5. les caracteristiques acoustiques

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5. les caracteristiques acoustiques
Documentation technique V CE
2005
Les caracteristiques acoustiques
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5. LES CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES
5.1 Absorption acoustique du polystyrène expansé
L’absorption acoustique du polystyrène expansé est très faible à cause de la structure à cellules
fermées.
Les résultats de l’absorption acoustique d’un échantillon avec une épaisseur de 13 mm, coupé hors
d’un bloc ayant un poids de 20 kg/m3 sont donnés dans la graphique 5.1.
A cause de son comportement au feu, le polystyrène expansé n’est jamais appliqué en apparent ainsi,
l’isolation acoustique d’une construction dépendra entièrement du revêtement.
Coefficient d'absorption
acoustique
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
200
400
600
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Fréquence [Hz]
Graphique 5.1 : coefficient d’absorption acoustique en fonction de la fréquence
5.2 Isolation acoustique aérienne
Une bonne isolation acoustique aérienne est obtenue par l’application de constructions massives
(= loi massique).
Vu la légèreté du polystyrène expansé, la réduction du bruit aérien par le polystyrène expansé est
négligeable.
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5.3 Isolation des bruits d’impact : EPS-T
Pour cette application, ils existent des panneaux en polystyrène expansé elastifiés dont la rigidité
dynamique est suffisamment basse.
La rigidité dynamique n'est pas une constante du matériau mais une caractéristique dépendante de
l’épaisseur du panneau isolant. Cette caractéristique donne l’élasticité du panneau avec l’air
incorporé.
Les mesures se passent suivent la EN 29052-1.
db : épaisseur (sous
charge)
(mm)
EN 13163
s’ : exigence rigidité
dynamique
(MN/m³)
SD50
> 50
SD40
> 40
15
SD30
> 30
0,38
20
SD20
> 20
0,50
SD15
> 15
SD10
> 10
25
30
35
>40
‘Level’ suivant
valeur R
(m2K/W)
0,62
0,75
0,87
1,00
SD7
SD5
Tableau 5.1 : rigidité dynamique et valeur-R en fonction de l’épaisseur
La tension causant une déformation de 10% se situe entre 25 et 45 kN/m2.
La valeur de calcul du coefficient de conductibilité est 0,040 W/mK.
Le facteur de perte acoustique pour l’EPS est : K = 0,1
Chaque valeur correspond à : dL/dB > 0,85
Tableau avec les classes pour le tolérance de l’épaisseur:
‘Level’
T3
-5% ou –1mm *
T4
0
Tolérance
+15% ou +3mm *
+10% ou +2mm pour dL<35mm*
+15% ou +3mm pour dL @35mm*
*le chiffre le plus grand
L’épaisseur dL est donné en préférence en étapes de 5 mm, l’épaisseur minimale est 15 mm.
L’épaisseur dB est déterminée par prEN 12431 avec des interruptions de 300s pour chaque mesure.
dB > 15 mm
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La compressibilité c = dL - dB < 5 mm pour une charge jurqu’à 5 kPa. Pour des charges plus
importantes on utilise la norme EN 1606 et on détermine la réduction de l’épaisseur à long terme.
Aucune des valeurs est supérieur a ceux qui sont données dans le tableau ci-après:
‘Level’ suivant
EN 13163
charge
kPa
CP5
CP4
CP3
> 2,0
> 3,0
> 4,0
Exigence
compressibilité
mm
>5
>4
>3
CP2
> 5,0
>2
Tolérance
mm
> 2 pour dL < 35
> 3 pour dL @ 35
> 1 pour dL < 35
> 2 pour dL @ 35
Si la charge est supérieure à 5kPa on peut seulement utiliser des produits avec une compressibilité
CP2 et on détermine la réduction de l’épaisseur à long terme suivant EN 1606. LES essais seront
exécutés pendant 120 jours et on fait l’extrapolation vers 10 ans, ou la valeur ne dépasse pas la
valeur déclarée.
Edyn = s' x dB
Exemplaire de la calculation acoustique:
Le sol portant en béton de 200 mm avec une masse volumique de 2.300 kg/m³. (= masse
totale: 460 kg)
Isolation de sol flottant: EPS T avec une épaisseur de 40 mm, compressibilité: 3 mm, rigidité
dynamique: 10 MN/m³
Chape avec une épaisseur de 60 mm et une masse de 2.000 kg/m³. (= masse totale: 120
kg)
x
x
x
Suivant Annexe B de la norme EN 13254-2 l’équation B.5 le niveau pesé équivalent à de bruit de la
construction de sol homogène est le suivant :
L
n, w, eq
164 - 35 lg
m'
in dB ou m’ est la masse de la surface du sol portant et
m '0
164 - 35 lg
460kg/m²'
1kg/m²
m’0 = 1
kg/m²
L
n, w, eq
164 - 35 lg460 164 - 35 * 2,663 70,8 dB
La réduction pesée du niveau de bruit de contact peut être dérive de la figure C.1. de la norme EN
12354-2. Ceci donne pour une masse de surface de 120 kg/m² et une rigidité dynamique de
10MN/m³ une réduction de 33 dB.
L’isolation pesée normalisée de bruits de contact entre deux espaces on peut dériver comme:
L’
n,w
= L n,w, eq- DLw + K = 71 dB – 33 dB + 2 dB = 40 dB
C’est normalement le niveau qu’on demande dans les normes nationales. Si on demande le niveau
pesé standardisé des bruits de contact, on doit tenir compte du volume de l’espace de réception :
Par exemple 50 m³:
L’
nT,w
= L n,w, - 10lg(V/30) = 40 dB – 2,2 dB = 38 dB
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