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1. 22 LES BRUITS DANS LES BATIMENTS On distingue 4 types de bruits : 1 – LES BRUITS AERIENS INTERIEURS (cha î nes hi-fi, t é l é vision, conversation,

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2 22 LES BRUITS DANS LES BATIMENTS On distingue 4 types de bruits : 1 – LES BRUITS AERIENS INTERIEURS (cha î nes hi-fi, t é l é vision, conversation, etc.) 2 - LES BRUITS AERIENS EXTERIEURS (circulation automobile, trains, avions) 3 - LES BRUITS D IMPACT (chocs) (pas, chute d objet, d é placement d objets) 4 – LES BRUITS D EQUIPEMENTS dans le logement r é cepteur (machine à laver, chauffe-eau,...) hors du logement r é cepteur (ascenseurs, tuyauteries, ventilation...)

3 3 Différents types de bruit bruits aériens: se propagent dans l'air. Peuvent être émis : 1 à l'extérieur dun immeuble (circulation, trains, avions…) 2 dans un local (conversation, télévision, chaîne hi-fi, …). bruits dimpacts : 3 émis par une paroi mise en vibration (pas, chutes ou déplacements d'objets…). bruits déquipements: émis par des appareils et installations situés : soit dans le logement récepteur (machine à laver, chauffe-eau…) 4 soit hors du logement récepteur (ascenseurs, tuyauteries, ventilation…). Les bruits déquipements et dimpacts peuvent sappeler aussi bruits solidiens

4 44 TRANSMISSION DES BRUITS Transmission aérienne (transmission directe ) BRUITS AERIENS

5 55 Transmission solidienne TRANSMISSION DES BRUITS BRUITS D'IMPACT

6 66 Transmission aérienne et solidienne TRANSMISSION DES BRUITS BRUITS AERIENS

7 77 Réverbération des sons BRUITS AERIENS REVERBERES

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9 99 LE BRUIT ET LES PAROIS ISOLATION ACOUSTIQUE ET CORRECTION ACOUSTIQUE 1 - onde incidente 2 – onde transmise 3 - onde réfléchie ou réverbérée 4 - onde absorbée

10 10 EiEi ErEr EaEa EtEt Correction acoustiqueIsolation acoustique E i : Energie Incidente E r : Energie Réfléchie E a : Energie Absorbée E t : Energie Transmise τ : facteur de transmission = E t / E i ρ : facteur de réflexion = E r / E i : facteur dabsorption = E a / E i ρ + + τ = 1 = 0 : matériaux parfaitement réfléchissants (lisses et durs), = 1 : matériaux totalement absorbants (souples et poreux), est fonction de la fréquence.

11 11 Transmission des bruits en champ libre A partir de 1 m, le bruit perçu décroît de 6 dB chaque fois que lon double la distance entre la source sonore et le récepteur dx2 - 6dB

12 12 Lindice dAFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE " R " Lindice R caractérise la qualité acoustique dune paroi. Il est mesuré sur lensemble du spectre de 125 à 4000 Hz pour le bruit rose et pour le bruit route. Plus R (dB(A)) est grand, meilleure est la performance. Essai en laboratoire

13 13 Lisolement acoustique Dn Lindice Dn représente la valeur en dB(A) rose ou route de lisolation acoustique globale, par transmission directe ou indirecte entre 2 locaux ou entre un local et lextérieur. Essai in situ Dn = R - transmissions latérales

14 14 Lisolement acoustique des bruits dimpact ΔL & Ln Ln = in situ Donc plus ΔL est grand meilleur est le produit pour lisolation aux bruits dimpact Donc plus Ln est petit meilleure est la performance d isolation aux bruits d impact ΔL = en laboratoire

15 15 Les parois simples - la loi de MASSE plus une paroi est pesante plus elle isole des bruits aériens

16 16 La fréquence critique Toutes les parois ont un défaut disolement, cest à dire quil y a une chute de lindice daffaiblissement acoustique pouvant aller jusquà 10 dB à une certaine fréquence appelée FREQUENCE CRITIQUE (Fc). Celle ci dépend de la nature des matériaux et de leur épaisseur. Il faut repousser f c dans les fréquences mal perçues par l'oreille (f 4000 Hz)

17 17 Les parois doubles - système MASSE - RESSORT – MASSE Lutilisation dune paroi double permet datteindre des isolements supérieur à ceux dune paroi simple. cas dune lame dair : lair joue seulement le rôle de ressort cas dun espace rempli de laine minérale : lair de la laine joue le rôle de ressort, la laine minérale intervient en plus comme amortisseur ( en absorbant lénergie des particules dair en mouvement )

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19 19 Temps de réverbération d'une salle Réverbération: persistance d'un bruit dans un local après arrêt de la source. Conséquence : écho Si la différence de temps entre les trajets acoustiques SPR et SR est supérieure à 0,5 s, l'oreille perçoit deux sons distincts (phénomène d'écho).

20 20 Durée de réverbération : temps que met le niveau sonore pour décroître de 60 dB. Formule de Sabine A = Σ i *S i

21 21 LA DUREE DE REVERBERATION Exemple (à 1000 Hz) Logement normalement meublé : Tr = 0,5 s. Exemple (à 1000 Hz) Cathédrale : Tr = 6 s Tr varie avec la fréquence.

22 22 Bruit rose : bruits aériens émis dans le bâtiment ou par les avions. Caractérisé par un niveau sonore constant de 80 dB/octave, ce qui correspond à une valeur globale de 86 dB(A). Bruit route : bruits aériens émis par le trafic routier ou ferroviaire. Son niveau sonore n'est pas constant : il est plus important dans les fréquences graves que dans les fréquences aiguës. Références des bruits

23 23 Une paroi simple de masse surfacique 100 kg/m 2 a un indice d'affaiblissement acoustique R de 40 dB à 500 Hz - en doublant la masse de la paroi, R augmente en moyenne de 4 dB. - en doublant la fréquence du son, R augmente en moyenne de 4 dB.

24 24 De nombreuses mesures expérimentales ont conduit à des valeurs de R exprimées en dB(A) en fonction du bruit d'émission et de la masse surfacique de la paroi. R = 35 dB(A) : on entend tout. R = 40 dB(A) : difficile de comprendre ce qui se dit. R = 45 dB(A) : conversations à voix forte peu compréhensibles. R = 50 dB(A) : conversation inaudible.

25 25 Parois discontinues – Influence des ouvertures Exemple: mur : 12 m 2, R = 40 dB(A) (bonne isolation) fenêtre : 2 m 2, R = 20 dB(A) R résultant = 28 dB(A) chute de R très sensible

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