Mesure des propriétés d absorption acoustique d échantillons d asphalte. Préparé pour :



Documents pareils
Scanner acoustique NoiseScanner

CODE DE SÉCURITÉ SAFETY CODE. Publié par: Le Directeur général Date de publication: 1993 Original: français PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Caractéristiques des ondes

Monitoring et suivi du comportement des chaussées

DBR. VARIZON Diffuseur basse vitesse avec diffusion d air réglable

ETUDE D IMPACT ACOUSTIQUE

Formation 2013 Bâtiment Durable

PLACE DE L ACADIE MISE À JOUR DES ÉTUDES ACOUSTIQUES À PARTIR DES PLANS DE SITE RÉVISÉS SOUMIS EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2008

Analyse des bruits de clavier d ordinateur

ACOUSTIQUE REGLEMENTATION ISOLEMENT AUX BRUITS AÉRIENS ISOLEMENT AUX BRUITS DE CHOCS

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

«La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE

Logiciel d analyse et de gestion du bruit OUIE2000

Acoustique des salles

DOUBLE PARK ECO «La solution» DESCRIPTION TECHNIQUE

Tableau 1 Routes nouvelles ou modifiées : les infrastructures concernées

Communication parlée L2F01 TD 7 Phonétique acoustique (1) Jiayin GAO <jiayin.gao@univ-paris3.fr> 20 mars 2014

2012 LE NOUVEAU LABEL PNEUMATIQUE EUROPÉEN

P M L R O G W. sylomer. Gamme de Sylomer Standard. Propriétés Méthode de test Commentaires. Polyuréthane (PUR) Cellulaire mixte

ACOUSTIQUE 3 : ACOUSTIQUE MUSICALE ET PHYSIQUE DES SONS

Mesurage de la qualité acoustique de revêtements. acoustique de revêtements

ANNEXE 2 L ACOUSTIQUE

MESURES de BRUIT. Chantier A63 Rechargement

Calcul des indicateurs de sonie : revue des algorithmes et implémentation

M u r s e n m a ç o n n e r i e

Grilles acoustiques. Type NL 6/6/F/2

Les Contrôles Non Destructifs

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure audiométriques

Acoustique et thermique

Entrées d'air hygroréglables

Version du 17 octobre Le bruit

JERI 2014 Expérience du canton de Fribourg en matière de revêtement phonoabsorbant

Partie Observer : Ondes et matière CHAP 04-ACT/DOC Analyse spectrale : Spectroscopies IR et RMN

Chapitre 2 Caractéristiques des ondes

Acoustique - Vibrations

Goodyear Les pneumatiques longue distance qui font économiser du carburant

10ème Congrès Français d'acoustique Lyon, Avril 2010

Ecophon Advantage A 20 mm

P.L.U. Plan Local d'urbanisme PRESCRIPTION D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DOCUMENT OPPOSABLE

M1107 : Initiation à la mesure du signal. T_MesSig

Chapitre 5 Émetteurs et récepteurs sonores

En mars 2001, à l occasion d une journée

Cours d Acoustique. Niveaux Sonores Puissance, Pression, Intensité

Didier Pietquin. Timbre et fréquence : fondamentale et harmoniques

Le chantier compte 4 étapes :

TOURELLES CENTRIFUGES DE DESENFUMAGE Série MAX-TEMP CTHB/CTHT - rejet d air horizontal

>I Maçonnerie I ESCALIERS MAISON INDIVIDUELLE

Contrôle thermographique Tarifs et prestations :

Rapport. Mesures de champ de très basses fréquences à proximité d antennes de stations de base GSM et UMTS

TS 35 Numériser. Activité introductive - Exercice et démarche expérimentale en fin d activité Notions et contenus du programme de Terminale S

PRODUIRE DES SIGNAUX 1 : LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS

TRAVAUX PRATIQUES SCIENTIFIQUES SUR SYSTÈME

Jean-Marc Schaffner Ateliers SCHAFFNER. Laure Delaporte ConstruirAcier. Jérémy Trouart Union des Métalliers

ANALYSE SPECTRALE. monochromateur

Choix d'enceintes de monitoring et autres...

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

CT-DECT GateCom 3W avec Fonction CT-ASR CT-DECT Bluetooth / tablette tactile et téléphones GSM Geschäftsbericht 09/10 I 1

Systèmes d aspiration pour plan de travail

2.000 Kg DESCRIPTION TECHNIQUE

1. BESOINS DE LA SOCIETE SO.BA.MA.T

La modularité des espaces de bureaux

Actions de réduction de bruit sur un moteur poids lourd

mémo santé du bâtiment Chef d entreprise artisanales Le bruit est un son désagréable et gênant.

ÉLÉMENTS D'ISOLATION ACOUSTIQUE HALFEN ISI 10-F BÉTON

CPCU Chaufferie de Vaugirard 25 rue Georges Pitard PARIS. À l attention de Madame JOYCE-ERMOLLI RAPPORT DE VÉRIFICATION

P2: Perception auditive

LES ESCALIERS. Les mots de l escalier

GAMME DES PNEUS 2015 DE COMPÉTITION

Mode d emploi ALTO MONITOR PROCESSEUR D ÉCOUTE. Version 1.0 Juillet 2003 Français

RAPPORT MISE A L ACCESSIBILITE DE 6 ECOLES PRIMAIRES. Ecole de MIRANGO I

Le bac à graisses PRETRAITEMENT. Schéma de principe. Volume du bac à graisses. Pose

PNEUS HIVER EN EUROPE

MESURES DE BRUIT A l ÉTAT INITIAL

Bien concevoir l acoustique des locaux accueillant les enfants pour préserver leur santé. > Étude réalisée en collaboration avec

Pompes à Chaleur & environnement acoustique. Recommandations pour la mise en œuvre des pompes à chaleur. Fiche technique n 1

Les Cheminements piétons

Approche expérimentale du rayonnement électromagnétique émis par un téléphone portable

Catalogue Diffuseur à jet hélicoïdal DAL 359

Résumé non technique. Tableaux d estimation

Enregistrement et transformation du son. S. Natkin Novembre 2001

SERIES WIRED MICROPHONE PG ALT A TM PGA27 USER GUIDE. Le Guide de l Utilisateur Shure Incorporated 27A27347 (Rev. 3)

supports métalliques basse fréquence gamme "Polycal-Ressort" standard définition R P

Eau chaude Eau glacée

Communication-Négociation

RENOVER LES FEUX TRICOLORES

Systèmes de canalisations

Notions d acoustique contexte réglementaire et solutions de prévention

2 g Net - 36 g emballé 2 tips silicone anallergique small + 2 medium + 2 filtres à membrane. 2 tailles d embouts

FAG Detector II le collecteur et l analyseur de données portatif. Information Technique Produit

7-2. Annexe Voies Bruyantes. Cartographie des zones affectées par le bruit des infrastructures routières sur la commune (A89) Arrêtés associés

Pionnier de l isolation phonique depuis 1980

DOSSIER TECHNIQUE KIMONO «JADE»

>I Maçonnerie I Escaliers

Insonorisation des logements proches des aéroports

Page 2 Routes départementales - département de LA CREUSE - Elaboration des cartes de bruit stratégiques

RESUMÉ NON TECHNIQUE ELABORATION DES CARTES DE BRUIT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU HAUT VAL DE MARNE

Plateformes de travail élévatrices et portatives

Études et expérimentations sur matériel Wi-Fi (802.11b et g)

Mécanique véhicules lourds

Transcription:

R A P P O R T N o 2006-R96 Mesure des propriétés d absorption acoustique d échantillons d asphalte Préparé pour : Danielle Fleury Service des matériaux d infrastructure Ministère des transports du Québec Préparé par : Raymond Panneton, ing. Professeur Rémy Oddo Professionnel de recherche Youssef Ghatrifi Stagiaire Ingénieur Juin 2006 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Faculté de génie Département de génie mécanique Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1K 2R1 Tel.: (819) 821-8000 ext. 2157 Fax.(819) 821-7163 e-mail: info@gaus.gme.usherb.ca http://www.gaus.gme.usherb.ca

TABLES DES MATIÈRES OBJECTIF : 2 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX ABSORBANTS : 2 MESURE D ABSORPTION EN TUBE DE KUNDT 5 PRINCIPE DE LA MÉTHODE 5 MISE EN ŒUVRE : 6 RÉSULTATS DE MESURE 7 MESURES EN INCIDENCE RASANTE : 12 ÉVALUATION DU BRUIT DE ROULEMENT À GRANDE DISTANCE : 13 MESURES (EFFECTUÉES PAR LE MTQ) 13 CALCUL D UN FILTRE DE PROPAGATION 15 CONCLUSION 18 1

Objectif : L objectif principal de cette étude est de mesurer les propriétés d absorption acoustique des différents types de revêtement classiquement utilisés au Québec. Parallèlement, on cherchera à classer les différents types d asphalte en fonction des niveaux de bruit calculés à 100 m de l autoroute. Principales caractéristiques des matériaux absorbants : Les matériaux absorbants acoustiques sont des matériaux poreux dont les pores sont interconnectés et ouverts. L intérieur des pores est rempli d air. Ils agissent en dissipant l énergie acoustique de l onde incidence en chaleur dans la structure du matériau. Figure 1: Exemple typique de structure d'un matériau acoustique Deux phénomènes physiques permettent la dissipation de l énergie acoustique en chaleur : - dissipation visqueuse - dissipation thermique 2

La courbe suivante montre la façon dont ces deux phénomènes peuvent intervenir sur l absorption totale d un matériau. Typical Sound Absorption Coefficient 100 % Absorption Coefficient Total Viscous Thermal 0 % 0 4 000 Frequency (Hz) Figure 2 : Effet des différents phénomènes physiques sur l absorption d un matériau Il est à noter que pour chaque mode de dissipation, l absorption acoustique est nulle en basse fréquence puis augmente progressivement. Les différents paramètres influant sur l efficacité acoustique d un matériau poreux sont : - Porosité: La porosité est définie comme étant le rapport de volume occupé par l air dans les pores interconnectés sur le volume total. - Résistance à l écoulement: La résistance à l écoulement exprime le retard dû à la friction lors d un écoulement quasi-statique à travers les pores (ici l onde sonore qui pénètre dans le matériau). C est équivalent à la chute de pression nécessaire pour provoquer un écoulement à travers le matériau. - Tortuosité: La tortuosité est un paramètre géométrique qui indique la déviation subie à travers le matériau par rapport au chemin direct. - Longueurs thermiques et visqueuses: Ces deux longueurs représentent les dimensions moyennes des cellules reliées respectivement aux pertes visqueuses (échange de chaleur dans les cellules de petite taille) et les pertes thermiques (échange de chaleur dans les cellules de grande taille). Le tableau ci-dessous montre des exemples de valeurs de chacun de ces paramètres. Les courbes d absorption équivalentes de ces matériaux sont données figure 3. La résistance au passage de l air du mauvais matériau est beaucoup plus élevée que celle du bon. De même, les longueurs de pore caractéristiques sont de l ordre de 100 μm pour les bons absorbants, et dix fois plus grande pour les mauvais matériaux. 3

Tableau 1 : Propriétés typiques d un bon et d un mauvais matériau acoustique Figure 3 : Courbes d absorption calculées pour les matériaux listés tableau 1 Les matériaux tels que décrits plus haut présentent des comportements globaux. Certains matériaux, tels les enrobés drainant, vont présenter une réaction plus locale. Généralement, ce type de matériaux est caractérisé par les phénomènes suivants : - Interconnectivité faible entre les cellules - Taille des pores homogène Ce type de comportement se traduit par une absorption acoustique beaucoup plus sélective en fréquence. La figure suivante montre les coefficients d absorption mesurés sur des enrobés drainants de deux types. Dans le premier cas, l enrobé est composé d une couche homogène de 4,1 cm d épaisseur tandis que la seconde est composée d un enrobé bicouche dont la granulométrie de surface est plus fine que la granulométrie en profondeur, destinée à assurer le drainage du revêtement. [1] 4

On observe sur la courbe de l enrobé double couche des pics dédoublés en fréquence traduisant le phénomène de double porosité. Figure 4 : Exemple typique d une courbe d absorption d un enrobé drainant [1] Mesure d absorption en tube de Kundt Principe de la méthode Les mesures d absorption sont effectuées selon la méthode dite du tube d impédance. Cette méthode permet de mesurer l absorption acoustique d un matériau sous incidence normale. La mesure et le traitement des données sont réalisés selon la norme ASTM-E 1050-86. Le schéma suivant montre le principe de la mesure d absorption en tube d impédance. Figure 5 : Principe de fonctionnement du tube d impédance Le haut-parleur émet une onde plane acoustique large bande. Une fraction de l onde acoustique est absorbée par l échantillon tandis qu une autre partie est réfléchie à l intérieur du tube, formant ainsi un système d ondes stationnaires. Le champ acoustique à l intérieur du tube se décompose donc en une partie propagative, correspondant à la fraction de l énergie acoustique absorbée par le matériau, et une partie stationnaire, correspondant aux réflexions sur l échantillon. 5

La méthode de mesure utilisée, dite du doublet microphonique, permet de mesurer la partie propagative de l onde, et donc d estimer le coefficient de réflexion sur le matériau. L équation suivante est utilisée pour décrire le coefficient de réflexion du matériau à partir de la fonction de transfert mesurée entre les deux microphones. Le terme H12 est déterminé en mesurant la fonction de transfert entre les micros 1 et 2. Le coefficient d absorption du matériau peut être déterminé à partir du coefficient de réflexion via la formule suivante : Mise en œuvre : Une des principales problématiques de la mesure d absorption en tube d impédance provient de la forme des échantillons qui doivent parfaitement s insérer dans le tube. Habituellement, pour des matériaux semirigides comme les mousses, on utilise des échantillons cylindriques dont le diamètre correspond au diamètre du tube + 1% afin de s assurer d une très légère compression du matériau et qu aucune fuite ne se forme sur les côtés de l échantillon. Pour des échantillons rigides, on utilise des échantillons découpés au même diamètre que le tube, avec une légère tolérance négative afin de s assurer qu ils soient bien insérés dans le tube. Dans notre cas, comme la résistance à l écoulement des échantillons est très importante, on cherchera à sceller uniquement l extrémité du tube sur les échantillons testés. Différentes méthodes de scellage ont été utilisées. Finalement, la meilleure méthode a consisté à sceller un anneau métallique sur la surface du matériau. De la cire liquide est utilisée afin de bien colmater les différentes aspérités du matériau situées sous la couronne. Finalement, la couronne fixée à l échantillon est vissée au tube de Kundt, lui-même placé en position verticale. La figure suivante montre le tube de Kundt ainsi qu un échantillon prêt à être testé avec sa couronne. 6

Figure 6 : Tube de Kundt en position verticale et échantillon prêt à être testé L efficacité de l étanchéité entre la couronne et le matériau est testée sur chaque échantillon en remplissant la couronne d eau. Une fois l étanchéité de la fixation bien assurée, on sèche la surface de l échantillon et on l installe pour la mesure. Cette opération est répétée pour chaque échantillon testé. Résultats de mesure : L absorption acoustique des différents échantillons fournis par le MTQ a été mesurée à l aide de la méthode du tube de Kundt. Les résultats présentés ici montrent les courbes d absorption telles que mesurées sur différents types de matériaux fournis par le MTQ. Les différentes courbes présentées ici sont classées par type de revêtement : 7

Matériaux type HMA /traitement de surface 1.00 0.90 Novaship 1998 A15 Laval Rugovia - 2004 - A640 10 colrug 2002 - A40 0.80 0.70 Absorption normale 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 Fréquence (Hz) Figure 7 : Mesures d absorption sur les traitements de surface HMA 8

Matériaux type HMA /grade dense 1.00 0.90 EGA10- A20 ESG 10-2004 EG10 A30-1993 0.80 0.70 Absorption normale 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 Fréquence (Hz) Figure 8 : Mesure d absorption sur des matériaux de type HMA grade dense 9

Matériaux type HMA /SMA SMA Bury- 1.00 0.90 SMA Bury- 0.80 0.70 Absorption normale 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 Fréquence (Hz) Figure 9 : Mesures d absorption sur des matériaux de type HMA SMA 10

Matériaux type béton 1.00 0.90 0.80 ST4 rainuré beton Lisse fond rigide (Acier) 0.70 Absorption normale 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 Fréquence (Hz) Figure 10 : Mesures sur des matériaux de type béton L ensemble des résultats de mesure effectués en tube de Kundt montre que l absorption des différents échantillons testés est proche de zéro. On peut donc conclure hors de tout doute qu il n existe aucun phénomène d absorption significatif sur les types de revêtement testés. Seuls les enrobés drainants, possédant une structure interne poreuse avec un réseau de pores largement ouvert vont présenter une absorption acoustique intéressante. 11

Mesures en incidence rasante : Des mesures en incidence rasante ont été effectuées afin de valider la mesure d absorption en tube de Kundt. La mesure en incidence rasante s effectue sur des échantillons de grande surface, en plaçant une source ponctuelle à une faible distance de l échantillon testé. On mesure la fonction de transfert entre la source et un microphone, placé lui aussi à une faible distance de la surface d essais. La figure suivante montre le système de mesures. Les mesures sous incidence normale seront validées par des mesures en incidence rasante sur 2 plaques d asphalte de 1 m 2 de surface. R2 M S Z1 r R1 Z2 Couche absorbante S Fond rigide étanche Figure 11: Schéma de principe de la mesure en incidence rasante La pression réfléchie sur la surface de l élément absorbant est calculée à partir de la mesure de pression totale, c'est-à-dire la pression incidente directe + pression réfléchie dans le cas d un sol rigide (plancher bétonné et peint de la chambre semi-anéchoïque) puis d une mesure de la pression totale en présence du matériau absorbant. La pression réfléchie est donnée par l équation suivante : l Pt exp( ikr1 ) exp( ikr2 exp( ikr2 ) Pr = r + Pt R1 R2 R2 Avec : P r, la pression réfléchie P, la pression totale mesurée en présence du matériau l t r P t, la pression totale mesurée sur fond rigide La source utilisée lors de ces mesures était une source ponctuelle composée d une chambre de compression à haute puissance reliée à un tube d acier rigide de 1m de long et de diamètre intérieur de 1cm. Le signal d excitation correspondait à une série de sinus situés sur les différentes fréquences de bande d octave. 12

Lors des mesure de l P t et r P t, les écarts obtenus étaient inférieurs à l incertitude de mesure (moins de 0,3 db(a) sur chacune des fréquences). Ceci est principalement dû au faible taux d absorption des échantillons testés. Des mesures additionnelles en chambre réverbérante sont prévues lors du mois de juillet. Les résultats de ces essais seront fournis au MTQ dès que disponibles. Évaluation du bruit de roulement à grande distance : Mesures (effectuées par le MTQ) Des mesures de bruit de roulement ont été effectuées par le MTQ. Ces mesures ont été réalisées proches de la roue du véhicule à l aide d un audiomètre routier dynamique développé par le MTQ. La figure suivante montre le montage de mesure de l ARD sur une roue de véhicule. Figure 12 : Audiomètre routier dynamique développé par le MTQ [2] 13

Niveaux de bruit en bandes fines, mesure a 50 cm (données MTQ) 90 80 70 Lp db(a) 60 50 40 Novachip, A20 Portjoli Rugovia, A640 St Eustasche SMA, Rte112, Bury EG-10, A50 Lachute EGA 10, A20 Cap SMA, A20 Berthier Beton Demix rain long Beton Demix, trans Beton Demix, denudage 30 100 1000 10000 Fréquence (Hz) Figure 13 : Niveaux de bruit mesurés proches de la roue à l aide de l ARD pour différents types de revêtements On remarque que les niveaux de bruit varient considérablement en fonction du type de revêtement. Le revêtement le plus bruyant est le béton rainuré transversalement. Ceci est dû aux impacts répétés du pneu sur les bords du rainurage qui génèrent l apparition de raies entre 900 et 1200 Hz. Tous les spectres semblent présenter 2 zones distinctes : - entre 100 et 900 Hz, un spectre relativement lisse en forme de cloche centrée sur 300 Hz; - une zone plus mouvementée commençant aux environs de 900 Hz. Il serait intéressant d étudier plus en détail ce phénomène afin de vérifier s'il correspond à la transition entre deux modes de génération du bruit de roulement. On rappelle ici les différents phénomènes responsables du bruit de roulement : - Vibration des pneus : Les vibrations des pneus ont généralement 3 causes : o L impact du pneu sur de petites aspérités de la surface de roulement o Le phénomène de stick-snap lorsque l une des formes du pneu quitte l asphalte. o Le phénomène stick and slip produisant un bruit de type couinement, similaire à celui d une chaussure de sport glissant sur une surface lisse ou au bruit de pneus entendu dans les stationnements intérieurs recouverts d une peinture lisse. 14

- Bruit aérodynamique : Le bruit aérodynamique est généré par l air tourbillonnant autour du pneu. Il est aussi dû en grande partie au phénomène de pompage de l air emprisonné dans les cavités formées par les sculptures du pneu ou les aspérités de surface de la route. - Phénomènes d amplification : Ces phénomènes ont deux causes : o L effet de pavillon créé par l angle de contact entre la roue (arrondie) et la chaussée o L effet de résonances acoustiques dues à la création d éléments acoustiques résonnants, comme des tuyaux d orgue ou de résonateur de Helmholtz créés par les cavités entre les sculptures et les aspérités de l asphalte. L ensemble de ces phénomènes peut être favorisé ou atténué par les propriétés de surface de l asphalte. Ainsi, un enrobé absorbant permettra de limiter les phénomènes d amplification tandis qu un enrobé présentant de fortes aspérités va amplifier les phénomènes de vibration du pneu. Des tests en laboratoire et sur site permettraient de déterminer le contenu spectral de chacune de ces sources. Calcul d un filtre de propagation : En utilisant le logiciel ISO db2 développé par la firme Soft db de Québec, on a évalué une fonction de transfert entre le bruit mesuré proche de la roue et le bruit entendu à grande distance. Cette fonction de transfert est évaluée en bandes d octave. Elle tient compte à la fois des phénomènes d atténuation atmosphérique en hautes fréquences ainsi que des phénomènes d effets de sol. Ces phénomènes sont surtout sensibles à grande distance. La courbe d atténuation avec la distance est présentée sur la figure suivante. 15

Atténuation en fonction de la distance 0.0-10.0-20.0 Atténuation (db) -30.0-40.0-50.0-60.0 atténuation 100m atténuation 200m -70.0-80.0-90.0 62.5 125.0 250.0 500.0 1000.0 2000.0 4000.0 8000.0 Bandes d'aoctave (Hz) Figure 14 : Atténuation en fonction de la distance On remarque sur la figure 14 que l atténuation en fonction de la distance est sensiblement constante pour des fréquences inférieures à 500 Hz. Pour ces fréquences, l atténuation est d environ 6 db par doublement de distance. Au-delà, l atténuation devient de plus en plus importante avec la fréquence et la distance. À 2000 Hz, cette atténuation atteint environ 10 db pour 2 khz et près de 20 db pour 4 khz. 16

Niveaux de bruit calculés en fonction du type de revêtement 65.0 60.0 Lp db(a) 55.0 50.0 100 m 200 m 45.0 40.0 EG10 Rugovia SMA rte 112 EGA10 SMA A20 Novachip Demix rainurage long Demix dénudé Demix rainurage transversal Type de revêtement Figure 15: Niveaux de bruit générés pour différents types de revêtements L application du filtre relié à la propagation n influence pas le classement des différents types de revêtements testés. Ceci s explique essentiellement par l allure des spectres, présentant le maximum d énergie dans les bandes de fréquences de 1 et 2 khz, ou l effet de l absorption atmosphérique et les effets de sol se font peu ressentir. Le tableau suivant indique les niveaux de bruit mesurés en fonction de la texture du revêtement telle que mesurée par l équipe du Highway Research Center de Auburn University. Tableau 2 : texture du revêtement et niveau de bruit mesuré Texture (moy) Texture (min) Texture (max) EG10 0.83 0.50 1.26 54.9 Rugovia 1.34 1.30 1.34 57.9 SMA rte 112 0.47 0.50 0.47 58.2 EGA10 0.51 0.47 0.55 59.6 SMA A20 0.47 0.47 0.47 60.0 Novachip 0.76 0.76 0.76 60.4 Demix rainurage long 1.18 1.18 1.18 60.5 Demix dénudé 0.43 0.43 0.43 61.3 Demix rainurage transversal 0.65 0.58 0.72 63.2 Lp 100 m db(a) 17

Les résultats tels que présentés ici ne semblent pas montrer de lien direct entre la texture et le niveau de bruit mesuré. Toutefois, il n est pas sûr que les sections testées soient les mêmes, ce qui complique l analyse des résultats. Des recherches plus poussées seraient nécessaires afin de relier les résultats à la texture mesurée. Conclusion Les différents échantillons testés présentaient des coefficients d absorption proche de zéro. Ce résultat était prévisible puisque, même si des échantillons pouvaient présenter une certaine porosité de surface, aucune connectivité entre les pores n était visible. Tous les échantillons étaient également étanches à l eau. Seuls les enrobés drainants, présentant une structure poreuse, donnent des valeurs d absorption intéressantes. Par contre, l utilisation de tels enrobés dans le contexte particulier du Québec reste problématique. Les niveaux de bruit de roulement tels que mesurés par le MTQ montrent une grande disparité entre les revêtements. Les revêtements les plus bruyants étant ceux à base de béton, surtout avec une texture de type rainurage transversal. Les enrobés de surface de type EG10 ou Rugovia semblent acoustiquement efficaces. Toutefois, des mesures à différents stades d usure seraient intéressantes afin de relier leur état de surface au bruit rayonné. Les données disponibles actuellement ne permettent toutefois pas de tirer des conclusions claires quant au rapport entre la texture du revêtement et son efficacité acoustique. 18

Référence : [1] Les mesures d absorption acoustiques de revêtements de chaussées Fabienne Anfosso Lédée (Laboratoire central des ponts et Chaussées, Bouguenais); Journées d étude Bruit du trafic routier, Nantes, Nov 2001 [2] Mesure en continu du bruit au contact pneu-chaussée, Nadia Pouliot Ing, Ph. D. bulletin d information technique vol. 11-1 fev. 2001, laboratoire des chaussées, 19