependant on constate dans la littérature des variations autour du facteur appliqué au diamètre hydraulique (de 0,3 à 0,6 !) ainsi que sur la valeur de l'aire de la section du col A à prendre en compte, certaines sources suggérant qu'il s'agit du rapport du volume réel du col sur sa longueur équivalente [[Fichier:Celesta Formule A eq.png]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule f H prime.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'avais initialement tenté d'appliquer directement les formules précédentes sans succès ; la résonance de Helmoltz se manifestait pour une fréquence très inférieure à celle attendue.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il m'est ensuite apparu que la formule qui détermine le volume de la caisse de résonance pour une note (fréquence) cible peut être découpée en deux termes :&lt;br /&gt;
* l'un dépendant uniquement de la géométrie du col (aire, longueur ou longueur équivalente),&lt;br /&gt;
* l'autre dépendant seulement des autres paramètres.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Puisque le rapport entre les fréquences de deux demi-tons consécutifs est constant (2^1/12), il apparaitrait donc que, à cols de géométries identiques, le rapport entre les volumes des caisses de résonance convenant pour deux demi-tons consécutifs serait aussi constant (2^1/6).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sous cette hypothèse, il serait possible de trouver de façon empirique la géométrie du col qui permette de réaliser une caisse de résonance pour une note donnée puis de conserver cette géométrie pour les caisses des demi-tons voisins, en ne faisant varier que le volume multiplié ou divisé par 2^1/6 pour chaque demi-ton (ce qui donne du fois 4 si l'on descend la note d'un octave).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de tester cette hypothèse, j'ai réalisé 3 caisses de résonance sensées correspondre aux notes C4, C5 et C6 suivant la formule de calcul direct (avec facteur de correction).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''WORK IN PROGRESS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul sont pour l'instant fausses (mauvaise prise en compte des facteurs de correction des dimensions du col). Je suis en cours de tests en vue de corriger cela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
* les lames de métallophone devront reposer sur un matériau permettant leur libre vibration, au niveau des nœuds de vibration; j'ai obtenu d'excellents résultats avec des découpes de polystyrène d'emballage ultra-léger fixé avec du scotch double-face côté lames et côté support; cette approche évite d'avoir à percer les lames.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7029</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7029"/>
		<updated>2019-05-22T22:29:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''CORRECTION''' Il semble qu'il ne soit pas forcément nécessaire de percer les lames, le meilleur mode de fixation au support semblant être le recours à du scotch double-face sur des intercalaires en polystyrène. Il reste nécessaire de repérer les nœuds de vibration mais cela peut être fait après accordage fin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz] : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier. C'est le phénomène qui se produit par exemple lorsqu'on souffle au ras de l'extrémité d'une bouteille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un vase a pour fréquence de résonance :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* L est la longueur du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette formule n'est cependant valable que pour un col dont l'ouverture est petite devant la longueur d'onde et il convient d'inclure un facteur de correction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'il convient dans la formule précédente de remplacer:&lt;br /&gt;
* la longueur du col L par la longueur équivalente [[Fichier:Celesta formule3.png]] tenant compte du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture.&lt;br /&gt;
* l'aire du col A par le rapport de son volume réel sur sa longueur éuivalente [[Fichier:Celesta Formule A eq.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient donc:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule f H prime.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul sont pour l'instant fausses (mauvaise prise en compte des facteurs de correction des dimensions du col). Je suis en cours de tests en vue de corriger cela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
* les lames de métallophone devront reposer sur un matériau permettant leur libre vibration, au niveau des nœuds de vibration; j'ai obtenu d'excellents résultats avec des découpes de polystyrène d'emballage ultra-léger fixé avec du scotch double-face côté lames et côté support; cette approche évite d'avoir à percer les lames.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7028</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7028"/>
		<updated>2019-05-22T21:49:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz] : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier. C'est le phénomène qui se produit par exemple lorsqu'on souffle au ras de l'extrémité d'une bouteille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un vase a pour fréquence de résonance :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* L est la longueur du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette formule n'est cependant valable que pour un col dont l'ouverture est petite devant la longueur d'onde et il convient d'inclure un facteur de correction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'il convient dans la formule précédente de remplacer:&lt;br /&gt;
* la longueur du col L par la longueur équivalente [[Fichier:Celesta formule3.png]] tenant compte du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture.&lt;br /&gt;
* l'aire du col A par le rapport de son volume réel sur sa longueur éuivalente [[Fichier:Celesta Formule A eq.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient donc:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule f H prime.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7027</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7027"/>
		<updated>2019-05-22T21:48:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz] : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier. C'est le phénomène qui se produit par exemple lorsqu'on souffle au ras de l'extrémité d'une bouteille.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un vase a pour fréquence de résonance :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* L est la longueur du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette formule n'est cependant valable que pour un col dont l'ouverture est petite devant la longueur d'onde et il convient d'inclure un facteur de correction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'il convient dans la formule précédente de remplacer:&lt;br /&gt;
* la longueur du col L par la longueur équivalente [[Fichier:Celesta formule3.png]] tenant compte du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture.&lt;br /&gt;
* l'aire du col par le rapport de son volume réel sur sa longueur éuivalente [[Fichier:Celesta Formule A eq.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient donc:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule f H prime.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule2.png&amp;diff=7026</id>
		<title>Fichier:Celesta formule2.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule2.png&amp;diff=7026"/>
		<updated>2019-05-22T21:37:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : Manurk a téléversé une nouvelle version de Fichier:Celesta formule2.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Celesta - volume du vase de résonance d'après fréquence&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7025</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7025"/>
		<updated>2019-05-22T21:30:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz] : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wikipedia nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* L est la longueur du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette formule n'est cependant valable que pour un col dont l'ouverture est petite devant la longueur d'onde et il convient d'inclure un facteur de correction.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la formule précédente, on remplace donc:&lt;br /&gt;
* la longueur du col L par la longueur équivalente [[Fichier:Celesta formule3.png]] tenant compte du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture.&lt;br /&gt;
* l'aire du col par le rapport de son volume réel sur sa longueur éuivalente [[Fichier:Celesta Formule A eq.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient donc:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule f H prime.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule_f_H_prime.png&amp;diff=7024</id>
		<title>Fichier:Celesta formule f H prime.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule_f_H_prime.png&amp;diff=7024"/>
		<updated>2019-05-22T21:29:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Célesta - fréquence de résonance avec facteur de correction&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_Formule_A_eq.png&amp;diff=7023</id>
		<title>Fichier:Celesta Formule A eq.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_Formule_A_eq.png&amp;diff=7023"/>
		<updated>2019-05-22T21:26:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Aire équivalente du col pour le calcul des caisses de résonance&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule1.png&amp;diff=7022</id>
		<title>Fichier:Celesta formule1.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule1.png&amp;diff=7022"/>
		<updated>2019-05-22T21:11:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Celesta - fréquence de résonance de Helmoltz sans facteur de correction&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule1.png&amp;diff=7021</id>
		<title>Fichier:Celesta formule1.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule1.png&amp;diff=7021"/>
		<updated>2019-05-22T21:10:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : Manurk a téléversé une nouvelle version de Fichier:Celesta formule1.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Celesta - fréquence de résonance de Helmoltz&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7020</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=7020"/>
		<updated>2019-05-22T20:50:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz] : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wikipedia nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* L est la longueur du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cette formule n'est cependant valable que pour un col dont l'ouverture est petite devant la longueur d'onde et il convient d'inclure un facteur de correction dans la formule précédente:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La longueur équivalente du col est [[Fichier:Celesta formule3.png]] où L désigne la longueur géométrique du col et D_H le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture. Ce dernier vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=T-shirt_DIY&amp;diff=7019</id>
		<title>T-shirt DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=T-shirt_DIY&amp;diff=7019"/>
		<updated>2019-05-22T20:09:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Introduction ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il est désormais possible de faire ses T-shirts grâce à la combinaison de la [https://wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=Traceur_de_D%C3%A9coupe découpeuse vinyle] , de la [https://wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=Presse_a_Chaud presse à chaud]] et d'un peu de patience et d'imagination.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les différentes étapes sont:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dessiner&lt;br /&gt;
* Découper&lt;br /&gt;
* Transférer et Écheniller&lt;br /&gt;
* Presser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dessiner  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir la page [https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Traceur_de_D%C3%A9coupe#Pr.C3.A9paration Dessin].&lt;br /&gt;
On peut utiliser le logiciel inkscape, la découpeuse est vue comme une imprimante. Voir la page de [https://wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=Traceur_de_D%C3%A9coupe la découpeuse] pour les propriétés d'impression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas oublier:&lt;br /&gt;
* la mise du dessin en mode miroir&lt;br /&gt;
* les propriétés de l'imprimante&lt;br /&gt;
** unités en mm&lt;br /&gt;
** impression rotation 90&lt;br /&gt;
** zone d'impression: get from machine vous fournira la largeur (width) et réduire la longueur (length) à la zone de découpe (ne pas garder la grande valeur par défaut sous peine de dérouler tout le rouleau)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Découper ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Choisir le rouleau pour le transfert textile (Flex). Se renseigner auprès du fabmanager.&lt;br /&gt;
Mettre le coté brillant en bas, mat en haut (toujours voir le coté mat).&lt;br /&gt;
Sur du flex coloré, on devra positionner le rouleau de manière à voir la partie blanche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Positionner le rouleau sur le porte-rouleau derrière la machine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:T-Shirt - calibrage découpeuse.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Plus d'info sur le réglage de la découpeuse sur la page de [https://wiki.fablab-lannion.org/index.php?title=Traceur_de_D%C3%A9coupe la découpeuse vinyle]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Transférer et Écheniller ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la sortie de la découpeuse, il faudra découper et écheniller.&lt;br /&gt;
* Découper: depuis le rouleau, découper avec des ciseaux la partie à transférer en prenant un petit peu de marge &lt;br /&gt;
* Écheniller: c'est à dire enlever ce qui ne sera pas transféré. Prendre la partie découper en la regardant côté mat/blanc, partir d'un bord et retirer les contours et les zones intérieures vides.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:T-Shirt échenillage 1.jpg|400px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:T-Shirt échenillage 2.jpg|400px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cela demande un peu de patience et peut se faire avec la pince à écheniller.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut éventuellement utiliser en plus un transfert temporaire si le motif est complexe et contient beaucoup d'espaces vides. Il s'agit d'un film transparent qu'on vient mettre sur la partie brillante/colorée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Presser ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Brancher la presse à chaud et laisser monter en température (170°C).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:T-Shirt - presse à chaud 1.jpg|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois que c'est chaud (la machine émet un petit bip), insérer le T-shirt sur la plaque de la presse, positionner avec soin la partie à transférer, si vous avez rajouter un transfert transparent temporaire, retirer le.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:T-Shirt transfert.jpg|400px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tout est en place, il ne reste qu'à presser 15 secondes. Ne pas hésiter à rajouter un tour de vis ou deux pour plus de pression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La machine lance un compte à rebours et bip à la fin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ouvrir la presse, vérifier que ça a l'air bien transféré (au besoin, en cas de doute, n'hésiter pas à presser une deuxième fois peut assurer le coup).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laisser refroidir puis retirer le film plastique du transfert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas oublier d'éteindre (sinon elle bipera fort de toute façon) et de ranger la machine .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Résultats=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:T-Shirt.jpg|400px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:20180627_215303.jpg|400px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Matériel=&lt;br /&gt;
[https://www.decathlon.fr/tssportee-100-reg-gym-noir-id_3185473.html T-Shirt] : 2€50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Flex : 4€/50cm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Utilisation du [[Traceur_de_Découpe]] : 5€/15min (possibilité de faire plusieurs T-Shirt) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:How-To]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6936</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6936"/>
		<updated>2019-03-16T21:23:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page de Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* Leq est la longueur équivalente du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La longueur équivalente du col est [[Fichier:Celesta formule3.png]] où L désigne la longueur géométrique du col et D_H le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture. Ce dernier vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame sans la toucher quand la touche est maintenue enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6935</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6935"/>
		<updated>2019-03-16T21:20:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page de Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* Leq est la longueur équivalente du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La longueur équivalente du col est [[Fichier:Celesta formule3.png]] où L désigne la longueur géométrique du col et D_H le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture. Ce dernier vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu (réglage côté clavier) de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame touche enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6934</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6934"/>
		<updated>2019-03-16T21:20:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page de Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* Leq est la longueur équivalente du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La longueur équivalente du col est [[Fichier:Celesta formule3.png]] où L désigne la longueur géométrique du col et D_H le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture. Ce dernier vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lame touche enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6933</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6933"/>
		<updated>2019-03-16T21:18:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page de Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* Leq est la longueur équivalente du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La longueur équivalente du col est [[Fichier:Celesta formule3.png]] où L désigne la longueur géométrique du col et D_H le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture. Ce dernier vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettra plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lames touche enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6932</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6932"/>
		<updated>2019-03-16T21:14:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page de Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* Leq est la longueur équivalente du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La longueur équivalente du col est [[Fichier:Celesta formule3.png]] où L désigne la longueur géométrique du col et D_H le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture. Ce dernier vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettre plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lames touche enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6931</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6931"/>
		<updated>2019-03-16T21:12:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page de Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* Leq est la longueur équivalente du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La longueur équivalente du col est [[Fichier:Celesta formule3.png]] où L désigne la longueur géométrique du col et D_H le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture. Ce dernier vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettre plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lames touche enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png|sans_cadre]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6930</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6930"/>
		<updated>2019-03-15T16:41:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois monter de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page de Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* Leq est la longueur équivalente du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La longueur équivalente du col est [[Fichier:Celesta formule3.png]] où L désigne la longueur géométrique du col et D_H le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture. Ce dernier vaut :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col du vase a une forme [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oval2.PNG oblongue], avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettre plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lames touche enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png|sans_cadre]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6929</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6929"/>
		<updated>2019-03-15T16:34:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois monter de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance page de Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] nous apprend qu'un vase de résonance a pour fréquence :&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule1.png|centré]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* c est la vitesse du son (340m/s)&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase&lt;br /&gt;
* V0 est le volume du vase&lt;br /&gt;
* Leq est la longueur équivalente du col du vase&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En inversant cette formule, on obtient le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule2.png|centré]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La longueur équivalente du col est [[Fichier:Celesta formule3.png|néant]] où L désigne la longueur géométrique du col et D_H le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_hydraulique diamètre hydraulique] de l'ouverture. Ce dernier vaut :&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule4.png|centré]]&lt;br /&gt;
où&lt;br /&gt;
* A est l'aire du col du vase,&lt;br /&gt;
* P est le périmètre du col du vase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le col de vase est un ovoïde, avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule5.png|centré]]&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta formule6.png|centré]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettre plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lames touche enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png|sans_cadre]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule6.png&amp;diff=6928</id>
		<title>Fichier:Celesta formule6.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule6.png&amp;diff=6928"/>
		<updated>2019-03-15T16:34:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Celesta - périmètre de l'embouchure des caisses de résonance.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule5.png&amp;diff=6927</id>
		<title>Fichier:Celesta formule5.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule5.png&amp;diff=6927"/>
		<updated>2019-03-15T16:31:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Celesta - aire de l'ouverture de la caisse de résonance&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule4.png&amp;diff=6926</id>
		<title>Fichier:Celesta formule4.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule4.png&amp;diff=6926"/>
		<updated>2019-03-15T16:30:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Celesta - diamètre hydraulique&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule3.png&amp;diff=6925</id>
		<title>Fichier:Celesta formule3.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule3.png&amp;diff=6925"/>
		<updated>2019-03-15T16:27:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Celesta - longueur équivalente&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule2.png&amp;diff=6924</id>
		<title>Fichier:Celesta formule2.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule2.png&amp;diff=6924"/>
		<updated>2019-03-15T16:25:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Celesta - volume du vase de résonance d'après fréquence&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Fichier:Celesta_formule1.png&amp;diff=6923</id>
		<title>Fichier:Celesta formule1.png</title>
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		<updated>2019-03-15T16:20:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Celesta - fréquence de résonance de Helmoltz&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6922</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6922"/>
		<updated>2019-03-15T15:50:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois monter de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettre plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lames touche enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png|sans_cadre]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelques ressources en vrac consultées lors de la conception de l'instrument&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique Résonance accoustique]&lt;br /&gt;
* [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Résonance de Helmoltz]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_resonance Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz] comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture&lt;br /&gt;
* [http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf PDF sur la fabrication d'un méltalophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.victorseraphine.com/xylomidi Projet &amp;quot;Xylomidi&amp;quot; de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone]&lt;br /&gt;
* [http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement mécanique des pianos]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6921</id>
		<title>Celesta DIY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Celesta_DIY&amp;diff=6921"/>
		<updated>2019-03-15T15:34:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Manurk : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Fichier:Celesta.jpg|vignette|Aperçu de l'instrument]]&lt;br /&gt;
== Présentation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ce projet vise à construire un instrument de musique entre le [https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lesta Célesta] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_timbre jeu de timbre].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si vous ne connaissez pas le Célesta, vous avez très probablement déjà entendu cet instrument sans vous en rendre compte :&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=45lNvNsdPLc la Fée Dragée extrait de Casse Noisette de Tchaikovsky]&lt;br /&gt;
* dans [https://www.youtube.com/watch?v=UqDrEVugpSM l'introduction de la bande originale de Harry Potter]&lt;br /&gt;
* ou peut-être encore dans [https://www.youtube.com/watch?v=3qK82JvRY5s Sunday Morning des Velvet Underground's] et j'en passe...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il s'agit d'un [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallophone métallophone] actionné par un clavier, donc un peu comme un piano sauf que ce sont des lames d'acier qui sont frappées par les marteaux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Petite démonstration par [https://www.youtube.com/watch?v=j92ltxmMJyA ici] (avec un clien d'oeil en passant à Wintergatan).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de CAO sont disponibles sur [https://github.com/Shadocko/celesta GitHub]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La mécanique un peu naïve de l'instrument a été conçue de manière à n'utiliser que la gravité pour permettre le retour à une position de repos (pas de ressort dont la tension risquerait d'être délicate à régler et de ne pas rester constante dans le temps) et à rester à-peu-près fiable bien que réalisée sur l'imprimante 3D un peu vieillissante dont je dispose. Elle comporte néanmoins des étouffoirs et permet dans une mesure limitée de nuancer le jeu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Célesta ou jeu de timbre (a.k.a. clavier glockenspiel) ? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans un Célesta tel que ceux construits par [https://www.celesta-schiedmayer.de/en/ Shiedmayer], les lames sont frappées par des maillets en feutre beaucoup plus doux que les maillets en plastique (même recouverts de tissu ou de baudruche) de l'instrument qu'il est question de réaliser ici.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour autant, l'emploi de résonateurs reposant sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz Helmoltz] confère à notre instrument un son très rond dans les graves qui le rapproche plus du Célesta dans ce registre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les puristes trouveront à redire sur le fait que l'instrument ne frappe pas les lames par le dessus comme dans le mécanisme initialement breveté par Mustel et auquel Shiedmayer est resté fidèle. On pourra rétorquer que [https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/celesta/mechanism/mechanism003.html Yamaha] produit des célestas avec une mécanique de grand piano venant heurter les lames par en-dessous.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lames de métallophone ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Celesta lames.jpg|vignette|Lames de métallophone accordées]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La réalisation des lames constitue la première étape de la fabrication de l'instrument car la suite de la construction dépendra du nombre de lames réalisées et de leur hauteur de note. Ceci détermine la tessiture de l'instrument (l'intervalle de notes jouables de la plus grave à la plus aigüe) de laquelle découleront :&lt;br /&gt;
* les touches de clavier à réaliser,&lt;br /&gt;
* les caisses de résonance à fabriquer,&lt;br /&gt;
* les dimensions du meuble ou chassis,&lt;br /&gt;
* le nombre de mécanismes d'action à imprimer/réaliser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De plus si vous abandonnez la construction en plein milieu, avoir réalisé quelques lames vous permettra toujours de disposer d'un métallophone, ce qui est plus intéressant que d'avoir un clavier qui ne produit pas de son. :)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les lames de métallophone sont réalisées en découpant puis en accordant des barreaux de métal tels que l'on peut trouver en magasin de bricolage. On pourrait aussi envisager de découper les lames dans une plaque à l'aide d'une [[découpeuse plasma]] mais celle du FabLab n'était pas opérationnelle lorsque le projet a été démarré.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un célesta emploie normalement des lames d'acier mais il est aussi possible d'utiliser de l'aluminium, plus facile à travailler (mais attention à l'échauffement en le travaillant !). Les lames d'un vibraphone sont souvent faites en aluminium.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il faut tenir compte des dimensions de l'instrument dans le choix des barreaux : il faut compter pour le clavier 165.2mm de largeur pour un octave comportant 12 demi-tons. Il faut donc pouvoir caser ces 12 barres légèrement espacées dans 165.2mm. En répartissant les barres sur 2 étages, cela autorise l'utilisation de barreaux d'acier de 25mm de large avec un peu plus de 2mm d'espacement (suffisant pour des clous à tête d'homme assez fins). L'instrument de la vidéo plus tôt comporte des lames de 25mm de large et 5mm d'épaisseur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut étager les lames sur plus de niveaux mais il faut garder à l'esprit les contraintes suivantes :&lt;br /&gt;
* la longueur de lame la plus courte (la plus aigüe) ne devra pas faire moins que 3 fois sa largeur&lt;br /&gt;
* une lame plus large et plus épaisse produira plus de son mais sera plus aigüe à longueur égale qu'une lame plus fine ou plus étroite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour déterminer la longueur des barres, on peut procéder de manière empirique en coupant une première lame de longueur quelconque (par exemple 15cm) puis en l'accordant au demi-ton le plus proche au dessus.&lt;br /&gt;
L'accordage se réalise à la lime ou à la ponceuse à bande de la façon suivante :&lt;br /&gt;
* raccourcir la lame ou biseauter ses extrémités monte la note&lt;br /&gt;
* creuser le dessous de la lame en son milieu la redescend&lt;br /&gt;
(voir photo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On utilisera un accordeur ou une appli d'accordage pour cette opération. Une suggestion est l'appli TunerTime pour Android qui est gratuite et très efficace. On contrôle la note en posant la lame à cheval sur deux cales recouvertes de feutre ou autre matériau très souple puis en la percutant avec par exemple un manche de tournevis. Le mouvement du motif sur l'accordeur stroboscopique permet de savoir si la note est trop haute (le motif monte) ou trop basse (le motif descend) par rapport à la note de référence sélectionnée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Remarque importante''' Travailler la lame provoque son échauffement, ce qui va fausser la note vers le bas. Il faut veiller à laisser refroidir la lame (ou la refroidir à l'eau froide) avant de contrôler la hauteur de son.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La première note n'a pas besoin d'être accordée de façon très précise (5 à 10 centièmes de ton d'erreur sont acceptables).&lt;br /&gt;
Une fois la lame amenée à une longueur donnant une hauteur de note à peu près juste en travaillant le moins possible le dessous de la lame, on calculera la longueur des lames voisines en multipliant ou en divisant la longueur de la lame par 2^(1/24) soit à peu près 1,029 puis on les découpera :&lt;br /&gt;
* on multiplie par cette valeur pour obtenir le demi-ton inférieur,&lt;br /&gt;
* on divise par cette valeur pour obtenir le demi-ton supérieur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À ce stade, il est intéressant de conserver la limaille obtenue en découpant les barreaux de métal car elle permettra par la suite de repérer les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
On continue suivant la même logique jusqu'à obtenir une gamme de lames de la largeur souhaitée, accordées de façon approximative.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note d'encouragement''' Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration.&lt;br /&gt;
Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois monter de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :&lt;br /&gt;
* raccourcir ou biseauter la lame monte la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame en son milieu baisse la note fondamentale ET les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/9ème de sa longueur baisse uniquement les harmoniques&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/7 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmonique SAUF la 2ème harmonique (un octave au-dessus)&lt;br /&gt;
* creuser la lame à 2/5 de sa longueur baisse la fondamentale et les harmoniques SAUF la 3ème (un octave et une quinte au-dessus de la fondamentale)&lt;br /&gt;
C'est du moins la théorie car je n'ai pas pris cette peine pour mon instrument : les harmoniques étaient satisfaisantes en accordant uniquement la fondamentale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Clavier ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les touches du clavier sont constituées de plusieurs couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles. J'ai employé du contreplaqué peuplier clair pour les 3 couches inférieures et le dessus des touches &amp;quot;blanches&amp;quot;. Le dessus des touches &amp;quot;noires&amp;quot; est réalisé avec une baguette d'ornement en chêne, espacé du contreplaqué par une couche de medium de 3mm de façon à ce que les touches noires dépassent d'au moins 1cm au-dessus des touches blanches (ma baguette de chêne avait une section carrée de 12mm de côté, la couche intermédiaire de medium n'est plus nécessaire si l'on dispose d'une baguette de 15mm ou bien d'un contreplaqué plus fin pour le dessus des touches blanches).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire &amp;quot;cut&amp;quot; du GitHub. Les lignes noires sont à découper, les lignes rouges à graver (repères de collage et identification des notes).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une fois la colle sèche, limer la colle qui a pu déborder à l'intérieur de la gorge d'enfoncement (le trou qui sera bouché par la couche supérieure de la touche et qui, avec la pointe d'enfoncement, servira à guider la touche lors d'un appui sur celle-ci. Un coup de perceuse dans le trou de pivot permettra aussi de nettoyer celui-ci (à la verticale et à l'oblique, pour permettre à la touche de bien pivoter une fois montée).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté convexe de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté concave. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Après séchage, les touches pourront être poncées avant d'être dépoussiérées et vitrifiées ou vernies. J'ai utilisé 3 couches de vitrificateur à parquet qui me restait de travaux pour mon instrument, en procédant à un ponçage léger au grain 240 et à un dépoussiérage après chaque couche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le support de clavier consiste également en un empilement de couches de contreplaqué de 5mm d'épaisseur découpées au laser et collées entre elles, alignées grâce encore une fois à un système d'inserts en escaliers. Bien serrer le temps du collage puis poncer bords.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboîter avec un ajustement serré dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont enfichées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ne pas hésiter à coller les pointes d'enfoncement et de pivot si elles s'enlèvent trop facilement.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piétement de meubles) sur 4 lignes :&lt;br /&gt;
* 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
* 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur chaque touche, on vissera sans forcer avec deux vis à bois de 3mm de diamètre un pivot à imprimer (fichier print/key_pivot.stl) qui servira à attacher le câble métal ou plastique entraînant le mécanisme de la touche. Le câble sera maintenu sur le pivot par une vis métal M3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier.jpg|Collage des 3 couches inférieures des touches&lt;br /&gt;
File:Celesta collage clavier2.jpg|Serrage pour séchage après collage&lt;br /&gt;
File:Celesta collage touches noires.jpg|Collage dessus des touches noires&lt;br /&gt;
File:Celesta poncage touches noires.jpg|Ponçage touche noire&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches noires.jpg|Touches noires vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta vernis touches blanches.jpg|Touches blanches vitrifiées&lt;br /&gt;
File:Celesta support clavier.jpg|Montage sur support de clavier&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Caisses de résonance ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé. Elles reposent sur le principe de [https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz résonance de Helmoltz]. Je n'y comprends pas grand chose alors je me suis contenté d'appliquer les formules que j'ai pu trouver (de travers apparemment car les caisses de résonance réalisées sur la bases de mes calculs fonctionnent bien pour des notes un octave plus graves que prévu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
J'ai procédé en 2 étapes :&lt;br /&gt;
* dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du &amp;quot;vase&amp;quot; et en ai découlé les dimensions ;&lt;br /&gt;
* les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script [https://en.wikipedia.org/wiki/AWK AWK] resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dans la feuille de calcul, les dimensions seront à adapter en fonction de l'espace disponible pour chaque caisse de résonance. Attention au fait que les dimensions de la cavité dans ce fichier correspondent au volume '''à l'intérieur''' de la caisse de résonance donc sans les épaisseurs de bois qui l'entourent. J'ai par exemple prévu une largeur de cavité de 15mm, ce qui avec un bois de 5mm d'épaisseur correspond à une caisse de résonance de 25mm de largeur extérieure, correspondant à la largeur de mes lames de métallophone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rétrécir l'ouverture du résonateur ou rallonger le col permet de réduire fortement son volume si celui-ci est hors dimensions. La longueur du col devra correspondre à un multiple de l'épaisseur du bois utilisé (5, 10, 15mm... pour un bois de 5mm d'épaisseur).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le script AWK est à adapter en fonction de considérations géométriques :&lt;br /&gt;
* largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w&lt;br /&gt;
* profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d&lt;br /&gt;
* longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NB :''' Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le fichier SVG ainsi obtenu sera à manier pour préparer les découpes en optimisant le placement des pièces dans la zone de travail de la machine. Pour repasser du SVG à la découpe, on pourra se reporter à la page [[Chaine logicielle pour découpeuse laser|Chaîne logicielle pour découpeuse laser]]. La convention adoptée dans le dessin SVG est encore une fois des traits noirs pour les découpes et rouges pour les gravures.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Attention bug !''' les dimensions calculées par ma feuille de calcul semblent décalées d'un octave : les caisses de résonance font effet pour des lames un octave plus grave que prévu. Je suis preneur de toute explication que vous pourriez m'apporter sur ce que j'ai mal interprété dans mon application des formules.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Châssis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La menuiserie n'étant pas mon fort, le châssis, réalisé à grands renforts de tasseaux et équerres de chaise, est très clairement la partie la moins aboutie de mon instrument et pas vraiment à la hauteur du reste. Plutôt que de proposer de refaire le même, je préfère donc lister ici les éléments importants à respecter dans sa conception :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique&lt;br /&gt;
* le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches&lt;br /&gt;
* l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets&lt;br /&gt;
* on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets&lt;br /&gt;
* le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant&lt;br /&gt;
* les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous&lt;br /&gt;
* chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mécanique ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :&lt;br /&gt;
* pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)&lt;br /&gt;
** double charnière&lt;br /&gt;
** butée de charnière d'échappement&lt;br /&gt;
** pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir&lt;br /&gt;
** charnière d'étouffoir&lt;br /&gt;
** tampon d'étouffoir&lt;br /&gt;
** butée d'étouffoir&lt;br /&gt;
** maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)&lt;br /&gt;
* tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière&lt;br /&gt;
* insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester (on mettre plus de poids pour les graves)&lt;br /&gt;
* barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs&lt;br /&gt;
* tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement&lt;br /&gt;
* vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles&lt;br /&gt;
* vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal&lt;br /&gt;
* câble acier de 2mm environ ou filament ABS pour attacher le mécanisme à sa touche et pour actionner l'étouffoir&lt;br /&gt;
* vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Les maillets seront à recouvrir d'une matière souple pour &amp;quot;arrondir&amp;quot; le son en amortissant le choc sur les lames. J'ai utilisé pour cela plusieurs couches de ballons de baudruche épais. Il m'a paru intéressant d'amortir davantage (avec plus de couches) les notes les plus graves que les notes aigues, de façon à avoir un son plus incisif dans les aigus et rond dans les graves, ce qui compense un peu la tessiture limitée de l'instrument.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le câble d'attache de chaque maillet sera tendu de façon à ce que le maillet arrive au ras de la lames touche enfoncée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fichier:Assemblage mecanique celesta.png|sans_cadre]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liens et références ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_acoustique]&lt;br /&gt;
[http://ge.o.free.fr/Creations/lutherie/Metalophone.pdf]&lt;br /&gt;
[http://www.victorseraphine.com/xylomidi]&lt;br /&gt;
[http://www.pianoetguitare.com/piano/les_pianos.html#principe_de_fonctionnement]&lt;br /&gt;
[https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz]&lt;br /&gt;
[https://www.britannica.com/science/sound-physics/The-Helmholtz-resonator]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Manurk</name></author>
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