{"id":736,"date":"2019-07-16T14:29:00","date_gmt":"2019-07-16T13:29:00","guid":{"rendered":"http:\/\/pulsar.test\/?post_type=news&#038;p=736"},"modified":"2026-03-10T11:33:12","modified_gmt":"2026-03-10T11:33:12","slug":"tableau-des-niveaux-de-decibels","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/pulsarinstruments.com\/fr\/news\/decibel-level-chart\/","title":{"rendered":"Tableau des niveaux de d\u00e9cibels : Niveaux sonores courants et exposition s\u00fbre au bruit"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsque vous mesurez les niveaux de bruit \u00e0 l'aide d'un sonom\u00e8tre, vous mesurez l'intensit\u00e9 du bruit en d\u00e9cibels (dB). Un sonom\u00e8tre utilise un \u00e9cran avec une plage de d\u00e9cibels et une r\u00e9solution qui se rapproche de la plage dynamique de l'oreille, g\u00e9n\u00e9ralement la plage sup\u00e9rieure plut\u00f4t que la partie silencieuse. Si l'on y r\u00e9fl\u00e9chit bien, il serait tr\u00e8s difficile de fabriquer un sonom\u00e8tre dont les performances seraient lin\u00e9aires, surtout si l'on tient compte de l'\u00e9ventail des sources de bruit \u00e0 mesurer dans un environnement de travail. Il serait difficile de garder un \u0153il sur les 14 chiffres qui varient devant vous ! C'est pourquoi, pour exprimer les niveaux sonores de mani\u00e8re significative en chiffres plus faciles \u00e0 g\u00e9rer, on utilise une \u00e9chelle logarithmique, utilisant 10 comme base, plut\u00f4t qu'une \u00e9chelle lin\u00e9aire. Cette \u00e9chelle s'appelle l'\u00e9chelle des d\u00e9cibels.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comprendre l'\u00e9chelle des d\u00e9cibels<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L'oreille humaine est un appareil auditif extr\u00eamement polyvalent et \u00e9tonnant. Elle est dot\u00e9e d'un m\u00e9canisme intelligent qui r\u00e9duit sa propre sensibilit\u00e9 \u00e0 mesure que le niveau sonore augmente et elle a \u00e9galement la capacit\u00e9 remarquable de g\u00e9rer une \u00e9norme gamme de niveaux de puissance sonore. Elle peut entendre aussi bien le bruit d'une \u00e9pingle qui tombe tout pr\u00e8s que le rugissement d'un moteur d'avion au loin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si l'oreille peut distinguer l'\u00e9l\u00e9vation du niveau entre la chute d'une ou deux quilles, elle ne peut distinguer entre 10 000 000 000 000 de quilles et 10 000 000 000 001 de quilles ou m\u00eame 10 100 000 000 000 car elle n'est pas un dispositif lin\u00e9aire. Il peut cependant distinguer la multiplication significative de l'\u00e9nergie du son.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Variation en dB<\/th><th>Modification de l'\u00e9nergie sonore<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Augmentation de 3 dB<\/strong><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est doubl\u00e9e<\/td><\/tr><tr><td><strong>Diminution de 3 dB<\/strong><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est r\u00e9duite de moiti\u00e9<\/td><\/tr><tr><td><strong>Augmentation de 10 dB<\/strong><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est multipli\u00e9e par 10<\/td><\/tr><tr><td><strong>Diminution de 10 dB<\/strong><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est r\u00e9duite d'un facteur 10<\/td><\/tr><tr><td><strong>Augmentation de 20 dB<\/strong><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est multipli\u00e9e par 100<\/td><\/tr><tr><td><strong>Diminution de 20 dB<\/strong><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est r\u00e9duite d'un facteur 100<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-background wp-block-paragraph\" style=\"background-color:#e7fcf6\"><strong>Le saviez-vous ?&nbsp;<\/strong>Une \u00e9chelle logarithmique est utilis\u00e9e lorsqu'il existe une large gamme de quantit\u00e9s. Elle est bas\u00e9e sur des ordres de grandeur, plut\u00f4t que sur une \u00e9chelle lin\u00e9aire standard, de sorte que chaque marque sur l'\u00e9chelle des d\u00e9cibels est la marque pr\u00e9c\u00e9dente multipli\u00e9e par une valeur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sur l'\u00e9chelle des d\u00e9cibels, le son audible le plus faible (per\u00e7u comme un silence presque total) est de 0 dB. Un son 10 fois plus puissant est de 10 dB. Un son 100 fois plus puissant que le silence quasi total est de 20 dB. Un son 1 000 fois plus puissant que le silence quasi total est de 30 dB, 40 dB et ainsi de suite.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si l'oreille peut distinguer l'\u00e9l\u00e9vation du niveau entre la chute d'une ou deux quilles, elle ne peut distinguer entre 10 000 000 000 000 de quilles et 10 000 000 000 001 de quilles ou m\u00eame 10 100 000 000 000 car elle n'est pas un dispositif lin\u00e9aire. Il peut cependant distinguer la multiplication significative de l'\u00e9nergie du son. Lorsque ce son est doubl\u00e9, cela \u00e9quivaut \u00e0 une augmentation de 3dB (d\u00e9cibels), en utilisant une \u00e9chelle logarithmique. En d'autres termes, chaque augmentation de 3 dB repr\u00e9sente un doublement de l'intensit\u00e9 sonore ou de la puissance acoustique. Dans un contexte professionnel, cela signifie qu'une petite augmentation du nombre de d\u00e9cibels entra\u00eene une \u00e9norme variation de la quantit\u00e9 de bruit et, par cons\u00e9quent, des dommages potentiels pour l'ou\u00efe d'une personne. L'utilisation de l'unit\u00e9 dB facilite la mesure des d\u00e9cibels et le suivi des changements sonores si l'on utilise ces r\u00e8gles. Le tableau ci-dessous r\u00e9sume ces r\u00e8gles :<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Variation en dB<br><\/th><th>Modification de l'\u00e9nergie sonore<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>Augmentation de 3 dB<\/strong><br><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est doubl\u00e9e<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>Diminution de 3 dB<\/strong><br><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est r\u00e9duite de moiti\u00e9<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>Augmentation de 10 dB<\/strong><br><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est multipli\u00e9e par 10<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>Diminution de 10 dB<\/strong><br><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est r\u00e9duite d'un facteur 10<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>Augmentation de 20 dB<\/strong><br><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est multipli\u00e9e par 100<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>Diminution de 20 dB<\/strong><br><\/td><td>l'\u00e9nergie sonore est r\u00e9duite d'un facteur 100<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comment additionner les d\u00e9cibels<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comme les niveaux de pression acoustique en d\u00e9cibels (dB) utilisent une \u00e9chelle logarithmique, il n'est pas possible d'additionner deux relev\u00e9s de dB. Par exemple, dans une usine, si le niveau sonore d'une machine est mesur\u00e9 \u00e0 90 dB(A) et que l'on met en marche une deuxi\u00e8me machine mesurant \u00e9galement 90 dB(A), le bruit r\u00e9sultant n'est pas de 180 dB(A), mais, parce que nous savons que 3dB repr\u00e9sentent un doublement du bruit, de 90dB + 90dB = 93dB.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Diff\u00e9rence entre deux niveaux de bruit<br><\/th><th>Montant \u00e0 ajouter au plus \u00e9lev\u00e9 des deux niveaux de bruit (dB ou dB(A))<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>0<\/strong><br><\/td><td>3.0<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>0,1 \u2013 0,9<br><\/strong><\/td><td>2.5<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>1,0 \u2013 2,4<\/strong><br><\/td><td>2.0<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>2,4 \u2013 4,0<\/strong><br><\/td><td>1.5<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>4,1 \u2013 6,0<\/strong><br><\/td><td>1.0<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>6,1 \u2013 10<\/strong><br><\/td><td>0.5<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>10<\/strong><br><\/td><td>0.0<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tableau des d\u00e9cibels des sons courants<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u00e9couvrez les niveaux de d\u00e9cibels des bruits courants tels que les outils \u00e9lectriques, les objets et les lieux gr\u00e2ce \u00e0 notre tableau des d\u00e9cibels. Les d\u00e9cibels <a href=\"https:\/\/pulsarinstruments.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/decibel_chart.webp\">tableau<\/a> donne des exemples du niveau sonore de certains outils et objets courants que nous voyons (et entendons !) dans notre vie.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dur\u00e9e maximale d'exposition au bruit sans danger<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le tableau ci-dessous donne des indications sur la dur\u00e9e pendant laquelle une personne peut \u00eatre expos\u00e9e sans danger \u00e0 diff\u00e9rents niveaux de bruit sans porter de protection auditive.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Niveau de bruit dB(A)<br><\/th><th>Dur\u00e9e maximale d'exposition (au cours d'une journ\u00e9e de travail de 8 heures)<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>85<br><\/td><td>8 heures (le port d'une protection auditive sur le lieu de travail est obligatoire)<br><\/td><\/tr><tr><td>88<br><\/td><td>4 heures<br><\/td><\/tr><tr><td>91<br><\/td><td>2 heures<br><\/td><\/tr><tr><td>94<br><\/td><td>1 heure<br><\/td><\/tr><tr><td>97<br><\/td><td>30 minutes<br><\/td><\/tr><tr><td>100<br><\/td><td>15 minutes<br><\/td><\/tr><tr><td>103<br><\/td><td>7,5 minutes<br><\/td><\/tr><tr><td>106<br><\/td><td>3,7 minutes<br><\/td><\/tr><tr><td>109<br><\/td><td>112 secondes<br><\/td><\/tr><tr><td>112<br><\/td><td>56 secondes<br><\/td><\/tr><tr><td>115<br><\/td><td>28 secondes<br><\/td><\/tr><tr><td>118<br><\/td><td>14 secondes<br><\/td><\/tr><tr><td>121<br><\/td><td>7 secondes<br><\/td><\/tr><tr><td>124<br><\/td><td>3 secondes<br><\/td><\/tr><tr><td>127<br><\/td><td>1 seconde<br><\/td><\/tr><tr><td>130 \u2013 140<br><\/td><td>Moins d'une seconde<br><\/td><\/tr><tr><td>&gt; 140<br><\/td><td>TEMPS D'EXPOSITION (seuil de la douleur)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Remarque : le temps d'exposition maximal est divis\u00e9 par deux \u00e0 chaque augmentation de 3dB(A) - c'est le niveau d'\u00e9change utilis\u00e9 en Europe. Aux \u00c9tats-Unis, le niveau d'\u00e9change est de 5 dB.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Emplois \u00e0 forte exposition au bruit<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>L'industrie<\/th><th>Sources de bruit typiques<\/th><th>Niveaux de bruit approximatifs<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>La construction<\/td><td>Marteaux-piqueurs, perceuses, meuleuses<\/td><td>90-130 dB<\/td><\/tr><tr><td>Fabrication<\/td><td>Presses, meuleuses, d\u00e9coupeuses de m\u00e9taux<\/td><td>85-125 dB<\/td><\/tr><tr><td>Agriculture<\/td><td>Tron\u00e7onneuses, tracteurs, broyeurs de bois<\/td><td>90-120 dB<\/td><\/tr><tr><td>Forces arm\u00e9es<\/td><td>Explosions et fusillades<\/td><td>140-180 dB<\/td><\/tr><tr><td>Travailleurs dentaires et chirurgiens hospitaliers<\/td><td>Scies, perceuses et marteaux<\/td><td>85-110 dB<\/td><\/tr><tr><td>Enseignants<\/td><td>Bavardage des \u00e9l\u00e8ves, cris<\/td><td>75-85 dB<\/td><\/tr><tr><td>Musique et divertissement<\/td><td>Concerts, DJ, orchestres<\/td><td>90-120 dB<\/td><\/tr><tr><td>Personnel de contr\u00f4le au sol de l'a\u00e9roport<\/td><td>Moteurs \u00e0 r\u00e9action, \u00e9quipement au sol<\/td><td>120-140 dB<\/td><\/tr><tr><td>Services d'urgence<\/td><td>Sir\u00e8nes et alarmes<\/td><td>100-140 dB<\/td><\/tr><tr><td>Coiffeurs<\/td><td>Coiffure<\/td><td>85-90 dB<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When you measure noise levels with a sound level meter, you measure the intensity of noise called decibel units (dB). A sound meter uses a display with a decibel range and resolution to approximate the ear\u2019s dynamic range, usually the upper range rather than the quiet part. If you think about it, it would be [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","format":"standard","news-category":[54],"class_list":["post-736","news","type-news","status-publish","format-standard","hentry","news-category-noise-measurement"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pulsarinstruments.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/news\/736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pulsarinstruments.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/pulsarinstruments.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pulsarinstruments.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/news\/736\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21783,"href":"https:\/\/pulsarinstruments.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/news\/736\/revisions\/21783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pulsarinstruments.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"news-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pulsarinstruments.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/news-category?post=736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}