[PDF] Isolation aux bruits aériens : principes et matériaux





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Indice daffaiblissement acoustique des matériaux

9 juin 2016 L'isolation acoustique augmente avec la fréquence à raison de 6 dB par doublement d'octave. • Tous les matériaux possèdent une fréquence ...



LES MATÉRIAUX UTILISÉS EN ISOLATION ACOUSTIQUE

25 avr. 2013 Indice d'affaiblissement acoustique mesuré en labo donne le niveau de bruit résultant du côté inférieur du sol caractérise l'aptitude d'un ...



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 



Isolation aux bruits aériens : principes et matériaux

19 mars 2015 Mesure en laboratoire de l'indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens. Caractérisation acoustique des matériaux.



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 



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 matériaux

ACOUSTIQUE: CONCEPTION

ETMISEEN

PRINTEMPS2019

Manuel VAN DAMME

AcousticalExpert www.buildsilence.be

2

Objectif(s) de la présentation

3 acoustique,

Influenceduchoixdumatériausurla

performanceacoustiqueparoisimple

Performancesacoustiquesdesparoisdoubles

Performancesacoustiquesdesmatériaux

Doublagesacoustiquesdesmursetplanchers

Caractérisationde auxbruitsaériens

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cstc.be

Caractérisationde 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.com

Caractérisationde auxbruitsaériens

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Mesurede auxbruitsaériens: source de bruitrosetransmission directe et transmissionslatérales

Caractérisationde auxbruitsaériens

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vkgroup.be

Caractérisationde auxbruitsaériens

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Mesurede auxbruitsaériens: source de bruitrosetransmission directe et transmissionslatérales

Voiede transmission directe Dd

4 x 3 voiesde transmission latéralesFf, Fdet Df

Transmissionsparasites

La transmission globale = la transmission directe + somme des transm. latérales Ff FdDf Dd

Transmissions

parasites cstc.becstc.be

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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 : T0

T0= 0,02V-0.1s

T0= 0,5 s pour 30 m³ < V

Mesurede auxbruitsaériens: acoustiqueauxbruitsaériensentredeux locaux acoustiquestandardisé: L2 T

EN ISO 140-7

0

21lg10T

TLLDnT

L1 vkgroup.be cstc.be cstc.be

Caractérisationde auxbruitsaériens

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Mesurede auxbruitsaériens: acoustiquestandardiséentredeux locaux vkgroup.be vkgroup.be

Caractérisationde auxbruitsaériens

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Mesurede auxbruitsaériens: acoustiquestandardiséentredeux locaux

NBNENISO140-4[1998]Acoustique-Mesuragede

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Calculde à valeuruniqueDnT,w:

À partirdu spectreDnTentre100 et 3150 Hz

Procédure normaliséeISO 717-1 [2013]

Valeurobtenuepar ledécalage courbede

référence

Deux 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 locaux

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acoustiquestandardiséentrelocaux: ordresde grandeur pour immeuble

Immeubleà appartementsen Belgique.

Impressionsubjectivede conforten fonction

de acoustiquestandardisé

Si DnT,w> 65 dB :

unhome-cinema (chezlevoisin) plus audible

Si DnT,w> 58 dB :

90 % satisfaitsde aux

bruitsaériensprovenantde leursvoisins

Si DnT,w> 54 dB :

70 % satisfaitsde aux

bruitsaériensprovenantde leursvoisins

Si DnT,w> 45 dB :

uneconversation(chezlevoisin) estperceptible

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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

wc

Par "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.be

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acoustiqueR résistancede 1 m² élément de constructioncontrelepassage du bruit Déterminépar calculoupar unemesureen laboratoire Winc

WreflWabs

Wtrans

transmise incidente W

WdBRlg10)(

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.be

Caractérisationde auxbruitsaériens

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17ACOUSTIQUEDU BÂTIMENT

cstc.be

Caractérisationde auxbruitsaériens

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Caractéristiqueprincipale des cellules: transmissionslatéralesextrêmementfaibles

émissionréception

acoustiqueR résistancede 1 m² élément de constructioncontrelepassage du bruit cstc.be

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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 cellulesA

SLLRlg1021 10lg1021,ALLDen

cstc.becstc.becstc.becstc.be cstc.becstc.be cstc.be cstc.be cstc.be

Caractérisationde auxbruitsaériens

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0.0 10.0 20.0 30.0
40.0
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, IVaouIVb

Mesuresin situ (à ) :

DnT,w(C,Ctr)

Catégories Ia, Ib, IIa, IIb,IIIa, IIIb, IVaouIVb

Caractérisationdes performances acoustiques

des produitsmesuréesen laboratoire documentationstechniques= base des calculs de prédictiondes performances sursite

Exprimeles performances auxbruits

aériensentrelocaux, obtenuessursite surces grandeursque portentles exigencesde la plupartdes normes Synthèsedes grandeursrelativesà auxbruitsaériens

Prudencequandon veutcomparerles deux !

Caractérisationde auxbruitsaériens

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2.Cloisonsà ossature(oudoubles): ossature

bois, métal, plaques de boisouplâtreenrobé de carton

Masse-Ressort-Masse

1.Cloisonsmassives(ousimples) : panneaux,

mursen blocs, paroiscoulées

La loide Masse

acoustiqueR : deux grandsprincipes auxbruitsaériens cstc.becstc.be

Caractérisationde auxbruitsaériens

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acoustiqueR : la loide masseet la loide la fréquence

LA LOI DE MASSEacoustiqueparoi

augmentede6dBpardoublementde.

Enpratique:augmentationde4dB

Référence:R=40dBpour=100kg/m²

Maiscritèredelamasseseulinsuffisant:

R cstc.be

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acoustiqueR : combinaisonde la loide masseet de la loide la fréquence

LA 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

6 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 < fcrfcrNon-resonanttransmission (ForcedTransmission)

Resonant(dominant) AND

non-resonanttransmission coïncidence R [dB] f [Hz]

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acoustiqueR : combinaisonde la loide masseet de la loide la fréquence

LA 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 fcr

6 dB/oct

R (dB)

Fréquence (Hz)

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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.be

R (dB)

Fréquence (Hz)

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acoustiqueR : ordrede grandeur pour les matériauxcourants

À la fréquence critique des matériaux fcr, fonction de leur nature et de leur épaisseur, il se produit une chute

10.0 20.0 30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
f [Hz]

R [dB]

10.0 20.0 30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
f [Hz]

R [dB]BlocsdebétoncellulaireBlocsdeplâtre

www.cstc.bewww.cstc.be

Caractérisationde 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.be

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vandamme.manu@gmail.com matériaux traditionnels L

Le 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.be

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Influence de sur le Rwdes blocs maçonnés

31
10.0 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
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