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Formation en ingénierie acoustique
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Formation en ingénierie acoustique

4,6

Maîtrise tout le spectre de l'ingénierie acoustique — de la physique des ondes et de la psychoacoustique au contrôle du bruit, à l'isolation des bâtiments et à l'évaluation des impacts environnementaux. Ce cours te dote de la profondeur technique et des outils pratiques qu'exigent les employeurs et les clients. Que tu entres dans le domaine ou que tu fasses progresser ta carrière, il s'agit du programme d'ingénierie acoustique le plus complet disponible.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Tu bâtiras une base rigoureuse en théorie des ondes sonores, en mathématiques des décibels et en mesure acoustique à l'aide d'instruments de qualité professionnelle. Tu apprendras à caractériser les sources de bruit industrielles et environnementales, à concevoir des solutions efficaces de contrôle du bruit et à spécifier des cloisons de bâtiment qui atteignent les indices d'isolation acoustique ciblés. Le cours couvre l'acoustique des salles, la modélisation de la propagation extérieure et la méthodologie d'évaluation des impacts sonores environnementaux. Tu acquerras également une expérience pratique avec des outils computationnels, notamment les éléments finis (FEM), les éléments de frontière (BEM), le lancer de rayons et le script de données acoustiques en Python et MATLAB. À la fin, tu seras prêt à réaliser des projets complets d'ingénierie acoustique dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie et de l'environnement.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation en ingénierie acoustique

Comment vous pratiquez Formation en ingénierie acoustique

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de l'acoustique et du son

  • Leçon 1 • Grandeurs acoustiques et unités de mesure

    Définit la pression acoustique, l'intensité, la puissance et leurs unités SI. Fournit le langage quantitatif utilisé tout au long du cours.

  • Leçon 2 • Propagation du son en champ libre

    Analyse la loi en inverse du carré, la directivité et les effets atmosphériques sur le son extérieur. Prépare les étudiants à la caractérisation des sources et à la prédiction extérieure.

  • Leçon 3 • Bases de l'audition humaine et de la psychoacoustique

    Présente l'anatomie auditive, la plage auditive et les courbes de pondération perceptuelle. Relie les mesures physiques aux résultats de perception humaine.

  • Leçon 4 • Nature et propriétés des ondes sonores

    Couvre la propagation des ondes longitudinales, le déplacement particulaire et les fluctuations de pression. Établit la base physique pour toute analyse acoustique ultérieure.

  • Leçon 5 • L'échelle décibel et les mathématiques logarithmiques

    Explique le décibel comme mesure de rapport et sa base logarithmique. Permet des calculs de niveau précis dans tous les contextes d'ingénierie acoustique.

Chapitre 2Voir les détails

Mesure acoustique et instrumentation

  • Leçon 1 • Microphones et principes des transducteurs

    Explique les principes de fonctionnement des microphones à condensateur, à électret et MEMS. La sélection du bon transducteur est essentielle pour la précision des mesures.

  • Leçon 2 • Descripteurs et métriques de mesure

    Définit Leq, Lmax, Lmin, les niveaux centiles et le SEL. Ces descripteurs transforment les données brutes en métriques d'ingénierie et réglementaires exploitables.

  • Leçon 3 • Étalonnage et incertitude de mesure

    Aborde les calibrateurs acoustiques, la vérification sur le terrain et la budgétisation de l'incertitude. La traçabilité de l'étalonnage est obligatoire pour des rapports d'ingénierie défendables.

  • Leçon 4 • Sonomètres et analyseurs

    Couvre les sonomètres intégrateurs, les spécifications de classe et les types d'analyseurs. Une sélection appropriée de l'instrument garantit que les données répondent aux exigences réglementaires et du projet.

  • Leçon 5 • Planification et exécution des mesures sur le terrain

    Guide la conception des relevés, le placement des microphones et l'évaluation du bruit de fond. Une planification systématique évite l'invalidation des données due aux interférences environnementales.

Chapitre 3Voir les détails

Acoustique des salles et comportement du son en intérieur

  • Leçon 1 • Réflexion, diffraction et diffusion

    Analyse la réflexion spéculaire, la diffraction par les bords et la diffusion par les surfaces. Ces phénomènes régissent la distribution et la coloration du son dans les salles.

  • Leçon 2 • Modes de salle et acoustique basse fréquence

    Identifie les modes axiaux, tangentiels et obliques et leur effet sur la réponse des graves. La gestion des modes est essentielle dans les petites salles et les espaces d'écoute critiques.

  • Leçon 3 • Conception acoustique des espaces clos

    Intègre l'absorption, la diffusion et la géométrie pour répondre aux critères acoustiques du type de salle. Les étudiants appliquent des flux de travail de conception aux salles de concert, aux salles de classe et aux bureaux.

  • Leçon 4 • Théorie et calcul de la réverbération

    Dérive les formules du temps de réverbération de Sabine et d'Eyring et leurs limites d'application. Une prédiction précise du TR est la pierre angulaire de la conception acoustique des salles.

  • Leçon 5 • Absorption acoustique et propriétés des matériaux

    Couvre les coefficients d'absorption, les absorbants poreux, les panneaux résonants et les résonateurs de Helmholtz. La sélection des matériaux contrôle directement la réverbération et l'équilibre fréquentiel.

Chapitre 4Voir les détails

Sources de bruit, spectres et caractérisation

  • Leçon 1 • Classement des sources et cartographie du bruit

    Classe les sources contributrices par niveau et fréquence pour prioriser les efforts de contrôle. La cartographie du bruit visualise la distribution spatiale pour la planification et la conformité.

  • Leçon 2 • Types et mécanismes des sources de bruit

    Classe les mécanismes de génération de bruit aérodynamique, mécanique et électrique. Comprendre la physique de la source guide la sélection de la stratégie de contrôle la plus efficace.

  • Leçon 3 • Sources de bruit industrielles et environnementales

    Caractérise les profils de bruit des CVAC, des machines, du trafic et de la construction. Les données sources réelles permettent des prédictions précises de l'impact environnemental.

  • Leçon 4 • Analyse fréquentielle et caractérisation spectrale

    Applique l'analyse par octave, tiers d'octave et à bande étroite pour identifier le contenu tonal et large bande. Les données spectrales guident le contrôle ciblé du bruit et l'évaluation de la conformité.

  • Leçon 5 • Méthodes de détermination de la puissance acoustique

    Couvre la mesure de la puissance acoustique par balayage d'intensité, salle réverbérante et méthode hémianéchoïque. La puissance acoustique est le descripteur de source indépendant de l'environnement.

Chapitre 5Voir les détails

Principes d'ingénierie du contrôle du bruit

  • Leçon 1 • Hiérarchie et stratégie du contrôle du bruit

    Établit la hiérarchie source-chemin-récepteur et le classement de rentabilité. La planification stratégique évite la sur-ingénierie et assure une réduction durable du bruit.

  • Leçon 2 • Barrières acoustiques et enceintes

    Conçoit des barrières extérieures et des enceintes de machines à l'aide de méthodes de prédiction de la perte par insertion. La géométrie de la barrière et l'étanchéité de l'enceinte sont des facteurs de performance essentiels.

  • Leçon 3 • Silencieux et traitement acoustique des conduits

    Couvre la conception de silencieux réactifs et dissipatifs pour les systèmes CVAC et d'échappement. Une sélection appropriée du silencieux équilibre les performances acoustiques avec les contraintes de perte de charge.

  • Leçon 4 • Isolation et amortissement des vibrations

    Applique les supports d'isolation, les traitements d'amortissement et les techniques de découplage pour réduire le bruit solidien. Le contrôle des vibrations empêche la régénération du bruit sur les surfaces distantes.

  • Leçon 5 • Absorption acoustique dans le contrôle du bruit

    Utilise des traitements absorbants dans les espaces industriels pour réduire l'accumulation du champ réverbéré. L'absorption complète les solutions de barrières et d'enceintes dans les environnements complexes.

Chapitre 6Voir les détails

Acoustique du bâtiment et isolation sonore

  • Leçon 1 • Conception des murs et des cloisons

    Spécifie les assemblages de murs à simple montant, à double montant et à canal résilient pour des indices STC cibles. Le découplage structural et l'absorption de la cavité sont des leviers de conception clés.

  • Leçon 2 • Assemblages plancher-plafond et bruit d'impact

    Aborde l'isolation au bruit aérien et d'impact dans les systèmes de plancher à l'aide des indices IIC et FIIC. La conception de plancher flottant et de sous-couche résiliente est couverte en détail.

  • Leçon 3 • Fondamentaux de la perte de transmission acoustique

    Dérive la loi de masse, l'effet de coïncidence et le comportement des cloisons à double paroi. La théorie de la perte de transmission sous-tend toutes les décisions de spécification de cloison.

  • Leçon 4 • Transmission par contournement et maillons faibles

    Identifie les chemins de contournement à travers la structure, les interstices et les pénétrations qui contournent les barrières primaires. Le contrôle du contournement est essentiel pour atteindre la performance de champ nominale.

  • Leçon 5 • Conception acoustique des façades et des fenêtres

    Évalue les assemblages de façades extérieures et les systèmes de vitrage pour le bruit du trafic et des avions. La conception de la façade intègre les exigences acoustiques, thermiques et structurales.

Chapitre 7Voir les détails

Évaluation du bruit environnemental et communautaire

  • Leçon 1 • Évaluation du bruit des transports

    Applique les méthodes de prédiction du bruit routier, ferroviaire et aérien aux projets de corridors et d'aéroports. Le bruit des transports domine la plupart des évaluations environnementales urbaines.

  • Leçon 2 • Modélisation de la propagation du son en extérieur

    Applique des modèles de propagation d'ingénierie tenant compte du sol, des barrières et de la météorologie. Une modélisation précise de la propagation est le cœur technique de l'évaluation d'impact.

  • Leçon 3 • Critères et limites du bruit environnemental

    Examine les métriques du bruit communautaire, les lignes directrices de compatibilité d'utilisation du sol et les limites d'exposition professionnelle. La sélection des critères encadre toute la méthodologie d'évaluation.

  • Leçon 4 • Méthodologie d'évaluation de l'impact sonore

    Structure les relevés de base, la prédiction de l'impact et l'évaluation de la signification. Une méthodologie systématique assure l'exhaustivité et la défendabilité réglementaire.

  • Leçon 5 • Rapport d'évaluation du bruit et conformité

    Structure les rapports techniques avec les constatations, les déclarations d'incertitude et les recommandations d'atténuation. Un rapport clair permet une prise de décision éclairée par les planificateurs et les organismes de réglementation.

Chapitre 8Voir les détails

Modélisation et simulation acoustiques avancées

  • Leçon 1 • Applications de la méthode des éléments frontières

    Applique le BEM aux problèmes de rayonnement extérieur, de diffraction et de prédiction de la puissance acoustique. Le BEM élimine le maillage volumique pour les domaines extérieurs non bornés.

  • Leçon 2 • Analyse énergétique statistique (SEA)

    Utilise l'AES pour prédire la réponse vibro-acoustique haute fréquence dans les structures complexes assemblées. L'AES est la méthode préférée lorsque la densité modale est élevée.

  • Leçon 3 • Méthode des éléments finis en acoustique

    Formule le FEM acoustique pour les cavités intérieures, les problèmes couplés fluide-structure et l'analyse basse fréquence. Le FEM résout le comportement ondulatoire là où les méthodes géométriques échouent.

  • Leçon 4 • Acoustique géométrique et lancer de rayons

    Utilise la méthode des sources images et les algorithmes de lancer de rayons pour la prédiction de la propagation dans les salles et en extérieur. Les méthodes géométriques sont efficaces pour les problèmes haute fréquence et à grande échelle.

  • Leçon 5 • Validation du modèle et analyse d'incertitude

    Établit des protocoles de validation comparant la simulation aux données de mesure avec quantification de l'incertitude. Les modèles validés soutiennent des conceptions confiantes et des soumissions réglementaires.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Ingénieurs civils souhaitant ajouter une spécialisation acoustique à leur pratique.

  • Diplômés en architecture qui veulent intégrer la conception sonore dans leurs projets de construction.

  • Consultants en environnement qui élargissent leur champ d'activité à l'étude des impacts sonores communautaires.

  • Ingénieurs mécaniciens confrontés au bruit des machines industrielles et aux vibrations.

  • Gestionnaires de projets de construction responsables de la conformité aux exigences en matière de bruit.

  • Personnes en réorientation professionnelle ayant une formation technique et attirées par le conseil en acoustique.

Ce que nos apprenants disent

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir à changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Numérique
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Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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