Difference between revisions of "TL Tool - Sound Transmission Loss Measurement"

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(Documentation complete TL Tool — mesure perte par transmission acoustique ASTM E2611)
(Documentation complete TL Tool - mesure perte par transmission acoustique ASTM E2611 - entites HTML)
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[[category:Acoustics]]
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|title=TL Tool — Mesure de la perte par transmission acoustique | OROS
|title=TL Tool - Mesure de la Perte par Transmission acoustique | OROS
|keywords=perte par transmission, TL, ASTM E2611, tube d'impedance, 4 microphones, matrice de transfert, coefficient d'absorption, NVGate, mesure acoustique
|keywords=perte par transmission, TL, ASTM E2611, tube impedance, 4 microphones, matrice transfert, coefficient absorption, NVGate
|description=Logiciel OROS de mesure de la Perte par Transmission acoustique (TL) et du coefficient d'absorption (alpha) par la methode des 4 microphones en tube d'impedance (ASTM E2611 / ISO 10534-2). Interface graphique integree a NVGate.
|description=Logiciel OROS de mesure de la Perte par Transmission acoustique (TL) et du coefficient d absorption (alpha) par la methode des 4 microphones en tube d impedance. Interface integree a NVGate. Application autonome livree cle en main.
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}}


__TOC__
__TOC__


= TL Tool — Mesure de la Perte par Transmission acoustique =
= TL Tool — Mesure de la Perte par Transmission acoustique =


Le '''TL Tool''' est un logiciel OROS permettant de mesurer la '''Perte par Transmission acoustique (TL)''' et le '''coefficient d'absorption (α)''' d'un materiau en tube d'impedance.
Le '''TL Tool''' est un logiciel OROS permettant de mesurer la '''Perte par Transmission acoustique (TL)''' et le '''coefficient d’absorption (α)''' d’un matériau en tube d’impédance.


Il s'interface directement avec '''[[NVGate]]''' pour l'acquisition en temps reel et l'affichage automatique des resultats dans les fenetres NVGate.
Il s’interface directement avec '''[[NVGate]]''' pour l’acquisition en temps réel et l’affichage automatique des résultats dans les fenêtres NVGate.


Livraison : application autonome (.exe), aucune installation supplementaire requise.
Livraison : application autonome (.exe), aucune installation supplémentaire requise.


== Normes appliquees ==
== Normes appliquées ==


{| class="wikitable" style="width:70%;"
{| class="wikitable" style="width:70%;"
! Norme !! Methode !! Application
! Norme !! Méthode !! Application
|-
|-
| '''ASTM E2611''' || Matrice de transfert — 4 microphones || Perte par transmission TL
| '''ASTM E2611''' || Matrice de transfert — 4 microphones || Perte par transmission TL
|-
|-
| '''ISO 10534-2''' / ASTM E1050 || Deux microphones || Coefficient d'absorption α
| '''ISO 10534-2''' / ASTM E1050 || Deux microphones || Coefficient d’absorption α
|-
|-
| '''ISO 9613-1''' || Formule vitesse du son || Proprietes de l'air (c, ρ)
| '''ISO 9613-1''' || Formule vitesse du son || Propriétés de l’air (c, ρ)
|-
|-
| '''ISO 11654''' || Moyennage octave, classe α_w || Indice d'absorption pondere
| '''ISO 11654''' || Moyennage octave, classe α_w || Indice d’absorption pondéré
|}
|}


== Montage experimental ==
== Montage expérimental ==


=== Schema du tube ===
=== Schéma du tube ===


Le tube utilise 4 microphones encastres a des positions fixes le long de l'axe :
Le tube utilise 4 microphones encastrés à des positions fixes le long de l’axe :


<pre>
<pre>
   [HP]  x1    x2        x3    x4  [Echantillon]
   [HP]  x1    x2        x3    x4  [Echantillon]
   ||||---o-----o----------o-----o----[=============]
   ||||---o-----o----------o-----o----[=============]
   Source  \__ cote source _/  \___ cote transmission ___/
   Source  \-- cote source --/  \-- cote transmission --/
</pre>
</pre>


* '''HP''' = Haut-parleur (source acoustique)
* '''HP''' &mdash; Haut-parleur (source acoustique)
* '''x1, x2''' = Microphones cote source
* '''x1, x2''' &mdash; Microphones c&ocirc;t&eacute; source
* '''x3, x4''' = Microphones cote transmission
* '''x3, x4''' &mdash; Microphones c&ocirc;t&eacute; transmission
* '''Echantillon''' = Materiau a caracteriser (insere entre x2 et x3)
* '''&Eacute;chantillon''' &mdash; Mat&eacute;riau &agrave; caract&eacute;riser (ins&eacute;r&eacute; entre x2 et x3)


=== Positions par defaut ===
=== Positions par d&eacute;faut ===


{| class="wikitable" style="width:60%;"
{| class="wikitable" style="width:60%;"
! Parametre !! Valeur par defaut
! Param&egrave;tre !! Valeur par d&eacute;faut
|-
|-
| x1 || 50 mm
| x1 || 50 mm
Line 62: Line 62:
| x4 || 450 mm
| x4 || 450 mm
|-
|-
| Diametre du tube D || 100 mm
| Diam&egrave;tre du tube D || 100 mm
|-
|-
| Temperature || 20 °C
| Temp&eacute;rature || 20 &deg;C
|-
|-
| Pression || 1013,25 hPa
| Pression || 1013,25 hPa
|}
|}


Toutes ces valeurs sont configurables dans l'onglet '''Configuration du tube'''.
Toutes ces valeurs sont configurables dans l&rsquo;onglet '''Configuration du tube'''.


=== Plage de frequences valide ===
=== Plage de fr&eacute;quences valide ===


Le logiciel calcule et affiche automatiquement la plage [f_min, f_max] utilisable en fonction de la geometrie du tube et des conditions acoustiques. Les valeurs hors plage sont exclues des resultats.
Le logiciel calcule et affiche automatiquement la plage [f_min, f_max] utilisable en fonction de la g&eacute;om&eacute;trie du tube et des conditions acoustiques. Les valeurs hors plage sont exclues des r&eacute;sultats.


== Interface graphique ==
== Interface graphique ==


L'interface est organisee en onglets :
L&rsquo;interface est organis&eacute;e en onglets&nbsp;:


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Onglet !! Contenu
! Onglet !! Contenu
|-
|-
| '''Materiau''' || Nom du materiau, notes, selection du mode (2 mic / 4 mic)
| '''Mat&eacute;riau''' || Nom du mat&eacute;riau, notes, s&eacute;lection du mode (2 mic / 4 mic)
|-
|-
| '''Configuration du tube''' || Positions des microphones, diametre, temperature, pression
| '''Configuration du tube''' || Positions des microphones, diam&egrave;tre, temp&eacute;rature, pression
|-
|-
| '''Acquisition''' || Configuration des canaux NVGate, reglages FFT, lancement mesure, calibration de phase
| '''Acquisition''' || Configuration des canaux NVGate, r&eacute;glages FFT, lancement mesure, calibration de phase
|-
|-
| '''Resultat TL''' || Courbes de perte par transmission (bande fine + bandes d'octave)
| '''R&eacute;sultat TL''' || Courbes de perte par transmission (bande fine + bandes d&rsquo;octave)
|-
|-
| '''Absorption''' || Courbe du coefficient d'absorption + indice ISO 11654 (α_w, NRC, SAA)
| '''Absorption''' || Courbe du coefficient d&rsquo;absorption + indice ISO 11654 (&alpha;_w, NRC, SAA)
|}
|}


=== Commandes principales (barre superieure) ===
=== Commandes principales (barre sup&eacute;rieure) ===


* '''Calculer''' — Lance le calcul TL/absorption a partir des donnees acquisises
* '''Calculer''' &mdash; Lance le calcul TL/absorption &agrave; partir des donn&eacute;es acquises
* Case '''Bande fine''' — Affiche ou masque les courbes haute resolution
* Case '''Bande fine''' &mdash; Affiche ou masque les courbes haute r&eacute;solution
* Selecteur '''1/N octave''' — Choix de la resolution (1/3, 1/6, 1/12, 1/24)
* S&eacute;lecteur '''1/N octave''' &mdash; Choix de la r&eacute;solution (1/3, 1/6, 1/12, 1/24)
* '''Envoyer vers NVGate''' — Injecte le resultat en octave dans une fenetre NVGate
* '''Envoyer vers NVGate''' &mdash; Injecte le r&eacute;sultat en octave dans une fen&ecirc;tre NVGate
* '''Envoyer bande fine''' — Injecte le resultat haute resolution dans NVGate
* '''Envoyer bande fine''' &mdash; Injecte le r&eacute;sultat haute r&eacute;solution dans NVGate
* '''Exporter CSV''' — Sauvegarde les resultats dans un fichier CSV
* '''Exporter CSV''' &mdash; Sauvegarde les r&eacute;sultats dans un fichier CSV


== Modes de mesure ==
== Modes de mesure ==


=== Mode 4 microphones (recommande) — ASTM E2611 ===
=== Mode 4 microphones (recommand&eacute;) &mdash; ASTM E2611 ===


Utilise les 4 canaux (CH1 a CH4). Deux variantes disponibles :
Utilise les 4 canaux (CH1 &agrave; CH4). Deux variantes disponibles&nbsp;:


'''Methode deux charges''' (recommandee, ASTM E2611 §8) :
'''M&eacute;thode deux charges''' (recommand&eacute;e, ASTM E2611 &sect;8)&nbsp;:
# Mesure avec la '''charge 1''' (terminaison anechoique)
# Mesure avec la '''charge 1''' (terminaison an&eacute;cho&iuml;que)
# Mesure avec la '''charge 2''' (bouchon rigide ou autre terminaison)
# Mesure avec la '''charge 2''' (bouchon rigide ou autre terminaison)
# Le logiciel construit la matrice de transfert complete [T] de l'echantillon
# Le logiciel construit la matrice de transfert compl&egrave;te [T] de l&rsquo;&eacute;chantillon
# La TL est extraite de cette matrice
# La TL est extraite de cette matrice


'''Methode charge unique''' :
'''M&eacute;thode charge unique'''&nbsp;:
# Une seule mesure (terminaison anechoique supposee)
# Une seule mesure (terminaison an&eacute;cho&iuml;que suppos&eacute;e)
# Moins precise — a utiliser uniquement si la charge 2 n'est pas realisable
# Moins pr&eacute;cise &mdash; &agrave; utiliser uniquement si la charge 2 n&rsquo;est pas r&eacute;alisable


=== Mode 2 microphones — ISO 10534-2 / ASTM E1050 ===
=== Mode 2 microphones &mdash; ISO 10534-2 / ASTM E1050 ===


Utilise uniquement CH1 et CH2 (microphones cote source). Mesure :
Utilise uniquement CH1 et CH2 (microphones c&ocirc;t&eacute; source). Mesure&nbsp;:
* Coefficient de reflexion R(f)
* Coefficient de r&eacute;flexion R(f)
* Coefficient d'absorption α(f) = 1 − |R|²
* Coefficient d&rsquo;absorption &alpha;(f) = 1 &minus; |R|&sup2;


=== Selection du mode ===
=== S&eacute;lection du mode ===


Dans l'onglet '''Materiau''' :
Dans l&rsquo;onglet '''Mat&eacute;riau'''&nbsp;:
* '''4 mic''' → TL + absorption (deux charges ou charge unique)
* '''4 mic''' &rarr; TL + absorption (deux charges ou charge unique)
* '''2 mic''' → Absorption uniquement (pas de TL)
* '''2 mic''' &rarr; Absorption uniquement (pas de TL)


== Protocole de mesure ==
== Protocole de mesure ==


=== Prerequis ===
=== Pr&eacute;requis ===


# NVGate ouvert et connecte a l'analyseur OROS
# NVGate ouvert et connect&eacute; &agrave; l&rsquo;analyseur OROS
# 4 microphones branches sur CH1 a CH4 (couplage ICP, sensibilite ~10 mV/Pa)
# 4 microphones branch&eacute;s sur CH1 &agrave; CH4 (couplage ICP, sensibilit&eacute; ~10 mV/Pa)
# Le haut-parleur alimente par la sortie OUT1 de l'analyseur (bruit blanc ou rose)
# Le haut-parleur aliment&eacute; par la sortie OUT1 de l&rsquo;analyseur (bruit blanc ou rose)


=== Etape 1 — Configuration des canaux ===
=== &Eacute;tape 1 &mdash; Configuration des canaux ===


Dans l'onglet '''Acquisition''' :
Dans l&rsquo;onglet '''Acquisition'''&nbsp;:
# Verifier le couplage (ICP recommande), le label et la sensibilite de chaque canal
# V&eacute;rifier le couplage (ICP recommand&eacute;), le label et la sensibilit&eacute; de chaque canal
# Cliquer '''Configurer NVGate''' → active les canaux, prepare les resultats FRF
# Cliquer '''Configurer NVGate''' &rarr; active les canaux et pr&eacute;pare les r&eacute;sultats


=== Etape 2 — Calibration de phase (recommandee) ===
=== &Eacute;tape 2 &mdash; Calibration de phase (recommand&eacute;e) ===


Compense les ecarts de phase entre microphones :
Compense les &eacute;carts de phase entre microphones&nbsp;:
# Placer les micros 1 et 2 au meme emplacement du tube
# Placer les micros 1 et 2 au m&ecirc;me emplacement du tube
# Cliquer '''Calibrer phase CH1/CH2'''
# Cliquer '''Calibrer phase CH1/CH2'''
# Echanger physiquement les microphones
# &Eacute;changer physiquement les microphones
# Cliquer '''Mesurer (permutes)'''
# Cliquer '''Mesurer (permut&eacute;s)'''
# Repeter pour les paires CH1/CH3 et CH1/CH4
# R&eacute;p&eacute;ter pour les paires CH1/CH3 et CH1/CH4
# Sauvegarder la calibration
# Sauvegarder la calibration


La correction est appliquee automatiquement lors du calcul.
La correction est appliqu&eacute;e automatiquement lors du calcul.


=== Etape 3 — Mesure charge 1 ===
=== &Eacute;tape 3 &mdash; Mesure charge 1 ===


# Inserer l'echantillon avec la terminaison anechoique
# Ins&eacute;rer l&rsquo;&eacute;chantillon avec la terminaison an&eacute;cho&iuml;que
# Cliquer '''Lancer mesure Charge 1'''
# Cliquer '''Lancer mesure Charge 1'''
# Attendre la fin de la mesure (NVGate s'arrete automatiquement)
# Attendre la fin de la mesure (NVGate s&rsquo;arr&ecirc;te automatiquement)


=== Etape 4 — Mesure charge 2 (mode deux charges) ===
=== &Eacute;tape 4 &mdash; Mesure charge 2 (mode deux charges) ===


# Changer la terminaison du tube (bouchon rigide)
# Changer la terminaison du tube (bouchon rigide)
Line 168: Line 168:
# Attendre la fin de la mesure
# Attendre la fin de la mesure


=== Etape 5 — Calcul ===
=== &Eacute;tape 5 &mdash; Calcul ===


Cliquer '''Calculer'''. Le logiciel :
Cliquer '''Calculer'''. Le logiciel&nbsp;:
# Recupere les FRF et le spectre de reference depuis NVGate
# R&eacute;cup&egrave;re les fonctions de transfert et le spectre de r&eacute;f&eacute;rence depuis NVGate
# Applique la calibration de phase
# Applique la calibration de phase
# Calcule la TL fine bande et le coefficient d'absorption
# Calcule la TL bande fine et le coefficient d&rsquo;absorption
# Synthetise les bandes d'octave
# Synth&eacute;tise les bandes d&rsquo;octave
# Affiche les resultats dans les onglets TL et Absorption
# Affiche les r&eacute;sultats dans les onglets TL et Absorption


== Resultats ==
== R&eacute;sultats ==


=== Onglet Resultat TL ===
=== Onglet R&eacute;sultat TL ===


* '''Courbe bande fine''' (panneau gauche) — TL en dB en fonction de la frequence, plage valide surlignee
* '''Courbe bande fine''' (panneau gauche) &mdash; TL en dB en fonction de la fr&eacute;quence, plage valide surlign&eacute;e
* '''Courbe octave''' (panneau droit) — TL par bande de 1/N d'octave
* '''Courbe octave''' (panneau droit) &mdash; TL par bande de 1/N d&rsquo;octave
* Titre du materiau affiche dans le titre des graphes
* Titre du mat&eacute;riau affich&eacute; dans le titre des graphes
* Plage valide [f_min, f_max] indiquee dans la barre de statut
* Plage valide [f_min, f_max] indiqu&eacute;e dans la barre de statut


=== Onglet Absorption ===
=== Onglet Absorption ===


* '''Courbe bande fine''' (panneau gauche, optionnel) — α(f) entre 0 et 1
* '''Courbe bande fine''' (panneau gauche, optionnel) &mdash; &alpha;(f) entre 0 et 1
* '''Courbe octave''' (panneau droit) — α par bande de 1/3 d'octave
* '''Courbe octave''' (panneau droit) &mdash; &alpha; par bande de 1/3 d&rsquo;octave
* '''Tableau de classification ISO 11654''' :
* '''Tableau de classification ISO 11654'''&nbsp;:
** α_w (coefficient d'absorption pondere)
** &alpha;_w (coefficient d&rsquo;absorption pond&eacute;r&eacute;)
** Classe d'absorption (A a E)
** Classe d&rsquo;absorption (A &agrave; E)
** SAA (Sound Absorption Average)
** SAA (Sound Absorption Average)
** NRC (Noise Reduction Coefficient)
** NRC (Noise Reduction Coefficient)
** Valeurs de α aux frequences normalisees : 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz
** Valeurs de &alpha; aux fr&eacute;quences normalis&eacute;es&nbsp;: 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz


=== Export CSV ===
=== Export CSV ===


Cliquer '''Exporter CSV''' en bas a gauche. Le fichier genere contient :
Cliquer '''Exporter CSV''' en bas &agrave; gauche. Le fichier g&eacute;n&eacute;r&eacute; contient&nbsp;:


'''Mode 4 microphones :'''
'''Mode 4 microphones&nbsp;:'''
<pre>
<pre>
Frequency_Hz,TL_dB,Alpha
Frequency_Hz,TL_dB,Alpha
Line 208: Line 208:
</pre>
</pre>


'''Mode 2 microphones :'''
'''Mode 2 microphones&nbsp;:'''
<pre>
<pre>
Frequency_Hz,Alpha
Frequency_Hz,Alpha
Line 215: Line 215:
</pre>
</pre>


L'en-tete du fichier inclut : nom du materiau, date de mesure, geometrie du tube, proprietes de l'air, plage de frequences valide.
L&rsquo;en-t&ecirc;te inclut&nbsp;: nom du mat&eacute;riau, date, g&eacute;om&eacute;trie du tube, propri&eacute;t&eacute;s de l&rsquo;air, plage de fr&eacute;quences valide.


=== Affichage dans NVGate ===
=== Affichage dans NVGate ===


Les resultats sont injectes automatiquement dans NVGate apres le calcul :
Apr&egrave;s le calcul, les r&eacute;sultats sont inject&eacute;s automatiquement dans NVGate&nbsp;:
* Un graphe octave (1/3, 1/6, 1/12 ou 1/24 selon le reglage) apparait dans la fenetre NVGate
* Un graphe en bandes d&rsquo;octave appara&icirc;t dans la fen&ecirc;tre NVGate (1/3, 1/6, 1/12 ou 1/24 selon le r&eacute;glage)
* Un graphe bande fine (optionnel) est egalement disponible
* Un graphe bande fine est &eacute;galement disponible
* Les fenetres sont nommees automatiquement par resolution pour eviter les conflits
* Les fen&ecirc;tres sont nomm&eacute;es automatiquement par r&eacute;solution pour &eacute;viter les conflits d&rsquo;affichage


== Modele Delany-Bazley-Miki ==
== Mod&egrave;le Delany-Bazley-Miki ==


Le logiciel inclut un outil de modelisation pour les materiaux absorbants poreux.
Le logiciel inclut un outil de mod&eacute;lisation pour les mat&eacute;riaux absorbants poreux.


A partir de la '''resistivite au passage de l'air''' σ [Pa·s/m²], il predit :
&Agrave; partir de la '''r&eacute;sistivit&eacute; au passage de l&rsquo;air''' &sigma; [Pa&middot;s/m&sup2;], il pr&eacute;dit&nbsp;:
* Le coefficient d'absorption theorique α(f)
* Le coefficient d&rsquo;absorption th&eacute;orique &alpha;(f)
* La perte par transmission theorique TL(f)
* La perte par transmission th&eacute;orique TL(f)


L'outil '''Ajuster DBM''' extrait automatiquement σ en minimisant l'ecart entre la mesure et le modele.
L&rsquo;outil '''Ajuster DBM''' extrait automatiquement &sigma; en minimisant l&rsquo;&eacute;cart entre la mesure et le mod&egrave;le.


== Analyse hors ligne ==
== Analyse hors ligne ==


En plus de l'acquisition directe depuis NVGate, le logiciel peut analyser des donnees archivees :
En plus de l&rsquo;acquisition directe depuis NVGate, le logiciel peut analyser des donn&eacute;es archiv&eacute;es&nbsp;:
* Fichiers '''.oros''' — format d'archive OROS
* Fichiers '''.oros''' &mdash; format d&rsquo;archive OROS
* Chargement via le bouton '''Charger donnees''' dans l'onglet Acquisition
* Chargement via le bouton '''Charger donn&eacute;es''' dans l&rsquo;onglet Acquisition


== Fusion de tubes (grand + petit diametre) ==
== Fusion de tubes (grand + petit diam&egrave;tre) ==


Pour couvrir une large plage de frequences, les mesures issues de deux tubes de diametres differents (grand diametre pour les basses frequences, petit pour les hautes) peuvent etre fusionnees en un seul spectre.
Pour couvrir une large plage de fr&eacute;quences, les mesures issues de deux tubes de diam&egrave;tres diff&eacute;rents (grand diam&egrave;tre pour les basses fr&eacute;quences, petit pour les hautes) peuvent &ecirc;tre fusionn&eacute;es en un seul spectre.


La zone de raccord est definie par [f_blend_lo, f_blend_hi] et le logiciel applique un fondu croise progressif.
La zone de raccord est d&eacute;finie par [f_blend_lo, f_blend_hi] et le logiciel applique un fondu crois&eacute; progressif.


== Configuration ==
== Configuration ==


Les reglages sont conserves automatiquement dans le fichier <code>config_tl.json</code> au meme endroit que le logiciel. Principaux parametres :
Les r&eacute;glages sont conserv&eacute;s automatiquement dans le fichier de configuration au m&ecirc;me endroit que le logiciel. Principaux param&egrave;tres&nbsp;:


{| class="wikitable" style="width:70%;"
{| class="wikitable" style="width:75%;"
! Parametre !! Defaut !! Description
! Param&egrave;tre !! D&eacute;faut !! Description
|-
|-
| x1 a x4 || 50/150/350/450 mm || Positions des microphones depuis la source
| x1 &agrave; x4 || 50/150/350/450 mm || Positions des microphones depuis la source
|-
|-
| Diametre || 100 mm || Diametre interne du tube
| Diam&egrave;tre || 100 mm || Diam&egrave;tre interne du tube
|-
|-
| Temperature || 20 °C || Temperature de l'air
| Temp&eacute;rature || 20 &deg;C || Temp&eacute;rature de l&rsquo;air
|-
|-
| Pression || 1013,25 hPa || Pression atmospherique
| Pression || 1013,25 hPa || Pression atmosph&eacute;rique
|-
|-
| Resolution octave || 1/12 || Resolution par defaut (1/3, 1/6, 1/12, 1/24)
| R&eacute;solution octave || 1/12 || R&eacute;solution par d&eacute;faut (1/3, 1/6, 1/12, 1/24)
|-
|-
| Methode TL || Deux charges || Methode de calcul (deux charges / charge unique)
| M&eacute;thode TL || Deux charges || M&eacute;thode de calcul
|-
|-
| Calibration de phase || (aucune) || Chemin vers le fichier de calibration
| Calibration de phase || (aucune) || Chemin vers le fichier de calibration
|}
|}


== Depannage ==
== D&eacute;pannage ==


{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! Symptome !! Cause probable !! Solution
! Sympt&ocirc;me !! Cause probable !! Solution
|-
|-
| NVGate non connecte || Analyseur eteint ou cable debranche || Verifier la connexion Ethernet entre le PC et l'analyseur
| NVGate non connect&eacute; || Analyseur &eacute;teint ou c&acirc;ble d&eacute;branch&eacute; || V&eacute;rifier la connexion Ethernet entre le PC et l&rsquo;analyseur
|-
|-
| Donnees FRF manquantes || Canaux non configures || Cliquer '''Configurer NVGate''' avant de lancer la mesure
| Donn&eacute;es FRF manquantes || Canaux non configur&eacute;s || Cliquer '''Configurer NVGate''' avant de lancer la mesure
|-
|-
| Valeurs TL toutes nulles || Geometrie du tube incorrecte || Verifier les positions x1 a x4 et le diametre
| Valeurs TL nulles ou incoh&eacute;rentes || G&eacute;om&eacute;trie du tube incorrecte || V&eacute;rifier les positions x1 &agrave; x4 et le diam&egrave;tre
|-
|-
| TL negatif || Calibration de phase absente ou incorrecte || Recalibrer la phase dans l'onglet Acquisition
| TL n&eacute;gatif || Calibration de phase absente || Recalibrer la phase dans l&rsquo;onglet Acquisition
|-
|-
| Plage de frequences trop etroite || Espacement insuffisant entre microphones || Augmenter l'ecartement x2-x1 ou x4-x3
| Plage de fr&eacute;quences trop &eacute;troite || Espacement insuffisant entre microphones || Augmenter l&rsquo;&eacute;cartement x2&minus;x1 ou x4&minus;x3
|}
|}


== Voir aussi ==
== Voir aussi ==


* [[NVGate]] — Logiciel d'analyse OROS
* [[NVGate]] &mdash; Logiciel d&rsquo;analyse OROS
* [[NVGate_FFT|Analyse FFT dans NVGate]]
* [[NVGate_FFT|Analyse FFT dans NVGate]]
* [[NVGate_Octave_Analyzer|Analyse en octave]]
* [[NVGate_Octave_Analyzer|Analyse en octave]]
* [[FFT_Spectrum_Analyzer_Multipurpose|Analyseur FFT OROS]]
* [[FFT_Spectrum_Analyzer_Multipurpose|Analyseur FFT OROS]]


== References ==
== R&eacute;f&eacute;rences ==


* ASTM E2611 — ''Standard Test Method for Normal Incidence Determination of Porous Material Acoustical Properties Based on the Transfer Matrix Method''
* ASTM E2611 &mdash; ''Standard Test Method for Normal Incidence Determination of Porous Material Acoustical Properties Based on the Transfer Matrix Method''
* ISO 10534-2 — ''Acoustics — Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes''
* ISO 10534-2 &mdash; ''Acoustics &mdash; Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes''
* ISO 9613-1 — ''Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors''
* ISO 9613-1 &mdash; ''Acoustics &mdash; Attenuation of sound during propagation outdoors''
* ISO 11654 — ''Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption''
* ISO 11654 &mdash; ''Acoustics &mdash; Sound absorbers for use in buildings &mdash; Rating of sound absorption''
* [https://www.bksv.com/media/doc/bv0059.pdf Bruel & Kjaer BV0059 — Measuring Sound Absorption Coefficient]
* [https://www.bksv.com/media/doc/bv0059.pdf Bruel &amp; Kjaer BV0059 &mdash; Measuring Sound Absorption Coefficient]

Revision as of 15:30, 22 May 2026


TL Tool — Mesure de la Perte par Transmission acoustique

Le TL Tool est un logiciel OROS permettant de mesurer la Perte par Transmission acoustique (TL) et le coefficient d’absorption (α) d’un matériau en tube d’impédance.

Il s’interface directement avec NVGate pour l’acquisition en temps réel et l’affichage automatique des résultats dans les fenêtres NVGate.

Livraison : application autonome (.exe), aucune installation supplémentaire requise.

Normes appliquées

Norme Méthode Application
ASTM E2611 Matrice de transfert — 4 microphones Perte par transmission TL
ISO 10534-2 / ASTM E1050 Deux microphones Coefficient d’absorption α
ISO 9613-1 Formule vitesse du son Propriétés de l’air (c, ρ)
ISO 11654 Moyennage octave, classe α_w Indice d’absorption pondéré

Montage expérimental

Schéma du tube

Le tube utilise 4 microphones encastrés à des positions fixes le long de l’axe :

  [HP]   x1    x2         x3    x4   [Echantillon]
  ||||---o-----o----------o-----o----[=============]
  Source  \-- cote source --/  \-- cote transmission --/
  • HP — Haut-parleur (source acoustique)
  • x1, x2 — Microphones côté source
  • x3, x4 — Microphones côté transmission
  • Échantillon — Matériau à caractériser (inséré entre x2 et x3)

Positions par défaut

Paramètre Valeur par défaut
x1 50 mm
x2 150 mm
x3 350 mm
x4 450 mm
Diamètre du tube D 100 mm
Température 20 °C
Pression 1013,25 hPa

Toutes ces valeurs sont configurables dans l’onglet Configuration du tube.

Plage de fréquences valide

Le logiciel calcule et affiche automatiquement la plage [f_min, f_max] utilisable en fonction de la géométrie du tube et des conditions acoustiques. Les valeurs hors plage sont exclues des résultats.

Interface graphique

L’interface est organisée en onglets :

Onglet Contenu
Matériau Nom du matériau, notes, sélection du mode (2 mic / 4 mic)
Configuration du tube Positions des microphones, diamètre, température, pression
Acquisition Configuration des canaux NVGate, réglages FFT, lancement mesure, calibration de phase
Résultat TL Courbes de perte par transmission (bande fine + bandes d’octave)
Absorption Courbe du coefficient d’absorption + indice ISO 11654 (α_w, NRC, SAA)

Commandes principales (barre supérieure)

  • Calculer — Lance le calcul TL/absorption à partir des données acquises
  • Case Bande fine — Affiche ou masque les courbes haute résolution
  • Sélecteur 1/N octave — Choix de la résolution (1/3, 1/6, 1/12, 1/24)
  • Envoyer vers NVGate — Injecte le résultat en octave dans une fenêtre NVGate
  • Envoyer bande fine — Injecte le résultat haute résolution dans NVGate
  • Exporter CSV — Sauvegarde les résultats dans un fichier CSV

Modes de mesure

Mode 4 microphones (recommandé) — ASTM E2611

Utilise les 4 canaux (CH1 à CH4). Deux variantes disponibles :

Méthode deux charges (recommandée, ASTM E2611 §8) :

  1. Mesure avec la charge 1 (terminaison anéchoïque)
  2. Mesure avec la charge 2 (bouchon rigide ou autre terminaison)
  3. Le logiciel construit la matrice de transfert complète [T] de l’échantillon
  4. La TL est extraite de cette matrice

Méthode charge unique :

  1. Une seule mesure (terminaison anéchoïque supposée)
  2. Moins précise — à utiliser uniquement si la charge 2 n’est pas réalisable

Mode 2 microphones — ISO 10534-2 / ASTM E1050

Utilise uniquement CH1 et CH2 (microphones côté source). Mesure :

  • Coefficient de réflexion R(f)
  • Coefficient d’absorption α(f) = 1 − |R|²

Sélection du mode

Dans l’onglet Matériau :

  • 4 mic → TL + absorption (deux charges ou charge unique)
  • 2 mic → Absorption uniquement (pas de TL)

Protocole de mesure

Prérequis

  1. NVGate ouvert et connecté à l’analyseur OROS
  2. 4 microphones branchés sur CH1 à CH4 (couplage ICP, sensibilité ~10 mV/Pa)
  3. Le haut-parleur alimenté par la sortie OUT1 de l’analyseur (bruit blanc ou rose)

Étape 1 — Configuration des canaux

Dans l’onglet Acquisition :

  1. Vérifier le couplage (ICP recommandé), le label et la sensibilité de chaque canal
  2. Cliquer Configurer NVGate → active les canaux et prépare les résultats

Étape 2 — Calibration de phase (recommandée)

Compense les écarts de phase entre microphones :

  1. Placer les micros 1 et 2 au même emplacement du tube
  2. Cliquer Calibrer phase CH1/CH2
  3. Échanger physiquement les microphones
  4. Cliquer Mesurer (permutés)
  5. Répéter pour les paires CH1/CH3 et CH1/CH4
  6. Sauvegarder la calibration

La correction est appliquée automatiquement lors du calcul.

Étape 3 — Mesure charge 1

  1. Insérer l’échantillon avec la terminaison anéchoïque
  2. Cliquer Lancer mesure Charge 1
  3. Attendre la fin de la mesure (NVGate s’arrête automatiquement)

Étape 4 — Mesure charge 2 (mode deux charges)

  1. Changer la terminaison du tube (bouchon rigide)
  2. Cliquer Lancer mesure Charge 2
  3. Attendre la fin de la mesure

Étape 5 — Calcul

Cliquer Calculer. Le logiciel :

  1. Récupère les fonctions de transfert et le spectre de référence depuis NVGate
  2. Applique la calibration de phase
  3. Calcule la TL bande fine et le coefficient d’absorption
  4. Synthétise les bandes d’octave
  5. Affiche les résultats dans les onglets TL et Absorption

Résultats

Onglet Résultat TL

  • Courbe bande fine (panneau gauche) — TL en dB en fonction de la fréquence, plage valide surlignée
  • Courbe octave (panneau droit) — TL par bande de 1/N d’octave
  • Titre du matériau affiché dans le titre des graphes
  • Plage valide [f_min, f_max] indiquée dans la barre de statut

Onglet Absorption

  • Courbe bande fine (panneau gauche, optionnel) — α(f) entre 0 et 1
  • Courbe octave (panneau droit) — α par bande de 1/3 d’octave
  • Tableau de classification ISO 11654 :
    • α_w (coefficient d’absorption pondéré)
    • Classe d’absorption (A à E)
    • SAA (Sound Absorption Average)
    • NRC (Noise Reduction Coefficient)
    • Valeurs de α aux fréquences normalisées : 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz

Export CSV

Cliquer Exporter CSV en bas à gauche. Le fichier généré contient :

Mode 4 microphones :

Frequency_Hz,TL_dB,Alpha
100.0000,18.4230,0.12345
...

Mode 2 microphones :

Frequency_Hz,Alpha
100.0000,0.45230
...

L’en-tête inclut : nom du matériau, date, géométrie du tube, propriétés de l’air, plage de fréquences valide.

Affichage dans NVGate

Après le calcul, les résultats sont injectés automatiquement dans NVGate :

  • Un graphe en bandes d’octave apparaît dans la fenêtre NVGate (1/3, 1/6, 1/12 ou 1/24 selon le réglage)
  • Un graphe bande fine est également disponible
  • Les fenêtres sont nommées automatiquement par résolution pour éviter les conflits d’affichage

Modèle Delany-Bazley-Miki

Le logiciel inclut un outil de modélisation pour les matériaux absorbants poreux.

À partir de la résistivité au passage de l’air σ [Pa·s/m²], il prédit :

  • Le coefficient d’absorption théorique α(f)
  • La perte par transmission théorique TL(f)

L’outil Ajuster DBM extrait automatiquement σ en minimisant l’écart entre la mesure et le modèle.

Analyse hors ligne

En plus de l’acquisition directe depuis NVGate, le logiciel peut analyser des données archivées :

  • Fichiers .oros — format d’archive OROS
  • Chargement via le bouton Charger données dans l’onglet Acquisition

Fusion de tubes (grand + petit diamètre)

Pour couvrir une large plage de fréquences, les mesures issues de deux tubes de diamètres différents (grand diamètre pour les basses fréquences, petit pour les hautes) peuvent être fusionnées en un seul spectre.

La zone de raccord est définie par [f_blend_lo, f_blend_hi] et le logiciel applique un fondu croisé progressif.

Configuration

Les réglages sont conservés automatiquement dans le fichier de configuration au même endroit que le logiciel. Principaux paramètres :

Paramètre Défaut Description
x1 à x4 50/150/350/450 mm Positions des microphones depuis la source
Diamètre 100 mm Diamètre interne du tube
Température 20 °C Température de l’air
Pression 1013,25 hPa Pression atmosphérique
Résolution octave 1/12 Résolution par défaut (1/3, 1/6, 1/12, 1/24)
Méthode TL Deux charges Méthode de calcul
Calibration de phase (aucune) Chemin vers le fichier de calibration

Dépannage

Symptôme Cause probable Solution
NVGate non connecté Analyseur éteint ou câble débranché Vérifier la connexion Ethernet entre le PC et l’analyseur
Données FRF manquantes Canaux non configurés Cliquer Configurer NVGate avant de lancer la mesure
Valeurs TL nulles ou incohérentes Géométrie du tube incorrecte Vérifier les positions x1 à x4 et le diamètre
TL négatif Calibration de phase absente Recalibrer la phase dans l’onglet Acquisition
Plage de fréquences trop étroite Espacement insuffisant entre microphones Augmenter l’écartement x2−x1 ou x4−x3

Voir aussi

Références

  • ASTM E2611 — Standard Test Method for Normal Incidence Determination of Porous Material Acoustical Properties Based on the Transfer Matrix Method
  • ISO 10534-2 — Acoustics — Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes
  • ISO 9613-1 — Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors
  • ISO 11654 — Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption
  • Bruel & Kjaer BV0059 — Measuring Sound Absorption Coefficient