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USG Design Solutions - Colortex™-Barz® Acoustic Panel Solutions | Finish: Ash & Snow | Rendering © USG

Acoustique 101

L’acoustique influence des aspects essentiels du fonctionnement d’un bâtiment — que ce soit la productivité dans un bureau, la communication dans une salle de classe ou encore le prix qu’un appartement, un condo ou une maison unifamiliale peut atteindre. Comprendre comment choisir une combinaison de matériaux de construction, de design de systèmes et de technologies de construction permettant d’offrir le contrôle sonore le plus approprié est la clé pour créer une conception acoustique réussie.

Qu’est‑ce que le son?

Le son est transmis sous forme d’onde dans un milieu élastique, comme l’air ou l’acier, lorsque ce milieu est mis en mouvement par une perturbation quelconque. Dans le cas du bruit aérien, la perturbation dans le milieu est habituellement causée par une source sonore vibrante, comme un haut‑parleur ou des cordes vocales humaines. Mais le son peut aussi voyager à travers des structures solides lorsque les ondes sonores aériennes sont suffisamment puissantes pour transmettre leur énergie à la structure, ou lorsque la structure est excitée directement par un impact avec un autre objet, comme des pas.L’énergie des ondes sonores interagit avec chaque objet et chaque surface dans une pièce — une partie de l’énergie peut être absorbée ou dispersée par le mobilier, et une autre partie peut se réfléchir ou se transmettre à travers des cloisons. Le son peut contourner des obstacles et se faufiler dans de petites ouvertures, ce qui peut permettre au bruit de se rendre étonnamment loin de son point d’origine. Par conséquent, les concepteurs doivent tenir compte de la dynamique du son lorsqu’ils déterminent comment ils contrôleront le bruit dans un bâtiment.Les mécanismes de base impliqués dans le contrôle du bruit dans les bâtiments sont l’absorption acoustique et la transmission du son. L’absorption acoustique est nécessaire pour réduire la réverbération dans un espace afin d’aider à améliorer la clarté de la parole et à réduire le bruit excessif dans une pièce. La transmission du son, qu’elle soit aérienne ou structurelle, doit être réduite pour empêcher le son de voyager entre deux espaces.

Concepts et définitions clés

COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE (CAS) – Une cote à un seul chiffre permettant de comparer l’absorption acoustique des matériaux de construction, testée selon ASTM C423. Les produits avec une valeur CAS élevée absorbent le son et aident à réduire la réverbération.CLASSE D’ATTÉNUATION DU PLAFOND (CAP) – Une cote à un seul chiffre permettant de comparer l’atténuation acoustique des systèmes de plafond, testée selon ASTM E1414. Les produits présentant une valeur CAP élevée aident à contenir ou à bloquer la transmission du son entre des pièces partageant un plénum de plafond commun. Ils contribuent à empêcher les bruits indésirables de perturber les activités.INDICE DE TRANSMISSION DU SON (ITC) – Une cote à un seul chiffre permettant de comparer l’atténuation acoustique des cloisons, comme les murs ou les assemblages plancher-plafond, testée selon ASTM E90. Plus la valeur ITC est élevée, meilleure est l’atténuation du bruit aérien fournie par la cloison.INDICE D'ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT (IIC) – Une cote à un seul chiffre permettant de comparer l’atténuation des bruits d’impact, tels que des pas, dans des assemblages plancher-plafond, testée selon ASTM E492. Plus la valeur IIC est élevée, meilleure est l’atténuation des bruits d’impact fournie par l’assemblage.CLASSE D’ARTICULATION (CA) – Une cote à un seul chiffre utilisée pour des questions de confidentialité de la parole, relative à un système de plafond dans un espace de bureaux ouverts avec cloisons. Une cote de 170 ou plus est considérée comme acceptable.SABINS – Une unité de mesure de l’absorption acoustique totale fournie par un objet ou une surface. La performance d’absorption des dispositifs non continus, comme les baffles, les canopées et les nuages acoustiques, est généralement exprimée en sabins, testée selon ASTM C423.RÉVERBÉRATION – La persistance du son dans un espace fermé due aux réflexions répétées des ondes sonores. Une mesure courante de la réverbération est le temps de réverbération, soit le temps requis, en secondes, pour qu’un son décroisse de 60 dB dans un espace. Une réverbération excessive peut entraîner des environnements bruyants avec une faible intelligibilité de la parole.INTELLIGIBILITÉ DE LA PAROLE – Une mesure du degré de compréhension de la parole dans un ensemble de conditions acoustiques. L’intelligibilité de la parole est influencée par plusieurs facteurs, notamment la réverbération et le bruit de fond. L’indice de transmission de la parole (STI) et l’indice d’articulation (IA) sont des mesures courantes de l’intelligibilité.CONFIDENTIALITÉ DE LA PAROLE – L’opposé de l’intelligibilité de la parole; il s’agit de l’incapacité d’un auditeur externe à comprendre des conversations. Dans les espaces fermés, la confidentialité de la parole dépend principalement des propriétés de transmission sonore des murs, planchers et plafonds, ainsi que du bruit de fond. Les mesures courantes incluent le potentiel de confidentialité de la parole (SPP), le degré de confidentialité verbale (SPC) et l’indice de confidentialité (PI).BRUIT DE FOND – Aussi appelé bruit ambiant, c’est tout son autre que le son principal transmis, comme la parole. Le bruit de fond peut réduire l’intelligibilité de la parole ou améliorer la confidentialité. Les niveaux de bruit de fond stable sont souvent déterminés par les systèmes CVAC et/ou amplifiés par des systèmes de masquage sonore. Le bruit de fond est généralement mesuré en décibels pondérés A (dBA), ou exprimé en termes de valeurs du courbes NC ou RC (critères de pièces).PLAFONDS ÉLEVÉS – Les espaces avec des plafonds élevés ont tendance à être plus réverbérants et peuvent présenter des problèmes d’intelligibilité de la parole et d’accumulation de bruit. Contrôler la réverbération tout en favorisant la communication et le confort peut être réalisé avec un plafond à CAS élevé.PLÉNUM PARTAGÉ Lorsque les murs entre les pièces ne montent pas jusqu’à la structure, les propriétés de blocage sonore du plafond deviennent essentielles pour améliorer la confidentialité entre les pièces. L’utilisation d’un plafond à CAP élevé peut réduire la transmission du son à travers le plénum partagé.PLAFONDS EXPOSÉS – Les espaces ouverts à la structure sont susceptibles d’avoir une réverbération excessive et du bruit. Les baffles, canopées, nuages acoustiques et produits à montage direct absorbants sont tous des options efficaces pour contrôler la réverbération et améliorer la communication et le confort.SURFACE DURES Les espaces avec des surfaces murales et de plancher réfléchissantes, comme le verre, les cloisons sèches peintes et le carrelage, ont tendance à être plus réverbérants et peuvent présenter des problèmes d’intelligibilité et d’accumulation de bruit. Un plafond à CAS élevé peut contrôler la réverbération provenant de ces surfaces dures et améliorer la communication et le confort.

Normes de mesure acoustique

ASTM E90 – Méthode d’essai normalisée pour la mesure en laboratoire de la perte de transmission du son aérien des cloisons et éléments de bâtiment.ASTM E1414 – Méthode d’essai normalisée pour l’atténuation du son aérien entre pièces partageant un plénum de plafond commun.ASTM E413 – Classification pour l’évaluation de l’isolation acoustique.ASTM E492 – Méthode d’essai normalisée pour la mesure en laboratoire de la transmission du bruit d’impact à travers les assemblages plancher-plafond utilisant la machine à chocs.ASTM E989 – Classification normalisée pour la détermination des indices à un seul chiffre pour le bruit d’impact.ASTM E336 – Méthode d’essai normalisée pour la mesure de l’atténuation du son aérien entre pièces dans les bâtiments.ASTM E1110 – Classification normalisée pour la détermination de la classe d’articulation.ASTM E1111 – Méthode d’essai normalisée pour mesurer l’atténuation interzone des composants de bureaux ouverts.

Ressources additionnelles

Brochure acoustique USG
Services d’essais USG