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  5. Puissance sonore des moteurs, ventilateurs et autres appareils

Puissance sonore des moteurs, ventilateurs et autres appareils

Dans un véhicule à moteur, de nombreuses sources sonores génèrent du bruit.

 

 

Puissance sonore des moteurs, ventilateurs et autres appareils
Puissance sonore des moteurs, ventilateurs et autres appareils

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Puissance sonore des moteurs, ventilateurs et autres appareils (suite)

Et si les limites acoustiques des composants installés étaient mesurées avant l'installation ?

 

  • Nous pourrions ainsi connaître à l'avance leur influence sur le comportement des NVH.
  • Comment déterminer l'émission sonore d'un composant ?

Qu'est-ce que la puissance acoustique ?

La puissance acoustique est l'énergie sonore émise par un composant ou une machine dans toutes les directions. Elle est indépendante de la distance et ne peut être mesurée avec un simple sonomètre.

Comment calculer le niveau de puissance acoustique ?

Méthode de la surface enveloppante pour les niveaux de pression acoustique

 

  • ISO 3745 classe de précision 1, pour salles et demi-espaces anéchoïques, critère d'environnement de mesure K2 ≤ 0,5 dB
  • ISO 3744 classe de précision 2, pour un champ sonore libre au-dessus d'un plan réfléchissant, critère d'environnement de mesure K2 ≤ 4,0 dB

Exemple de mesure de la puissance acoustique avec 10 microphones et un hémisphère CCP GRAS à 10 canaux

Exemple de mesure de la puissance acoustique avec 10 microphones et un hémisphère CCP GRAS à 10 canaux
Exemple de mesure de la puissance acoustique avec 10 microphones et un hémisphère CCP GRAS à 10 canaux
Exemple de mesure de la puissance acoustique avec 10 microphones et un hémisphère CCP GRAS à 10 canaux

La détermination de la puissance sonore avec 10 microphones s'effectue généralement de la manière suivante :

 

  1. Placez les 10 microphones pour la mesure de la puissance acoustique de manière à ce qu'ils soient positionnés sur une surface enveloppante imaginaire autour de l'échantillon d'essai à une distance spécifiée (rayon).
  2. Veillez à ce que les microphones soient répartis uniformément et captez le son sous différents angles afin d'obtenir une représentation précise de la puissance sonore totale.
  3. Enregistrer les données sonores avec les 10 microphones simultanément.
  4. Calculer le niveau de pression acoustique moyen (Leq) pour chaque microphone pendant la période d'enregistrement.
  5. Calculer une valeur LEQ moyenne sur la base des valeurs LEQ et ajouter la surface enveloppante en dB au niveau de puissance acoustique.
  6. Il est important d'utiliser des microphones calibrés et de suivre des procédures de mesure normalisées telles que ISO 3744, ISO 3745 pour obtenir des résultats précis et fiables.

Quelle est la corrélation entre la puissance sonore et la distance par rapport à l'objet de mesure ?

La puissance sonore est indépendante de la distance :

Quelle que soit la distance du sonomètre, la puissance sonore reste la même, elle ne dépend que de la source sonore.

Fait scientifique :

Le niveau sonore varie en fonction de la distance à la source sonore. Si la distance à la source est deux fois plus grande, le niveau sonore est réduit de 6 dB.

La somme du niveau sonore [dB] et de la surface [dB] reste la même

Toutefois, ce phénomène est annulé par l'intégration via la surface

Source sonore ponctuelle
Source sonore ponctuelle
Source sonore ponctuelle

Le résultat :

Lorsque la distance double, le niveau sonore diminue de 6 dB, tandis que la surface augmente de 6 dB.

Comment les puissances sonores sont-elles additionnées pour obtenir un niveau de puissance sonore total ?

Ajout de la puissance sonore
Ajout de la puissance sonore
Addition de la puissance acoustique L_Total
Addition de la puissance acoustique L_Total_1
Ajout de la puissance acoustique L_Total_2
Addition de la puissance acoustique L_Total_1
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