
ISOLEMENT DE BRUITS ET DE VIBRATIONS DE GYMMASE DANS DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Une vie avec activité physique est actuellement une tendance commune dans de nombreux pays. Pratiqué avant ou après le travail, le sport est courant de nos jours. Du coup les gymnases non-stop sont de plus en plus populaires car ils offrent aux clients la possibilité de faire de l'exercice même après les heures de travail. Les centres de fitness étant proches des zones de travail rencontrent un grand succès commercial, et les gymnases situés dans les immeubles de grande hauteur sont de plus en plus populaires.
La course à pied, la musculation combinée avec de la musique dynamique a haut volume font des salles de sport un voisin indésirable..
Du coup, l’isolement et la réduction des vibrations générés par les gymnases est un objectif important. À cet effet, la mise en place d’un plancher flottant est justifié. Althought a concept of a box in box type is always an advisable soundproofing strategy, on this article we will concentrate on a recent work done in a high rise building in Panama city downtown.
Bien que le concept sur le principe d’une boîte dans une boîte soit toujours une stratégie d’isolation phonique conseillée, nous allons dans cet article vous presenter une réalisation dans un immeuble de grande hauteur situé au centreville de Panama.
Le principe de plancher flottant consistait à réaliser un maillage de 1,05 x 0,85m dans laquelle des supports à ressort Vibrabsorber + Sylomer® à haute déflexion ont été installés à chaque intersection, comme indiqué ci-dessous.
Pour le calcul, nous avons considéré que l'énergie élastique du ressort soit égale à l'énergie potentielle du poids déposé.
L'énergie élastique est calculée sur la base de la rigidité et de la quantité de ressorts et de la déformation du ressort (flèche statique maximale de 30 mm)
Énergie élastique = ½ * k * x^2
Avec cette formule de l'énergie potentielle, nous avons calculé le poids maximal pouvant être absorbé par les ressorts en cas de chute d’une hauteur de 0,5 m.
Energie potentielle = m*g*h
Le sol était divisé en 4 zones différentes, qui ont été étudiées indépendamment.
| Zone | Lenght | Width | Height of the floating slab | Weight of the floating slab | Amount of springs | Load per mount | Reference | Stiffness (N/m) | Deflection (mm) | Margin to max defl (mm) | Energy = 1/2·kx^2 | Height (m) | Maximum mass (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,25 | 2,55 | 0,25 | 8367 | 24 | 348,63 | 1V SR 800 | 267000 | 11,00 | 19,00 | 1157 | 0,5 | 236 |
| 2 | 5,25 | 4,25 | 0,25 | 13945 | 36 | 387,37 | 1V SR 800 | 267000 | 12,00 | 18,00 | 1557 | 0,5 | 318 |
| 3 | 3,15 | 2,55 | 0,25 | 5020 | 16 | 313,77 | 1V SR 800 | 267000 | 8,00 | 22,00 | 1034 | 0,5 | 211 |
| 4 | 3,15 | 2,55 | 0,25 | 5020 | 16 | 313,77 | 1V SR 800 | 267000 | 8,00 | 22,00 | 1034 | 0,5 | 211 |
Afin d'éviter la compression de l'air emprisonné dans la cavité de la dalle flottante, des zones d'évacuation d'air ont été placées de manière stratégique sur la dalle flottante.
N'hésitez pas à contacter nos ingénieurs d'application pour plus d'informations sur ce produit