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Infos clés +##
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Sociologues, psychologues, urbanistes, géographes, architectes, etc.
Météorologues, numériciens, géomaticiens, acousticiens, etc.
SHS SPI
Mesures physiques in-situ
Modélisation numérique
Enquêtes de perception
Ambiance microclimatique
(Ta, V, H, R, Tr, etc.)
Qualité de l air
(NOx, etc.)
Environnement sonore
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Objectifs disciplinaires +##
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Objectifs transdisciplinaires Opérationnalité
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> Modèles de référence ou de laboratoire $ Temps CPU/GPU important >> petite échelle $ Prise en compte quasi-exhaustive des phénomènes physiques $ Échantillonnage spectral élevé (bandes fines) $ Méthodes analytiques et numériques :
o fréquentielles (e.g. BEM, PE) o temporelles (e.g. FDTD, PSF, TLM)
$ Utilisation délicate (sensibilité aux paramètres) et diffusion restreinte $ Validation des modèles d ingénierie
> Modèles utilisés dans le domaine de l ingénierie $ Rapidité de calcul >> grande échelle $ Type NMPB08, ISO 9613, Nord 2000, CNOSSOS, etc. $ Approximations fortes, ex : topographie >> plan moyen $ Hypothèses supplémentaires (ex : effets de sol) $ Prise en compte partielle des phénomènes physiques $ Lissage spectral (1/3 octave, 1/1 octave, global A) $ Ergonomie et interface logicielle, ex :, CadnaA, SoundPlan, IMMI, etc. $ Nouveaux outils logiciels libres :
• Code_tympan (EDF R&D)
• I-simpa (Ifsttar)
• NoiseMap/OrbisGis (IRSTV/ifsttar)
Approche numérique Modèles d ingénierie vs modèles de référence
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Mod. ingénierie / grande échelle OrbisGIS-Noisemap
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Mod. ingénierie / grande échelle OrbisGIS-Noisemap
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Mod. ingénierie / grande échelle OrbisGIS-Noisemap
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