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Objectifs

Objectifs. Scientifiques Etudier et modéliser le comportement acoustique de systèmes hétérogènes à base de bois ou fibres naturelles Industriels Concevoir une cloison double paroi optimisée et son procédé d’élaboration.

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Presentation Transcript


  1. Objectifs • Scientifiques • Etudier et modéliser le comportement acoustique de systèmes hétérogènes à base de bois ou fibres naturelles • Industriels • Concevoir une cloison double paroi optimisée et son procédé d’élaboration

  2. Développement d’un système d’acquisition des déformées modales 3D de plaques • Objectif: utiliser la déformée modale d’un panneau pour discriminer le comportement de parois homogènes et inhomogènes à basses fréquences en corrélation avec leur propriétés acoustiques (affaiblissement) • Mise au point du protocole expérimental • Méthode de mesure et de traitement • Choix de conditions aux limites • Fréquences comprises entre 10 et 1000 Hz • Couplage EF Objectif final d’optimisation

  3. Principe du montage expérimental (acquisition) • Mesure par stéréovision • Vibrations forcées

  4. Principe du montage expérimental (bâti) Pot vibrant: fréquences de 10 à 1000 Hz

  5. Déclenchement de l’acquisition par rapport au signal du pot vibrant • Acquisition discrète • 15 acquisitions par mesure • Synchronisation stroboscope caméras • Synchronisation avec le point d’échantillonnage choisi sur le pot Les points d’échantillonnage

  6. Visualisation du déplacement dz à différentes synchronisations par rapport au stimulus du pot pour un fréquence de 10 Hz Cartographie établie sur 4000 points (x,y) environ à partir du logiciel de statistique MINITAB®

  7. Visualisation du déplacement dz à différentes synchronisations par rapport au stimulus du pot pour un fréquence de 30 Hz

  8. X X Pot vibrant X X Reconstitution des déplacements modaux dz en différents points du panneau pour une fréquence de 15 Hz Pot vibrant

  9. X X Pot vibrant X X Reconstitution des déplacements modaux dz en différents points du panneau pour une fréquence de 200 Hz Pot vibrant

  10. Conclusion • Premiers travaux encourageants du point de vue de la méthode • L’interprétation des données sera probablement assez délicate, notamment pour des panneaux inhomogènes • Le couplage EF démarre • Tout ne sera évidemment pas terminé d’ici la fin de Silent wall Merci à Alexandre Fruh (stagiaire US2B) pour son travail, ce stage sera poursuivi par un stage d’élève ingénieur de 6 mois octroyé par le CNRS

  11. Premiers essais NAPCO

  12. Premiers essais NAPCO: résultats d’absorption (LAUM/CTTM)

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