
Vous prenez une bouteille vide, vous soufflez dedans et un son sort de la bouteille, le résonateur Helmholtz fonctionne de la même façon. Le principe est le suivant, en soufflant dans la bouteille, vous allez faire résonner le corps de la bouteille ce qui va produire un son en sortie du col de la bouteille. Le corps et le col définissent la fréquence qui en ressort. Ainsi, pour pouvoir absorber une fréquence précise, on définit la taille du corps et du col pour résonner sur la fréquence désirée. En résonnant, le résonateur renvoie la fréquence désirée en une phase opposée ce qui a pour effet d'atténuer l'amplitude de cette fréquence à l'extérieur du résonateur.
D'un point de vue plus technique, l'air contenu dans le col agit comme une membrane qui oscille lorsqu'elle est soumise à une onde sonore ou un souffle. Cette "membrane d'air oscillante", compresse et dilate l'air contenu dans la cavité du résonateur. Selon la forme et les dimensions de la cavité, les molécules d'air emprisonnées se compressent et se dilatent les unes des autres avec plus ou moins de facilité et plus ou moins en synchronisation avec la "membrane d'air" du col. Et lorsque les cycles de compression et de dilatation se synchronisent avec le col, le résonateur résonne. Ce qui amplifie l'oscillation de la membrane.
Aussi, l'ajout d'un matériau poreux dans la cavité à pour effet d'amoindrir la vélocité des molécules en les forçant à se frictionner aux parois des cellules du matériau, ce qui amoindrit l'amplitude de la résonance, mais favorise la synchronisation des cycles de compression et de dilatation avec la membrane d'air du col et augmente ainsi de façon considérable, la plage de fréquences d'absorption globale du résonateur.

Le principe est simple, efficace et fonctionne avec n'importe qu'elle fréquence !
Cependant, bien que le résonateur de Helmholtz soit efficace, il nécessite d'être d'une profondeur conséquente pour pouvoir travailler sur les très basses fréquences. Toutefois, il requiert au minimum 4 fois moins de profondeur qu'un simple bass trap à matériaux poreux.
Comme vous l'aurez compris ce type de bass trap n'absorbe que la plage fréquentielle sur laquelle il a été conçu et reflète les autres fréquences comme n'importe quel mur. Ce qui permet d'éviter d'absorber les fréquences que l'on souhaite conserver et d'ainsi éviter l'assourdissement du local traité.
Pour finir, pour que ce résonateur soit efficace, il faut que le corps de celui-ci soit parfaitement étanche et qu'il soit fabriqué avec des matériaux relativement lourds et rigides pour ne pas résonner différemment de ce qui est prévu. L'utilisation de panneau MDF de 22mm est donc un strict minimum pour ce type de bass trap. Sachant que pour les très basses fréquences, une double épaisseur est recommandée.
Avantages:
Inconvénients:
Comme je l'expliquais précédemment, les résonateurs Helmholtz fonctionnent comme une bouteille, par conséquent, la forme la plus propice à ce type de résonateur est celle d'une sphère avec un col. Le problème évident est que cette forme est complexe a réaliser et pas du tout optimisée pour les petits studios à cause de la place qu'elle requiert, car en superposant plusieurs résonateurs sphériques les uns sur les autres et côtes à côtes, la moitié de l'espace nécessaire est tout simplement inutilisé.

Pour remédier à ce problème, l'idée est d'utiliser un coffre rectangulaire au lieu d'une sphère pour le corps du résonateur et de le fermer par un panneau plus ou moins épais que l'on perce d'un ou plusieurs trous pour remplacer le col tubulaire d'un résonateur classique.

Ainsi, on adapte le volume du coffre, l'épaisseur du panneau, le nombre de trou et leur taille pour définir la fréquence de résonance du résonateur.
Autrement dit, il y a une multitude de possibilité. D'autant plus que les trous peuvent être remplacés par des motifs artistiques.
Néanmoins, ce type de résonateur de Helmholtz n'est pas le plus simple à réaliser, car il nécessite le perçage d'une grande quantité de trous pour qu'il soit le plus efficace possible. D'autant plus si l'on souhaite qu'il soit réellement efficace dans les basses fréquence, puisqu'il faudra alors travailler avec un panneau très épais, ce qui rend le perçage encore plus compliqué. Néanmoins cette solution est la plus rentable pour les industriels, car la perforation du panneau peu se faire en série avec des machines automatisées.
Sachez qu'il faut compter une soixantaine de millimètres d'épaisseur de panneau percé de trous moyens pour un résonateur travaillant aux alentours des 55hz, si l'on veut éviter de devoir percer des milliers de petits trous. Autrement dit, les bass trap à résonateur Helmholtz à panneau perforé sont plus intéressant à réaliser pour traiter les fréquences médiums à cause de l'épaisseur de panneau nécessaire pour traiter les basses fréquences. C'est pourquoi, pour absorber les basses fréquences, je vous conseille la réalisation de bass trap à résonateur Helmholtz à laminaire plutôt qu'à panneau perforé.
Ce type de résonateur à pour principale avantage de corriger toutes les difficultés de réalisation du panneau perforé. Puisqu'il consiste à remplacer le panneau perforé par des lames de bois positionnées côtes à côtes. L'espace entre les lames de bois remplaçant alors les trous du panneau perforé.

Cette solution est sans aucun doute la plus simple pour réaliser un bass trap efficace soi-même. De plus, elle s'avère une solution économique si on utilise des chevrons pour la construction de toiture et qu'on réalise le bass trap sur toute la surface d'une face d'un local, ce qui permet de remplacer le coffre du résonateur par les murs de la pièce.
Si vous hésitez encore sur le choix d'un type de bass trap à construire soi même, ne cherchez plus, les résonateurs à laminaires sont incontestablement les plus faciles à réaliser et les plus fiables.
Pas besoin dans dire plus, si ce n'est que dans le prochain tutoriel, j'explique en détail comment réaliser soi-même ce type de bass trap pour votre studio.

Ce type de résonateur est ni plus ni moins qu'un résonateur à panneau perforé monté sur un cylindre plutôt qu'un coffre rectangulaire. Il en existe 2 types, ceux qui sont réglable et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont réglables ont comme particularité d'avoir leur panneau perforé monté sur un pas de vis, permettant ainsi de modifier l'enfoncement du panneau dans le cylindre et donc d'ajuster la plage de résonance.
Les résonateurs Helmholtz cylindriques sont étudiées pour être posé sur un plan vertical afin d'utiliser le corps cylindrique comme diffracteur polycylindrique. Ainsi, les effets indésirables dû au parallélisme des murs sont réduits dans les fréquences moyennes et hautes.
Cependant, à cause de la complexité de réalisation d'un corps cylindrique solide et étanche, les résonateurs Helmholtz cylindriques sont très difficile à construire soi-même. C'est pourquoi ce type de bass trap est plus communément envisagé par l'achat dans un magasin spécialisé, et demande donc un investissement financier bien plus conséquent.
Après avoir étudié une multitude de formules mathématiques ayant pour objectif de relativiser les diverses phénomènes physiques qui agissent sur ce genre de construction et après avoir comparé les résultats obtenus avec une multitude de calculateurs, je ne peux que vous recommander d'utiliser le superbe simulateur "Multi-layer Absorber Calcultor" du siteweb http://www.acousticmodelling.com pour la simulation de vos bass trap et ainsi vous épargner des longs mois d'études des mathématiques.
Et pour finir, comme promis, en cliquant sur ce lien, je vous invite à suivre mon tutoriel qui explique précisément comment réaliser un bass trap à résonateur Helmholtz à laminaires.
8 altri prodotti della stessa categoria:
Accesso autorizzato
DIY - Comment construire un Bass Trap Helmholtz à Laminaire - Partie 2
1) Identifier la fréquence fondamentale du résonateur
2) Comment calculer les dimensions du résonateur
3) Comment utiliser le simulateur "Muti-layers Absorber Calculator"
4) Description de l'influence des paramètres
5) Comment simuler un bass trap qui n'est pas un parallélépipède rectangle ?
6) De quelle taille doit être le Bass Trap ?
Visualizza questo tutorial
Accesso autorizzato
ACOUSTIQUE 10 - Les différentes types de Bass trap passifs et actifs
Le bass trap est un appareil qui permet d'absorber les basses fréquences et est donc utile pour corriger l'acoustique d'une pièce. On l'utilise pour atténuer les résonances modales problématiques d'une pièce et donc les réverbérations des basses fréquences et corriger la réponse fréquentielle en absorbant les fréquences problématiques. Hormis la correction de la géométrie d'une pièce, les bass trap sont le premier type de matériel qu'on utilise pour corriger l'acoustique d'une pièce. On distingue 4 types de technologies qui peuvent définir le genre de bass trap, cependant dans un soucis d'optimisation d'absorption et de réduction de l'espace nécessaire pour leur bon fonctionnement, les meilleurs bass trap utilisent plusieurs de ces technologies.
Visualizza questo tutorial
Accesso autorizzato
DIY - Comment construire un Bass Trap Helmholtz à Laminaire - Partie 1
Concrètement, le résonateur est constitué d'une boite hermétique faisant office de corps résonant et d'un ou plusieurs trous faisant office de col ouvert. Pour le corps du résonateur, soit on fabrique une boite en bois, soit on utilise les murs du local à traiter comme parois du résonateur. Dans les deux cas, il faut que le corps soit parfaitement hermétique.
Pour le col du résonateur, soit on perce d'un ou plusieurs trous la face du résonateur, soit on remplace cette face par plusieurs tasseaux de bois espacés les uns des autres.
Visualizza questo tutorial
CALCULATEUR de Simulateur de Bass trap
Ce calculateur est un fichier excel en .xls qui a pour fonction de calculer des équivalences pour les paramètres d'épaisseur de matériau absorbant et de vide d'air pour les simulateurs de basstrap HelmHoltz ou diaphragmatique.
Grâce à ce calculateur, il est désormais possible de simuler des bass trap en forme de prisme, de tétraèdre ou en mur AMD avec n'importe quel simulateur.
Visualizza questo prodotto
Accesso autorizzato
ACOUSTIQUE 13 - Les Bass traps à membrane souple et rigide
Visualizza questo tutorial
Accesso autorizzato
DIY - Comment construire un Bass Trap Helmholtz à Laminaire - Partie 4
10) Réaliser le schéma de construction
11) Liste des matériaux avec leur prix
12) Quels sont les outils nécessaires ?
13) Construire le bass trap
14) Tester et ajuster le bass trap
Visualizza questo tutorial
Accesso autorizzato
ACOUSTIQUE 11 - Les Bass Traps à absorbants poreux
Le principe de fonctionnement des absorbants poreux consiste à diminuer l'amplitude de l'onde sonore en la faisant parcourir un matériau constitué d'une multitude de "cellules" ou "pores" interconnectés les uns les autres, comme de la laine de verre, de roche, de la ouate, de la mousse acoustique etc...
Visualizza questo tutorial
Accesso autorizzato
DIY - Comment construire un Bass Trap Helmholtz à Laminaire - Partie 3
7) Quel matériau absorbant choisir ?
8) Comment se protéger des microparticules ?
9) Quel matériau choisir pour les parois, les lames ou le panneau perforé ?
Visualizza questo tutorial
Recensioni (0)