Ce mémoire présente le développement d’un modèle analytique destiné à la prédiction du comportement acoustique de matériaux multicouches, visant à atténuer le bruit en milieu aéronautique. L’objectif est de proposer un outil générique, flexible et rigoureux permettant de modéliser des absorbeurs acoustiques complexes constitués de plusieurs plaques micro-perforées et de cavités, dans des conditions d’excitation réalistes.
Le modèle repose sur une approche par matrice de transfert reliant la pression et le débit acoustique aux interfaces successives des sous-éléments. Cette formulation modulaire permet de combiner différents types de couches et de géométries tout en conservant une description précise du champ acoustique local. L’approche développée intègre également la possibilité de traiter plusieurs solutions ou architectures de matériaux au sein d’un même cadre de calcul, facilitant les comparaisons et les analyses paramétriques.
Un accent particulier est mis sur la prise en compte des phénomènes non-linéaires associés aux conditions réelles d’excitation. Le modèle intègre notamment les effets de fort niveau sonore, susceptibles de modifier la résistance et la réactance des plaques micro-perforées, ainsi que l’influence des écoulements rasant présents à leur surface. Ces contributions sont traitées par une procédure itérative couplant les vitesses locales et les impédances effectives, assurant ainsi la cohérence du calcul en régime non-linéaire.
Le code ainsi développé constitue un outil de prédiction et de conception efficace pour l’analyse et l’optimisation de traitements acoustiques multicouches et multi-solutions, contribuant à une meilleure compréhension et à la maîtrise des mécanismes d’absorption dans des contextes d’application réels.
| Date | 28 avr. 2026 |
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| langue originale | Français |
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| Établissement diplômant | - École de technologie supérieure
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| Superviseur | Thomas Dupont (Directeur(-trice)) & Maël Lopez (Codirecteur(-trice)) |
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- méthodologie analytique
- matériaux acoustiques multicouches
- modèles non linéaires
- plaques micro-perforées
- forts niveaux sonores
- écoulement rasant
Barbier, L. (Auteur(e)),
Dupont (Directeur(-trice)) & Lopez (Codirecteur(-trice)),
28 avr. 2026Thèses et mémoires: Mémoire de maîtrise › Maîtrise en ingénierie: Génie mécanique