ISO 9053-1:2026
(Main)Acoustics — Determination of airflow resistance — Part 1: Static method
Acoustics — Determination of airflow resistance — Part 1: Static method
This document specifies the measurement of the determination of the static airflow resistance (see also References[1]and2) in a laminar flow regime, of porous materials for acoustical applications.
Acoustique — Détermination de la résistance à l'écoulement de l'air — Partie 1: Méthode statique
Le présent document spécifie le mesurage de la résistance statique à l’écoulement de l’air (voir également les Références [1]et[2]) en régime d’écoulement laminaire, des matériaux poreux utilisés pour les applications acoustiques.
General Information
- Status
- Published
- Publication Date
- 27-May-2026
- Technical Committee
- ISO/TC 43/SC 2 - Building acoustics
- Current Stage
- 6060 - International Standard published
- Start Date
- 28-May-2026
- Due Date
- 28-Oct-2027
- Completion Date
- 28-May-2026
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ISO 9053-1:2026 - Acoustics — Determination of airflow resistance — Part 1: Static method
ISO 9053-1:2026 - Acoustique — Détermination de la résistance à l'écoulement de l'air — Partie 1: Méthode statique
Relations
- Effective Date
- 12-Feb-2026
- Effective Date
- 07-Jan-2025
- Revises
ISO 9053-1:2018 - Acoustics — Determination of airflow resistance — Part 1: Static airflow method - Effective Date
- 07-Jan-2025
Overview
ISO 9053-1: Acoustics - Determination of Airflow Resistance - Part 1: Static Method specifies standardized procedures for measuring the static airflow resistance of porous materials used in acoustical applications. Developed by ISO/TC 43/SC 2, this international standard establishes a static method to determine the airflow resistance of materials when exposed to laminar flow conditions. Airflow resistance is a critical parameter in evaluating the sound absorption properties of materials such as foams, fibrous insulation, non-woven textiles, and other porous elements.
By providing clear requirements for test equipment, test specimen preparation, and reporting, ISO 9053-1 supports the repeatable and reliable measurement of static airflow resistance. This is essential for material manufacturers, acoustic engineers, and laboratories aiming to assess and compare the acoustic performance of various porous materials.
Key Topics
- Measurement Principle: ISO 9053-1 describes a process in which a test specimen is placed in a measurement cell and subjected to uniform, unidirectional airflow. The static pressure drop across the sample is measured, enabling the calculation of static airflow resistance.
- Required Equipment:
- Measurement cell (circular or rectangular)
- Airflow generation device (such as vacuum pumps or compressors)
- Devices to measure volumetric airflow and differential pressure with high accuracy
- Thickness gauge for the test specimen
- Calibrated test specimens for daily equipment verification
- Test Specimen Preparation:
- Shapes may be circular or rectangular to fit the measurement cell
- Minimum dimensions to ensure representative results (e.g., minimum diameter or edge size, sufficient material thickness)
- Careful sealing at specimen edges to prevent air leakage
- Test Procedures:
- Specific recommendations for measurement velocities to ensure results reflect properties in a laminar flow regime
- Guidance on calibration, test specimen orientation, and handling of thin or superimposed samples
Applications
The static airflow resistance measured as per ISO 9053-1 is vital for:
- Design and Quality Control: Manufacturers of sound-absorbing materials use these measurements for product characterization and quality assurance.
- Building Acoustics: Architects and engineers specify materials with defined airflow resistance values to achieve desired sound absorption or insulation performance in walls, ceilings, and room treatments.
- Automotive and Transportation: Selection and assessment of interior insulation and lining materials for noise control.
- Industrial and Consumer Products: Evaluation of acoustic panels, baffles, and floor covering performance in various environments.
- Research and Development: Comparison of novel material formulations and benchmarking against industry standards.
Static airflow resistance is a primary property influencing how materials dissipate sound energy, directly impacting the noise reduction coefficient and overall acoustic effectiveness.
Related Standards
When implementing ISO 9053-1, it is helpful to consider related international and regional standards:
- ISO 9053-2: Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 2: Dynamic airflow method.
- ISO 9237: Textiles - Determination of the permeability of fabrics to air (for higher-velocity measurements).
- ISO 4638: Polymeric materials, cellular flexible - Determination of air flow permeability.
- ISO/IEC Directives: Editorial and procedural standards for developing and maintaining ISO documents.
Consulting these resources ensures comprehensive evaluation of airflow resistance and consistency with industry practices in acoustical material testing.
Keywords: ISO 9053-1, static airflow resistance, acoustical materials, measurement standard, porous materials, sound absorption, building acoustics, airflow permeability, acoustic testing, quality control, international standardization.
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ISO 9053-1:2026 - Acoustics — Determination of airflow resistance — Part 1: Static method
ISO 9053-1:2026 - Acoustique — Détermination de la résistance à l'écoulement de l'air — Partie 1: Méthode statique
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Frequently Asked Questions
ISO 9053-1:2026 is a standard published by the International Organization for Standardization (ISO). Its full title is "Acoustics — Determination of airflow resistance — Part 1: Static method". This standard covers: This document specifies the measurement of the determination of the static airflow resistance (see also References[1]and2) in a laminar flow regime, of porous materials for acoustical applications.
This document specifies the measurement of the determination of the static airflow resistance (see also References[1]and2) in a laminar flow regime, of porous materials for acoustical applications.
ISO 9053-1:2026 is classified under the following ICS (International Classification for Standards) categories: 17.140.01 - Acoustic measurements and noise abatement in general; 91.100.60 - Thermal and sound insulating materials. The ICS classification helps identify the subject area and facilitates finding related standards.
ISO 9053-1:2026 has the following relationships with other standards: It is inter standard links to FprEN ISO 9053-1, ISO 5119:2023, ISO 9053-1:2018. Understanding these relationships helps ensure you are using the most current and applicable version of the standard.
ISO 9053-1:2026 is available in PDF format for immediate download after purchase. The document can be added to your cart and obtained through the secure checkout process. Digital delivery ensures instant access to the complete standard document.
Standards Content (Sample)
International
Standard
ISO 9053-1
Second edition
Acoustics — Determination of
2026-05
airflow resistance —
Part 1:
Static method
Acoustique — Détermination de la résistance à l'écoulement de
l'air —
Partie 1: Méthode statique
Reference number
© ISO 2026
All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may
be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
Contents Page
Foreword .iv
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Principle . 3
5 Equipment . 3
5.1 General .3
5.2 Measurement cell .3
5.3 Device for producing airflow .4
5.4 Device for measuring volumetric airflow .4
5.5 Device for measuring differential pressure .4
5.6 Use of calibration test specimens .5
6 Test specimens . 5
6.1 Shape .5
6.2 Dimensions .6
6.2.1 Lateral dimensions .6
6.2.2 Thickness .6
6.3 Number of test specimens .6
7 Test procedure . 6
8 Precision . 7
9 Test report . 7
Annex A (informative) Estimation of the static airflow resistivity . 8
Bibliography . 9
iii
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through
ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee
has been established has the right to be represented on that committee. International organizations,
governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely
with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described
in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types
of ISO document should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the
ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).
ISO draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a)
patent(s). ISO takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent
rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, ISO had not received notice of (a)
patent(s) which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that
this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at
www.iso.org/patents. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions
related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade
Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html.
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 43, Acoustics, Subcommittee SC 2, Building
acoustics, in collaboration with the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee
CEN/TC 126, Acoustic properties of building elements and of buildings, in accordance with the Agreement on
technical cooperation between ISO and CEN (Vienna Agreement).
This second edition of ISO 9053-1 cancels and replaces the first edition (ISO 9053-1:2018), which has been
technically revised.
The main changes are as follows:
— Figure 1 was corrected;
— addition of a Note to design calibration specimens in 5.6.
A list of all parts in the ISO 9053 series can be found on the ISO website.
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.
iv
International Standard ISO 9053-1:2026(en)
Acoustics — Determination of airflow resistance —
Part 1:
Static method
1 Scope
This document specifies the measurement of the determination of the static airflow resistance (see also
References [1] and [2]) in a laminar flow regime, of porous materials for acoustical applications.
2 Normative references
There are no normative references in this document.
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:
— ISO Online browsing platform: available at https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: available at https:// www .electropedia .org/
3.1
airflow resistance
R
quantity defined by
p
R
q
v
where
Δp is the air pressure difference, in pascal, across the test specimen with respect to the atmosphere;
q is the volumetric airflow rate, in cubic metres per second, passing through the test specimen.
v
Note 1 to entry: It is expressed in pascal second per cubic metre.
3.2
specific airflow resistance
R
s
quantity defined by
RR= ·A
s
where
R is the airflow resistance, in pascal second per cubic metre, of the test specimen
A is the cross-section area, in square metres, of the test specimen perpendicular to the direction
of flow
Note 1 to entry: It is expressed in pascal second per metre.
3.3
airflow resistivity
σ
quantity defined by the following formula if the material is considered as being homogeneous
R
s
d
where
R is the specific airflow resistance, in pascal second per metre, of the test specimen
s
d is the thickness, in metres, of the test specimen in the direction of flow
Note 1 to entry: lt is expressed in pascal second per square metre.
3.4
linear airflow velocity
u
quantity defined by
q
v
u=
A
where
q is the volumetric airflow rate, in cubic metres per second, passing through the test specimen;
v
A is the cross-sectional area, in square metres, of the test specimen.
Note 1 to entry: lt is expressed in metres per second.
3.5
permeability
k
quantity defined by the following equation if the material is considered as being homogeneous
k
where
−5
η is the dynamic viscosity of air in newton second per square metre (approximately 1,82 × 10
for the air at 20 °C and 101 325 Pa of static pressure);
σ is the static airflow resistivity in pascal second per square metre, of the test specimen.
Note 1 to entry: lt is expressed in square metres.
4 Principle
Key
p pressure measured downstream of the sample
a
p pressure measured upstream of the sample
b
d thickness of the sample
Figure 1 — Basic principle
The principle of the method, as described in Figure 1, is to measure the pressure drop between the two
free faces of a test specimen (in the form of a circular cylinder or a rectangular parallelepiped) while it is
subjected to a controlled unidirectional airflow.
5 Equipment
5.1 General
The equipment shall consist of
a) a measurement cell into which the test specimen is placed,
b) a device for producing a steady airflow,
c) a device for measuring the volumetric airflow,
d) a device for measuring the pressure difference across the test specimen, and
e) a device for measuring the thickness of the test specimen when it is in position for the test.
All devices used for measurements c), d) and e) should be calibrated using their conventional calibration
methods at least once every 2 years.
5.2 Measurement cell
The measurement cell shall be in the shape of a circular cylinder or a rectangular parallelepiped (preferably
with a square cross-section in this latter case). The diameter or smallest edge of the measurement cell shall
be chosen depending on the test specimens (see 6.2.1). In any case, the minimum diameter or smallest edge
of the measurement cell shall be 29 mm. Different measurement cells can be used independently as long as
they fulfil all the requirements of this document.
The total height of the cell should be such that there is essentially laminar, unidirectional airflow entering
and leaving the test specimen. Thus, its height should be such that a free space equivalent to, at least, one
diameter (or larger transverse dimension) is present in front of the test specimen. A length greater than the
diameter (or larger transverse dimension) of the sample holder is recommended behind the test specimen,
in particular for thin test specimens with low porosity, for which flow distortion has a non-negligible impact
on the measurements.
The test specimen shall rest inside the measurement cell (on a perforated support or preferably a grid made
of thin wires, if necessary), positioned far enough above the base of the cell to meet the above requirement.
This support shall have a minimum open area of 50 %, evenly
...
Norme
internationale
ISO 9053-1
Deuxième édition
Acoustique — Détermination de la
2026-05
résistance à l'écoulement de l'air —
Partie 1:
Méthode statique
Acoustics — Determination of airflow resistance —
Part 1: Static method
Numéro de référence
DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT
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Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l’internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
être demandée à l’ISO à l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse
ii
Sommaire Page
Avant-propos .iv
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes et définitions . 1
4 Principe. 3
5 Appareillage . 3
5.1 Généralités .3
5.2 Cellule de mesure .3
5.3 Dispositif de production d’écoulement d’air .4
5.4 Dispositif de mesure du débit volumétrique d’air .4
5.5 Dispositif de mesure de la pression différentielle .5
5.6 Utilisation d’éprouvettes d’étalonnage .5
6 Éprouvettes. 6
6.1 Forme .6
6.2 Dimensions .6
6.2.1 Dimensions latérales.6
6.2.2 Épaisseur .6
6.3 Nombre d’éprouvettes .6
7 Mode opératoire . 6
8 Fidélité . 7
9 Rapport d’essai . 7
Annexe A (informative) Estimation de la résistivité statique à l’écoulement de l’air . 9
Bibliographie . 10
iii
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux
de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général
confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire
partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document
a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2
(voir https://www.iso.org/directives).
L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet
de droits de brevet. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevet. Les détails concernant les références aux droits de brevet identifiés lors de l’élaboration du
document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l’ISO
(voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour
information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de
l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au
commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/avant-propos.html.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 43, Acoustique, sous-comité SC 2,
Acoustique des bâtiments, en collaboration avec le comité technique CEN/TC 126, Propriétés acoustiques
des éléments de construction et des bâtiments, du Comité européen de normalisation (CEN) conformément à
l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne).
Cette deuxième édition de l’ISO 9053-1 annule et remplace la première édition (ISO 9053-1:2018), qui a fait
l’objet d’une révision technique.
Les principales modifications sont les suivantes:
— la Figure 1 a été corrigée;
— une note relative à la conception des éprouvettes d’étalonnage a été ajoutée au 5.6.
Une liste de toutes les parties de la série ISO 9053 peut être consultée sur le site web de l’ISO.
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se
trouve à l’adresse www.iso.org/members.html.
iv
Norme internationale ISO 9053-1:2026(fr)
Acoustique — Détermination de la résistance à l'écoulement
de l'air —
Partie 1:
Méthode statique
1 Domaine d’application
Le présent document spécifie le mesurage de la résistance statique à l’écoulement de l’air (voir également les
Références [1] et [2]) en régime d’écoulement laminaire, des matériaux poreux utilisés pour les applications
acoustiques.
2 Références normatives
Le présent document ne contient aucune référence normative.
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation,
consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse https:// www .electropedia .org/
3.1
résistance à l’écoulement de l’air
R
grandeur définie par
p
R
q
v
où
ΔP est la différence de pression d’air de part et d’autre de l’éprouvette, par rapport à l’atmosphère,
en pascals;
q est le débit volumétrique d’air traversant l’éprouvette, en mètres cubes par seconde.
v
Note 1 à l'article: Elle s’exprime en pascals-secondes par mètre cube.
3.2
résistance spécifique au flux d’air
R
s
grandeur définie par
RRA
s
où
R est la résistance à l’écoulement de l’air, en pascals-secondes par mètre cube, de l’éprouvette;
A est la section de l’éprouvette perpendiculaire au sens de l’écoulement, en mètres carrés.
Note 1 à l'article: Elle s’exprime en pascals-secondes par mètre.
3.3
résistivité à l’écoulement de l’air
σ
si le matériau est jugé homogène, grandeur définie par la formule suivante
R
s
d
où
R est la résistance spécifique à l’écoulement de l’air, en pascals-secondes par mètre, de
s
l’éprouvette;
d est l’épaisseur de l’éprouvette dans le sens de l’écoulement, en mètres.
Note 1 à l'article: Elle s’exprime en pascals-secondes par mètre carré.
3.4
vitesse linéaire d’écoulement
u
grandeur définie par
q
v
u=
A
où
q est le débit volumétrique d’air traversant l’éprouvette, en mètres cubes par seconde;
v
A est la section de l’éprouvette, en mètres carrés.
Note 1 à l'article: Elle s’exprime en mètres par seconde.
3.5
perméabilité
k
si le matériau est jugé homogène, grandeur définie par l’équation suivante
k
où
−5
η est la viscosité dynamique de l’air, en newtons-secondes par mètre carré (environ 1,82 × 10
pour l’air à 20 °C et sous une pression statique de 101 325 Pa);
σ est la résistivité statique à l’écoulement de l’air, en pascals-secondes par mètre carré, de
l’éprouvette.
Note 1 à l'article: Elle s’exprime en mètres carrés.
4 Principe
Légende
p pression mesurée en aval de l'échantillon
a
p pression mesurée en amont de l'échantillon
b
d épaisseur de l'échantillon
Figure 1 — Principe de base
Le principe de la méthode, tel que décrit à la Figure 1, consiste à mesurer la chute de pression entre les deux
faces libres d’une éprouvette (ayant la forme d’un cylindre circulaire ou d’un parallélépipède rectangle)
tandis qu’elle est soumise à un écoulement d’air unidirectionnel contrôlé.
5 Appareillage
5.1 Généralités
L’appareillage doit comprendre les éléments suivants:
a) une cellule de mesure à l’intérieur de laquelle est placée l’éprouvette;
b) un dispositif de production d’écoulement d’air constant;
c) un dispositif de mesure du débit volumétrique;
d) un dispositif de mesure de la pression différentielle de part et d’autre de l’éprouvette; et
e) un dispositif de mesure de l’épaisseur de l’éprouvette une fois mise en place pour l’essai.
Il convient que tous les dispositifs utilisés pour les mesurages c), d) et e) soient étalonnés selon les méthodes
d’étalonnage conventionnelles au moins une fois tous les deux ans.
5.2 Cellule de mesure
La cellule de mesure doit avoir la forme d’un cylindre circulaire ou d’un parallélépipède rectangle
(de préférence de section carrée, dans ce dernier cas). Le diamètre ou le plus petit côté de la cellule de mesure
doit être choisi en fonction des éprouvettes de matériau à soumettre à l’essai (voir 6.2.1). Dans tous les cas,
le diamètre minimal ou le plus petit côté de la cellule de mesure doit mesurer 29 mm. Il est possible d’utiliser
des cellules de mesure différentes à condition qu’elles répondent aux exigences du présent document.
Il convient de choisir la hauteur totale de la cellule de façon que le flux d’air traversant l’éprouvette soit
essentiellement laminaire et unidirectionnel. Par conséquent, il convient que sa hauteur soit telle qu’un
espace libre au moins équivalent au diamètre (ou à la dimension transversale la plus grande) soit présent
à l’avant de l’éprouvette. Il est recommandé que la longueur à l’arrière de l’éprouvette soit supérieure au
diamètre (ou à la dimension transversale la plus grande) du porte-éprouvette, en particulier pour les
éprouvettes minces de faible porosité, pour lesquelles la déformation de l’écoulement a un impact non
négligeable sur les mesurages.
L’éprouvette doit être placée à l’intérieur de la cellule de mesure (si nécessaire sur un support perforé ou
de préférence sur une grille en fils minces), à une distance suffisante de la base de la cellule pour répondre
à l’exigence énoncée ci-dessus. Ce support doit être évidé à au moins 50 % de façon régulière. Le diamètre
des trous ne doit pas être inférieur à 3 mm. Les prises destinées au mesurage de pression et de débit d’air
doivent être étanches.
Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’augmenter le pourcentage de surface évidée du support
perforé pour ne pas restreindre l’écoulement d’air au travers de l’éprouvette. Il convient que la résistance à
l’écoulement de l’air du support soit inférieure à 1 % de la résistance à l’écoulement mesurée lors de l’essai
de l’éprouvet
...







