Outre la rapidité d'exécution, la construction en bois offre de nombreux autres avantages, tels que le poids limité sur les fondations, l'isolation thermique, l'empreinte carbone...... L'acoustique reste toutefois une préoccupation qui nécessite une bonne conception.
Les habitants des maisons en bois qui n'ont pas été conçues de manière optimale se plaignent souvent des bruits de pas et des bruits aériens à basse fréquence.
La nuisance semble se produire principalement dans les bandes de fréquences les plus basses (<100 Hz), qui ne sont pas prises en compte dans les normes acoustiques actuelles des bâtiments . Dans les bâtiments massifs traditionnels, ces très basses fréquences ne posent pas souvent de problèmes en raison de la masse élevée.
À des fréquences plus élevées, les constructions masse-ressort/masse offrent une bonne isolation aux bruits aériens mais, malheureusement, ce gain d'isolation acoustique s'accompagne d'une forte diminution de l'isolation acoustique autour de la fréquence de résonance masse-ressort/masse = le phénomène de résonance masse-ressort/masse.
La stabilité et les exigences en matière d'incendie sont prioritaires par rapport au confort acoustique.
Pour les murs, afin d'obtenir une bonne isolation acoustique, nous voulons que la masse se trouve à l'extérieur de la cavité, de sorte que nous ayons une seule cavité profonde pour obtenir une bonne isolation aux bruits aériens. Dans une bonne conception acoustique, on cherche à obtenir une fréquence de résonance aussi basse que possible dans une gamme de fréquences (si possible même < 50 Hz).
En raison des exigences de stabilité, nous nous retrouvons parfois avec 3 cavités peu profondes et donc 3 phénomènes de résonance masse/ressort/masse.
suspente nonius traditionelle vs Akustik nonius + Sylomer 30
mount + OSB
mount + Rigidur
mount + suspene acoustique
Tous les autres paramètres étant égaux, le système de suspension n'a aucune importance et tous les suspentes basées sur le Sylomer 30 obtiennent pratiquement les mêmes résultats acoustiques.
composition:
Environ 3 dB de différence entre la suspente nonius non-acoustique et la suspente acoustique dans le le spectre 100 -3150 Hz
Veuillez noter qu'il s'agit de valeurs de réduction, donc plus elles sont élevées, mieux c'est.
distance centre à centre entre les Floor Mount 50 cm x 50 cm
épaisseur totale de chape flottant à sec = 9,9 cm
profondeur des cavités = 7,7 cm et 18 cm = mauvaise construction, si nous voulons une isolation élevée aux bruits aériens, les masses doivent être concentrées à l'extérieur. Maintenant, au lieu d'une cavité profonde, nous avons une cavité profonde (faible fréquence de résonance masse/ressort/masse) et une cavité peu profonde (fréquence de résonance masse/ressort/masse plus élevée)
masse superficielle de la chape flottante = 14,3 kg /m²
distance centre à centre entre les Floor Mount 50 cm x 50 cm
épaisseur de la chape flottante à sec = 11 cm cm
profondeur des cavités = 7,7 cm et 18 cm = mauvaise construction, si nous voulons une isolation élevée aux bruits aériens, les masses doivent être concentrées à l'extérieur. Maintenant, au lieu d'une cavité profonde, nous avons une cavité profonde (faible fréquence de résonance masse/ressort/masse) et une cavité peu profonde (fréquence de résonance masse/ressort/masse plus élevée)
masse superficielle de la chape flottante = 39,10 kg /m²
dessus et dessous
Rw 74 dB / ΔRw 26 dB
RA 72 dB
RAtr 66 dB
plancher de base
Rw 48 dB
RA 46 dB
RAtr 46 dB
composition dessus
composition plancher de base
composition dessous
distance centre à centre entre les suspentes acoustiques 80 cm x 125 cm
distance cente à centre entres les Floor Mounts 50 cm x 50 cm
masse superficielle du plafond désolidarisé:
charge par suspente acoustique = +/- 20 kg
charge par Akustik + Sylomer Floor Mount: 11,5 kg
suspente nonius traditionelle vs Akustik nonius + Sylomer 30
Flour Mount + OSB
Flour Mount + Rigidur
Flour Mount + OSB/Rigidur
Floor Mount + suspente acoustique
Tous les autres paramètres étant égaux, le système de suspension n'a aucune importance et tous les suspentes basées sur le Sylomer 30 obtiennent pratiquement les mêmes résultats acoustiques.
composition:
Ln,w 62 dB
Nous comparaisons ici des niveaux de pression acoustique, donc plus ils sont bas, mieux c'est.
Dans le spectre important pour l'acoustique des bâtiments, entre 100 et 3150 Hz, la suspente acoustique Akustik + Sylomer 30 obtient un score global supérieur de 4 dB.
Si nous nous concentrons sur la zone située en dessous de 100 Hz, qui est extrêmement importante dans la construction en bois, nous constatons également de nettes différences.
construction
planches de bois 24 mm
distance centre à centre entre les Floor Mount 50 cm x 50 cm
épaisseur totale de la chape flottante à sec = 8,65 cm
masse totale de la chape flottante = 20,4 kg/m²
charge par mount =4,95 kg
construction
distance centre à centre entre les Floor Mount 50 cm x 50 cm
épaisseur totale de chape flottante à sec = 11 cm
masse totale de chape flottante à sec = 45,2 kg/m²
charge par mount = 11,15 kg
construction
distance centre à centre entre les Floor Mount 50 cm x 50 cm
épaisseur totale de la chape flottante à sec = 11 cm
charge totale de la chape flottante à sec = 50,1 kg/m²
charge par mount = 12,5 kg
Que ce soit Akustik 1 + Sylomer 30, EP 700 + Sylomer 30, Akustik Lateral + Sylomer 30, EP Super 700 + Sylomer 30 ou Akustik Super T60 + Sylomer ne fait aucune différence sur le plan acoustique. C'est le type d'élastomère Sylomer 30 qui est important, et non le système de suspension (tige filetée, fixation dans le plan ou fixation latérale).
desssous+dessus
ΔLw 44 dB t.o.v. basis
sol de base
uniquement dessous
uniquement dessus
composition dessus
composition plancher de base
composition dessous
distance centre à centre entre les suspentes acoustiques 80 cm x 125 cm
distance cente à centre entres les Floor Mounts 50 cm x 50 cm
masse superficielle du plafond désolidarisé:
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