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Coefficients d’absorption acoustique des matériaux courants

Coefficients d’absorption acoustique (α) des matériaux de construction et acoustiques aux fréquences normalisées.

soundabsorptioncoefficientsCalculatrice

Aperçu

Les coefficients d'absorption acoustique décrivent la quantité d'énergie sonore incidente qu'un matériau absorbe plutôt que ne reflète. Les valeurs vont de 0 (réflexion totale) à 1 (absorption totale) et varient avec la fréquence. Les ingénieurs utilisent ces coefficients pour prédire le temps de réverbération, sélectionner les traitements acoustiques et concevoir des enceintes, des cloisons et des auditoriums.

Le coefficient de réduction du bruit (NRC) est une cote à un chiffre égale à la moyenne arithmétique des coefficients d'absorption à 250, 500, 1000 et 2000 Hz, arrondie au 0,05 le plus proche.

Le contexte original est conservé : les coefficients d'absorption moyens sont utilisés pour décrire le caractère acoustique d'une salle, et le temps de réverbération augmente à mesure que le coefficient d'absorption moyen diminue. Les salles très molles, molles, normales, dures et très dures peuvent être comparées par leur temps de réverbération et leur coefficient d'absorption acoustique moyen.

Le tableau ci-dessous indique le coefficient d'absorption acoustique moyen - αm - et le temps de réverbération - Ta - pour quelques salles typiques.

Le diagramme ci-dessous peut être utilisé pour déterminer l'absorption acoustique dans des salles de différentes tailles et avec différentes caractéristiques acoustiques.

Formules clés

Temps de réverbération de Sabine

T60=0.161VAT_{60} = \frac{0.161 \, V}{A}

L'équation de Sabine estime le temps (en secondes) pour que le son décroisse de 60 dB dans une salle.

Absorption totale de la salle

A=iαiSiA = \sum_{i} \alpha_i \, S_i

L'absorption totale (m² Sabins) est égale à la somme de chaque surface multipliée par son coefficient d'absorption.

Coefficient de réduction du bruit

NRC=α250+α500+α1000+α20004\text{NRC} = \frac{\alpha_{250} + \alpha_{500} + \alpha_{1000} + \alpha_{2000}}{4}

Moyenne des quatre coefficients standard de la bande de parole.

Variables

SymboleDescriptifUnité
T60T_{60}Reverberation time (60 dB decay)s
VVRoom volume
AATotal sound absorptionm² Sabins
α\alphaAbsorption coefficient (0–1)
SSSurface area

Coefficients d'absorption des matériaux

Les coefficients d'absorption dépendent de la fréquence. Le tableau ci-dessous répertorie des valeurs représentatives pour des matériaux de construction et acoustiques courants.

15 lignes
Coefficients d'absorption sonore typiques pour les matériaux courants (incidence à 0° ou champ diffus).
Material
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
NRC
Brique non vernie0.030.030.030.040.050.070.05
Bloc de béton, peint0.10.050.060.070.090.080.05
Verre, fenêtre0.180.060.040.030.020.020.05
Plaque de plâtre sur montants0.290.10.050.040.070.090.05
Panneau de contreplaqué (6 mm)0.280.220.170.090.10.110.15
Moquette sur béton0.020.060.140.370.60.650.3
Moquette sur sous-couche en mousse0.080.240.570.690.710.730.55
Rideaux, lourds drapés0.070.310.490.750.70.60.55
Carreau de plafond acoustique (fibre minérale)0.690.860.950.980.980.980.95
Fibre de verre, 25 mm sur mur0.060.20.650.90.950.980.65
Fibre de verre, 50 mm sur mur0.180.540.910.980.9910.85
Mousse, cellulaire ouvert 50 mm0.140.30.650.90.960.990.7
Public (assis, par personne)0.350.450.570.610.620.60.55
Plancher en bois sur solives0.150.110.10.070.060.070.1
Surface d'eau / glace0.010.010.010.020.020.030.01

Source: engineeringtoolbox.com

Calculateur — Temps de réverbération

Temps de réverbération Sabine (T₆₀)

Convertisseur d'unités

Convertisseur d'unités d'acoustique des pièces

Diagramme interactif d'absorption de la salle

Le diagramme original SoundRoomAbsorption.gif est représenté ci-dessous sous forme de données interactives à partir de la table restaurée des caractéristiques de la salle.

Caractéristiques d'absorption de la salle

Tables sources originales restaurées

Les tableaux suivants sont restaurés à partir de la page source originale pour préserver les données de référence complètes.

La page source en cache comprend un tableau de mise en page/recherche non technique avant les tableaux de données acoustiques. Pour une stricte préservation de la table source, les lignes d'interface utilisateur/recherche détectées sont reproduites ci-dessous ; elles ne sont pas des données de coefficient d'absorption acoustique.

Son - Caractéristiques d'absorption de la salle

3 lignes
Sound - Room Absorption Characteristics
Caractéristiques de la salle
Très doux
Soft
Normal
Hard
Très dur
Temps de réverbération - Ta -0.2 < Ta < 0.250.4 < Ta < 0.50.9 < Ta < 1.11.8 < Ta < 2.22.5 < Ta < 4.5
Salle TypiqueStudio de Radio et de TélévisionRestaurant Théâtre Salle de ConférenceBureau Bibliothèque AppartementHôpital ÉgliseGrande Église Usine
Coefficient moyen d'absorption acoustique - αm -0.40.250.150.10.05

Source: engineeringtoolbox.com

Images Sources Originales

Les images sources originales suivantes sont préservées pour éviter de perdre le matériel de référence visuel. Lorsqu'une image contient des données de graphique ou tabulaires, ses valeurs extraites sont représentées dans les tableaux de page, calculateurs ou graphiques interactifs ; les images restantes sont conservées comme références visuelles sources.

Absorption Acoustique de la Salle

Notes d'Ingénierie

  • Absorbants poreux (fibre de verre, mousse, carreau acoustique) fonctionnent le mieux aux fréquences moyennes et hautes. Augmenter l'épaisseur déplace l'absorption efficace vers les fréquences plus basses — un panneau de 25 mm nécessite généralement des fréquences supérieures à ~1 kHz pour atteindre α > 0,5, tandis que les panneaux de 100 mm étendent cela jusqu'à ~250 Hz.
  • Absorbants panneaux / membranes (contreplaqué, plâtre) résonnent à basses fréquences et sont utiles pour le contrôle des graves en dessous de ~500 Hz. Les performances dépendent de la masse du panneau, de la profondeur de la cavité et du montage.
  • Les lames d'air derrière les absorbants poreux augmentent les performances basses fréquences presque autant que l'ajout d'une épaisseur équivalente d'absorbant.
  • Normes de mesure : L'ASTM C423 mesure l'absorption dans une salle de réverbération (incidence aléatoire). Les valeurs Sabine et NRC de cette norme sont les plus courantes en acoustique architecturale. L'ISO 354 est l'équivalent international.
  • Dépendance à la surface : Les coefficients d'absorption ne sont pas strictement additifs par unité de surface — la diffraction de bord et la couverture non uniforme peuvent augmenter l'absorption efficace. Les fabricants publient parfois des données pour des configurations de montage spécifiques (Type A–E selon l'ASTM).
  • Humidité et vieillissement : La fibre minérale et la mousse à cellules ouvertes peuvent perdre de leurs performances si exposées à l'humidité ou à la poussière. Les mousses à cellules fermées et les films fins n'absorbent pas le son efficacement.
  • Public et sièges : Les sièges occupés absorbent significativement plus que les sièges rembourrés vides. Concevoir pour une occupation partielle si variable.

Références