Pièce
Notice acoustique.pdf · 22 330 mots · du marché « Agrandissement et remise à neuf du Centre de Formation d'Apprentis du Bâtiment à Toulon », dossier de consultation officiel.
+ CFA BATIMENT TOULON
NOTICE ACOUSTIQUE APD
Rapport no Rp 002 20240158 | 14 novembre 2025
68 boulevard Carnot
06400 Cannes
France
T: +33 (0)4 93 39 26 84
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Projet : Extension et restructuration du site du Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) du Bâtiment de Toulon
Maître d'ouvrage : Var Aménagement Développement
au nom et pour le compte du CFA du Bâtiment PACA
Tour l’Albatros – Avenue d’Entrecasteaux
83056 Toulon Cedex
Architecte : Comte Vollenweider Architectes
191 rue de France
06000 Nice
Rapport no : Rp 002 20240158
Limites de responsabilité
Les documents produits par Marshall Day Acoustics découlent d’un programme spécifique et de conditions et limites
de prestations telles que prévues dans le contrat liant Marshall Day Acoustics au client. Les documents produits par
Marshall Day Acoustics peuvent ne pas être adaptés pour une utilisation autre que celle prévue dans le cadre de cette
mission. L’utilisation de ces documents est interdite par toute autre partie que le client sans son accord ou celui de
Marshall Day Acoustics.
Les prescriptions figurant dans ce document ne concernent que les aspects acoustiques. Des sociétés spécialisées
devront être consultées selon les besoins pour s'assurer du respect des exigences réglementaires ou programmatiques
dans les domaines autres que l'acoustique.
Copyright
Les concepts et informations contenus dans ce document sont la propriété de Marshall Day Acoustics. Toute
reproduction de ce document, même partielle, par quelque procédé que ce soit est interdite sans consentement
préalable écrit de la part de Marshall Day Acoustics.
Suivi du document
Statut Rév. Commentaires Date Rédacteur Relecture
Final - - 14/11/2025 C. Charvis J. Berdoulay
TABLE DES MATIERES
1.0 INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 5
2.0 OBJECTIFS .................................................................................................................................................... 5
2.1 Isolements aux bruits aériens intérieurs................................................................................................... 7
2.2 Niveaux de bruits d’impact ........................................................................................................................ 7
2.3 Isolements aux bruits aériens extérieurs .................................................................................................. 8
2.4 Acoustique interne ................................................................................................................................... 10
2.5 Bruit des équipements techniques dans les locaux ............................................................................... 13
2.6 Bruit dans l’environnement ..................................................................................................................... 13
2.7 Vibrations .................................................................................................................................................. 16
3.0 CONFIGURATION DU VOISINAGE ............................................................................................................ 17
4.0 ISOLATION AUX BRUITS EXTERIEURS ...................................................................................................... 18
4.1 Façades et toitures existantes conservées ............................................................................................. 18
4.2 Façades créées .......................................................................................................................................... 18
4.3 Toitures créées.......................................................................................................................................... 18
4.4 Menuiseries extérieures, coffres de volets roulants et entrées d'air ................................................... 18
5.0 ISOLATION ACOUSTIQUE INTERIEURE .................................................................................................... 20
5.1 Planchers, refends, murs et doublages ................................................................................................... 20
5.2 Cloisons...................................................................................................................................................... 21
5.3 Portes......................................................................................................................................................... 22
5.4 Châssis vitrés ............................................................................................................................................. 23
5.5 Mur rideau intérieur ................................................................................................................................. 23
5.6 Gaines techniques .................................................................................................................................... 23
5.7 Soffites sous dévoiements ....................................................................................................................... 23
6.0 BRUITS D'IMPACT ..................................................................................................................................... 24
6.1 Locaux neufs et rénovés........................................................................................................................... 24
6.2 Escaliers bois-métal .................................................................................................................................. 25
7.0 ACOUSTIQUE INTERNE ............................................................................................................................. 27
7.1 Locaux d’enseignement dans lesquels sont dispensés des cours magistraux ..................................... 27
7.2 Autres locaux d'enseignement neufs (hors cours magistraux) ............................................................. 27
7.3 Salles de conférence ................................................................................................................................. 27
7.4 Bureaux directeur, adjoint ASE, animateurs ASE, adjoint pédagogie, réception ................................ 28
7.5 Salle de réunion, salle des professeurs ................................................................................................... 28
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7.6 Locaux de l’administration et d’enseignement rénovés, sanitaires, local médical, espace collaboratif
et bien-être ................................................................................................................................................... 28
7.7 Circulations de l’administration et de l’enseignement rénovés ........................................................... 28
7.8 CRAF........................................................................................................................................................... 29
7.9 Cafétéria des apprentis ............................................................................................................................ 29
7.10 Cafétéria administration .......................................................................................................................... 29
7.11 Cuisines...................................................................................................................................................... 29
7.12 Hall ............................................................................................................................................................. 29
7.13 Circulations du bâtiment d’enseignement neuf..................................................................................... 30
7.14 Plateformes d’activités ............................................................................................................................. 30
7.15 Locaux techniques .................................................................................................................................... 34
8.0 BRUITS ET VIBRATIONS DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ................................................................... 35
8.1 Vitesses d’air dans les conduits ............................................................................................................... 35
8.2 Conduits en sortie de CTA ........................................................................................................................ 36
8.3 Bruit rayonné par les gaines et conduits................................................................................................. 36
8.4 Réductions et transformations ................................................................................................................ 36
8.5 Diffuseurs et grilles ................................................................................................................................... 36
8.6 Registres, modules de régulation et équilibrage des réseaux............................................................... 36
8.7 Clapets coupe-feu ..................................................................................................................................... 37
8.8 Brasseurs d'air ........................................................................................................................................... 37
8.9 Caissons d’extraction et CTA simple flux ................................................................................................ 37
8.10 Pompes à chaleur ..................................................................................................................................... 38
8.11 Silencieux et grilles acoustiques .............................................................................................................. 38
8.12 Unités murales (split) ............................................................................................................................... 40
8.13 Transfert d’air ........................................................................................................................................... 40
8.14 Écrans anti-bruit........................................................................................................................................ 41
8.15 Dévoiements et chutes ............................................................................................................................ 42
8.16 Vibrations .................................................................................................................................................. 42
ANNEXE A GLOSSAIRE .......................................................................................................................................... 46
ANNEXE B PLANS DE REPERAGES ....................................................................................................................... 50
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1.0 INTRODUCTION
Var Aménagement Développement est maître d'ouvrage de l’opération d’extension et rénovation du
Centre de Formation d’Apprentis pour le compte de l’établissement, situé au 450 avenue François
Arago – Campus de la Grande Tourrache à La Garde.
Ce projet, dont maîtrise d'œuvre a été confiée à la l'agence Comte Vollenweider Architectes, porte
principalement sur la création de locaux d'enseignement et d’ateliers, ainsi que la rénovation de
locaux d’enseignement existants et de locaux administratifs.
Ce document présente les objectifs acoustiques et vibratoires du projet et les moyens prévus pour
les atteindre en phase d'Avant-Projet Détaillé.1
Un glossaire de la terminologie acoustique et vibratoire utilisée dans ce document est disponible
dans l'Annexe A.
2.0 OBJECTIFS
Les objectifs figurant dans ce document sont issus de la réglementation applicable et de la
retranscription des souhaits exprimés par le maître d'ouvrage à travers le programme.
S’agissant des locaux rénovés, il n’est pas possible de garantir l’atteinte des objectifs fixés par la
réglementation applicable aux bâtiment neufs. Dans ces conditions, les ouvrages proposés auront
pour vocation, dans la majorité des cas, d'améliorer la situation existante et correspondront à ceux
qui auraient été réalisés dans le cadre d'un projet neuf.
Ainsi, les prescriptions seront des obligations de moyens. Aucun objectif de résultat particulier,
autre que ceux découlant des textes ci-après, n'est visé.2 Les objectifs issus de la réglementation,
précisés dans les chapitres ci-après sont applicables aux bâtiments et extensions neufs.
Les principaux textes auxquels l’ensemble du projet sera soumis sont les suivants :
• Décret 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d’isolation acoustique en cas de travaux de
rénovation importants
• Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de
travaux de rénovation importants
• Articles R1336-4 à R1336-9 du code de la santé publique (dispositions du décret 2006-1099 du
31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage)
• Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des
installations existantes ouvertes au public
Par ailleurs, aucune certification particulière comportant des objectifs acoustiques n'est souhaitée
par le maître d'ouvrage (NF HQE, LEED, BREEAM…).
En complément, les locaux des bâtiments neufs et de l'extension seront soumis aux textes suivants :
1 Des ouvrages de techniques non courantes peuvent parfois apparaitre dans les prescriptions de Marshall Day Acoustics. Le maître
d'œuvre et le bureau de contrôle sont invités à les communiquer à Marshall Day Acoustics, non nécessairement compétente dans
l'interprétation des DTU ou Avis Techniques, afin que les compagnies d'assurance concernées en soient informées.
2
Le travail d'élaboration des objectifs du projet ne peut pas être réalisé par l'équipe de maîtrise d'œuvre car il relève de la mission de
programmation, laquelle n'est pas incluse dans la mission de base définie par la Loi MOP. Les concepteurs ne sont donc d'une part
pas missionnés pour ce travail et d'autre part pas assurés pour le réaliser. Le maître d'ouvrage est invité à communiquer un
programme acoustique établi par un acousticien ou à faire appel à un conseil en acoustique pour valider les obligations de moyens
prévues. À défaut la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre ne saurait être engagée si les résultats obtenus après
travaux s'avéreraient insuffisants.
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• Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement
• Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments
autres que d'habitation
• Arrêté du 30 mai 1996 modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit
• Arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de
l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs
affectés par le bruit (texte non paru au journal officiel)
• Articles R1336-4 à R1336-9 du code de la santé publique (dispositions du décret 2006-1099 du
31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage)
• Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur
aménagement
• Arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant révision du classement sonore des infrastructures de
transports terrestres sous gestion du Conseil départemental du Var
• Arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant révision du classement sonore des infrastructures de
transports terrestres sous gestion du Conseil interdépartemental des Routes Méditerranées
• Arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant révision du classement sonore des infrastructures de
transports terrestres sous gestion de la société Escota
Remarque importante concernant des plateforme d’activités :
La maîtrise d’ouvrage a précisé, à l’occasion de la réunion du 6 octobre 2025, que les plateformes
d’activités ne sont considérées ni comme des ateliers bruyants, ni peu bruyants au sens de l’arrêté du
25 avril 2003. Les objectifs souhaités par la maîtrise d’ouvrage sont les suivants :
• Aucun objectif isolement au bruit aérien extérieur n’est requis
• Isolement au bruit aérien entre plateformes d’activité aluminium, bois et métallerie
uniquement : DnT,A ≥ 50 dB
• Aucun objectif de niveau de bruit de chocs entre plateformes d’activité n’est requis
• Durée de réverbération des plateformes d’activité : Tr ≤ 1,2s
• Aucun niveau de bruit des équipements techniques n’est requis
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2.1 Isolements aux bruits aériens intérieurs
Les isolements acoustiques standardisés pondérés, DnT,A, entre locaux doivent être supérieurs ou
égaux aux valeurs indiquées dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Objectifs d'isolements aux bruits aériens intérieurs (DnT,A), valeurs en dB
Local de réception
Local d'enseignement, d'activité
pratique, administration, CRAF, salle de
Local
conférence, salle des professeurs, Cafétéria
médical
plateforme d’activité aluminium, bois et
Local d'émission métallerie
Local d'enseignement, d'activités
431 431 40
pratiques, administration
Local médical, local de
rassemblement fermé, salle de
réunion, salle de conférence, 50 50 502
sanitaires, plateforme d’activité
aluminium, bois et métallerie
Cage d'escalier 43 43 43
Circulation horizontale, vestiaire
30 40 30
fermé
Cafétéria 53 53 -
1
Un isolement de 40 dB est admis en présence d'une ou plusieurs portes de communication
2
À l'exception d'une cuisine communiquant avec la salle de restauration
Le tableau repose sur l’hypothèse que le projet ne comporte aucun atelier bruyant au sens de l'article
R. 235-11 du Code du Travail.
2.2 Niveaux de bruits d’impact
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, lorsque les impacts sont produits
par la machine à chocs normalisée sur le sol, ne devra pas dépasser les valeurs indiquées dans le
Tableau 2.
Tableau 2 : Objectifs de niveaux de pression pondéré du bruit de choc standardisé dans les locaux (L'nT,w),
valeurs en dB
Niveau
Local de réception Local d'émission
maximal
Local d'enseignement, d'activité pratique,
administration, CRAF, salle de réunion, salle de
Autre local normalement accessible 60
conférence, salle des professeurs, local
médical, cafétérias
Des exemples de voies de transmission des bruits d'impact sont présentés dans la Figure 1.
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Figure 1 : Voies de transmission des bruits d'impact
2.3 Isolements aux bruits aériens extérieurs
L'emprise de la construction se situe dans le secteur affecté par le bruit de la voie ferrée (ligne SNCF
de Marseille à Vintimille), classée en catégorie 1 par l’arrêté du 29 septembre 2016 portant
approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres (ITT) des
voies ferrées (VF) du département du Var.
Par ailleurs, les bâtiments du projet ne sont pas dans les secteurs affectés par le bruit des
infrastructures de transports terrestres des 3 arrêtés du 9 janvier 2023 portant approbation de la
révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres (Autoroutes, routes
départementales et routes interdépartementales), comme indiqué sur la Figure 2.
Figure 2 : Extrait de la cartographie des secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport
terrestres du Var (hors voie ferrée)
Projet
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Enfin le projet ne se situe pas dans une zone d’exposition aux bruits extérieurs définie à l’article R.
111-23-4-I du code de la construction et de l’habitation (zones 1, 2 et 3 d'un plan de gêne sonore
(PGS) d’un aéroport ou zone de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et
ferroviaire désignées sous l’appellation cartes « c »).
Les objectifs d'isolements de façade réglementaires des salles de repos, locaux d’enseignement et
d’exercice, administration, salles de professeurs, cafétéria, locaux médical et d’infirmerie du projet,
calculés suivant la méthode forfaitaire définie à l'article 6 de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié (prise en
compte des distances, angles de vue, écrans…) sont les suivants.
Figure 3 : Objectif d’isolements des façades du RDC bas
DnT,A,tr ≥ 33 dB
DnT,A,tr ≥ 30 dB
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Figure 4 : Objectif d’isolements des façades des RDC Haut et R+1
RDC Haut
R+1
DnT,A,tr ≥ 40 dB
DnT,A,tr ≥ 37 dB
DnT,A,tr ≥ 35 dB
DnT,A,tr ≥ 33 dB
2.4 Acoustique interne DnT,A,tr ≥ 30 dB
2.4.1 Objectifs réglementaires
Les objectifs de durées de réverbération, Tr et de sommes d'aires d'absorption équivalente, ΣAAE,
des revêtements absorbants dans les locaux du projet sont présentés dans le Tableau 3.
Les durées de réverbération correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs dans les
intervalles d'octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz, et s'entendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.
Les sommes d'aires d'absorption équivalentes des matériaux absorbants, ΣAAE, sont exprimées
en m2. L'aire d'absorption équivalente d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :
A = S x αw où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son coefficient d'absorption
acoustique pondéré. L'indice αw des surfaces à l'air libre des circulations horizontales, halls et préaux,
est égal à 0,8.
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Tableau 3 : Objectifs d'acoustique interne dans les locaux
Désignation Objectif
Local d'enseignement, de musique, d'études, 0,4 ≤ Tr ≤ 0,8 s si V ≤ 250 m3
d'activités pratiques 0,6 ≤ Tr ≤ 1,2 s si V > 250 m3
Local médical, sanitaires, administration, salle de
0,4 ≤ Tr ≤ 0,8 s
réunion, salle de conférence, CRAF
0,4 ≤ Tr ≤ 0,8 s si V ≤ 250 m3
Cafétéria
Tr ≤ 1,2 s si V > 250 m3
ΣAAE ≥ 0,5 x SSol si V ≤ 250 m3
Circulation accessible aux élèves et hall Tr ≤ 1,2 s si 250 m3 < V ≤ 512 m3
Tr ≤ 0,15 x 3√V si V > 512 m3
Préau ΣAAE ≥ 0,5 x SSol
Autre local accessible aux élèves (plateformes Tr ≤ 1,2 s si 250 m3 < V ≤ 512 m3
métier notamment) Tr ≤ 0,15 x 3√V si V > 512 m3
1
L'arrêté du 25 avril 2003 stipule que l'objectif est défini "dans l'arrêté relatif à la limitation du bruit dans les
établissements de loisirs et de sports pris en application de l'article L. 111-11-1 du code de la construction et de
l'habitation". Cet arrêté n'étant toujours pas publié à ce jour, l'acoustique interne des salles de sport fait donc
l'objet d'un vide juridique.
Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas concernés.
2.4.2 Locaux d'enseignement dans lesquels des cours magistraux sont dispensés
Le critère de durée de réverbération réglementaire est un garde-fou et n'est pas corrélé à
l'intelligibilité de la parole. Le critère acoustique de l'intelligibilité de la parole est le STI (Speech
Transmission Index) dont l'échelle est présentée à titre indicatif dans le tableau suivant.
Tableau 4 : Échelle de l'Indice de Transmission de la Parole (STI)
0,0 < STI ≤ 0,3 0,3 < STI ≤ 0,45 0,45 < STI ≤ 0,6 0,6 < STI ≤ 0,75 0,75 < STI ≤ 1,0
Mauvais Faible Satisfaisant Bon Excellent
Il est fréquent, dans les établissements d'enseignement récents, que les professeurs soient
difficilement compris par les élèves situés dans les derniers rangs, d'autant plus lorsque les
professeurs en question n'ont pas des voix puissantes ou lorsque les bruits d'équipements
(ventilation…) sont notables tout en étant réglementaires.
Assurer une bonne intelligibilité des messages du personnel enseignant requiert que les voix soient
"projetées" en fond de salle. Cela peut être obtenu en réalisant un plafond réfléchissant sur la 1ère
moitié de la salle (côté enseignant), les réflexions par ce plafond étant ainsi mieux transmises en fond
de salle. Le plafond absorbant n'est alors disposé que dans la 2nde moitié du local (côté fond de salle).
De plus l'obtention d'une bonne acoustique dans les locaux ainsi traités requiert la mise en œuvre de
panneaux muraux absorbants en fond de salle qui présenteront les nombreux avantages suivants :
• Maîtrise de la durée de réverbération réglementaire qui, même si elle n'est pas nécessairement
adaptée, doit néanmoins être respectée
• Maîtrise des échos des messages des enseignants
• Création en fond de salle, avec le plafond absorbant qui y est également présent, d'une zone
relativement feutrée. Les bruits des élèves qui y sont situés, s'agissant assez couramment des
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éléments les plus "perturbateurs", sont moins transmis vers les autres élèves et l'enseignant et
leur nuisent moins. De plus, l'intelligibilité des bruits étant localement assez bonne, les élèves qui
y sont situés ont naturellement moins tendance à en produire car ont le sentiment qu'ils sont
mieux entendus par les autres et l’enseignant
Une intelligibilité de la parole des professeurs digne de ce nom est un objectif que la maîtrise
d'œuvre du projet souhaite proposer aux futurs utilisateurs. Elle est gage d'un meilleur parcours
pédagogique et éducatif ainsi que d'une fatigue moindre en fin de journée pour les enseignants
comme pour les élèves.
Le repérage des revêtements absorbants dans une salle d’enseignement est présenté dans le
chapitre 7.1.
2.4.3 Cafétéria apprentis et Cafétéria administration
Bien que l'objectif de durée de réverbération réglementaire pour ces locaux soit respectivement
Tr ≤ 0,8 s et Tr ≤ 1,2 s pour la cafétéria de l’administration et le cafétéria des apprentis, une étude
acoustique détaillée a été réalisée compte tenu de sa grande sensibilité.
Un Guide méthodologique pour la maîtrise du bruit dans les restaurants collectifs a été réalisé par le
GIAc (Groupement de l'Ingénierie Acoustique) pour le compte de l'Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) en 1996. Il synthétise de nombreuses campagnes de mesures
réalisées dans des restaurants collectifs et fournit un outil de calcul permettant d'apprécier la
probabilité de déclenchement de "l'effet cocktail", aussi appelé "effet Lombard". Ce phénomène
peut être expliqué ainsi (extrait du Guide) :
Lorsque deux personnes discutent entre elles, l'intelligibilité de leurs propos dépend du niveau
sonore ambiant : plus il y a de bruit et moins elles se comprennent.
Dans un local de restauration, les discussions par petits groupes sont nombreuses. Dans chaque
petit groupe, le signal est émis par le locuteur vers ses auditeurs. Les discussions des groupes
voisins, qui parviennent aux oreilles des auditeurs d'un groupe particulier constituent, pour ces
auditeurs et leur locuteur, un bruit perturbateur. Au-delà d'un certain seuil, le bruit engendré par les
discussions voisines provoque une perte d'intelligibilité sensible et le locuteur hausse la voix pour
retrouver une bonne intelligibilité.
Cette hausse de la voix signifie aussi une hausse du bruit pour les groupes voisins, et donc une perte
d'intelligibilité. En réaction, les locuteurs des groupes voisins haussent la voix à leur tour…
S'engage ainsi une hausse généralisée des voix de l'ensemble des locuteurs qui, en l'absence de
contrôle social [intervention d'un surveillant de cantine par exemple], n'est interrompue que par
l'incapacité physique de l'être humain à hausser indéfiniment la voix : fatigués, certains locuteurs se
taisent et le bruit se stabilise. Ce phénomène de surenchère sonore est appelé "effet cocktail".
Par ailleurs, la norme NF X 50-220 Norme de service – Service de la restauration scolaire recommande
une surface minimale de 1,4 m2/pers., soit une densité maximale de 0,7 pers./m2.
Le programme prévoit respectivement 30 et 80 personnes maximum pour des surfaces totales de 66
et 137 m2. Pour une densité inférieure à 0,6 pers./m2, l'étude du GIAc a montré que la maîtrise de la
probabilité de déclenchement de l'effet cocktail est possible, sans être pour autant garantie, en ne
traitant que l'intégralité du plafond.
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2.5 Bruit des équipements techniques dans les locaux
Le niveau de pression acoustique normalisé, LnAT, du bruit engendré par un équipement du bâtiment
ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le Tableau 5.
Tableau 5 : Objectifs de niveaux de bruit des équipements dans les locaux (LnAT), valeurs en dB(A)
Mode de
Objectif de niveau
Local fonctionnement de
sonore maximal
l'équipement
Continu 33
CRAF, local médical
Intermittent 38
Local d'enseignement, d'activité pratique, Continu 38
administration, salle de réunions, salle des professeurs,
cafétéria Intermittent 43
2.6 Bruit dans l’environnement
2.6.1 Lutte contre les bruits de voisinage
L'article R1336-5 du code de la santé publique (disposition du décret 2006-1099 du 31 août 2006
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage) stipule qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité.
De plus, les articles R1336-6 à R1336-9 du même code stipulent que dans le cas d'une activité
professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme est caractérisée dans les conditions suivantes :
• Si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure à 3 dB(A) en période nocturne
(7h-22h) ou 5 dB(A) en période diurne (7h-22h), valeurs auxquelles s'ajoute le terme correctif
indiqué dans le Tableau 6, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.
Tableau 6 : Termes correctifs de l'émergence globale, valeurs en dB(A)
> 5 min
> 1 min > 20 min > 2 h et > 4 h et
Durée cumulée ≤ 1 min et ≤ 20 >8h
et ≤ 5 min et ≤ 2 h ≤4h ≤8h
min
Terme correctif 6 5 4 3 2 1 0
• Si l'émergence spectrale de ce bruit perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement,
fenêtres ouvertes ou fermées, est supérieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 7.
Tableau 7 : Limites de l'émergence spectrale, valeurs en dB
Fréquences centrales de bandes d'octave (Hz)
125 250 500 1 000 2 000 4 000
Valeurs limites 7 7 5 5 5 5
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que
lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dB(A) si
la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres
ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
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L'émergence est la différence entre le niveau sonore du bruit ambiant comportant le bruit particulier
en cause, et le niveau du bruit résiduel.
Nota : Il peut y avoir présomption de gêne même lorsque l'installation respecte les émergences
réglementaires.
Les notions de gêne sonore ou "d'atteinte à la tranquillité du voisinage" et la qualification de trouble
anormal de voisinage peuvent exister indépendamment du respect, par une activité, de la
réglementation qui lui est applicable. Elles peuvent découler de nombreuses situations ou facteurs
tels que les suivants (liste non exhaustive) :
• Émergence : Différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel
• Typologie : Bruit constant ou impulsionnel, présence de tonalités marquées
• Origine : Animal, infrastructure de transports, équipement mécanique, aéraulique ou de
plomberie
• Visibilité : Source de bruit visible ou masquée
• Appropriation : Chose ou animal dont on a la jouissance ou pas
• Répétabilité : Nombre d'occurrences du bruit dans le temps
• Horaires : Périodes d'apparition du bruit (jour, soirée, nuit, repas, période estivale, vacances…)
• Couleur spectrale : Bruit sourd ou aigu
• Audition : Qualité auditive des individus
• Historique : Bruit rappelant des souvenirs désagréables
• Relations humaines : Qualité de la relation avec le possesseur de la chose ou de l'animal à
l'origine du bruit
La seule manière de s'assurer d'une absence de gêne est de garantir l'inaudibilité d'un bruit. Cela
n'est pas toujours possible, en particulier en milieu urbain ou en présence de riverains à proximité, ce
qui explique les limites d'émergences réglementaires définies par le législateur. Ces valeurs sont des
garde-fous devant permettre à la majorité de la population de vivre en bonne harmonie sans
toutefois prévenir d'éventuelles situations de gêne même lorsqu'elles sont respectées.
Seules les autorités judiciaires compétentes peuvent statuer sur une gêne. Les mesures et études
acoustiques permettent de caractériser des situations sonores et d'aider à la prise de décision.
Par ailleurs, il n'est pas prévu que des sons amplifiés au sens de l'article R1336-1 du code de la santé
publique (Leq,8h ≥ 80 dB(A)) soient diffusés dans les locaux de l’établissement. Le projet n'est donc pas
soumis aux dispositions des articles R571-25 à R571-28 du code de l'environnement.
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2.6.2 Niveaux de bruit résiduel
Le maître d'ouvrage a fait réaliser des mesures de niveaux de bruit résiduels dans l'environnement
proche du projet. La localisation des points de mesures réalisées est présentée en Figure 5.
Figure 5 : Localisation des points de mesures (extrait du rapport du BE Akoustek R_0825-0003 Mesure état
initial CFA la Grande Tourrache à la Garde)
Le BE suggère dans son mail du 13 septembre 2025 de retenir les niveaux L90 pour chaque point de
mesure.
Les niveaux correspondants sont indiqués dans le Tableau 8. Les données ont été arrondies au 0,5 dB
le plus proche comme indiqué dans la norme NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de
l'environnement - Méthodes particulières de mesurage.
Tableau 8 : Niveaux sonores résiduels, valeurs en dB
Fréquences centrales de bandes d'octave (Hz)
Point Période 63* 125 250 500 1 000 2 000 4 000 dB(A)
Point 1 Période diurne (7h - 22h) - 43,5 38,0 38,0 37,0 31,0 22,5 41,0
Période nocturne (22h - 7h) - 46,0 38,5 38,5 36,0 29,5 31,0 40,5
Point 2 Période diurne (7h - 22h) - 41,0 37,0 35,0 34,5 30,0 23,5 39,0
Période nocturne (22h - 7h) - 42,5 68,0 36,0 35,0 29,0 20,0 39,0
*Données non fournies dans le rapport du bureau d’études acoustiques.
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2.7 Vibrations
Dans les locaux normalement accessibles, les vibrations induites par les équipements techniques
(CVC, plomberie, CFO/CFA, ascenseurs, etc.) devraient présenter des amplitudes inférieures aux
valeurs des courbes suivantes de la norme ISO 10137 Bases du calcul des constructions – Aptitude au
service des bâtiments et des passerelles sous vibrations :
• VC-4 pour les locaux d’enseignement
• VC-8 pour les plateformes métier
Figure 6 : Courbes de vibrations de la norme ISO 10137
VC-8
Accélération RMS (1 s) maximale non pondérée
VC-4
0,100
en m/s2
0,010
1 1,25 1,6 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80
Fréquences centrales de bande de tiers d'octave en Hz
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3.0 CONFIGURATION DU VOISINAGE
L'environnement du projet est présenté dans la Figure 7.
Figure 7 : Configuration de l'environnement du projet
Enseignement
Projet
Le voisinage du projet est constitué majoritairement d’établissements d’enseignement.
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4.0 ISOLATION AUX BRUITS EXTERIEURS
4.1 Façades et toitures existantes conservées
Le diagnostic structure avec sondage n’ayant pas encore été transmis à la maîtrise d’œuvre, les
façades existantes conservées ne sont donc pas connues avec précision. Elles sont soit en béton armé
pour le bâtiment administration soit en maçonnerie pour le bâtiment d’enseignement général selon
le diagnostic visuel réalisé par SETEC réf. DIAG - SETEC – INDA du 11 juin 2025.
La toiture du bâtiment d’enseignement générale est de nature inconnue tandis que celle du bâtiment
administration est en béton armé d’épaisseur inconnue, selon le diagnostic visuel réalisé par SETEC.
4.2 Façades créées
4.2.1 Façades maçonnées des bâtiments d’enseignement
Les façades créées pourront être en béton d'épaisseur 16 cm présentant un indice d'affaiblissement
acoustique pondéré RA,tr ≥ 53 dB avec doublages présentant une amélioration de l'indice
d'affaiblissement acoustique ΔRA,tr ≥ 15 dB. Ces doublages pourront être constitués d’une plaque de
plâtre BA18 fixée sur ossature métallique avec laine minérale ou biosourcée d’épaisseur 160 mm
dans le plénum.
4.2.2 Façades des ateliers
Les façades des ateliers pourront être réalisées en façades à ossatures en bois, finition extérieure en
métal et panneau OSB intérieur de contreventement. En l’absence d’objectif de façade, aucune
performance acoustique minimale n’est requise.
4.3 Toitures créées
4.3.1 Toitures en béton
Les toitures-terrasses créées présenteront un indice d'affaiblissement acoustique pondéré
RA,tr ≥ 56 dB et pourront être en béton plein d'épaisseur 20 cm avec étanchéité bitumineuse ou
élastomère sur isolation à base de polyuréthane ou polystyrène.
4.3.2 Toiture en CLT
La toiture de la salle de conférence devra présenter un indice d’affaiblissement RA,tr ≥ 34 dB et pourra
être un plancher CLT d’épaisseur 120 cm mis en œuvre sur poutres bois ou équivalent.
4.3.3 Toitures des ateliers
Les toitures des ateliers seront réalisées en charpente bois avec OSB de contreventement avec
isolation thermique et couverture en zinc. Aucune performance acoustique n’est requise pour ces
dernières.
4.4 Menuiseries extérieures, coffres de volets roulants et entrées d'air
4.4.1 Fenêtres, portes-fenêtres et ensemble menuisés
Les fenêtres et portes-fenêtres ouvrant à la française ou fixes en aluminium des locaux du projet
pourront être les suivants :
• RA,tr = 28 dB : Type KL-FP avec complexes de vitrages 4(16)4 de chez K-Line ou équivalent
• RA,tr = 32 dB : Type KL-FP avec complexes de vitrages 6(20)4 de chez K-Line ou équivalent
• RA,tr = 34 dB : Type KL-FP avec complexes de vitrages 10(16)4 de chez K-Line ou équivalent
• RA,tr = 36 dB : Type KL-FP avec complexes de vitrages 44.2s(16)6 de chez K-Line ou équivalent
• RA,tr = 40 dB : Type KL-FP avec complexes de vitrages 66.2s(20)64.2s de chez K-Line ou équivalent
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Les repérages des menuiseries extérieures sont présentés dans l’Annexe B.
4.4.2 Aérateurs de fenêtres
Les aérateurs de fenêtres des locaux d’enseignement seront mis en œuvre sur 1 à 3 mètres en
fonction des locaux et devront présenter les performances acoustiques (données pour 1 mètre
linéraire) suivantes :
• Dn,e,w + Ctr ≥ 42 dB de type Sonovent XL15 de chez Renson pour la salle d’enseignement avec
isolement de façade DnT,A,tr ≥ 40 dB
• Dn,e,w + Ctr ≥ 39 dB de type Sonovent XL20 de chez Renson pour la salle de conférence avec
isolement de façade DnT,A,tr ≥ 37 dB
• Dn,e,w + Ctr ≥ 36 dB de type Sonovent Medium 20 de chez Renson pour les locaux avec isolement
de façade DnT,A,tr ≥ 35 dB
• Dn,e,w + Ctr ≥ 34 dB de type Sonovent Small 20 de chez Renson pour les locaux avec isolement de
façade DnT,A,tr ≥ 33 dB et 30 dB.
4.4.3 Entrées d'air
Les entrées d'air des locaux des bâtiments existants (administratif et enseignement général) devront
présenter un isolement standardisé pondéré Dn,e,w + Ctr ≥ 37 dB et pourront être de type ISOLA 2
(module22/30 ou 45) + CE2A de chez Anjos ou équivalent.
Nota : L'hypothèse prise en compte dans les calculs est d'1 entrée d'air de module 30 m3/h à 45 m3/h
par bureau.
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5.0 ISOLATION ACOUSTIQUE INTERIEURE
5.1 Planchers, refends, murs et doublages
5.1.1 Planchers existants conservés
Le diagnostic structure avec sondages n’a pas encore été transmis à la maîtrise d’œuvre. Ainsi les
planchers et murs existants conservés ne sont pas connus avec précision.
Le diagnostic visuel du projet réalisé par SETEC GLI, DIAG - SETEC – INDA du 11 juin 2025, a permis
d’identifier les éléments structurels suivants :
• Le PH RDC du bâtiment enseignement général est en hourdis béton d'épaisseur inconnue
• Le PB RDC et le PH R+1 (toiture) du même bâtiment sont de nature et d’épaisseur inconnue
• Le PH du bâtiment administration est en béton armé épaisseur inconnue
• Le PB du même bâtiment est en hourdis polystyrène épaisseur inconnue
5.1.2 Planchers neufs
Les planchers du projet pourront être les suivants.
• Extension du bâtiment enseignement général : Il devra présenter un indice d’affaiblissement
RA ≥ 55 dB et sera un dallage en béton plein d’épaisseur 13 cm minimum
• Planchers bas des ateliers : Ils présenter un indice d’affaiblissement RA ≥ 57 dB et sera un dallage
en béton plein d’épaisseur 15 cm minimum
• Les planchers bas des locaux d’enseignement neufs présenteront un indice d'affaiblissement
acoustique pondéré RA ≥ 60 dB et pourront être en béton plein d'épaisseur 20 cm
• Plancher entre halle et salle de conférence :
o Plancher en bois lamellé collé (CLT) d'épaisseur 140 mm minimum sur poutres présentant un
indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA ≥ 35 dB et un niveau de bruit de chocs
normalisé Ln,w ≤ 88 dB
o Chapes liquides d’épaisseur 60 mm minimum sur laine de verre haute densité d’épaisseur
15 mm présentant une amélioration du niveau du bruit de chocs Lw ≥ 29 dB, de type
Domisol LV15 de chez Isover ou équivalent
Nota concernant les locaux et terrasses techniques : Les fréquences des premiers modes propres de
flexion des planchers les plus basses devront être au minimum 2 fois supérieures aux fréquences
propres des systèmes de désolidarisation. Pour cela, il pourra être nécessaire d’épaissir les dalles ou
de rigidifier les planchers par ajout de poutres afin que les supports puissent être considérés inertes
et permettent la pleine efficacité des systèmes de désolidarisation, cf. chapitre 8.16. L'entreprise
titulaire du lot gros œuvre devra à se rapprocher des entreprises titulaires des lots techniques à cet
effet.
5.1.3 Refends
Les refends du projet devront présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA ≥ 59 dB et
pourront être en béton plein d'épaisseur minimale 18 cm.
5.1.4 Murs maçonnés
D'une manière générale les murs maçonnés, y compris les murs existants, devront être enduits sur
au moins une face. L'épaisseur des enduits devra être de 1,5 cm minimum et ils ne pourront en
aucun cas être remplacés par un doublage ou une plaque de plâtre collée.
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5.1.5 Façades
Les façades présenteront un indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA ≥ 57 dB et pourront être
en béton d'épaisseur 16 cm.
Les doublages des façades devront présenter une amélioration de l'indice d'affaiblissement
acoustique ΔRA ≥ 17 dB. Ces doublages pourront être constitués d’une plaque de plâtre BA18 vissée
sur ossature métallique avec laine minérale ou biosourcée d’épaisseur 160 mm dans le plénum.
5.2 Cloisons
D'une manière générale, les cloisons en briques, carreaux de plâtre, mâchefer ou béton cellulaire
sont à proscrire dans tout local de réception du Tableau 1, qu'une performance acoustique soit
requise ou pas.
Les cloisons légères devront présenter des indices d'affaiblissement acoustique pondérés supérieurs
ou égaux aux valeurs indiquées dans les plans de repérages en Annexe B. Des exemples de cloisons
avec leurs performances sont présentées dans le Tableau 9.
Tableau 9 : Exemples de cloisons légères en plaques de plâtre
Code Épaisseur Type RA Constitution Schéma
10 cm 98/62 45 dB 1 BA18
Rails et montants ép. 62 mm
Laine minérale ép. 60 mm
1 BA18
10 cm 98/48 47 dB 2 BA13
Rails et montants ép. 48 mm
Remplissage laine minérale ép.
45 mm
2 BA13
16 cm Ossature 61 dB 2 BA13
double Rails ép. 90 mm
alternée 160
Montants alternés ép. 70 mm,
Remplissage laine minérale ép.
70 mm
2 BA13
16cm Ossature 61 dB 2 BA13
double Rails et montants ép. 48 mm
désolidarisée
160 Remplissage laine minérale ép.
45 mm
Rails et montants ép. 48 mm
Remplissage laine minérale ép.
45 mm
2 BA13
Ces cloisons devront être mises en œuvre de planchers à planchers et être réalisées avant les
plafonds et doublages.
Les cloisons entre plateforme d’activité aluminium, bois et métallerie devront être mises en œuvre
sous la poutre bois et non sous la toiture réalisée en panneaux OSB afin de limiter les transmissions
via ces derniers.
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Les entraxes des encastrements de boîtiers électriques (CFO/CFA) dans les cloisons à ossatures
simples et à ossatures doubles alternées ou désolidarisées, devraient être respectivement d'au moins
25 et 40 cm. Ils peuvent être réduits respectivement à 15 et 30 cm en présence de montants entre
boîtiers. Dès lors que des boîtiers sont en vis-à-vis, ils devront être recouverts, par l'intérieur ou
l'extérieur, de masses lourdes de type feuilles coupe-feu intumescentes CP 617 de chez Hilti ou
équivalent. De la laine minérale ou biosourcée devra impérativement être présente en cas d'insertion
de boîtiers électriques dans toute cloison acoustique (variantes avec cavités vides proscrites).
5.2.1 Jonctions entre cloisons et bandeaux menuisés
Les bandeaux menuisés vitrés filants entre salles d'enseignement et bureaux devront être traités
pour limiter les transmissions latérales par ces derniers. Des meneaux aluminium présentant un
isolement acoustique latéral normalisé Dn,f,w + C ≥ 53 dB seront ainsi mis en œuvre entre châssis au
droit des cloisons, ou des poteaux le cas échéant. Les vitrages intérieurs devront présenter une
épaisseur de 8 mm minimum.
Figure 8 : Principe de percussion cloisons - bandeaux vitrés (source Wicona)
Les cloisons ne devront en aucun cas percuter des vitrages.
5.3 Portes
Les blocs-portes intérieurs en bois et en acier devront présenter des indices d'affaiblissement
acoustiques pondérés supérieurs ou égaux aux valeurs indiquées dans les plans de repérages en
Annexe B.
Des exemples de blocs-portes avec leurs performances sont présentés dans le Tableau 10.
Tableau 10 : Exemples de blocs-porte bois
Code Performance (RA=Rw+C) Fabricant Produit
29 dB Jeld-Wen AC 30 30
Deya Phonibloc 30
38 dB Deya Phonibloc 39
Huet Club 39, Isadx 39, Chorus 39
Jeld-Wen AC 30 38, AC 30 39
Keyor Premafone 38
Malerba Optiphone
Polytech Polyphone F3AA004
45 dB Tané Hermetic DAM10P (porte coulissante)
AM10P (porte coulissante)
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5.4 Châssis vitrés
Les châssis vitrés intérieurs devront présenter des indices d'affaiblissement acoustiques pondérés
supérieurs ou égaux aux valeurs indiquées dans les plans de repérages en Annexe B.
Des exemples de châssis vitrés avec leurs performances acoustiques sont présentés dans le Tableau
11.
Tableau 11 : Exemples et performances châssis vitrés
Épaisseur
Code RA (= Rw+C) * Type de vitrage Composition
vitrage
6 mm 29 dB Simple Simple vitrage 6 mm
11 mm 38 dB Feuilleté Simple vitrage feuilleté 55.2s avec feuilleté
acoustique
5.5 Mur rideau intérieur
Le mur rideau entre le local CRAF et le hall devra présenter un indice d’affaiblissement RA ≥ 40 dB. Il
pourra être de type FW60+ de chez Schüco avec complexe de vitrage 44.2s(16)6 ou équivalent.
5.6 Gaines techniques
D'une manière générale, toutes les gaines techniques autres que de désenfumage ou de ventilation
naturelle (VH/VB) devront être recoupées.
Les gaines techniques des locaux du Tableau 1 devront présenter un indice d'affaiblissement
acoustique RA ≥ 32 dB. À titre d'exemple les parois des gaines pourront être les suivantes :
• Contre-cloisons sur ossatures métalliques constituées de 2 BA13 avec 45 mm de laine minérale
ou isolant biosourcé entre montants
• Panneaux sandwich autostables à base de laine minérale type Rockplak de chez Rockwool ou
équivalent
• Cloisons type 72/48 avec chaque parement constitué de 1 BA13 et 45 mm de laine minérale ou
isolant biosourcé dans la cavité
5.7 Soffites sous dévoiements
En présence de dévoiements à 90° en plafonds de logements, les soffites devront présenter un indice
d'affaiblissement acoustique RA ≥ 32 dB. Ils pourront être constitués de 2 BA13 avec 45 mm de laine
minérale ou isolant biosourcé dans le plénum.
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6.0 BRUITS D'IMPACT
6.1 Locaux neufs et rénovés
Les revêtements de sol de l'ensemble des locaux du Tableau 1 devront présenter une réduction du
niveau de bruit de choc ΔLw ≥ 17 dB et pourront être les suivants :
• Locaux des bâtiments neufs et circulations associées : Plancher chauffant constitués d’une chape
liquide sur dalle en PIR type Eleasol d’épaisseur 57 mm de chez Thermacome ou équivalent
• Salle de conférence et circulation associée : Chapes sur sous-couches acoustiques épaisses en
laine minérale haute densité de type Domisol LV15 de chez Isover ou équivalent
• Locaux des bâtiments rénovés et circulations associées : Chapes sur sous-couches acoustiques
minces de type Assour Chape 20 de chez Siplast ou équivalent
Variante : PVC type Taralay Impression Acoustic ou Taralay Premium Confort de chez Gerflor ou
équivalent
• Cas particulier des douches à l'italienne des vestiaires : Chapes sur sous-couches acoustiques
minces de type Assour Chape 20 de chez Siplast ou équivalent. Le procédé devra être sous Avis
Technique et pourra être de type Kerdi 200 Sepi de chez Schlüter Systems (ajout d'une sous-
couche sous carrelage Kerdi 200 et siphons Kerdi Drain) ou équivalent
• Escaliers existants : PVC type Sarlon marche complète de chez Forbo ou équivalent
La réalisation des chapes sur sous-couches acoustiques devra faire l'objet d'une attention
particulière, notamment au niveau des relevés périphériques, au droit des huisseries et seuils de
portes, des jonctions entre plinthes ou faïences murales et carrelages au sol. Le principe de mise en
œuvre est présenté ci-après.
Figure 9 : Recommandation de mise en œuvre des relevés périphériques pour une chape sur sous-couche
acoustique
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Figure 10 : Exemples de réalisation des relevés au droit des cloisons et plomberie (gauche) et porte (droite)
6.2 Escaliers bois-métal
Les escaliers bois-métal du bâtiment d’enseignement neuf seront autoportants. Les marches,
contremarches et limons seront désolidarisées de la structure du bâtiment. À titre d'exemple les
escaliers pourront reposer en parties basses et hautes sur les chapes du plancher chauffant et les
éventuelles reprises d'appuis sur les murs pourront être réalisées au moyen de corbeaux avec
interposition de support antivibratoires présentant une fréquence de résonance inférieure à 20 Hz
qui pourront être de type Sylomer de chez Getzner ou équivalent.
Alternativement, les marches de ces escaliers devront être désolidarisées de la structure de ce
dernier. Elles pourront reposer de part et d'autre sur des appuis antivibratoires selon le principe
présenté dans la Figure 11. Les plots en mousses élastomère présenteront des fréquences propres
comprises entre 15 et 20 Hz sous charges propres et d'exploitation et pourront être de type Sylomer
de chez Getzner ou équivalent.
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Figure 11 : Principe de désolidarisation des marches d'escaliers
Marche
Support
Limon
Vue de face
Vis ou
Marche boulon
Plot antivibratoire
élastomère Support
d'épaisseur 12 mm Rondelle épaulée (ou
type Sylomer ou anneau épaulé)
équivalent
Vue de côté
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7.0 ACOUSTIQUE INTERNE
7.1 Locaux d’enseignement dans lesquels sont dispensés des cours magistraux
À ce stade, les principes envisagés sont ainsi les suivants :
• Plafond 1ère moitié de salle (côté enseignant) : Planchers bruts
• Plafond 2nde moitié de salle (coté fond) : Panneaux en fibres de bois et laine minérale présentant
un coefficient d'absorption pondéré αw ≥ 0,85 de type Organic Mineral 50 de chez Knauf ou
équivalent
• Mur fond de salle : Panneaux en fibres de bois et laine minérale présentant un coefficient
d'absorption pondéré αw ≥ 0,85 de type Organic Mineral 50 de chez Knauf ou équivalent. Ces
panneaux pourront être disposés entre 0,8 et 2,0 m du sol minimum
La surface totale d’absorbant devra représenter 70 % de la surface au sol du local minimum.
Figure 12 : Principe de localisation des traitements
7.2 Autres locaux d'enseignement neufs (hors cours magistraux)
Les objectifs de durées de réverbération pourront être atteints avec les plafonds absorbants
présentant un coefficient d’absorption αw ≥ 0,85 et taux de calepinage de 70 % minimum. Ils
pourront être en panneaux en fibres de bois avec laine minérale de type Organic Mineral 50 de chez
Knauf ou équivalent.
7.3 Salles de conférence
De même que précédemment, l'exigence de durée de réverbération réglementaire n'est pas adaptée
pour qualifier l'acoustique nécessaire à une salle de réunion qui doit être corrélée au besoin
d'intelligibilité de la parole.
Des traitements en plafonds seuls sont généralement adéquats pour les petites salles de réunions. À
contrario, dans les grandes salles, des traitements muraux sont nécessaires en complément de
surfaces réfléchissantes et de traitements absorbants partiels en plafonds.
Le centre du plafond (au-dessus de la table) devra être réfléchissant. Les îlots absorbants seront mis
en œuvre en périphérie de cette dernière sur une surface correspondant à environ 32 % de la surface
au sol (36 m2) et devront présenter les AAE suivantes :
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Tableau 12 : Aires d’absorption équivalentes des îlots carrés (AAE)
Fréquences centrales de bandes d'octave (Hz)
Désignation 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Îlots suspendus carrés 0,5 1,4 2,0 2,4 2,3 2,3
Les îlots pourront être de type Solo Square de chez Ecophon ou équivalent de dimensions 1 200 x
1 200, mis en œuvre à une distance minimale de 200 mm de la dalle.
Les îlots seront complétés par des panneaux muraux présentant des coefficients d’absorption
supérieurs aux valeurs suivantes.
Tableau 13 : Coefficients d'absorption des panneaux en fibres minérales (α)
Fréquences centrales de bandes d'octave (Hz)
Désignation 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Panneaux muraux type Akustowall 0,15 0,70 1,0 1,0 1,0 1,0
Ces derniers pourront être de type Akustowall de chez Ecophon ou équivalent et seront mis en
œuvre sur une surface de 25 m2 minimum répartis sur 2 murs non parallèles. Si un mur est muni d’un
écran, il conviendra de mettre les revêtements absorbants plutôt sur le mur opposé.
7.4 Bureaux directeur, adjoint ASE, animateurs ASE, adjoint pédagogie, réception
Les plafonds devront présenter un coefficient d’absorption αw ≥ 0,75 et pourront être en plaques de
plâtre perforées Quattro 44 de chez Placo avec laine minérale d’épaisseur 50 mm dans un plénum de
200 mm ou équivalent. Ils seront mis en œuvre sur 80 % de la surface du local.
7.5 Salle de réunion, salle des professeurs
Les plafonds devront présenter un coefficient d’absorption αw ≥ 0,75 et pourront être en plaques de
plâtre perforées Quattro 44 de chez Placo avec laine minérale d’épaisseur 50 mm dans un plénum de
200 mm ou équivalent, et seront mis en œuvre sur 60 % de la surface du local.
En complément, des revêtements muraux présentant les mêmes performances, pourront être
également constitués de plaques de plâtre perforées Quattro 44 de chez Placo avec laine minérale
d’épaisseur 50 mm dans un plénum de 60 mm ou équivalent et seront mis en entre 0,80 et 2,0 m de
hauteur. Sur une surface totale de 7 m² dans la salle des professeurs et 5 m² dans la salle de réunion.
7.6 Locaux de l’administration et d’enseignement rénovés, sanitaires, local médical, espace
collaboratif et bien-être
Les plafonds devront présenter un coefficient d’absorption αw ≥ 0,95 et pourront être des dalles de
fibres minérales sur ossatures métalliques de type Focus A de chez Ecophon ou équivalent, mises en
œuvre sur toutes la surface des locaux.
7.7 Circulations de l’administration et de l’enseignement rénovés
Les plafonds devront présenter un coefficient d’absorption αw ≥ 0,75 et pourront être en plaques de
plâtre perforées Quattro 44 de chez Placo avec laine minérale d’épaisseur 50 mm dans un plénum de
200 mm ou équivalent et seront mis en œuvre sur 67 % de la surface des locaux.
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7.8 CRAF
Les plafonds devront présenter un coefficient d’absorption αw ≥ 0,95 et pourront être des panneaux
en fibres de bois avec laine minérale de type Organic mineral d’épaisseur 50 mm avec plénum
d’épaisseur 200 mm minimum de chez Knauf ou équivalent, mis en œuvre sur 65 % de la surface du
local (simple hauteur).
En complément les panneaux muraux devront présenter un coefficient d’absorption αw ≥ 0,85 et
pourront être de type panneaux à base de fibres de bois et laine minérale Organic mineral
d’épaisseur 50 mm de chez Knauf ou équivalent mis en œuvre directement sur support. Ils seront mis
en œuvre sur une surface de 50 m², sur 2 murs non parallèles.
7.9 Cafétéria des apprentis
Les plafonds devront présenter un coefficient d’absorption αw ≥ 0,75 et pourront être en plaques de
plâtre perforées Quattro 44 de chez Placo avec laine minérale d’épaisseur 50 mm dans un plénum de
200 mm ou équivalent, mis en œuvre sur 80 % de la surface du local.
En complément, des revêtements muraux présentant les mêmes performances, pouvant être
également constitués de plaques de plâtre perforées Quattro 44 de chez Placo avec laine minérale
d’épaisseur 50 mm dans un plénum de 60 mm ou équivalent, seront mis en œuvre sur 35 m² de la
surface des murs, entre 0,80 et 2,0 m de hauteur.
7.10 Cafétéria administration
Les plafonds devront présenter un coefficient d’absorption αw ≥ 0,75 et pourront être en plaques de
plâtre perforées Quattro 44 de chez Placo avec laine minérale d’épaisseur 50 mm dans un plénum de
200 mm ou équivalent et mis en œuvre sur 85 % de la surface du local.
En complément, des revêtements muraux présentant les mêmes performances, pouvant être
également constitués de plaques de plâtre perforées Quattro 44 de chez Placo avec laine minérale
d’épaisseur 50 mm dans un plénum de 60 mm ou équivalent, seront mis en œuvre sur 15 m² de la
surface des murs, entre 0,80 et 2,0 m de hauteur.
7.11 Cuisines
Bien que non réglementaire, un plafond absorbant est recommandé dans les cuisines. Il pourrait
s'agir de plafonds en dalles de fibres minérales de type Hygiene de chez Ecophon présentant un
coefficient d’absorption αw ≥ 0,90 ou équivalent.
7.12 Hall
Les panneaux muraux en fibres de bois devront présenter des coefficients d’absorption supérieurs
aux valeurs suivantes.
Tableau 14 : Coefficients d'absorption des panneaux de fibres de bois et laine minérale (α)
Fréquences centrales de bandes d'octave (Hz)
Désignation 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Panneaux muraux Organic mineral 0,50 1,0 1,0 1,0 0,90 1,0
100 mm
Ils seront mis en œuvre sur le mur double hauteur à l’entrée du hall (opposé aux escaliers) sur une
surface totale de 32 m2 minimum à partir d’une hauteur de 50 cm.
En complément une surface du même revêtement devra être mis en œuvre derrière l’accueil sur une
surface totale de 11 m2 minimum à partir d’une hauteur de 50 cm.
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Par ailleurs des îlots suspendus seront mis en œuvre en plafond (dans la partie simple hauteur
uniquement), sur une surface correspondant à 32 m2 et devront présenter les AAE suivantes :
Tableau 15 : Aires d’absorption équivalentes des îlots carrés (AAE)
Fréquences centrales de bandes d'octave (Hz)
Désignation 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Îlots suspendus carrés 0,5 1,4 2,0 2,4 2,3 2,3
Les îlots pourront être de type Solo Square de chez Ecophon ou équivalent de dimensions 1 200 x
1 200, mis en œuvre à une distance minimale de 200 mm de la dalle.
7.13 Circulations du bâtiment d’enseignement neuf
Les îlots absorbants seront prévus sur une surface correspondant à environ 27 % de la surface au sol
et devront présenter les AAE suivantes :
Tableau 16 : CAires d'absorption équivalentes des îlots carrés (AAE)
Fréquences centrales de bandes d'octave (Hz)
Désignation 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Îlots suspendus carrés 0,5 1,4 2,0 2,4 2,3 2,3
Les îlots pourront être de type Solo Square de chez Ecophon ou équivalent de dimensions 1 200 x
1 200, mis en œuvre à une distance minimale de 200 mm de la dalle.
7.14 Plateformes d’activités
7.14.1 Modélisation de la salle
Les simulations ont été réalisées avec le logiciel Odeon v20, en positionnant 3 sources et 4 récepteurs
dans la plateforme d’activité la plus grande du projet.
Figure 13 : Géométrie de la salle modélisée sur le logiciel Rhino 3D
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Figure 14 : Géométrie de la salle modélisée sur le logiciel Odeon v20
Les coefficients d'absorption des matériaux utilisés dans les modélisations sont présentés dans la
Tableau 17.
Tableau 17 : Coefficients d'absorption acoustiques des matériaux utilisés pour la simulation Odeon
Coefficients d'absorption par bandes d'octave
63 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Organic Minéral 100 sans plénum 0,25 0,45 1,00 1,00 0,94 1,00 1,00
Toiture légère panneau OSB sur
0,14 0,14 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05
poutres
Polycarbonate 0,30 0,30 0,20 0,15 0,07 0,04 0,04
Vitrage 0,10 0,10 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
Mur 0,15 0,15 0,10 0,06 0,04 0,04 0,05
Porte 0,14 0,14 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10
Sol 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,07
7.14.2 Hypothèses de modélisations
Ce chapitre présente les résultats des simulations réalisées avec le logiciel Odeon v20 avec les
paramètres généraux suivants :
• Durée de la réponse impulsionnelle : 2 000 ms
• Nombre de rayons tardifs : 1 000
• 3 sources et 4 récepteurs comme indiqué sur la Figure 15
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Figure 15 : Positionnements des sources et récepteurs
7.14.3 Durée de réverbération
Les résultats de durées de réverbération sont présentés dans la Figure 16 avec les revêtements
absorbants retenus.
Figure 16 : Durée de réverbération avec revêtements absorbants
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Tableau 18 : Résultats de durées de réverbération T30, valeurs en secondes
Coefficients d'absorption par bandes d'octave
63 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Durées de réverbération T30 1,5 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 0,90
La moyenne dans les bandes d’octave centrées sur les fréquences 500 à 2000 Hz est 1,2 s.
7.14.4 Détails des revêtements absorbants
Les traitements retenus pour la modélisation présentée dans le chapitre précédent sont suivants :
• Plafond 35 m² : Panneaux acoustique présentant un coefficient d'absorption pondéré αw = 1,0 de
type Organic mineral 100 sans plénum de chez Knauf ou équivalent, les trois petites parties
horizontales de plafond
• Mur de salle (2 murs perpendiculaires) 25 m² sur le mur le plus court et 40 m² le mur le plus long
entre 0 et 2,6 m : Panneaux acoustique présentant un coefficient d'absorption pondéré αw = 1,0
de type Organic mineral 100 sans plénum de chez Knauf ou équivalent
Tableau 19 : Coefficients d'absorption acoustiques du matériau absorbant, αSabine
Fréquences centrales de bandes d'octave (Hz)
Matériau 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Organic mineral 100 sans
0,50 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00
plénum*
Le repérage des revêtements acoustiques absorbants est présenté dans la Figure 17.
Figure 17 : Repérage des traitements acoustiques
28 m2 Organic
mineral 100 40 m2 Organic
mineral 100
35 m2 Organic
mineral 100
7.14.5 Autres plateformes d’activités
Les principes de traitements étudiés dans la modélisation devront être appliqués aux autres
plateformes d’activités, à savoir :
• Mise en œuvre d’un plafond absorbant type Organic mineral 100 sans plenum de chez Knauf ou
équivalent sur toute la surface de plafond horizontale disponible (même principe qu’indiqué sur
la Figure 8)
• Mise en œuvre de revêtements absorbants muraux type Organic mineral 100 sans plenum de
chez Knauf ou équivalent sur la totalité du mur le plus long entre 0 et 2,6 m
• Mise en œuvre de revêtements absorbants muraux type Organic mineral 100 sans plenum de
chez Knauf ou équivalent sur la totalité du mur le plus court sur la totalité des façades opaques
disponibles
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7.15 Locaux techniques
Le plafond et deux murs non parallèles du local PAC du bâtiment enseignement général seront
revêtus d'un matériau présentant un coefficient d'absorption pondéré αw ≥ 0,95 qui pourra être de
type Fibraroc A2 35 FM/Typ2 de chez Knauf d'épaisseur 80 mm fixé contre support ou équivalent.
Le plafond du local CTA du bâtiment Totem sera revêtu d'un matériau présentant un coefficient
d'absorption pondéré αw ≥ 0,95 qui pourra être de type Fibraroc A2 35 FM/Typ2 de chez Knauf
d'épaisseur 80 mm fixé contre support ou équivalent.
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8.0 BRUITS ET VIBRATIONS DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Ce chapitre présente les principes généraux à prévoir afin de limiter la transmission des bruits et
vibrations des équipements techniques dans les autres locaux et dans l'environnement.
Les recommandations présentées sont données avant analyse fine des données techniques des
équipements et des plans de réseaux. Elles sont très générales et peuvent nécessiter d’être adaptées.
Ce chapitre présente également les niveaux sonores des équipements et performances
acoustiques des moyens prévus dans le cadre des études (silencieux, grilles, bouches, etc.).
S’agissant de prédimensionnements, ils sont présentés au titre de la faisabilité. Les entreprises
devront réaliser l'ensemble des études d’exécution acoustiques nécessaires permettant de
s'assurer que les objectifs seront atteints, et ce y compris en l'absence de variantes.
Les traversées de parois (murs, planchers, cloisons…) doivent être traitées afin d’éviter les contacts
mécaniques entre les conduits, canalisations, et la structure et ne doivent pas dégrader les
performances acoustiques des parois concernées.
D'une manière générale, aucun équipement extérieur ne devrait être visible par des riverains.
8.1 Vitesses d’air dans les conduits
Les bruits générés par les écoulements turbulents d’air dans les conduits contribuent de façon
importante aux niveaux de bruit présents dans les réseaux. Ils sont bien souvent plus pénalisants que
les bruits des ventilateurs eux-mêmes. Les niveaux de bruit régénérés admissibles dépendent des
objectifs acoustiques des locaux desservis par le système de ventilation.
Afin de maîtriser les turbulences des écoulements d’air dans les réseaux desservant des locaux
sensibles, les vitesses d’air présentées dans le tableau ci-après ne devraient pas être dépassées.
Ces vitesses devraient être progressivement décroissantes au fur et à mesure du réseau. Des vitesses
d’air plus faibles peuvent être nécessaires pour le respect des objectifs.
Tableau 20 : Vitesses d'air dans les conduits, valeurs en m/s
Objectif Sortie de Réseau Réseau Distribution terminale
NR / LnAT centrale principal secondaire Gaine rigide Gaine flexible
NR 40 / 45 dB 13,0 8,5 6,5 5,0 3,5
NR 35 / 40 dB 11,0 7,5 5,5 4,0 3,0
NR 30 / 35 dB 9,5 6,0 4,5 3,5 2,8*
NR 25 / 30 dB 8,0 5,0 4,0 2,5 2,0*
Définitions :
Sortie de Conduits situés dans les locaux techniques ou gaines maçonnées précédant le réseau principal
centrale
Réseau principal Conduits situés dans l’espace faisant l’objet d’un objectif acoustique, suivis d’au moins 3 diamètres
de réseau secondaire et d’une distribution terminale
Réseau Conduits connectés directement à une distribution terminale
secondaire
Distribution Conduits connectés aux grilles ou diffuseurs, ou à moins de 5 diamètres d’une grille ou d’un
terminale diffuseur
* Il convient de veiller particulièrement au bruit régénéré par les gaines flexibles
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8.2 Conduits en sortie de CTA
Les centrales de traitement d’air devraient être raccordées à une longueur minimale D3 de conduite
droite au soufflage avant tout coude ou autre obstacle (registre, silencieux, piquage, etc.). La
longueur minimum de conduit droit requise dépend de la vitesse d’air de soufflage de la CTA. Des
traitements acoustiques spécifiques pourront être nécessaires si ces longueurs ne peuvent être
respectées.
Tableau 21 : Longueurs de conduits droits recommandés en sortie de CTA
Vitesse d’air de soufflage de la CTA (m/s) 14 12 10 8
Longueur minimale de conduite droite 5D 4D 3D 2D
8.3 Bruit rayonné par les gaines et conduits
L’enveloppe d'une gaine souple est peu isolante. Il conviendra de prendre garde à ce que les bruits
rayonnés par ces gaines soient maîtrisés.
Lorsque les équipements de ventilation sont situés à proximité de locaux sensibles dans lesquels
cheminent des conduits qui y sont raccordés, des traitements contre le bruit rayonné par ces
derniers seront nécessaires. Ces traitements dépendront des objectifs acoustiques des locaux
traversés par les conduits et pourront être de type traitements intérieurs absorbants, silencieux ou
coffrages.
8.4 Réductions et transformations
Les pièces d’adaptation d’un réseau, qu'elles soient rectangulaires ou circulaires, ne devraient pas
présenter d’angle total supérieur à 25°.
8.5 Diffuseurs et grilles
Il est recommandé de respecter, au niveau des grilles et diffuseurs, les vitesses d’air de passage
indiquées au chapitre 8.1. Les niveaux de bruit donnés par les industriels ne devront pas être utilisés
comme guide de sélection.
8.6 Registres, modules de régulation et équilibrage des réseaux
Les registres et modules de régulation ne doivent pas servir d’équipement principal d’équilibrage. Ils
doivent préférentiellement être positionnés au plus près des piquages pour permettre l'équilibrage
proportionnel de chaque réseau aval. Les registres et modules de régulation à proximité de
diffuseurs devraient être utilisés uniquement pour les réglages fins.
Les modules de régulation ou registres devront être dimensionnés de façon à induire une perte de
charge la plus faible possible dans les réseaux. Ils sont susceptibles d’induire des niveaux de bruits
régénérés élevés.
Un positionnement de registre juste en amont de grilles ou diffuseurs peut être générateur de
niveaux de bruit significatifs et doit être proscrit dans tout local de réception du Tableau 1.
Dès que nécessaire, des silencieux ou gaines souples absorbantes devront être disposés en aval des
éléments d’équilibrage pour atténuer les bruits régénérés par ces derniers.
Les éléments d’équilibrage doivent être positionnés si possible à une distance de 5D3 minimum de
tout piège à son, grille ou diffuseur.
Les registres à lames parallèles sont préférables aux registres à lames opposées.
3
"D" signifie "diamètre" du conduit. Il s’agit de la diagonale dans le cas de conduits rectangulaires.
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Les bouches réglables sont à éviter dans la mesure du possible car les manipulations des utilisateurs
sont souvent à l'origine de déséquilibrages des réseaux. Les pertes de charge au niveau des bouches
réglables ne devront pas excéder 15 Pascals.
8.7 Clapets coupe-feu
Les clapets coupe-feu devraient être dimensionnés de telle sorte que leurs pertes de charges
n'excèdent pas 10 Pascals.
Dès que nécessaire, des silencieux ou gaines souples absorbantes devront être disposés en aval des
clapets pour atténuer les bruits régénérés par ces derniers.
8.8 Brasseurs d'air
Un brasseur d'air est d'autant moins bruyant que sa conception est aérodynamique et qu'il dispose
de pâles en grand nombre.
L'importance de l'aérodynamisme est illustrée dans la Figure 18. Concernant le nombre de pâles,
moins il y en a, plus le ventilateur doit être puissant et la vitesse de rotation élevée pour assurer un
même débit.
Il semblerait qu'aucun fabricant de brasseur d'air ne soit en mesure de communiquer d'informations
fiables et claires sur les niveaux sonores de ses produits à ce jour. Dans ces conditions, il est
recommandé de prévoir des brasseurs d'air avec un maximum de pâles et des formes les plus
aérodynamiques possibles.
Figure 18 : Exemples de niveaux sonores mesurés par Marshall Day Acoustics à 1 m en moyenne vitesse
Lp = 25 dB(A) Lp = 45 dB(A)
8.9 Caissons d’extraction et CTA simple flux
L’entreprise titulaire du lot devra réaliser les études d’exécution pour dimensionner les silencieux à
l’aspiration, rejet, air neuf et reprise de ces équipements afin d’atteindre les objectifs de la notice
acoustique à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment.
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8.10 Pompes à chaleur
Les niveaux de puissance acoustique à l'aspiration et au rejet des PAC prévues sont indiqués dans le
Tableau 22.
Tableau 22 : Niveaux de puissance acoustique des pompes à chaleur en champ ligne, valeurs en dB
Fréquences centrales de bandes d’octave (Hz)
Source Désignation 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000
PAC Bâtiment
Lw en champ libre 81,0 98,0 89,0 86,5 86,5 79,5 53
Totem 1
PAC Bâtiment
Lw en champ libre 77,0 94,5 85,5 83,0 83,5 76,0 67,5
Totem 2
PAC enseignement
Lw en champ libre 81,0 97,5 88,5 86,0 86,0 79,0 71,5
général
PACs ateliers Lw en champ libre 81,0 97,5 88,5 86,0 86,0 79,0 71,5
À titre d'exemple, ces niveaux devraient pouvoir être atteints avec les modèles de pompes à chaleur
suivantes :
• PAC bâtiment Totem 1 : AquaSnap 30RQ-120R-A de chez Carrier ou équivalent
• PAC bâtiment Totem 2 : AquaSnap 30RQ-070R-A de chez Carrier ou équivalent
• PACs bâtiment enseignement général et ateliers : AquaSnap 30RQ-160R-A de chez Carrier ou
équivalent
8.11 Silencieux et grilles acoustiques
Les atténuations acoustiques nécessaires dans les réseaux dépendent des niveaux de puissance
acoustique des équipements, des longueurs des réseaux et des objectifs visés dans les locaux ou dans
l’environnement extérieur. En première approche, des silencieux doivent être prévus à l’air neuf, au
soufflage, à l'extraction et au rejet de chaque équipement.
Dans le cas des pompes à chaleur, il pourra s’agir de pièges à son ou de grilles acoustiques, tels que
décrits au chapitre 8.11.3.
D'une manière générale, les dimensions des silencieux devraient être calculées de telle sorte que les
vitesses d'écoulement dans les voies d'air n’excèdent pas 7,5 m/s.
Les silencieux doivent si possible être situés dans des locaux techniques, dans des gaines maçonnées
ou en toitures et être positionnés aussi près que possible des traversées de murs, gaines, planchers
ou soffites afin de minimiser les bruits susceptibles de les court-circuiter et donc de devoir prévoir
des traitements complémentaires.
Les silencieux devraient idéalement être mis en œuvre à une distance de 2D4 d'un coude ou piquage.
En cas d’impossibilité, les baffles de silencieux rectangulaires pourront être orientés dans le même
plan que le coude ou le piquage.
Pour une efficacité optimum, les silencieux cylindriques devraient être mis en œuvre directement sur
les piquages des caissons de ventilation. Lorsqu’un silencieux cylindrique avec noyaux (bulbes) est
prévu en amont d’un ventilateur axial, il devrait être séparé par un conduit droit avec absorbant
intérieur de longueur 1D4.
4 "D" signifie "diamètre" du conduit. Il s’agit de la diagonale dans le cas de conduits rectangulaires.
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En tout état de cause, l’entreprise devra réaliser les études d’exécution pour le dimensionnement de
l’ensemble des silencieux du projet.
8.11.1 Silencieux d’interphonie
Lorsque des conduits de ventilation desservant des locaux du Tableau 1 (salles de cours, bureaux…)
cheminent entre ces derniers, des silencieux d’interphonie devront également être prévus en
première approche au droit des traversées des murs, cloisons et planchers, comme c’est le cas pour
les locaux du bâtiment d’enseignement général et le bâtiment d’enseignement neuf (locaux du RDC
Bas) et le bâtiment d’administration. Alternativement, des flexibles absorbants pourront être mis en
œuvre afin de remplacer l’atténuation des silencieux.
Ces silencieux ne seront pas nécessaires à priori lorsque le soufflage ou la reprise de l'air dans les
locaux se fait via des piquages sur des conduits dans les circulations.
8.11.2 Silencieux des caissons d’extraction et CTA simple flux
L’entreprise titulaire du lot devra réaliser les études d’exécution permettant de dimensionner les
silencieux à l’aspiration, rejet, air neuf et reprise de ces équipements afin d’atteindre les objectifs de
la notice acoustique à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment.
8.11.3 Silencieux au rejet de la pompe à chaleur du bâtiment enseignement général
Les pertes par insertion et niveaux de bruit régénérés des silencieux prédimensionnés au rejet gaine
de la pompe à chaleur sont indiqués dans les tableaux ci-après.
Tableau 23 : Pertes par insertion et niveaux de bruit régénérés du silencieux au rejet de PAC bâtiment
enseignement général, valeurs en dB
Fréquences centrales de bandes d’octave (Hz)
Désignation 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Pertes par insertion au soufflage 4 11 19 33 39 35 26
Niveaux de bruit régénérés au rejet (Lw) 51 45 39 36 35 33 27
À titre d'exemple, ces performances peuvent être atteintes avec les silencieux à baffles parallèles de
dimensions 3 900 x 1 250 x 1 200 mm (Largeur x Hauteur x Longueur) avec un pourcentage de
passage d'air de 38 %.
8.11.4 Grille acoustique du local pompe à chaleur du bâtiment enseignement général
L’aspiration de la PAC dans le local technique n’étant pas gainée, une grille acoustique de prise d’air
donnant sur l’extérieur. D'une surface de 5 m2, ses pertes par insertion et niveaux de bruit régénéré
sont indiqués dans le tableau suivant.
Tableau 24 : Pertes par insertion et niveaux de bruit régénérés de la grille acoustique, valeurs en dB
Fréquences centrales de bandes d’octave (Hz)
Grille 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Pertes par insertion (dB) 6 7 8 11 15 17 16
Bruit régénéré (dB) 52 44 39 38 35 26 21
À titre d'exemple, ces performances devraient pouvoir être atteintes avec une grille acoustique de
type GNB double de chez F2A ou équivalent avec une vitesse d’air frontale de 2m/s et une perte de
charge estimée à 19 Pa.
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8.12 Unités murales (split)
Les niveaux de puissance acoustiques pondérés des unités murales ne devront pas excéder
Lw ≤ 41 dB(A) dans l’ensemble des locaux administratifs.
8.13 Transfert d’air
Les locaux du projet sont en simple flux :
• Insufflation dans les locaux neufs
• Extraction dans les locaux rénovés
Le détalonnage des portes est à proscrire. Si nécessaire le transfert d’air sera réalisé selon les
principes suivants.
Absence de faux-plafonds
Les grilles de transfert des sanitaires publics accessibles aux clients devront présenter des isolements
acoustiques normalisés pondérés Dn,e,w + C ≥ 38 dB et devront être de type TVB de dimensions 400 x
150 mm de chez Halton ou équivalent.
L'emploi de grilles de transfert d’air est à priori à proscrire lorsque l'objectif isolement pondéré DnT,A
est strictement supérieur à 35 dB.
Présence de faux plafonds
Le transfert d’air sera réalisé par des grilles mises en œuvre en plafond dans chaque local et reliées
par l’intermédiaire d’un flexible absorbant de type Phoniflex de chez France-Air ou équivalent. Le
diamètre du flexible sera de 125 mm et sa longueur 1,5 m minimum.
Tableau 25 : Performances des gaines souples absorbantes
Fréquences centrales de bandes d’octave (Hz)
Configuration 125 250 500 1 000 2 000 4 000
Diamètre 125 mm et moins : Gaine souple
15 25 33 34 31 23
absorbante de longueur totale 1,5 m
Figure 19 : Mise en œuvre du transfert d’air avec plafond suspendu dans les deux locaux
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Figure 20 : Mise en œuvre du transfert d’air avec plafond suspendu uniquement dans le sanitaire
8.14 Écrans anti-bruit
Compte tenu des niveaux de puissance acoustiques des pompes à chaleur du bâtiment Totem, des
écrans acoustiques devront être prévus en périphérie.
En première approximation, les écrans devront être clos, implantés au plus près possible des
équipements et la hauteur minimale à prévoir est de 0,6 m minimum au-dessus du point le plus haut
de ces derniers.
Le repérage des écrans est représenté en rouge dans la Figure 21.
Figure 21 : Repérage des écrans en toiture du bâtiment d’enseignement général
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Ils devront à minima présenter un indice d'affaiblissement acoustique R ≥ 15 dB dans les bandes
d'octave centrées sur 125 Hz et 250 Hz et R ≥ 25 dB dans les bandes d'octave supérieures. Ils devront
également être revêtus d'un revêtement absorbant sur la face intérieure présentant un coefficient
d'absorption supérieur ou égale aux valeurs indiquées dans le Tableau 26.
Tableau 26 : Coefficient d'absorption minimal de l'écran (revêtement absorbant côté équipements)
Fréquences centrales de bandes d'octave (Hz)
125 250 500 1 000 2 000
Coefficient d'absorption 0,25 0,65 0,95 0,95 0,95
À titre d'exemple, les écrans pourront être en ossature métallique et composés d'une tôle en acier
d'épaisseur 2 mm côté extérieur avec une laine minérale d'épaisseur 50 mm entre montants et une
éventuelle protection de type grille métallique ajourée (taux de perforation 20 % minimum) côté
intérieur. Ils pourront être de type Decaroc Acoustique Design de chez Isocab ou équivalent si les
écrans sont réalisés à l'aide de panneaux manufacturés.
S'il s'agit de murs anti-bruit en bois, ils pourront être de type Silenzo Absorb de chez Silenzo ou
équivalent.
Les portillons devront être étanches (munis de joints) et présenter les performances minimales
indiquées précédemment.
8.15 Dévoiements et chutes
Les dévoiements de chutes situés dans les locaux du Tableau 1 devront être soit en fonte soit en PVC
revêtu d'une masse lourde collée et ligaturée de masse surfacique 5 kg/m2 sur 1 m de part et d'autre
du dévoiement. Cette masse lourde pourra être de type Stickson de chez Soprema ou équivalent.
8.16 Vibrations
Ce chapitre présente les traitements à prévoir afin de limiter la transmission de vibrations et bruits
solidiens dans les locaux en provenance des équipements techniques.
Ils sont donnés à titre indicatif. Selon les configurations rencontrées et les technologies des fabricants
de dispositifs antivibratoires, d'autres dispositifs et performances pourront être envisagés.
Les dimensionnements et choix des isolateurs antivibratoires sont à la charge de l'entreprise qui
devra fournir des études d’EXE réalisées par ses fournisseurs. Sauf mention contraire, les supports
antivibratoires devront assurer un pourcentage de désolidarisation de 95 % minimum à la fréquence
de rotation le plus basse de l'équipement concerné.
8.16.1 Généralités
D'une manière générale, toute machine tournante ou équipement générateur de vibrations devra
être isolé de la structure.
La mise en œuvre des équipements devra faire l’objet de précautions particulières afin de limiter la
transmission de vibrations tactiles et/ou audibles excessives à la structure, en particulier au niveau
des liaisons avec les canalisations, tuyauteries et conduits.
8.16.2 Équilibrage des équipements
Les parties tournantes des équipements devraient faire l’objet d’un équilibrage respectant les degrés
de qualité figurant les lignes directrices de la norme ISO 21940-11 Vibrations mécaniques –
Équilibrage des rotors – Partie 11 : Modes opératoires et tolérances pour rotors à comportement
rigide.
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8.16.3 Canalisations et conduits de ventilation
Les canalisations ne doivent présenter aucun point de contact avec des plafonds suspendus, des
cloisons ou des parois de gaines techniques légères. Les fixations seront localisées sur des murs ou
planchers.
Des flexibles/manchettes souples devront être mis en œuvre entre les tuyauteries/conduits et les
machines tournantes telles que ventilateurs, pompes ou compresseurs.
Les supports de tuyauterie ou de conduits raccordés à une machine tournante en amont des
raccords flexibles ou manchettes souples devront être fixés à la structure par l’intermédiaire de
supports antivibratoires dimensionnés pour les mêmes déflections statiques que les isolateurs
supportant l’équipement.
En aval des flexibles, les tuyauteries devront être fixées à l'aide de colliers antivibratoires. Aucun
contact mécanique ne doit être présent entre une canalisation d'un équipement collectif et une
cloison ou une paroi de gaine technique légère. Les fixations seront localisées sur des murs ou
planchers.
Les traversées de parois ou planchers doivent être réalisées de sorte qu’il n’y ait aucun contact
mécanique entre ces derniers et les conduits et canalisations.
8.16.4 Traitement des équipements de plomberie
Les traitements des pompes pourront être les suivants : Selon puissances, structures support
métalliques supportant les pompes et reposant sur des plots à ressorts ou élastomères, ou massifs
d'inertie en béton supportant les pompes et reposant sur des plots à ressorts ou élastomères.
Enfin, les écoulements turbulents d’eau dans les canalisations peuvent être à l'origine de bruits et
vibrations. Les vitesses de circulation dans les réseaux ne devraient pas excéder les valeurs indiquées
dans le Tableau 27.
Tableau 27 : Vitesses d'écoulement d'eau maximales recommandées dans les réseaux d'ECS et EFS
Diamètre canalisation (mm) Ø ≤ 20 20 ≤ Ø ≤ 100 100 ≤ Ø ≤ 150 Ø ≥ 150
Vitesse maximale recommandée 0,4 m/s 1 m/s 1,5 m/s 2 m/s
8.16.5 Traitement des équipements de CVC
Les traitements des équipements de CVC pourront être les suivants :
• Pompes à chaleur : Plots élastomères ou à ressorts
• Caissons d’extraction ou d’insufflation : Plots ou suspentes élastomères
• Unités intérieures de PAC : Aucun traitement n'est nécessaire à priori si les vitesses de circulation
d'eau n'excèdent pas 0,7 m/s et les flexibles sont déconseillés par les fabricants en raison de
risques d'accumulations de boues. Dans tous les cas les traitements (ou leur absence) devront
être justifiés par l'entreprise
• VRV : Plots à ressorts et élastomères
8.16.6 Traitement des ascenseurs
Ce chapitre présente les traitements à prévoir afin limiter la transmission des vibrations et bruits
solidiens dans les locaux en provenance des ascenseurs.
Les vibrations d'un ascenseur proviennent principalement des effets du déplacement de la cabine.
Lors de son déplacement, une cabine se déplace latéralement et longitudinalement sous forme d'un
léger mouvement de va-et-vient. À l'origine d'impacts entre la cabine (ou son contrepoids) et les rails
de guidage dans la gaine, ils excitent la gaine et la structure du bâtiment sous forme de vibrations qui
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se propagent aisément dans le bâtiment en raison du faible amortissement des structures acier et
béton. Les vibrations sont ensuite rayonnées par la structure du bâtiment sous forme de bruit.
Le traitement acoustique et vibratoire idéal d'une gaine d'ascenseur consisterait en la réalisation
d'une désolidarisation complète de la gaine par un joint de dilatation. La gaine constituant
habituellement un élément structurel du bâtiment, ce traitement est rarement possible.
Les traitements ci-après sont donnés à titre indicatif. Ils sont nécessaires sans être forcément
suffisants. Selon les configurations rencontrées et les technologies des fabricants de dispositifs
antivibratoires, d'autres dispositifs et performances pourront être envisagés. Dans tous les cas les
dimensionnements et choix des isolateurs antivibratoires doivent être à la charge des entreprises,
lesquelles devront fournir des études d’EXE réalisées par leurs fournisseurs. L'ensemble des
traitements antivibratoires prévus devront être validés par le fabriquant des ascenseurs.
D'une manière générale, tout élément générateur de vibrations devra être désolidarisé de la
structure du bâtiment, qu'il s'agisse des cabines, des rails de guidage, des moteurs, des poutres
porteuses, des portes, etc.
Les niveaux vibratoires des ascenseurs dépendent fortement de leurs vitesses. Il est recommandé
qu'elles soient les plus lentes possibles sans toutefois nuire à leur bon usage.
Les systèmes devront permettre un démarrage et un arrêt des cabines sans à-coups.
La désolidarisation des moteurs, réducteurs et poulies dans le cas de machineries non embarquées
ou des poutres supports de poulies dans le cas contraire, devraient présenter un taux de filtrage de
95 % minimum à la fréquence d'excitation la plus basse.
Les commutateurs et les panneaux de commande devraient être isolés de la structure. De même, les
dispositifs de désolidarisation des armoires de relais et d'alimentation ainsi que de tout équipement
électrique générateur de vibrations devraient présenter un taux de filtrage de 95 % minimum à
50 Hz.
Les capteurs de position devraient être silencieux.
Les sets de portes intérieurs et extérieurs devraient être amortis en vue de minimiser les vibrations
transmises à la structure lors de leurs ouvertures et fermetures. Pour cela ils devraient être
parfaitement ajustés et être munis :
• De galets de suspension et de guidage avec garnitures souples
• D'un dispositif de fermeture à deux vitesses minimum avec coupure d'alimentation électrique
avant fin de course
• De butées souples
Les structures constitutives des cabines devraient être suffisamment rigides ou amorties pour éviter
la génération de bruits par l’excitation des panneaux lors des déplacements.
Tout frottement de mâchoires de freins devrait être évité ou réduit au minimum lors du
fonctionnement normal de l'ascenseur.
De même, les garnitures des coulisseaux et des contrepoids devraient présenter des surfaces de
contact souples, en caoutchouc ou Téflon. Les éventuelles chaines de compensation devraient
également être silencieuses et revêtues d'un matériau souple. En l'absence de coulisseaux, les roues
de guidage (rollers) devraient être larges, revêtues d'un matériau souple et désolidarisées fixées à la
cabine à l'aide de plots antivibratoires.
Les supports de rails des ascenseurs devraient être localisés au niveau des dalles et planchers, et
comporter au moins un support par plancher. La mise en œuvre des rails de guidage doit faire l’objet
d’une attention toute particulière afin de s’assurer qu’ils sont parfaitement alignés et rectilignes. Les
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cabines doivent pouvoir se déplacer en douceur et sans oscillations afin de limiter les vibrations liées
aux bruits de roulements.
Les traitements suivants pourraient par ailleurs être prévus :
• Isolation des rails des parois de la gaine ou de la structure métallique à l’aide de supports
résilients
• Isolation vibratoire des réducteurs et poulies associées ou poutres supports de poulies
• Soudures des rails de guidage entre eux afin d’assurer une surface parfaitement lisse et continue
sur toute leur longueur
• Capteurs de proximité magnétiques
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ANNEXE A GLOSSAIRE
Bruit Son jugé indésirable
Décibel (dB) Unité des niveaux sonores et vibratoires
Dans le cas d’un niveau de pression acoustique : Ratio entre une pression acoustique P et
une pression de référence : P0 = 20 Pa i.e. dB = 20 x log(P/P0)
Pondération A Correction des niveaux sonores reflétant la sensibilité de l’oreille humaine moyenne
Fréquence Nombre d’oscillations par seconde d’une onde acoustique. Unité : Hertz (Hz)
Hertz (Hz) Unité de fréquence. 1 hertz correspond à un cycle (oscillation) par seconde.
Mille hertz est un kilohertz (kHz). Les fréquences audibles sont habituellement mesurées sur
un spectre compris entre 63 Hz et 8 kHz bien que l’oreille soit en mesure d’entendre sur un
spectre plus large
Bande d’octave Gamme de fréquences. Elle est désignée par sa fréquence centrale, telle que 31,5 Hz, 63 Hz,
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, et 16 kHz pour la gamme audible
R Indice d'affaiblissement acoustique (IAA) : Propriété intrinsèque d'une paroi, d'un plancher
ou d'un élément, il caractérise l'affaiblissement au bruit aérien. Mesurable en laboratoire,
l'IAA peut être donné par bandes de fréquences (R) ou pondéré (Rw) et accompagné de
termes d'adaptation : Rw (C ; Ctr)
RA RA = Rw + C : Indice d'affaiblissement acoustique pondéré, pour un bruit rose à l'émission
RA, tr RA, tr = Rw + Ctr : Indice d'affaiblissement acoustique pondéré, pour un bruit de trafic à
l'émission
ΔR Amélioration de l’indice d'affaiblissement acoustique. Mesurable en laboratoire, elle peut
être donnée par bandes de fréquences (ΔR) ou pondérée (ΔRw) et accompagnée de termes
d'adaptation : ΔRw (C ; Ctr). De même que précédemment, ΔRA = Δ(Rw + C). Sauf indication
contraire dans le corps du texte, ces améliorations sont données pour des parois de
référence en béton d'épaisseur 160 mm (murs) ou 140 mm (planchers)
D Isolement acoustique : Caractérise l'atténuation du bruit entre locaux. Dépend entre autres
des indices d'affaiblissements acoustiques des différents éléments, de leurs jonctions ainsi
que des volumétries et réverbérations des locaux. Mesurable in-situ, l'isolement peut être
donné par bandes de fréquences (D) ou pondéré standardisé (DnT,w) et accompagné de
termes d'adaptation : DnT,w (C ; Ctr)
DnT,A DnT,A = DnT,w + C : Isolement acoustique standardisé pondéré, pour un bruit rose à l'émission
DnT,A tr DnT,A tr = DnT,w + Ctr : Isolement acoustique standardisé pondéré, pour un bruit de trafic à
l'émission
Dn,e Isolement acoustique normalisé des équipements et petits éléments de construction
(bouche d'entrée d'air ou d'extraction, coffre de volet roulant, etc.). Mesurable en
laboratoire, il peut être donné par bandes de fréquences (Dn,e) ou pondéré (Dn,e,w) et
accompagné de termes d'adaptation : Dn,e,w (C ; Ctr)
Dn,f Isolement acoustique latéral normalisé : Caractérise les transmissions latérales par les
éléments filants entre locaux tels que plafonds, planchers techniques ou façades rideau. Il
est parfois aussi nommé Dn,c dans le cas des plafonds avec "c" signifiant "ceiling". Mesurable
en laboratoire, il peut être donné par bandes de fréquences (Dn,f) ou pondéré (Dn,f,w) et
accompagné de termes d'adaptation : Dn,f,w (C ; Ctr)
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L'nT,w Niveau pondéré du bruit de choc standardisé : Mesurable in-situ, il caractérise le niveau de
bruit transmis lorsqu'un plancher excité est par une machine à chocs normalisée. Il dépend
entre autres du niveau Ln du plancher, de ses jonctions avec les parois verticales, de leurs
caractéristiques ainsi que des volumétries et réverbérations des locaux
ΔL Indice de réduction du niveau de bruit de choc. Mesurable en laboratoire, il peut être donné
par bandes de fréquences (ΔL) ou pondéré (ΔLw) et caractérise la performance acoustique
d'un revêtement de sol à affaiblir le bruit de choc sur un plancher. Sauf indication contraire
dans le corps du texte, cet indice est donné pour un plancher de référence en béton
d'épaisseur 140 mm
αw Coefficient d'absorption acoustique pondéré : Propriété d'absorption du bruit d'un
matériau. L'échelle est comprise entre 0 (parfaitement réfléchissant) et 1 (parfaitement
absorbant)
AAE Aire d'Absorption Équivalente : L'aire d'absorption équivalente d'un revêtement absorbant
est donnée par la formule : AAE = S x αw où S désigne la surface du revêtement absorbant et
αw son coefficient d'absorption acoustique pondéré
Tr Durée ou temps de réverbération : Temps nécessaire pour que la pression sonore d'un bruit
interrompu dans un local atteigne un millionième de sa valeur initiale (ce qui correspond à
une décroissance de 60 dB), parfois désignée T60
T20 et T30 Durées de réverbération calculées entre les instants où la courbe de décroissance atteint
5 dB et 25 dB au-dessous du niveau initial (T20) ou entre 5 dB et 35 dB au-dessous du niveau
initial (T30)
Réponse Évolution temporelle de la pression acoustique observée par suite de l'émission d'une
impulsionnelle impulsion de Dirac ou d'un signal déterministe à spectre plat (balayage sinusoïdal par
exemple, aussi appelé "sweep")
Lw Niveau de puissance acoustique : Caractérise l'énergie sonore émise par une source
(machine, haut-parleur, etc.). Indépendante de l'environnement, elle peut être mesurée
avec précision en laboratoire. Sauf indication contraire dans le corps du texte, ce niveau est
donné pour une puissance de référence de 10-12 W
Lp Niveau de pression acoustique : Niveau instantané mesuré par un sonomètre en un point
donné. Il dépend de la puissance acoustique des sources environnantes, des
caractéristiques du local ou de l'environnement, des obstacles entre la source de bruit et le
point de mesure, etc. Sauf indication contraire dans le corps du texte, ce niveau est donné
pour une pression de référence de 20 x 10-6 Pa
Leq Niveau continu équivalent. Niveau équivalent sur une période donnée à l’énergie sonore
totale mesurée des bruits fluctuants. Communément appelé « niveau de bruit moyen », il
est souvent donné en dB(A)
L90 Niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90% de la période de meure. Habituellement
mesuré en dB(A), il est considéré comme représentatif du bruit de fond
L50 Niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50% de la période de mesure. Il est considéré
comme représentatif du bruit moyen
LnAT Niveau de pression acoustique normalisé. Parfois noté LeT, cet indice sert à caractériser le
niveau de bruit des équipements techniques dans les locaux
NR Noise Ratio : Réseau de courbes d'évaluation employé pour définir les niveaux sonores
maximum de bruits d'équipements techniques par bandes de fréquences
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Bruit rose Bruit aléatoire dont la densité spectrale est inversement proportionnelle à la fréquence. Un
spectre de bruit rose présente des niveaux constants sur toutes les bandes de fréquences
Bruit de trafic Aussi appelé "bruit route" ou "bruit routier", il s'agit d'un bruit aléatoire dont les niveaux
sont enrichis en basses fréquences et appauvris dans les fréquences élevées par rapport à
un bruit rose
Bruit résiduel Ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation
normale des lieux et au fonctionnement habituel des équipements
Bruit particulier Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire
distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une plainte
Bruit ambiant Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est
composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. Il est
donc la somme du bruit résiduel et des bruits particuliers
Bruit impulsionnel Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique, ayant chacune une
durée inférieure à environ 1 s et séparée(s) par des intervalles de temps, de durées
supérieures à 0,2 s
Émergence Différence entre le niveau sonore du bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause,
et le niveau du bruit résiduel. Elle peut être globale, en dB(A), ou spectrale, en dB par bande
de fréquences
Bruit régénéré Bruit généré par un écoulement d'air au niveau d'un obstacle (coude, clapet, silencieux…) en
raison d'une vitesse excessive
Perte par insertion Différence entre les niveaux sonores transmis à travers une surface, un conduit ou une
ouverture, avec et sans l'équipement d'insonorisation (capot, écran, silencieux…). Les pertes
par insertion peuvent être statiques (sans écoulements d'air) ou dynamiques (incluant les
bruits régénérés dus au passage de l’air)
Tonalité marquée Bruit dominé par un ou plusieurs sons purs nettement distincts
Vibration Mouvement d’oscillation autour d’une position d’équilibre stable. Le ressenti lorsqu’un sujet
est en contact avec un objet en vibration est lié à la vitesse vibratoire.
Une vibration peut se produire dans toutes les directions. Les vitesses vibratoires données
peuvent caractériser la vibration totale ou l’une de ses composantes : vitesses horizontales
(longitudinale avant-arrière ou transversale gauche-droite) ou vitesse verticale (vibration
haut-bas)
Amplitude Mesure de l’énergie ou du mouvement d’un objet vibrant. L’amplitude peut être mesurée
et exprimée de 3 manières : le déplacement, habituellement en mm, la vitesse,
habituellement en mm/s, ou l’accélération, habituellement en mm/s2
Fréquence Nombre de répétitions d’une vibration périodique par unité de temps. C’est l’inverse de la
période (T). La fréquence peut être exprimée de 2 façons : Hz (nombre de cycles par
seconde) ou tr/min (nombre de révolutions par minute)
Réponse en Réponse d’un système soumis à une excitation donnée. En dynamique des structures, la
fréquence fonction de réponse en fréquence (FRF) est un spectre de vibration de la structure divisé par
le spectre de force de l’excitation. Pour sa mesure, il faut donc mesurer simultanément les
vibrations de l’excitation et du système
Harmonique Fréquence qui est un multiple entier d’une fréquence donnée
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Hertz (Hz) Unité de fréquence. 1 hertz correspond à un cycle (oscillation) par seconde.
Mille hertz est un kilohertz (kHz). Les vibrations structurelles sont habituellement mesurées
sur un spectre compris entre 1 Hz et 500 Hz
Fréquence propre ou Fréquence à laquelle oscille un système en évolution libre
naturelle
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ANNEXE B PLANS DE REPERAGES
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REPÉRAGE REPÉRAGE
Menuiseries extérieures Cloisons
RA,tr ≥ 28 dB RA ≥ 45 dB type 98/62 avec 1 parement BA18
RA,tr ≥ 32 dB RA ≥ 47 dB type 98/48 avec 2 parements BA13
RA,tr ≥ 34 dB RA ≥ 61 dB type SAA 160 avec 2 parements BA13
RA,tr ≥ 36 dB RA ≥ 61 dB type SAD 160 avec 2 parements BA13
RA,tr ≥ 40 dB
Voie pompier
+48,92
+48,92
+48,92
REPÉRAGE
Bassin de fortes
pluies Stockage couvert
Sol: Non défini
Mur: Non défini
Plaf.: Non défini
HSP :
HSFP :
Superficie: 142,55 m2
Stockage couvert
Sol: Non défini
Mur: Non défini
Plaf.: Non défini
HSP :
HSFP :
Superficie: 140,63 m2
Stockage granulas
Sol: Non défini
Mur: Non défini
Plaf.: Non défini
HSP :
HSFP :
Superficie: 48,07 m2
Stockage couvert
Sol: Non défini
Mur: Non défini
Plaf.: Non défini
HSP :
HSFP :
Superficie: 185,53 m2
Aire de dechets
Sol: Non défini
Mur: Non défini
Plaf.: Non défini
HSP :
HSFP :
Superficie: 46,34 m2
Menuiseries intérieures
ier
RA ≥ 29 dB
mp
po
ie
Vo
Vo
ie
po
m
pi
er
RA ≥ 38 dB
57,23
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
18,96 2,98 3,02 10,14 18,96 2,98 3,02 10,15 18,76 4,00
H2' H5'
+48,92
RA ≥ 45 dB
25,06 25,19
13,45 11,61 13,69 3,78 7,73 5,44 4,17
0,25
Voie pompier
HA HA
0,26
Scie à Cisaille
Presse Perceuse
ruban 300x140
plieuse à colonne
200x120 330x200 100x100
70x120
2,15
Dépot plateforme
Magasin
Tank
energie Porte barres 500x40
3,15
Sol: Non défini
Sol: Non défini
2,95
Mur: Non défini
Accès apprentis Accès apprentis Accès apprentis
3,38
Mur: Non défini
3,04
Plaf.: Non défini
2,94
Plaf.: Non défini
HSP :
HSP : Perceuse
Plateforme d'activité Circulation à colonne HSFP :
HSFP : 100x100
fluides plomberie Sol: Chape ou résine Superficie: 11,47 m2
Superficie: 18,29 m2 Atelier entretien Plateforme d'activité
Sol: Non défini
1,03
Mur: Brut technique Platrerie
Mur: Non défini Plaf.: Brut
0,20
Sol: Non défini
0,20
Sol: Non défini
Plaf.: Non défini HSP : Mur: Non défini Mur: Non défini
6,27
6,04
6,04
HSP : Superficie: 158,75 m2 Plaf.: Non défini Plaf.: Non défini
HSFP :
0,07
HSP : HSP :
1,03 0,20
1,03 0,20
Superficie: 113,55 m2 100x200 100x200 100x200 100x200 HSFP : HSFP :
1,03
2,35
100x200 100x200
1,05
1,03
Espace Espace Espace Espace Espace Espace
de travail de travail de travail de travail de travail de travail
Superficie: 37,39 m2 Superficie: 114,71 m2
Ilot métier
Sol: Non défini
Mur: Non défini
Plaf.: Non défini
HSP :
HSFP :
1,89
1,87
2,12
2,07
2,07
6,00 0,21 Superficie: 10,36 m2
Ilot métier 3,90
Sol: Non défini
HB Mur: Non défini HB
6,20
Plaf.: Non défini
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
200x200 200x200
HSP : Box soudure Box soudure
HSFP :
Superficie: 36,87 m2
Magasin
1,92
Magasin Sol: Non défini
2,95
580x210
Tronçonneuse double Sol: Non défini Mur: Non défini
Accès apprentis Accès apprentis Accès apprentis
2,95
3,15
tête 400V Air
Comprimé Mur: Non défini Plaf.: Non défini
3,15
Plaf.: Non défini HSP :
Plateforme d'activité
HSP : HSFP :
fluides plomberie
200x200 200x200 Superficie: 11,47 m2
Bassin de fortes Sol: Non défini Box soudure Box soudure HSFP :
1,03
2,50
pluies Mur: Non défini Superficie: 18,68 m2
0,20
Plaf.: Non défini
HSP :
6,30
6,10
6,10
6,10
HSFP :
0,07
1,09 0,14
Plateforme couverte
1,03 0,20
Superficie: 114,68 m2 GO et finitions
1,03
1,03
2,50
1,03
Magasin Sol: Non défini
Sol: Non défini Mur: Non défini
Mur: Non défini Plaf.: Non défini Aire extérieure
200x200 200x200 Ilot métier Ilot métier
Plaf.: Non défini HSP : Box soudure Box soudure polyvalente énergie
Sol: Non défini Sol: Non défini
HSP : HSFP : Sol: Non défini
Centre d'usinage
Mur: Non défini Mur: Non défini
Superficie: 186,30 m2 Mur: Non défini
3,08
Air comprimé
HSFP : Plaf.: Non défini
115x90 Plaf.: Non défini Plaf.: Non défini
360x180
Superficie: 19,55 m2 Fraiseuse à embout HSP :
1,92
1,92
HSP :
400V
Vo HSP :
2,12
2,15
6,00 0,21 HSFP : HSFP :
ie HSFP :
Superficie: 10,36 m2
po Superficie: 18,68 m2 Superficie: 270,21 m2
Plateforme d'activité
m GO Finitions 3,90
pi Sol: Non défini
er Mur: Non défini
HC Plaf.: Non défini HC
0,07
5,07
0,20
0,20
0,20
Déligneuse Fraiseuse HSP :
Circulation 400V
Fraiseuse à copier
universelle 230V
80x195 400V HSFP :
Sol: Chape ou résine Poinçonneuse
Air comprimé Superficie: 233,12 m2
Mur: Brut
2,12
2,12
49
0, Magasin Plaf.: Brut Magasin
Sol: Non défini HSP : Sol: Non défini
2,92
Mur: Non défini
Accès apprentis Accès apprentis Superficie: 188,50 m2
Accès apprentis
2,95
Mur: Non défini
Plaf.: Non défini
3,08
Plaf.: Non défini
6,
HSP :
Poinçonneuse Poinçonneuse Poinçonneuse
HSP :
Air comprimé Air comprimé Air comprimé
60
Plateforme HSFP :
00 HSFP :
3, 53 d'energies
Superficie: 18,68 m2 Superficie: 18,48 m2
1, Magasin
1,03
1,03
2,50
Sol: Non défini
Mur: Non défini Sol: Non défini
0,20
0,20
Plaf.: Non défini Mur: Non défini
31,70
31,70
31,70
31,70
31,70
6,30
Plaf.: Non défini
11
HSP :
,2
6,10
6,10
6,10
HSFP : HSP :
0,07
6
Table de travail Table de travail Table de travail Table de travail
1,03 0,20
1,03 0,20
1,03 0,20
15 Superficie: 114,68 m2 140x205 140x205 140x205 140x205 HSFP :
0,
1,03
1,03
2,50
Superficie: 26,39 m2
Ilot métier
Sol: Non défini
00 Mur: Non défini
3, 53
1, Plaf.: Non défini
1, 49
Perceuse à
43
2,
HSP :
colonne
380V
HSFP :
1,92
2,50
1,92
2,12
2,12
2,12
6,00 0,21 Superficie: 18,48 m2
10
1, 49
3,90
,7
40
2,
37
4
0,
7 HD HD
6,23
0,
,3
0,20
0,20
0,20
17
00 13
Scie à onglet
3, 53
1, Ilot métier
1,
66
Bac à déchets
2,14
230V
Sol: Non défini
Mur: Non défini Magasin
Sol: Non défini
2,95
Plaf.: Non défini
Accès apprentis Accès apprentis Mur: Non défini
Accès apprentis
3,35
2,95
2,95
HSP :
Plaf.: Non défini
15 HSFP :
0, Superficie: 31,60 m2 Scie à format HSP :
400V
Aspiration
HSFP :
3 Plateforme d'activité Air comprimé Superficie: 12,94 m2
,5
1,03
2,50
23 transverse filière Plateforme d'activité
00 Energie
0,20
3, 53 peinture
1, Sol: Non défini Sol: Non défini
6,30
Mur: Non défini Mur: Non défini
6,10
6,10
6,10
0,07
Plaf.: Non défini
1,03 0,20
1,03 0,20
1,03 0,20
Cafétaria Aire extérieure Plaf.: Non défini
HSP : HSP :
polyvalente GO et
1,03
1,03
2,50
Sol: Carrelage
HSFP : finitions HSFP :
Vo
Mur: Peinture
Superficie: 114,67 m2 Sol: Non défini Superficie: 114,68 m2
ie
Plaf.: FP non démontable
Mur: Non défini
po
HSP : 06
3, Plaf.: Non défini
m
HSFP :
pi
HSP : ASC
Superficie: 137,23 m2
er
3,08
Mortaise à chaine
HSFP : FRAMAR MC 30 1
400V
Superficie: 509,02 m2
1,92
2,50
1,92
1,90
Aspiration
2
2,12
2,12
6,00 0,21 Air comprimé
Accès aire de pratique en toiture
1,
16H x 0,17 m Raboteuse 16H x 0,17 m
24
15F x 0,28 m 400V 15F x 0,28 m 3
17 Aspiration
9
0, Scie à ruban
400V Air comprimé
Toupie Chambon
3,90 7 8
Aspiration
400V
Aspiration 4 5 6
10
12
13
14
15
16
10
12
13
14
15
16
11
11
Air comprimé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Air comprimé
1, 10
HE HE
03
2,
0,07
0,20
0,20
0,20
0,20
83
2,
5
,0
2,12
2,12
6 10 Toupie
Magasin
,3 99 Magasin 400V Magasin
10 6, Dépot cafétaria
Sol: Non défini
Aspiration Sol: Non défini Sol: Non défini
2,95
2,95
Terrasse cafétaria Air comprimé Touret
Sol: Carrelage Mur: Non défini
Mur: Peinture Accès apprentis Mur: Non défini
Accès apprentis 220V
Plaf.: Non défini Accès apprentis Mur: Non défini
3,08
2,95
Plaf.: Non défini Plaf.: Non défini
Plaf.: 60x60 démontable Dégauchisseuse HSP :
HSP : HSP :
4,
Perceuse à colonne
HSFP : 2,45m 400V
72
HSFP : Aspiration
380v HSFP : HSFP :
Superficie: 24,34 m2 Air comprimé Superficie: 18,68 m2
Plateforme d'activité Superficie: 18,63 m2 Plateforme d'activité Superficie: 11,60 m2
1,03
1,03
2,50
Plateforme d'activité Carrelage
99 fluides Electricité
3, fluides Electricité
0,20
0,20
Sol: Non défini Touret
Plateforme couverte Sol: Non défini
Sol: Non défini 220V
9,88 5,05 Mur: Non défini energies Mur: Non défini
6,27
Mur: Non défini Plateforme
0,18
Plaf.: Non défini
6,04
6,04
6,04
Plaf.: Non défini d'activités bois Sol: Non défini
Plaf.: Non défini
0,07
0,20
1,03 0,20
1,03 0,20
HSP : Sol: Non défini Mur: Non défini HSP :
+48,92 HSFP :
HSP :
Plaf.: Non défini HSFP :
1,03
2,35
1,03
2,35
HSFP : Mur: Non défini
4,61 Superficie: 57,04 m2
Superficie: 56,47 m2 Plaf.: Non défini HSP : Superficie: 113,55 m2
Ilot métier
1,34
HSP : Ilot métier HSFP :
Sol: Non défini Sol: Non défini Superficie: 122,26 m2 Ilot métier
HSFP :
Mur: Non défini Mur: Non défini
4,46 Mortaise à bédane Superficie: 231,93 m2 Sol: Non défini
0,30
37 Plaf.: Non défini 400V
Plaf.: Non défini Mur: Non défini
2,
3,01
Aspiration
HSP :
3,15
Air comprimé HSP : Plaf.: Non défini
HSFP : Scie Verticale
3,17
400V HSFP : HSP :
2,12
2,12
2,12
2,12
2
18,80 0,20 Superficie: 18,21
6,00m 0,21 Tenonneuse Aspiration Superficie: 18,29 m2 HSFP :
9
8
7
6
5
4
3
2
1
400V Air comprimé
0,38
Aspiration Superficie: 11,35 m2
Salle banalisée Air comprimé 25,20
22,69
20H x 0,16 m
19F x 0,30 m TGBT Sol: Carrelage
Mur: Peinture
Pôle Santé
Secourisme du
existant Plaf.: 60x60 démontable HF HF
0,20
0,26
Travail HSFP : 2,45m
3,50
Sol: Carrelage
10 Superficie: 52,98 m2
3,58
3,93
Mur: Peinture 11
Plaf.: 60x60 démontable
3,26 1,60 8,82 3,78 7,94 3,26 1,60 8,82 11,72 3,26 1,60 8,84 3,78 5,42
12
HSFP : 2,45m
Superficie: 54,51 m2 630 3,78 3,78 3,78 3,78
1,96
kg
25,40 H2' 25,40 H5' 22,90
0,15
13
14
15
16
17
18
19
20
10,43
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
0,16
Bassin de fortes Bassin de fortes Bassin de fortes
6,15
pluies pluies pluies
5,90
+48,93
8,75
San H
9,12
1,60
1,50
Sol: Carrelage
8,80
Mur: Peinture
Plaf.: BA 13
6,29 0,30 6,80 HSFP : 2,45m 0,10 2,00 0,30 6,10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Superficie: 28,69 m2
8,42 8,20 8,43 10,05 8,42 8,20 8,43 10,05 8,50 8,20 6,28
4,50
1,53
1,60 0,20
Dépot CFA
Sol: Carrelage
5,20
Mur: Peinture 25,30 25,30 22,90
1,50
Plaf.: 60x60 démontable
HSFP : 2,45m CFO 1,82 6,00 1,83 6,00 1,83 6,00 1,83 1,82 6,00 1,83 6,00 1,83 6,00 1,83 1,82 6,00 1,83 6,00 1,83 4,00 1,42
0,40
Superficie: 8,94 m2 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28
San F
Sol: Carrelage A A
Mur: Peinture
1,60 0,20
Plaf.: BA 13
0,40
0,40
HSFP : 2,45m
Superficie: 4,84 m2
1,50
1,04
0,20
12,10 0,30 12,10
0,10
1,36 3,00 2,19
2,50 Salle plurivalente Plateforme d'activité Plateforme d'activité Espace de projet Espace de projet Ilot de théoristation
0,20 1,60
1,53
o
Mur acoustique type Organic minéral
Mur acoustique type Organic minéral
Mur acoustique type Organic minéral
Mur acoustique type Organic minéral
Mur acoustique type Organic minéral
Mur acoustique type Organic minéral
2,00
fluides Electricité fluides Electricité collaboratif collaboratif mutualisé
6,55 Sol: Carrelage
Sol: Chape
Mur: Peinture Sol: Chape Sol: Chape Sol: Chape Sol: Chape Sol: Chape
Mur acoustique type Organic minéral
Mur: Peinture
6,37
Plaf.: 60x60 démontable Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture
Plaf.: Brut + FP Plaf.: Brut + FP
HSFP : 2,45m Plaf.: Brut + FP Plaf.: Brut + FP Plaf.: Brut + FP Plaf.: Brut + FP
HSP : 3,88m HSP : 3,88m
Superficie: 85,75 m2 HSP : 3,88m HSP : 3,88m HSP : 3,88m HSP : 3,88m
HSFP : 3,48m HSFP : 3,48m
HSFP : 3,48m HSFP : 3,48m HSFP : 3,48m HSFP : 3,48m
7,80
Superficie: 191,10 m2
8,40
Superficie: 93,33 m2 Superficie: 94,38 m2 Superficie: 63,18 m2 Superficie: 62,20 m2 Superficie: 57,23 m2
7,80
7,80
7,60
7,80
0,20 1,60
1,53
1,60
1,50
9,58
1,60 0,20
24,40 8,05 0,25 7,97 0,25 5,93
7,97
0,20 1,60
1,53
1,50
B B
20,67
1,80
1,60 0,20
Circulation
0,20
12,67
Sol: Carrelage
0,20 1,60
1,53
1,50
Mur: Peinture
Plaf.: FP non démontable
C C
Salle banalisée
0,40
0,20
HSFP : 2,45 m Sol: Carrelage
Superficie: 91,97 m2 Mur: Peinture
Voie
Plaf.: 60x60 démontable
14,84
Circulation 25H x 0,16 m 25H x 0,16 m
HSFP : 2,45m 1,00 17,54 0,42 24F x 0,28 m 24F x 0,28 m
Sol: Chape ou résine
1,18
Superficie: 47,98 m2
pom
JD
Mur: Brut
3,40
0,20 1,60
1,53
Plaf.: Brut
2 3
3,40
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
pier
JD
Vo
3,40
HSP :
0,10
ie
0,20
Superficie: 290,93 m2
po
4,56
m
+48,92
1,03
2,10
pi
er
1,47
0,31 1,00 12,52 5,44
5,30
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
0,45
13
2,89
0,42 1,60
1,53
Parcours de santé
0,10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0,20
25H x 0,16 m
Ilot de théoristation Ilot de théoristation
0,45
24F x 0,28 m
Vestiaires mutualisé San H/F Vestiaires Vestiaires Vestiaires Vestiaires Vestiaires mutualisé Vestiaires Vestiaires Vestiaires
Sol: Carrelage Sol: Chape Sol: Carrelage Sol: Carrelage Sol: Carrelage Sol: Carrelage Sol: Carrelage Sol: Carrelage Sol: Chape Sol: Carrelage Sol: Carrelage Sol: Carrelage San H/F
D Local
Mur: Carrelage Mur: Peinture Mur: Carrelage Mur: Carrelage Mur: Carrelage Mur: Carrelage Mur: Carrelage Mur: Carrelage Mur: Peinture Mur: Carrelage Sol: Carrelage D
3,61
VDI Mur: Carrelage Mur: Carrelage
2,51
Plaf.: BA 13 Plaf.: Brut+FP Plaf.: BA13 Plaf.: BA13 Plaf.: BA13 Plaf.: BA13 Plaf.: BA13 Plaf.: BA13 Plaf.: Brut + FP Plaf.: BA 13 Plaf.: BA 13 Plaf.: BA 13 Mur: Carrelage
HSFP : 2,50m HSP : 3,05m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSP : 3,05m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m Plaf.: BA 13
HSFP : 2,50m
0,40
6,60 Superficie: 18,49 m2 HSFP : 2,50m Superficie: 21,79 m2 Superficie: 21,30 m2 Superficie: 21,06 m2 Superficie: 21,05 m2 Superficie: 21,68 m2 Superficie: 21,61 m2 HSFP : 2,50m Superficie: 22,01 m2 Superficie: 21,87 m2 Superficie: 21,46 m2
1,60
1,53
Superficie: 51,58 m2 Superficie: 51,59 m2 Superficie: 20,52 m2
0,20
4,31
0,20
0,05
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
5,60
CRAF
0,69
5,60
Sol: Chape 2,66 0,20 2,68 0,20 3,42 0,20 0,20 9,55 0,20 4,03 0,20 4,01 0,20 3,90 0,20 3,90 0,20 4,02 0,20 4,04 0,20 0,20 9,55 0,20 4,07 0,20 4,05 0,20 3,90 0,20 3,80 0,40
Mur: Peinture
Plaf.: Brut + FP 0,05
7,48
Ascenseur
1,60
HSP : 3,88m 1000kg
2,40
HSFP : 3,48m Local
TGBT
1,53
2,10
Superficie: 172,93 m2
2,89
0,20
0,20
0,30
Salle banalisée
Dépot
0,10
1,60
Sol: Carrelage
Local entretien Sol: Carrelage
1 Mur: Peinture
Sol: Carrelage Mur: ture
1
11,39
Plaf.: 60x60 démontable 12,74 3,78 0,20 1,43 0,20 4,45
2 Mur: Peinture Plaf.: Brut
15H x 0,19 m
14F x 0,28 m
HSFP : 2,45 m
11,06
2
1,51
Plaf.: Brut
1,70
3 HSP : 2,90m Superficie: 46,77 m2 3
HSP : 2,90m Superficie: 3,40 m2
20H x 0,15 m
19F x 0,28 m
2,04 0,20 3,07
4
Superficie: 4,65 m2 1,41 0,30 2,00 0,10 6,29
4
0,18
5 5
PAC
Mur acoustique type Organic minéral
6 6
0,18
0,30
7
Local technique
JD
JD
JD
JD
JD
Sol: Carrelage
7,08
Mur: Peinture
Centre de Formations d'Apprentis du Bâtiment
7,08
Plaf.: Brut
HSP : 2,90m
Superficie: 34,42 m2
PAC
5 6 7 8 9 10 11 H9
4,41
7
8
- 83130 La Garde
9
10
11
12
13
14
15 Mur acoustique type Organic minéral
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 E E
0,40
0,40
0,40
1 4
42
43
44
45
Voie pompier
46
22 23 24 25 26 27 28 29 30
47
21
48
20
49
19
50
18
17
16
15
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France
PHASE DATE FORMAT
Rez-de-Chaussée bas ensemble
APD 29/10/2025 A0
Indice Date Modification
ÉCHELLE
b.2.1 1/200ème
N
0 2m 4 6
REPÉRAGE REPÉRAGE
Menuiseries extérieures Cloisons
RA,tr ≥ 28 dB RA ≥ 45 dB type 98/62 avec 1 parement BA18
RA,tr ≥ 32 dB RA ≥ 47 dB type 98/48 avec 2 parements BA13
RA,tr ≥ 34 dB RA ≥ 61 dB type SAA 160 avec 2 parements BA13
RA,tr ≥ 36 dB RA ≥ 61 dB type SAD 160 avec 2 parements BA13
RA,tr ≥ 40 dB
Voie pompier
REPÉRAGE
Menuiseries intérieures
ier
mp
po
ie
Vo
RA ≥ 29 dB
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
RA ≥ 38 dB
18,96 6,00 10,14 18,96 5,60 10,70 18,60 4,00
H2' H5'
+48,92
21,86 9,91 25,19 33,00
5,45 15,69 6,17 9,92 18,93 6,27 9,70 4,00
HA HA
RA ≥ 45 dB
Ponceuse à verre
Perceuse à verre
300/220V -2.8 /
230/400V
4.9A - 1/1kW
Air et eau
+ Eau + vidange
3,08
3,43
3,43
3,30
Ponceuse à verre
300/220V -2.8 /
4.9A - 1/1kW
+ Eau + vidange
6,27
6,40
Pe
Prévoir 3 siphons
de sol +
nte
Alimentation en
eau
10
,5%
Ponceuse à verre
3,22
300/220V -2.8 /
3,10
3,07
4.9A - 1/1kW
+ Eau + vidange
HB HB
6,30
Table de travail
verre Ponceuse à verre
300/220V -2.8 /
4.9A - 1/1kW
+ Eau + vidange
3,05
3,20
3,23
Table de travail
verre
Aire d'exercice en
toiture
18,69
Sol: Non défini
6,30
Mur: Non défini
6,30
Plaf.: Non défini
HSP :
HSFP :
Superficie: 113,40 m2 Table de travail
verre
3,25
2,85
3,07
Vo
ie
po
m
pi Table de travail
er verre
HC HC
6,30
+50,83
54 0, Plateforme d'activité
0, 95 peinture
Sol: Non défini
3,05
Table de travail
3,46
verre
Mur: Non défini
3,23
Plaf.: Non défini
HSP :
00 3,
HSFP :
3, 53 00 Superficie: 85,65 m2
1,
31,50
31,50
31,50
31,70
6,30
31,39
31,57
Table de travail
verre
20
0, 0,
20 +51,62 Plateforme
d'activités verrerie
11 +51,51 Sol: Non défini Sableuse +51,51
,2 230V
00 6 Mur: Non défini
3,25
3, 53
2,85
2,85
2,90
3, Plaf.: Non défini
1,
00 HSP :
HSFP :
Superficie: 104,72 m2
0,20
40 0,
0, 20
HD HD
Salle de sciences
Sol: Non défini
00
3, 53 Mur: Peinture 3,
1, Plaf.: FP 60x60
00
HSFP : 2,51m
Superficie: 70,77 m2
3,07
2,95
3,00
3,45
3,45
3,40
20 0,
0, 91
Pente 6%
00
EAS EAS
+51,62 +51,39 1 2 3 4
3, 53 10
18,80
6,30
1, 8,42 8,20 8,43
,7
9 4
,6
22
57
25,30
6,
3 +51,51
,3
28 41
3,
3,13
90
3,35
2,85
2,85
2,90
1,
A
Salle plurivalente
Sol: Non défini
Voie pompier
Mur: Peinture
Plaf.: FP 60x60
HSFP : 2,51m
10
Superficie: 103,94 m2 HE HE Bassin de fortes
0,
pluies
50 Local
4, 53 technique Accès Local
1,
technique
2,95
+51,63
3,41
3,41
3,35
3,35
6,37
Local Local
EXT sf EXT sf EXT sf EXT sf
technique technique
6,14
6,14
94
Dépot
CTA
8,25
6,
Sol: Non défini
0,20
Mur: Peinture EXT sf
Plaf.: FP 60x60
6,27
HSFP : 2,51m
Superficie: 17,62 m2
PAC
PAC
CTA CTA
2,86
2,86
12,83
0,30
3,05
3,05
3,05
B
PAC
58
8, EXT sf
6,05
0,30
Circulation
1,60 0,05
1,80
Sol: Non défini
0,26
0,26
Salle banalisée
Mur: Peinture
Sol: Non défini
1,53
1,70
Plaf.: Acou. non démontable
Salle plurivalentes HSFP : 2,51m
Mur: Peinture HF HF
Plaf.: FP 60x60
Superficie: 80,37 m2
Sol: Non défini
HSFP : 2,51m C
Mur: Peinture
Superficie: 56,72 m2
0,15
13 Plaf.: FP 60x60
3,50
5, 18,96 6,00 10,14 18,96 6,00 10,15 18,80 3,96
0,10
HSFP : 2,51m
1,60 0,20
Superficie: 80,42 m2
630
H2' H5'
1,53
kg 25,40 9,70 25,40 9,70 23,20
1,70
2 3
3,40
4,56
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
0,22
0,15
+56,40
0,10
1,60 0,20
6,15
5,90
8,99
8,89
1,53
0,40
1,65
1,70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8,42 8,20 8,43 10,05 8,42 8,20 8,43 10,05 8,50 8,20 6,28
0,10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0,10
4,50
1,53
1,60 0,20
CFA
Salle banalisée
D
1,45
5,67
Sol: Non défini 25,30 7,89 1,91 25,30 7,89 2,13 23,07 Circulation 20H x 0,17 m
Salle de conférence 19F x 0,28 m
1,53
Mur: Peinture Sol: Parquet sur chant
Sol: Parquet sur chant
1,70
Plaf.: FP 60x60 Mur: Peinture
CFO 1,82 6,00 1,82 6,00 1,83 6,00 1,83 1,82 6,00 1,83 6,00 1,83 6,00 1,83 1,82 6,00 1,83 6,00 7,65 Mur: Peinture
HSFP : 2,51m Plaf.: Sous-face bois + Baffle acoustique
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Plaf.: Sous-face bois + Baffle acoustique
Superficie: 47,49 m2 HSP : 2,83m
6,78 1,94 0,10 HSP : 2,83m
A A Superficie: 90,64 m2
Superficie: 56,70 m2
0,10
0,20
1,50
Ascenseur
17,18
1000kg
2,81 0,10 2,92 0,10 3,00 0,10 4,43 0,10 2,75 0,10 8,10 8,04 0,15 8,05 0,15 8,01 8,10 0,15 8,03 0,20 5,98
2,66
1,70
1,64
0,95
HSP : 3,00m HSP : 3,00m HSP : 3,00m HSP : 3,00m HSP : 3,00m HSP : 3,00m
Faux plafond - Type organic mineral vissé Faux plafond - Type organic mineral vissé Faux plafond - Type organic mineral vissé Faux plafond - Type organic mineral vissé Faux plafond - Type organic mineral vissé
au plafond au plafond au plafond au plafond au plafond +52,40
7,32
Faux plafond - Type organic mineral vissé
7,15
au plafond Bassin de fortes
0,10
Mur acoustique type Organic minéral
Mur acoustique type Organic minéral
Mur acoustique type Organic minéral
Mur acoustique type Organic minéral
Mur acoustique type Organic minéral
0,10
pluies
0,26 3,00 1,50 3,00 2,18
1,53 1,53 Bureau de réception Bureau de réception Animateurs ASE Salle des Profs
0,20 1,60
1,53
Sol: Chape Sol: Chape Sol: Chape Sol: Chape
1,96
9,94 Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture
1,70
Plaf.: Acou. non démontable Plaf.: Acou. non démontable Plaf.: Acou. non démontable Plaf.: Acou. non démontable
6,37
6,00
6,00
HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m
Superficie: 13,12 m2 Superficie: 13,46 m2 Superficie: 27,06 m2 Superficie: 48,60 m2
+57,04
11,39
12,24
12,24
0,10
5,40
2,20
11,06
0,20 1,60
1,53
1,60
1,53
1,70
Bureau adjoint dir. Bureau adjoint Salle multi-activité Salle multi-activité Salle multi-activité Salle multi-activité Salle multi-activité
ASE Circulation pedagogie Sol: Chape Sol: Chape Sol: Chape Sol: Chape Sol: Chape
Sol: Chape Sol: Chape Sol: Chape Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture
Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture Plaf.: Brut+ FP Plaf.: Brut + FP Plaf.: Brut + FP Plaf.: Brut + FP Plaf.: Brut + FP
0,10
0,10
Plaf.: Acou. non démontable Plaf.: Acou. non démontable Plaf.: Acou. non démontable HSP : 3,00 m HSP : 3,00m HSP : 3,00m HSP : 3,00m HSP : 3,00m
1,60 0,20
7,23
HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,95m HSFP : 2,95m HSFP : 2,95m HSFP : 2,95m HSFP : 2,95m
7,92
Superficie: 16,85 m2 Superficie: 8,49 m2 Superficie: 16,50 m2 Superficie: 48,27 m2 Superficie: 48,30 m2 Superficie: 48,33 m2 Superficie: 48,88 m2 Superficie: 48,15 m2
0,20 1,60
1,53
1,53
B B
1,70
13,47
Lum . 600 mural Lum . 600 mural Lum . 600 mural Lum . 600 mural Lum . 600 mural
0,20
0,20
Local technique PV Sanitaires Sanitaires Dépot San Dépot San San
Dépot CFA San Dépot Local entretien Dépot Dépot
Sol: Chape Sol: Carrelage Sol: Carrelage Sol: Non défini Sol: Carrelage Sol: Chape Sol: Carrelage Sol: Carrelage
Sol: Non défini Sol: Carrelage Sol: Chape Sol: Carrelage Sol: Chape Sol: Chape
Mur: Peinture Mur: Carrelage Mur: Carrelage Mur: Non défini Mur: Carrelage Mur: Peinture Mur: Carrelage Mur: Carrelage
Mur: Peinture Mur: Carrelage Mur: Peinture Mur: Peinture Mur: Peinture
1,80
Mur: Carrelage
Plaf.: BA13 Plaf.: BA13 Plaf.: BA13 Plaf.: Non défini Plaf.: BA13 Plaf.: BA 13 Plaf.: BA 13 Plaf.: BA 13
Plaf.: BA13 Plaf.: BA 13
1,60
1,60
Plaf.: BA13 Plaf.: BA13 Plaf.: BA 13 Plaf.: BA 13
0,10
Lum . 600 mural
HSFP : 2,50m
1,60 0,20
HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSP : HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m
HSFP : 2,50m
4,52
CFO HSFP : 2,50m
Superficie: 8,12 m2 Superficie: 4,64 m2 Superficie: 4,48 m2 HSFP : Superficie: 4,48 m2 Superficie: 5,73 m2 Superficie: 4,48 m2 Superficie: 4,48 m2
Superficie: 2,40 m2 Superficie: 4,56 m2 Superficie: 2,96 m2 Superficie: 5,56 m2 Superficie: 4,61 m2 Superficie: 2,83 m2
Lum . 600 mural
Lum . 600 mural
Salle banalisée Lum . 600 mural Superficie: 5,66 m2
0,20 1,60
1,53
Salle multi-activité
1,53
Sol: Non défini
C Sol: Chape C
1,70
Mur: Peinture
0,20
0,20
0,65 Mur: Peinture
Plaf.: FP 60x60 5,06
0,75 10,61 1,91 5,67 5,06 Plaf.: Brut + FP 7,91 1,89 2,99 0,20 2,55
1%
HSFP : 2,51m
HSP : 3,00m
Superficie: 50,51 m2 Lum . 1200 Lum . 1200 Lum . 1200 Lum . 1200
1,69
2,6
7,00
HSFP : 2,95m
25H x 0,16 m 25H x 0,16 m
1,69
0,10
Superficie: 57,22 m2
+53,00 Circulation 24F x 0,28 m 24F x 0,28 m +53,00
1,04
+53,00 Mur acoustique type Organic minéral Mur acoustique type Organic minéral Mur acoustique type Organic minéral
Pente
Sol: Chape
Mur acoustique type Organic minéral
0,20 1,60
1,53
Mur: Brut
E
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
11
11
2 3
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6,57
JD
Vo 0,18 1,03 1,41 10,00 1,40 Plaf.: Brut
3,40
9,74 1,40 1,02 0,20
0,18
ie
2,34
HSP : 3,00m 0,40 24,90
po Superficie: 250,92 m2
m +52,02 +52,02 +52,51
1,46
pi
1,45
JD
JD
er 6,78 25,05
+52,51 +52,99
Voie
0,43
Salle banalisée
pomp 1 4
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
2,56
Sol: Non défini 13
ier
1,60
1,53
Mur: Non défini
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Plaf.: FP 60x60
HSFP : 2,51m +52,48 Écran de cantonnement
0,73
Mur acoustique type 25H x 0,16 m
Superficie: 47,46 m2
0,45
24F x 0,28 m
4
3
2
1
Organic minéral
1,90
D +53,00 20H x 0,17 m D
0,20
0,10
0,20
19F x 0,28 m
Extrait R+1 - Salle de conférence
3,33
0,20
Dépot
0,20
Sol: Non défini
0,02
0,02
2,22
Mur: Peinture Lum . 1200 1
Plaf.: Brut 61,63 6,58
1,92
1,65
HSP : 2,90
Superficie: 11,06 m2
6,78 2
+54,80
5H x 0,12 m
4F x 0,72 m
0,10
2,66
0,10
Ascenseur
3 1000kg
0,20 1,60
1,53
7,72
1,60
1,53
1,70
4
5
0,10
14,14
1,60 0,20
5,28 6,52 1,00 2,75 7,46 1,90 Puit de lumière
6 x 1,40
0,20 1,60
1,53
1,53
+53,60
1,70
12,24
11,44
11,39
+52,87
10,65
0,10
1,60 0,20
Hall d'accueil /
Espace d'exposition
0,20 1,60
1,53
1,53
Sol: Non défini
8,90
1,70
Mur: Peinture
Plaf.: Brut
HSP : 2,82m HSP : 5,95m sous poutres
7,28
Superficie: 178,62 m2
0,10
1,60 0,20
Centre de Formations d'Apprentis du Bâtiment
0,20 1,60
1,53
1,53
1,70
5 6 7 8 9 10 11 H9
6,78 0,10 1,84 0,10 6,38
4,52
0,10
1,60 0,20
Salle banalisée Salle banalisée
- 83130 La Garde
Sol: Non défini Sol: Non défini
16,17 7,23 1,50
0,35 1,60
1,53
Mur: Peinture Mur: Peinture
1,53
Plaf.: FP 60x60
1,70
Plaf.: FP 60x60
HSFP : 2,51m HSFP : 2,51m
Superficie: 60,34 m2 Superficie: 67,94 m2
Mur acoustique type Organic minéral
41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 E E
0,40
0,35
0,30
7
6
5
4
3
2
1
5,55 7,76 0,07 3,18 8,73
5,40 1,30 0,48 1,84 8,18
1 4
2,89
2,89
2,90
17,20
+53,60
Entrée
42
4,38
4,01
SAS +52,76
Guichet d'accueil +53,60
+53,60
+53,60
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sol: Non défini
+53,60 Mur: Peinture
0,10
Plaf.: Brut
HSP : 3,50m
43
4,71 0,10 Superficie: 14,14 m2
0,30
Entrée Administration Reprographie
0,22
Assistants pole
Sol: Carrelage
+52,28 métier
Mur: Peinture Sol: Carrelage
1,45
1,45
Plaf.: FP. 60x60 Mur: Peinture
HSFP : 2,50m
+51,99 Plaf.: FP 60x60 démontable
44
Superficie: 3,90 m2 HSFP : 2,50m
4,85
3,16
Bureau du directeur
Superficie: 21,42 m2
5,86
5,85
0,15
Sol: Carrelage Lum 60x60 Lum 60x60 Lum 60x60
3,16
1
Mur: Peinture
2 Plaf.: Acou. non démontable
3 HSFP : 2,50m
1,45
1,45
Superficie: 22,83 m2
4 Bureau adjoint
péadagogie
10H x 0,17 m
Lum 60x60
30,72
9F x 0,28 m
+52,68 +52,34 0,30 4,71
0,10
0,10 2,01 0,10 2,06
5
0,10 6,79 Sol: Non défini
45
Pente 1% Mur: Non défini
0,15
6
Plaf.: Non défini
0,10
7
0,15 Bureau adjoint
0,15 0,15 0,15 0,30 0,32 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Archives générales HSP :
0,30 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 0,30
8
2,75 1,45 0,15 pédagogie
0,15 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 Sol: Carrelage HSFP :
1,45 1,45 1,45 1,45 Sol: Carrelage
0,10
1,45 1,45 1,45 1,45
1,45
1,45
1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 Superficie: 0,00 m2
9
Mur: Peinture
Mur: Peinture
10 Plaf.: FP 60x60 démontable
Plaf.: FP 60x60 démontable
HSFP : 2,50m
HSFP : 2,50m
3,10
Lum 60x60 Lum 60x60
Superficie: 16,47 m2
46
Superficie: 14,46 m2
0,15
Lum 60x60 Lum 60x60
3,10
0,30
+53,60
4,71 0,10 1,47 0,10 4,72 0,10 4,67
1,45
2,35
+52,44 Lum 60x60 Vestiaires H
Vestiaires F
Sol: Carrelage Sol: Carrelage
Lum 60x60 Lum 60x60 Lum 60x60 Lum 60x60
0,10
Mur: Peinture Espace de réunion
22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dépot cafet Mur: Peinture
0,15
Plaf.: BA13 Assistante PCA Bureau resp AO Bureau Ass.Dir Sol: Carrelage
Sol: Carrelage Plaf.: BA13 Bureau Comptabilité
HSFP : 2,50m Sol: Carrelage Sol: Carrelage Sanitaires H Sanitaires F
0,10
Sol: Carrelage Mur: Peinture
3,95
Mur: Peinture HSFP : 2,50m Sol: Carrelage 1,38 0,10 3,19
5,83
Superficie: 15,23 m2 Superficie: 14,91 m2 Mur: Peinutre Mur: Peinutre Mur: Peinutre Plaf.: Acou. non démontable Sol: Carrelage Sol: Carrelage
Plaf.: FP 60x60 Mur: Peinutre
Plaf.: FP 60x60 Plaf.: FP 60x60 Mur: Carrelage Mur: Carrelage
4,73
Plaf.: FP 60x60 HSFP : 2,50m
4,73
CFO
4,73
HSFP : 2,50m
4,73
Plaf.: FP 60x60
4,73
4,73
Infirmerie
1,45
2,35
HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m Superficie: 27,49 m2 Plaf.: BA 13 Plaf.: BA 13
Superficie: 12,25 m2 HSFP : 2,50m Lum 60x60
Sol: Carrelage
Superficie: 14,39 m2 Superficie: 15,50 m2 HSFP : 2,50m
23,58
Lum 60x60 Superficie: 14,52 m2 Superficie: 14,66 m2 HSFP : 2,50m
Mur: Peinture
Superficie: 4,48 m2 Superficie: 4,50 m2
Plaf.: FP 60x60 démontable
3,15
Lum 60x60 Lum 60x60 Lum 60x60 Lum 60x60
0,15
HSFP : 2,50m
1,55 0,30 4,65 0,10 3,10
3,27
0,07 3,18 0,10 3,22 0,10 3,12 0,10 Superficie: 10,04 m2
3,10 0,10 3,10 0,10 3,10 0,10 3,27 0,10 4,71 0,10 1,46 4,92 1,38 0,10 3,19
1,45
2,35
Lum 60x60
0,10
0,10
0,22
CFO
21
Circulation
0,10
0,10
0,30
Sol: Carrelage
11,65
11,05
1,42
Mur: Peinture
Plaf.: Acou. non démontable
1,41
HSFP : 2,50m
Superficie: 156,32 m2
Cafétaria 0,35
0,13
0,10
0,07
20
Sol: Carrelage 4,45 0,07 1,40 0,13 1,91 0,10 1,92 0,13 3,95 0,10 2,25 0,10 Reprographie 2,96 2,62 0,10 9,49
1%
Mur: Peinture Sol: Carrelage
Plaf.: Acou non démontable Mur: Peinture
4,35
4,34
2,35
Espace collaboratif
1,45
nte
Tisanerie
1,45
HSFP : 2,51 +53,58 Sol: Carrelage
Plaf.: BA13 et bien-être
Pe
Superficie: 66,10 m2 Assistante PCA San. F San. H HSFP : 2,50m Sol: Carrelage
Sol: Carrelage
Mur: Peinture +53,60
Superficie: 4,55 m2 Mur: Peinture +53,63
3,13
Sol: Carrelage Sol: Carrelage
Lum 60x60 Plaf.: Acou. non démontable
Mur: Peinture Lum 60x60 Mur: Carrelage Mur: Carrelage Plaf.: Acou. non démontable
3,07
HSP :
0,10
Plaf.: FP 60x60 Plaf.: BA13 Plaf.: BA13 HSFP : 2,50m
HSFP :
HSFP : 2,50m Superficie: 132,09 m2
19
HSFP : 2,50m HSFP : 2,50m
Superficie: 9,25 m2
Superficie: 14,46 m2
1,45
1,45
Superficie: 5,88 m2 Superficie: 5,88 m2
0,07
Entrée Administration
0,15
Archives compta
9,23
Bassin de fortes 0,35
0,10
San H/F Sol: Carrelage
pluies 0,30 4,45 Sol: Carrelage Mur: Peinture
Lum 60x60 Lum 60x60
Mur: Carrelage Plaf.: FP 60x60
1,45
1,45
18
Plaf.: BA13 HSFP : 2,50m
1,50
Bureau
développeuse HSFP : 2,50m Superficie: 9,02 m2
3,17
apprentissage (PCA) Superficie: 5,89 m2
+52,99
0,15
Lum 60x60
Sol: Carrelage Lum 60x60
6,35
Mur: Peinture
0,13
0,13
Plaf.: FP 60x60
0,15 0,15
0,30 1,45 1,45 1,45 0,15 1,75 HSFP : 2,50m
7,72
1,45
1,45
1,45 1,45 1,45 Superficie: 14,58 m2
5,18
0,35 1,40
5,24
4,02 0,10 3,96 0,06 1,20 0,29 8,02 0,29 7,72 0,29
17
14,57 0,10 Local entr Dépot fournitures
0,07
Lum 60x60 Sol: Carrelage Lum 60x60 Lum 60x60 Sol: Carrelage Lum 60x60
2,36
Mur: Carrelage
0,15
Mur: Peinture
Plaf.: FP 60x60
+53,40 0,35 HSFP : 2,50m
Plaf.: FP 60x60
+53,12 4,45
Superficie: 9,60 m2
HSFP : 2,50m
+53,42 Superficie: 9,01 m2
1,45
1,45
3,64 4,08
0,10
16
Conseiller PCA
0,29
3,13
Sol: Carrelage
Lum 60x60 Mur: Peinture Lum 60x60 4,02 0,10 3,96
Plaf.: FP 60x60 Archives de jour
Dépot fournitures
HSFP : 2,50m
0,29
1,60
Lum 60x60 Sol: Carrelage Lum 60x60 Lum 60x60 Sol: Carrelage Lum 60x60 0,95 1,45 1,68
2,25
Superficie: 14,46 m2 Mur: Peinture
Mur: Peinture 2,35
Plaf.: FP 60x60 Plaf.: FP 60x60
HSFP : 2,50m
Sous réserve du DIAG
HSFP : 2,50m
Structure
0,15
Bassin de fortes
0,07
2,04
15
Superficie: 9,12 m2 Superficie: 8,92 m2
2,40
2,40
pluies
19,20
0,07
0,35 4,00
4,45 Local
1,40 0,10 4,02 0,10 1,36
VDI
0,10 2,50 0,06 0,13
1,45
1,45
1,51 7,80
0,07 Local serveur
4,08
4,44
Sol: Carrelage Lum 60x60 Dépot matériel
0,29
Lum 60x60 Lum 60x60 Lum 60x60
Sol: Carrelage
2,26
3,10
Bureau référent Mur: Peinture
0,15
qualité Plaf.: FP 60x60 Mur: Peinture
Lum 60x60 Lum 60x60
1,45
2,35
Sol: Carrelage HSFP : 2,50m Plaf.: FP 60x60
Mur: Peinture Superficie: 9,22 m2 HSFP : 2,50m
Plaf.: FP 60x60 Superficie: 5,45 m2
1,45
1,45
2,40
HSFP : 2,50m
0,10
Superficie: 14,34 m2
0,10
Arceaux
0,95
moto & vélos 4,02
Maître d'ouvrage Jean-Michel Vincent
0,15
FOAD
Sol: Carrelage
Dépot matériel
Sol: Carrelage
T | 04.94.03.95.74
L’Albatros – avenue d’Entrecasteaux – BP 1406 -83056
4,00
Var Aménagement
4,00
1,45
1,45
Mur: Peinture Mur: Peinture
1,45
2,35
M | toulon@vad83.eu
2,40
Plaf.: FP 60x60 Lum 60x60 Plaf.: FP 60x60 Lum 60x60
3,64
2,80
Lum 60x60 HSFP : 2,50m Lum 60x60
Toulon Cedex
HSFP : 2,50m
Superficie: 12,99 m2 Superficie: 14,70 m2
développement
2,40
+53,30 +53,31
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,30 4,45 0,10 1,72 0,10 4,02 0,10 1,37 0,18 3,98 0,13 3,80 0,29
0,95
Architecte mandataire T | +33 (0)4 92 15 05 58
Lum 60x60
Bureau polyvant
0,07
P-A.Comte / S.Vollenweider
Sol: Carrelage
Mur: Peinture
Plaf.: FP 60x60
Comte Vollenweider M | pa ou sv@comtevollenweider.fr /
2,35
HSFP : 2,50m
1,45
Superficie: 15,37 m2
191 Rue de France, 06000 Nice
2,40
1,71
Architectes prod@comtevollenweider.fr
Lum 60x60
5,10
Bureau expert
Sol: Carrelage
0,95
Lum 60x60 Lum 60x60
Mur: Peinture
3,42
Paysagiste
Plaf.: FP 60x60 Repro
4,00
0,10
+53,29 HSFP : 2,50m
+53,16
Marco Rossi T | +33 (0)9 67 25 57 78
Sol: Carrelage
Pente 0% Superficie: 16,27 m2 Mur: Peinture
Plaf.: BA13
MRP - Marco Rossi
1,58
HSFP : 2,50m
Superficie: 4,61 m2
4,80 3,02
17 cours de la liberté, 69003 Lyon M | contact@marcorossi.fr
Issue de secours Paysagiste
0,30
+53,31
Sandy Berbigette
0,30
1,45
1,45
0,15
1,45
1,45
0,15
1,45
1,45
3,47 3,74 4,38
Bureau Thermique-Fluide T | +33 6 68 49 13 25
8,42 8,12 Espace St-Isidore, 444 Bd du
SETEC GLI M | sandy.berbigette@setec.com
Mercantour, 06200 Nice
Clément Charvis
BET Acoustique T | #7.4 - Téléphone BET 2
68 boulevard Carnot, 06400 Cannes,
Marshall Day M | clement.charvis@marshallday.fr
France
Pe
nte
PHASE DATE FORMAT
Rez-de-Chaussée haut & R+1 ensemble
7,6
%
APD 29/10/2025 A0
Indice Date Modification
ÉCHELLE
b.2.2 1/200ème
N
0 2m 4 6
+54,37
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.