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Impacts sanitaires du bruit

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(3) la réflexion sur les surfaces limites, appelée communément « effet de sol » ;<br />

(4) l’influence des profils verticaux de température et de vitesse <strong>du</strong> vent et<br />

(5) l’influence de la turbulence atmosphérique, regroupés sous le vocable « effets<br />

météorologiques » ;<br />

(6) les divers phénomènes de diffraction <strong>du</strong>s à la topographie ou/et aux obstacles.<br />

Suivant les distances relatives entre la source sonore et le récepteur, divers phénomènes ont plus ou<br />

moins d’impact sur la propagation. Les effets atmosphériques ne sont réellement à considérer - pour<br />

des conditions météorologiques non extrêmes représentatives de notre territoire – qu’à partir d’une<br />

centaine de mètres. En deçà, seules la topographie et la nature des sols sont à prendre en compte.<br />

(1) Divergence géométrique<br />

La divergence géométrique est un concept fondamental qu’il convient de considérer en espace libre,<br />

en dehors de tout autre phénomène lié aux propriétés de l’atmosphère.<br />

Dans le cas d’une source sonore omnidirectionnelle cohérente, la dispersion géométrique prévoit<br />

une atténuation sonore de 6 dB par doublement de distance ( lg ( r r )<br />

p 134 - AFSSE – <strong>Impacts</strong> <strong>sanitaires</strong> <strong>du</strong> <strong>bruit</strong> – Etat des lieux, indicateurs <strong>bruit</strong>-santé – mai 2004<br />

20 ⋅ 10 2 1 avec 2 2r1<br />

r = ).<br />

En revanche, dans le cas d’une source linéaire telle qu’un <strong>bruit</strong> routier ou un <strong>bruit</strong> ferroviaire,<br />

l’atténuation n’est que de 3 dB par doublement de distance ( lg ( r r )<br />

(2) Absorption atmosphérique<br />

10 ⋅ 10 2 1 avec 2 2r1<br />

r = ).<br />

L’atténuation des ondes sonores est essentiellement <strong>du</strong>e à la divergence géométrique et à l’effet de<br />

sol. Toutefois, à des grandes distances, divers processus liés aux caractéristiques <strong>du</strong> fluide<br />

influencent l’atténuation des ondes sonores. Dans l’air en particulier, la dissipation de l’énergie<br />

acoustique résulte essentiellement de trois processus : la viscosité, la con<strong>du</strong>ction thermique et la<br />

relaxation moléculaire. Dépendant <strong>du</strong> degré d’hygrométrie et de la température, les atténuations,<br />

fonctions de la fréquence, varient et sont généralement exprimées en dB/m.<br />

Les formulations ainsi que les tableaux de valeurs les plus utiles sont détaillés dans la norme<br />

internationale ISO 9613-1 (ISO, 1993a).<br />

(3) Influence de la nature <strong>du</strong> sol ou « Effet de sol »<br />

Quelles que soient la nature et la composition des sols entre la source et le récepteur, homogène ou<br />

discontinue, leur influence respective sur l’atténuation de l’onde sonore le long <strong>du</strong> champ de<br />

propagation est importante. Cette atténuation est fonction à la fois de la fréquence et de l’incidence<br />

de l’onde sonore. L’atténuation est d’autant plus importante que l’onde sonore est rasante et que la<br />

fréquence est élevée. Cette règle générale s’applique bien aux sols absorbants naturels. En revanche,

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