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Jacques JOUHANEAU : Professeur au Conservatoire national des arts et métiers
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Faisant suite à l’acoustique des salles qui constitue une approche géométrique, ondulatoire et statistique des lois qui régissent le comportement des ondes sonores dans les espaces clos, cet article présente les principes physiques qui sous-tendent les phénomènes d’absorption et de transmission ainsi que les approches concrètes qui peuvent en découler dans le traitement acoustique des parois.
Plutôt que de présenter de façon classique les caractéristiques d’absorption des différents types de revêtement, nous avons choisi de développer un modèle physique très général, mais applicable à tous les matériaux.
Dans la première partie, le modèle proposé comprend une partie rigide et une partie compliante. Il permet donc de rendre compte du comportement des absorbants dont la contribution dissipative due aux déformations structurelles (fibres textiles, mousses poreuses, feutres, etc.) peut être négligée. Ce paragraphe est complété par une méthode de « mise en forme » de la courbe de réponse de la salle par mise en application des principes proposés.
La seconde partie reprend de façon plus détaillée les notions abordées précédemment et examine successivement le calcul des diaphragmes, des résonateurs, des plaques perforées et des structures poreuses faiblement déformables ainsi que la plupart des combinaisons de ces différents éléments. Dans chaque cas, quelques exemples concrets sont proposés.
La troisième partie se présente comme une synthèse des principales lois physiques qui interviennent dans les mécanismes de transmission des ondes sonores par les parois. Elle insiste sur l’importance des ondes de flexion et leurs conséquences sur les phénomènes de coïncidence. Elle permet d’évaluer les principales valeurs critiques qui constituent les points faibles des cloisons, des portes, des vitrages...
L’incidence de ces lois sur l’efficacité des doubles parois est évoquée à l’aide de quelques exemples caractéristiques.
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3. Principes physiques mis en jeu dans la transmission des ondes sonores à travers les parois
Les mécanismes de transmission à l’interface de deux milieux peuvent donner lieu à des transferts d’énergie très complexes mettant en jeu des lois de comportement qui intègrent les principes déjà décrits dans l’étude de la réflexion et font intervenir, en outre, des phénomènes :
-
de propagation structurelle ;
-
de réfraction et de diffraction ;
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de réponse modale et de rayonnement de paroi.
L’étude de ces différents modes d’action constitue le domaine de la transparence acoustique.
3.1 Transparence acoustique : notions générales
3.1.1 Définitions relatives aux ondes
3.1.1.1 Ondes propagatives, ondes évanescentes
Au niveau le plus élémentaire, une paroi homogène d’épaisseur constante et de surface infinie soumise à une pression acoustique peut être le siège de plusieurs types d’ondes dont les principales sont :
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pour les milieux de propagation :
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les ondes de transmission‐réflexion dont le comportement peut être comparé à celui des ondes réémises de part et d’autre d’un dioptre optique,
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les ondes de diffraction qui, contrairement au cas du rayon lumineux qui traverse une vitre, jouent un rôle de premier plan ;
-
-
pour la structure :
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les ondes de flexion de paroi qui se déplacent avec une célérité (cf ) souvent inférieure à celle de l’air (c ) et induisent, sur la paroi, une distribution de sources acoustiques qui rayonnent de part et d’autre,
-
les ondes longitudinales qui, tant que le milieu reste homogène, ne donnent pas lieu à réémission,
-
les ondes de cisaillement dont les effets sont, le plus souvent, négligeables.
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En milieu dissipatif, l’expression du champ acoustique est donnée par la solution de l’équation...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - JOUHANEAU (J.) - Acoustique des salles. - Techniques de l’Ingénieur. Traité Construction C 3 360, fév. 1995.
-
(2) - JOUHANEAU (J.) - Introduction à l’électro-acoustique : transduction électroacoustique. - Techniques de l’Ingénieur. Traité Électronique. E 5 150, juin 1992.
-
(3) - JOUHANEAU (J.) - Microphones. - Techniques de l’Ingénieur. Traité Électronique. E 5 160, mars 1991.
-
(4) - LEVINE (H.), SCHWING ER (J.) - On the radiation of sound from a Unflanged circular Pipe. - Phys. Rev. 73, 4, 383 (1948).
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(5) - INGARD (U.) - On the theory and design of acoustic resonators. - J. Acoust. Soc. Am. 25, 6 (1953).
-
(6) - JUNGER (M.C.) - Helmholtz Resonators in Load Bearing Walls. - Noise...
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