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        <title>wiki:projets:3p024:groupe_3:experience0</title>
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        <description>Introduction

Afin de mettre en évidence l&#039;atténuation sonore nous avons choisi d&#039;utiliser une boite en Plexiglas pour y faire nos mesures afin d&#039;isoler nos appareils. La boite étant lourde, en suivant la loi des masses, elle protège convenablement notre montage des bruits extérieurs et inversement nous évite de subir un bruit trop puissant.</description>
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        <title>wiki:projets:3p024:groupe_3:experience1</title>
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        <description>Expérience 1: Mesure de l&#039;indice d&#039;affaiblissement acoustique

La première expérience consiste à tester les propriétés de différents matériaux à travers une simple paroi.
Nous allons tester différents matériaux et à différentes épaisseurs pour pouvoir tirer des conclusions quant au pouvoir isolant de chaque matériau.$L=20log(\frac{P}{P0})$$L=20log(\frac{A}{A0})$$R=L_{incident}-L_{transmis}$$R=20log(\frac{Pi}{Pt})=20log(\frac{Ai}{At})$$\Delta$$\Delta A$$\Delta  \frac{Ai}{At}=\frac{Ai}{At}\sqrt((\…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projets:3p024:groupe_3:experience2&amp;rev=1525246871&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projets:3p024:groupe_3:experience2</title>
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        <description>Expérience 2: Création d&#039;ondes constructives et destructives (ondes ultra-sonores)

Introduction

Dans le cadre de notre projet, nous voulons isoler une paroi à l&#039;aide d&#039;un système d&#039;ondes destructives comme nous pouvons retrouver dans les casques à isolation active de bruit.
Pour cela, nous commençons par mettre en place une expérience qui met en jeu des ondes ultra-sonores puis nous extrapolerons les résultats aux onde sonores. $\psi_{1}(x,t)=A_1 cos(\omega t- k(x-x_{S1})-\phi_1)$$\psi_{2}(x,t…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projets:3p024:groupe_3:experience3&amp;rev=1526460645&amp;do=diff">
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        <description>Expérience du tube de Kundt

Introduction

Le but de cette expérience est de mesurer les coefficients de réflexion et transmission de différents matériaux. 
Pour cela on utilise un tube de Kundt afin de confiner les ondes.

Matériel

	*  2 micros$$\tilde{p_{i}}=\tilde{P}_i e^{-ikx}$$$$\tilde{P_{i}}=P_i e^{iwt}$$$\frac{2\pi f}{c_0}$$c_0$$343.2 \sqrt{\frac{T}{293}} $$\tilde{p_{r}}= \tilde{P}_re^{ikx}$$\tilde{P}_r=\tilde{P}_iRe^{i\phi}$$\tilde{P}=\tilde{P}_i(e^{-ikx}+\tilde{R}e^{ikx})$$H_{12}=\frac…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projets:3p024:groupe_3:experience_4&amp;rev=1601908741&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projets:3p024:groupe_3:experience_4</title>
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        <description>* *Résonateur de Helmholtz :**


Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé d&#039;étudier l&#039;isolation acoustique. Nous avons vu précédemment que l&#039;isolation passive à l&#039;aide de mousses nous permettait d&#039;isoler les basses fréquences. Nous avons donc décidé de mener une seconde expérience pour isoler les moyennes fréquences. Il s&#039;agit de l&#039;expérience des résonateurs de Helmholtz. Les résonateurs de Helmholtz sont des cavités qui étaient disposés dans les paroies et utilisées pour corriger l&#039;acousti…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://wiki.fablab.sorbonne-universite.fr/wiki/doku.php?id=wiki:projets:3p024:groupe_3:loi_des_masses&amp;rev=1524650149&amp;do=diff">
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        <title>wiki:projets:3p024:groupe_3:loi_des_masses</title>
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        <description>Loi des masses et des fréquences

La loi des masses est une loi régissant l&#039;isolation phonique. Les bruits provenants d&#039;un milieu (que l&#039;on appelle l&#039;émetteur) sont transmis jusqu&#039;a un milieu récepteur par voie solidienne ou par voie aérienne. 
Toute paroi homogène, soumise à une onde sonore d&#039;incidence normale à l&#039;une des surfaces de cette paroi, génère un isolement régi par la loi de masse :$R=20log(\frac{ωM}{2ρc})$$ω=2πf$$Z=ρc$$$fc=\frac{64000}{d \sqrt{\frac{e}{ρ}}}$$</description>
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