Indice daffaiblissement acoustique des matériaux
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LES MATÉRIAUX UTILISÉS EN ISOLATION ACOUSTIQUE
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Isolation aux bruits aériens : principes et matériaux
Différence entre isolement acoustique et indice d'affaiblissement acoustique. •. Influence du choix du matériau sur la performance acoustique d'une paroi
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19 mars 2015 Mesure en laboratoire de l'indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens. Caractérisation acoustique des matériaux.
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formation bâtiment durable : confort acoustique des constructions
N Comprendre l'utilité du matériau bois dans la gestion de la Mesure en laboratoire de l'indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens.
TABLE DES MATIÈRES
L'indice d'affaiblissement en transmission pour le bruit routier noté Rroute
Isolation acoustique des façades
Détermination de l'indice d'affaiblissement acoustique R pour vitrages et Si étanchéité à l'extérieur respectée : importance du type de matériau utilisé ...
52. Perception et propagation du bruit dans les logements en
Les données de Bruxelles Environnement : "Bruit – Données de base pour le plan L'indice d'affaiblissement acoustique ou Rw d'un matériau (mesuré en dB) ...
Formation Bâtiment Durable - environnementbrussels
Mesure de l’indice d’affaiblissement acoustique Principe de détermination de l’indice d’affaiblissement Rw en laboratoire ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT On mesure : le niveau d’émission L1 (bruit rose +/- 100 dB ) par 1/3 d’octave le niveau de réception L2 par 1/3 d’octave
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LA LOI DE MASSE “L’indiced’affaiblissementacoustique d’uneparoi augmente de 6 dB par doublement de masse” • En pratique : augmentation de 4 dB • Référence : R = 40 dB pour m’’= 100 kg/m² • Mais critère de la masse seul insuffisant : R cstc be
FORMATION
BÂTIMENTDURABLE
Isolation aux bruits aériens : principes et matériauxACOUSTIQUE: CONCEPTION
ETMISEEN
PRINTEMPS2019
Manuel VAN DAMME
AcousticalExpert www.buildsilence.be
2Objectif(s) de la présentation
3 acoustique,Influenceduchoixdumatériausurla
performanceacoustiqueparoisimplePerformancesacoustiquesdesparoisdoubles
Performancesacoustiquesdesmatériaux
Doublagesacoustiquesdesmursetplanchers
Caractérisationde auxbruitsaériens
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cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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Bruitsaériens: définition
Définition : Dans les immeublesde logement, on entend par environnement acoustique normal pour le bruit
aérien dans une pièce voisine, des niveaux de pression pondéré A inférieurs à 80 dB(A).
www.sonotrap.comCaractérisationde auxbruitsaériens
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Mesurede auxbruitsaériens: source de bruitrosetransmission directe et transmissionslatéralesCaractérisationde auxbruitsaériens
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vkgroup.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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Mesurede auxbruitsaériens: source de bruitrosetransmission directe et transmissionslatéralesVoiede transmission directe Dd
4 x 3 voiesde transmission latéralesFf, Fdet Df
Transmissionsparasites
La transmission globale = la transmission directe + somme des transm. latérales Ff FdDf DdTransmissions
parasites cstc.becstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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Avec, mesurésen bandes de tiers:
L1(dB) : Niveau du bruitrosedans lelocal(2 pos. HP, min. 30 sec.), L2(dB) : Niveau dans lelocalde réception(2 pos. HP, min. 30 sec.), T (s) : Tempsde réverbérationdans lelocalde réception(moyenne de min. 6 mesures), T0(s) :NBN S 01-400-1 : tempsde réverbérationde référencedans le local de réception tel que : T0T0= 0,02V-0.1s
T0= 0,5 s pour 30 m³ < V
Mesurede auxbruitsaériens: acoustiqueauxbruitsaériensentredeux locaux acoustiquestandardisé: L2 TEN ISO 140-7
021lg10T
TLLDnT
L1 vkgroup.be cstc.be cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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Mesurede auxbruitsaériens: acoustiquestandardiséentredeux locaux vkgroup.be vkgroup.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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Mesurede auxbruitsaériens: acoustiquestandardiséentredeux locauxNBNENISO140-4[1998]Acoustique-Mesuragede
Caractérisationde auxbruitsaériens
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Calculde à valeuruniqueDnT,w:
À partirdu spectreDnTentre100 et 3150 Hz
Procédure normaliséeISO 717-1 [2013]
Valeurobtenuepar ledécalage courbede
référenceDeux termescomplémentairesC et Ctrcalculés.
DnT+ C (=DA) représenteauxbruitsdont
lespectreestriches en moyennes et hautes fréquences(p.ex. : la voixhumaine)DnT+ Ctr (=DAtr) représenteauxbruitsdont
lespectreestriches en bassesfréquences(p.ex. : le bruitde trafic)trwnTAtr wnTA trwnT CDD CDD CCD Mesurede auxbruitsaériens: acoustiquestandardiséentredeux locauxCaractérisationde auxbruitsaériens
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acoustiquestandardiséentrelocaux: ordresde grandeur pour immeubleImmeubleà appartementsen Belgique.
Impressionsubjectivede conforten fonction
de acoustiquestandardiséSi DnT,w> 65 dB :
unhome-cinema (chezlevoisin) plus audibleSi DnT,w> 58 dB :
90 % satisfaitsde aux
bruitsaériensprovenantde leursvoisinsSi DnT,w> 54 dB :
70 % satisfaitsde aux
bruitsaériensprovenantde leursvoisinsSi DnT,w> 45 dB :
uneconversation(chezlevoisin) estperceptibleCaractérisationde auxbruitsaériens
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Exigencesen DnT,wexemplede la NBN S 01-400-1 (habitations)Particularités:
Lors du contrôle in situ, un résultat est considéré satisfaisant s'il est supérieur ou égal à la valeur de la norme moins 2 dB. Cette tolérance
tient compte des incertitudes de prédiction et de la précision limitée des techniques de mesure.
Par"tout type de local
environnement acoustique normal pour le bruit aérien tel que LA,eq< 80 dB(A): living, salon, salle à manger, cuisine, bureau, salle de
wcPar "local technique», on entend soit un local sans fonction soit un local fermé qui contient uniquement un ou plusieurs des éléments
suivants: installations techniques (pour le chauffage, le refroidissement, la régulation climatique, les équipements électriques, etc. )
nécessaires au fonctionnement du bâtiment, stockage de marchandises, installations de lavage et/ou de repassage, véhicules (garage).
En fonction de la destination des locaux, le tableau ci-dessous reprend les valeurs à respecter pour les isolements acoustiques
standardisés pondérés DnT,wmesurés in situ selon les dispositions de la ISO 16283-1 [2014] et calculés conformément à la
NBN EN ISO 717-1 [2013].
Caractérisationde auxbruitsaériens
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Mesurede auxbruitsaériens: acoustiquestandardiséentredeux locaux cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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acoustiqueR résistancede 1 m² élément de constructioncontrelepassage du bruit Déterminépar calculoupar unemesureen laboratoire WincWreflWabs
Wtrans
transmise incidente WWdBRlg10)(
30 dB: 1/1000 (0.1%) est transmise
40 dB: 1/10 000 (0.01%) est transmise
50 dB: 1/100 000 (0.001%) est transmise
60 dB: 1/1000 000 (0.0001%) est transmise
cstc.be cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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17ACOUSTIQUEDU BÂTIMENT
cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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Caractéristiqueprincipale des cellules: transmissionslatéralesextrêmementfaiblesémissionréception
acoustiqueR résistancede 1 m² élément de constructioncontrelepassage du bruit cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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Mesurede auxbruitsaériens: acoustiqueR
acoustique: Pour les petitsélémentsde construction(S < 1m²) :Avec, mesurésen bandes de tiers:
L1(dB) : Niveau du bruitrosedans lelocal,
L2(dB) : Niveau dans la cellulede réception,
A (m²) :Aireéquivalente mesuréedans la cellulede réception S (m²) : Surface de la paroide séparationentreles deux cellulesASLLRlg1021 10lg1021,ALLDen
cstc.becstc.becstc.becstc.be cstc.becstc.be cstc.be cstc.be cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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0.0 10.0 20.0 30.040.0
50.0
60.0
Fréquence (Hz)
R (dB)
Procédure normaliséepar ISO 717-1
Spectrede R ramenéà unevaleuruniqueRw,
corrigéede deux termes.Rw(C,Ctr)
Valeur unique Rw
Mesurede auxbruitsaériens: acoustiqueR
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Mesuresen laboratoire:
Rw(C;Ctr)
Dne,w(C;Ctr)
Catégories Ia, Ib, IIa, IIb,IIIa, IIIb, IVaouIVbMesuresin situ (à ) :
DnT,w(C,Ctr)
Catégories Ia, Ib, IIa, IIb,IIIa, IIIb, IVaouIVbCaractérisationdes performances acoustiques
des produitsmesuréesen laboratoire documentationstechniques= base des calculs de prédictiondes performances sursiteExprimeles performances auxbruits
aériensentrelocaux, obtenuessursite surces grandeursque portentles exigencesde la plupartdes normes Synthèsedes grandeursrelativesà auxbruitsaériensPrudencequandon veutcomparerles deux !
Caractérisationde auxbruitsaériens
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2.Cloisonsà ossature(oudoubles): ossature
bois, métal, plaques de boisouplâtreenrobé de cartonMasse-Ressort-Masse
1.Cloisonsmassives(ousimples) : panneaux,
mursen blocs, paroiscouléesLa loide Masse
acoustiqueR : deux grandsprincipes auxbruitsaériens cstc.becstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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acoustiqueR : la loide masseet la loide la fréquenceLA LOI DE MASSEacoustiqueparoi
augmentede6dBpardoublementde.Enpratique:augmentationde4dB
Référence:R=40dBpour=100kg/m²
Maiscritèredelamasseseulinsuffisant:
R cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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acoustiqueR : combinaisonde la loide masseet de la loide la fréquenceLA LOI DE MASSE
acoustiqueparoi augmentede6dBpardoublementde.Ex. pour m = 100 kg/m²
125 Hz R = 28 dB
250 Hz R = 34 dB
500 Hz R = 40 dB
1000 Hz R = 46 dB
2000 Hz R = 52 dB
En combinant les deux lois :
Par doublement de masse surfacique; R + 6 dB
Par doublement de fréquence; R + 6 dB
Masse surfacique
6 dB f2f6 dB/oct
Fréquence (Hz)
R (dB)
Caractérisationde auxbruitsaériens
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acoustiqueR en fonctionde la fréquence présenteunechuteàlafréquence ditecritiquequiestfonctiondutypede matériauetdesonépaisseur parlaparoi(quidiminueson isolement).Laparoiestlesiègede flexionquiontlemêmerythmequeleson incident.Onditcettefréquence,ilya paroisousuneinfinité.Pourtoutesles critiquequelabaissedeestlaplus marquée.Plus lematériauestrigide, plus la profondeurdu puit estimportante. Attention auxmatériauxoùfcrest
compriseentre100 Hz et 3000 Hz ! f = fcrf < fcrfcrResonant(dominant) AND
non-resonanttransmission coïncidence R [dB] f [Hz]Caractérisationde auxbruitsaériens
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acoustiqueR : combinaisonde la loide masseet de la loide la fréquenceLA LOI DE MASSE
acoustiqueparoi augmentede6dBpardoublementde.Ex. pour m = 100 kg/m²
125 Hz R = 28 dB
250 Hz R = 34 dB
500 Hz R = 40 dB
1000 Hz R = 46 dB
2000 Hz R = 52 dB
En combinant les deux lois :
Par doublement de masse surfacique; R + 6 dB
Par doublement de fréquence; R + 6 dB
Masse surfacique
6 dB f2f fcr6 dB/oct
R (dB)
Fréquence (Hz)
Caractérisationde auxbruitsaériens
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Chute de acoustiqueà la férquencecritiquedes matériaux 27< 100 Hz2500 Hz
Panneauxlégerset souples
(p.ex. plaques de plâtre)400 Hz
Carreauxde plâtre, panneaux
Blocslourds
Certainsmatériauxcomme
lesblocsdeplâtre,lebois,le verrepeuventdoncposer desproblèmesaux bruitsaériensàcausede cettechutedeàla fréquencecritiquefcr.Onprivilégieradoncdes
matériauxdontfcrestsituée sousles100Hz(cfblocs plaquesdeplâtreoudefibres degypse). www.cstc.beR (dB)
Fréquence (Hz)
Caractérisationde auxbruitsaériens
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acoustiqueR : ordrede grandeur pour les matériauxcourantsÀ la fréquence critique des matériaux fcr, fonction de leur nature et de leur épaisseur, il se produit une chute
10.0 20.0 30.040.0
50.0
60.0
70.0
80.0
f [Hz]
R [dB]
10.0 20.0 30.040.0
50.0
60.0
70.0
80.0
f [Hz]
R [dB]BlocsdebétoncellulaireBlocsdeplâtre
www.cstc.bewww.cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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Le blocde béton cellulaire (350-550 kg/m³)
Le blocde plâtre(950-1250 kg/m³)
acoustiqueR : ordrede grandeur pour les matériauxcourants Béton cellulaire, blocs pleins 550 kg/m³, enduits Rw(C;Ctr) (dB)Blocs 100 mm41 (-1;-4)
Blocs 150 mm 44 (-2;-4)
Blocs 200 mm49 (-1;-4)
BuildSilence
Blocs de plâtre, enduits Rw(C;Ctr) (dB)
Blocs 70 mm ʹ950 kg/m³35
Blocs 70 mm ʹ1250 kg/m³37
Blocs 100 mm ʹ950 kg/m³39
Blocs 100 mm ʹ1250 kg/m³41
vkgroup.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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vandamme.manu@gmail.com matériaux traditionnels LLe bloc de terre cuite (950-1300 kg/m³)
Blocs 90 mm ʹ850 kg/m³40 (-1;-3)
Blocs 140 mm ʹ850 kg/m³44 (0;-3)
Blocs 190 mm ʹ850 kg/m³47 (0;-4)
Blocs de terre cuite, enduits 2 facesRw(C;Ctr) (dB)Blocs 90 mm ʹ1055 kg/m³44 (-1;-5)
Blocs 140 mm ʹ1055 kg/m³48 (-2;-5)
Blocs 190 mm ʹ1280 kg/m³56 (-1;-5)
BuildSilence
cstc.beCaractérisationde auxbruitsaériens
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Influence de sur le Rwdes blocs maçonnés
3110.0 20.0 30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
f [Hz]
R [dB]
Blocs béton cellulaire 14 cm
sans enduit Rw= 25 (-1;-4) un côté enduit Rw= 43 (-1;-4)2 côtés enduits Rw= 44 (0;-3)
www.cstc.be www.cstc.be aunetrèsgrandeinfluencesurquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28[PDF] L 'affaire Dreyfus - BnF - Expositions virtuelles
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