Obr.1 Vznik a šíření vibrací a hluku strojních zařízení [1]
|
|
- Stanislav Bílek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Snižování vibrací a hluku V moderní společnosti se hluk stal důležitým měřítkem spolehlivosti a kvality. Každý z nás si automaticky vybírá byt nebo rodinný dům v klidném a příjemném prostředí. Tichá myčka nádobí, lednice či pračka v nás vytváří pocit vyšší jakosti. Návštěvu přírody vnímáme jako odpočinek a regeneraci psychických sil. Na druhé straně zvýšený hluk je příčinou únavy, stresu a civilizačních nemocí. Člověk dlouhodobě vystavený nadměrnému hluku je apatický nebo podrážděný, necítí se dobře a vykazuje i horší pracovní výsledky. Zvýšený hluk při jízdě v automobilu bývá předzvěstí návštěvy autoservisu. Nejčastěji se zabýváme snižováním hluku z pozemní dopravy, z průmyslových objektů a areálů, při instalaci nových technologických celků (vzduchotechnické a chladicí systémy) aj. Navrhujeme vhodné umístění, dílčí konstrukční úpravy, stavební úpravy, optimalizaci dělicích konstrukcí nebo protihlukové clony. Snižování hluku není výsledkem štěstí či náhody, ale odborného odstranění příčin a následků. Vedle hluku je také nepříznivý výskyt vibrací všude kolem nás a to pak zejména na místech, kde se nejčastěji vyskytujeme a s vibracemi potkáváme, jako jsou pracovní prostory. Cílem snižování vibrací je omezení vibrací na pracovních místech na zdravotně bezpečnou hodnotu. Vždy se jedná o systémové řešení, které zahrnuje zdroj vibrací, přenosovou cestu i samotného pracovníka. Pozitivní zdravotní účinky snížené expozice vibracím se objektivně projeví až po delší době. Obr.1 Vznik a šíření vibrací a hluku strojních zařízení [1] Podle zásahu do jednotlivých bloků se metody snižování vibrací a hluku dělí na: Primární (aktivní metody) -snížení budících silových účinků -zlepšení přenosových vlastnosti struktury strojů (frekvenční ladění) - upravují se zářiče hluku (povrchy strojů) Co se týká ochrany člověka před hlukem a vibracemi, tak základem je vyloučení nebo podstatné omezení emise vibrací (hluku) přímo na zdroji. Nákup strojního zařízení či ručního nářadí s nižší deklarovanou hodnotou vibrací (hluku) je hlavním předpokladem nízké expozice obsluhy, což můžeme zařadit do aktivních metod. Sekundární (pasivní metody) -vibrační a hlukové izolace zdrojů hluku -vhodné prostorové rozmístění hlučných strojů v daném prostoru -haly se stěnami s vysoce pohltivými materiály -využíváním osobních ochranných prostředků (sluchové chrániče, přilby, antivibrační rukavice, obuv,..) Originální opatření na snížení vibrací (protihlukové kryty zařízení) a další cílená opatření na zdrojích vibrací (hluku) jsou zpravidla nejúčinnější. V souhrnu všech dopadů na pracovní prostředí jsou
2 vynaložené prostředky nejefektivněji využity, neboť taková opatření nesnižují produktivitu práce. Dalším opatřením na omezení hluku (vibrací) je: - Cílené omezení cest šíření hluku (vibrací). Tato opatření vycházejí z podrobné akustické studie daného prostředí. V souhrnu zahrnují pružné ukládání strojů, krytování agregátů, zřízení protihlukových zástěn aj. Tato opatření omezí vyzařování hluku, šíření zvuku konstrukcí a následné vyzáření hluku do chráněného pracovního prostoru. - Zlepšení akustických vlastností výrobních hal a pracovních prostorů v budovách pomocí akustických obkladů stěn a stropu. Takovými nákladnými opatření lze obecně zlepšit akustické prostředí v hale, ale v místech obsluhy nejhlučnějších strojů je jejich dopad nevýrazný. V kombinaci s opatřeními uvedenými předešle lze však zajistit zlepšení akustického prostředí na místech obsluhy méně hlučných strojů. - Organizační a technologická opatření na snížení expozice hluku. Tato opatření jsou nejčastěji založena na střídání pracovníků obsluhy hlučných strojů, stanovení povinných přestávek spojených s prací nebo pobytem v klidových prostorech, stanovením přípustného počtu pracovních směn nebo ve změně technologie výroby aj. - Použití osobních ochranných pracovních prostředků proti hluku. Chrániče sluchu je nutné používat, pokud hladina akustického tlaku A překračuje 85 db. Jejich vložný útlum by měl být takový, aby za chrániči sluchu ve zvukovodu byla hladina hluku nižší než 85 db. Při překročení expozice hluku do 10 db se doporučují zátkové chrániče vkládané do zvukovodu. Při expozici nad 95 db se doporučují sluchátkové chrániče a nad 100 db se zpravidla nasazují protihlukové přilby, které omezují rovněž kostní vedení zvuku. Obr.2 Příklady snížení vibrací [1] Obr.3 Snížení hluku perforovanými plechovými kryty [1] Pasivní metody snižování hluku Snižováním hluku dochází k přeměně akustické energie na jiné druhy energií. Využití pasivních metod: -využití tlumících vlastností některých přídavných látek nebo konstrukcí (pohltivost, izolace, antivibrační nátěry,..) - využití vnitřního tlumení struktury zařízení - vibroizolace strojů a přístrojů - interference zvuku
3 Používaná kritéria akustické efektivity tlumičů: -vložný útlum IL system Lb system tlumič La (1) -redukce hluku NR L2 system L1 tlumič (2) -přenosová ztráta TL system Lw1 TL=Lw1 Lw2 tlumič Lw2 [db] (3) Absorbéry zvuku K přeměnám akustické energie dochází v důsledku tření, kolísání akustického tlaku a nepružných deformací těles (hystereze). Absorbéry zvuku jsou definovány jako materiály pohlcující zvuk. Nejběžnější používanou strukturou jsou porézní materiály-(rohože, koberce, povlaky) a samotným materiálem potom bývá minerální nebo organická vlákna, dřevěné třísky, kokosová vlákna a drcený textil. Základní charakteristiky: - pórovitost (4) kde kg/m3] - hustota porézního materiálu kg/m3] hustota vláknitého materiálu -odpor proti proudění (pro jednotkovou tloušťku materiálu) (5) kde p statický rozdíl tlaků napříč v rychlost proudění materiálem V- objem vzduchu proudící skrze testovaný vzorek během doby t S plocha vzorku (na jedné straně) -součinitel absorbce (příslušného povrchu) (6) kde je součinitel odrazu
4 Plošné absorbéry Vlastní absorbci zvuku lze vyšetřovat u velkých a rovných ploch absorbérů, aby tak byl snížen a vyloučen odraz a lom u hran ploch. Součinitel absorbce příslušného povrchu pak mimo (6) se dá také vyjádřit pro kolmý dopad akustických vln: kde X [Ns/m 3 ] reálná složka měrné akustické impedance daného materiálu Součinitel odrazu při šikmém dopadu akustické vlny pod úhlem na rozhraní absorpční plochy: (7) kde Z 1 =X 1 +jy 1 =p/v n - normálová komplexní specifická impedance stěny absorbéru p akustický tlak v n normálová složka rychlosti kmitání částic na rozhraní (8) Obr.4 Schéma plošného absorbéru [1] konstanta šíření zvuku a R j I Pak jsou: -součinitel odrazu (9) -součinitel pohltivosti (absorbce) (10) Rezonanční absorbéry Obr.5 Helmholtzův rezonátor [1]
5 Rezonanční frekvence Helmholtzova rezonátoru: kde S a plocha hrdla r poloměr hrdla V objem dutiny T hloubka dutiny (11) Neprůzvučnost desek Neprůzvučnost je definována jako zvukoizolační vlastnost, při které dochází ke snížení akustické energie ze vzdušného prostoru před deskou a za deskou. Charakteristiky přenosu: -činitel průzvučnosti desky -stupeň vzduchové neprůzvučnosti (12) [db] (13) kde jsou: W 1 ( ), W 2 ( ) akustický výkon vlnění před a za deskou a dopadající na desku pod úhlem a s frekvencí Pro tenké desky platí: kde p 1, p 2 akustické tlaky před a za deskou Kritické frekvence f k, při kterých se rovnají vlastní frekvence ohybových kmitů desky a akustického vlnění se nazývá koincidenční kmitočet a příslušný jev koincidenční jev. (14) Pak platí pro stupeň vzduchové neprůzvučnosti: (15) kde M hustota materiálu desky h - tloušťka desky c L - rychlost vlnění podélných vln v desce (16) Impedance desky: kde jsou komplexní amplitudy akustických tlaků: p 1 - výsledného na straně zdroje (součet akustických tlaků dopadající a odražené vlny) p 2 - výsledný tlak za deskou v n normálové rychlosti na obou stranách desky (17)
6 Pro tenké desky lze psát: a pro stupeň vzduchové neprůzvučnosti: (18) Pružné vložky v konstrukcích U pružných vložek je využíván princip reflexe vlnění na rozhraní ploch s rozdílnou mechanickou impedancí (čím je rozdíl větší, tím je přenos vlnění menší). Vložný útlum pružné vložky, daný reflexí vlnění se vyhodnocuje zvlášť pro vlnění podélné a vlnění ohybové. (19) Vložný útlum pro podélné vlnění: Obr.6 Pružná vložka [1] kde Z 1 [N.s/m] impedance materiálu struktury pro podélné vlnění c [N/m] - tuhost pružné vložky v podélném směru (20) Vložný útlum pro ohybové vlnění Pro ohybové vlnění vznikají dvě oblasti, u nichž je realizován kompletní přenos vlnění nebo kompletní odraz vlnění. kde E Youngův modul pružnosti materiálu struktury E 1 - Youngův modul pružnosti materiálu vložky h výška (tloušťka) struktury B délka ohybových vln ve struktuře Pro potlačení kompletního přenosu ohybových vln musí být: - Poměr E/E 1 a délka pružné vložky b velké - Musí být délka pružné vložky malá ve srovnání s délkou ohybových vln v pružné vložce (za účelem vyloučení rezonančních jevů) Celkový odraz ohybového vlnění nastává při splnění podmínky BS = h (viz obr.6) (21)
7 Obr.6 Závislost vložného útlumu na frekvenci ohybových vln [1] Antivibrační nátěry Antivibrační nátěry se používají při tlumení hluku přes tenké desky a plechy. Nátěry se vyrábí z různých umělých hmot, takže mají odlišné hodnoty mechanických impedancí. Součinitel vnitřního tlumení: a) pro jednu vrstvu nátěru kde činitel vnitřního tlumení celé konstrukce činitel vnitřního tlumení antivibračního nátěru E 1 modul pružnosti plechu E 2 modul pružnosti nátěru (22) Obr.7 Závislost pro součinitel vnitřního útlumu [1]
8 b) pro dvě vrstvy nátěru Výsledný činitel vnitřního tlumení: Obr.8 Deska se dvěma vrstvami vibračního nátěru [1] kde B 1 [N.m] ohybová tuhost základní desky struktury p [m] vzdálenost neutrálních rovin 1. a 3. vrstvy e [-] smykový parametr kdy smykový parametr je dán vztahem: (23) kde G 2 [N/m 2 ] modul pružnosti ve smyku tlumící vrstvy f [Hz] frekvence signálu Maximální možnou hodnotu max určíme po dosazení za ohybovou tuhost: (24) A bude jí dosaženo při frekvenci (25) (26) Absorpční tlumiče hluku potrubních systémů Základní parametry absorpčních tlumičů: -vložný útlum D [db] -hydraulické ztráty p [Pa] proudícího média -hluk generovaný proudícím médiem -rozměry, cena, životnost Vložný útlum absorpčního tlumiče: kde W 0,W M akustické výkony vyzařované z potrubí bez a s použitým tlumičem. Akustický výkon konstrukce vyzařovaný s tlumičem: kde L vst, L výst vstupní a výstupní ztráty tlumiče L l útlum tlumiče délky l W GP akustický výkon generován proudícím plynem v tlumiči (27) (28)
9 Obr.9 Typy absorpčních tlumičů hluku potrubních systémů paralelní příčky, válec, obdélník [1] Při vyjádření vložného útlumu absorpčního tlumiče při malé rychlosti proudění plynu lze zanedbat hluk vznikající proudícím médiem a pak platí: (29) l Obr.10 Grafické vyjádření ztrát [1] Pro vlastní tlumič s obdélníkovým průřezem (s absorpčními deskami pouze na stranách kanálu) a pro nízké kmitočty (2h< se tlumičem šíří rovinná akustická vlna, pro níž lze stanovit útlum: Tlumící vlastnosti struktur Vnitřní tlumení materiálu má vliv na: - rychlejší zánik volných kmitů (rychlejší doznívání) - rychlejší úbytek volně se šířících strukturálních vln v konstrukci se vzdáleností od zdroje vibrací, tím se zmenšuje plocha účinně vyzařující akustickou energii - snížení amplitud vibrací v rezonanci - snížení vyzařované akustické energie i mimo rezonance struktury - snížení hodnoty nárustu vibrací a tím i hluku při přechodu rezonančních oblastí - snížení amplitud u samobuzených kmitů (30)
10 Činitel vnitřních ztrát: (31) kde I q, I [W/m 2 ] intenzity chvění struktury přeměněné na teplo a celková intenzita chvění E dis, E celk dissipovaná energie a celková energie systému během jednoho cyklu E Re, E Im reálná a imaginární část dynamického modulu pružnosti v tahu materiálu Pro komplexní modul pružnosti platí vztah: E = E Re + j.e Im = E Re (1 + j. (32) Použitá literatura: [1] Mišun V., Vibrace a hluk, skripta VUT Brno, 2005 [2] Nový R., Hluk a chvění, ČVUT Praha, 2009 [3] - [4] -
Pružné ukládání, hluková izolace obráběcích strojů
TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 www.rcmt.cvut.cz Pružné ukládání, hluková izolace obráběcích
AKUSTICKA. Jan Řezáč
AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25
elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech
Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku
FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku OSNOVA 10. KAPITOLY Úvod do měření hluku Teoretické základy
Měření zvukové pohltivosti materiálů
Úloha č. 2 Měření zvukové pohltivosti materiálů Úkoly měření: 1. Proměřte frekvenční závislosti činitele zvukové pohltivosti pro 6 různých druhů materiálů a jejich vrstevnatých soustav. 2. Měření činitele
POROTHERM AKU akustické cihly
POROTHERM AKU akustické cihly Cihly. Stvořené pro člověka. PROTIHLUKOVÁ OCHRANA STAVEB Pod pojmem protihluková ochrana staveb se rozumějí opatření, která snižují přenos hluku v prostoru od zdroje hluku
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel
Úvod Legislativa: Nařízení vlády č. 502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací + novelizace nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. a) hlukem je každý zvuk, který
Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský
Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací
JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
HLUK A VIBRACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů
01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.
01 Instalační sítě Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/20 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Úvod Co jsou zdravotně technické instalace? Zdravotně technickými
Obr.1 Hluk při výtoku tlakového vzduchu z trysky [1]
Hluk v dopravě Hluk jako průvodní jev v dopravě s sebou přináší problémy spojené s negativními účinky na psychiku a zdraví lidí, Jedná se tady o odraz hluku v chování člověka, v jeho pozornosti, přesnosti,
Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.
Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Fyziologie slyšení Fyzikální podstata hluku Zvuk mechanické kmitání pružného prostředí Hz (Hertz): počet kmitů za sekundu Frekvenční rozsah slyšení u člověka: 16 Hz - 16 khz Infrazvuk:
Technické listy. ROMAn s.r.o. ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PANELY RS 40 RS 80 RS40G10 RS80G20 RS80G20/20 RS80/2 OBOUSTRANNÝ
Technické listy ROMAn s.r.o. ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ PANELY RS 40 RS 80 RS40G10 RS80G20 RS80G20/20 RS80/2 OBOUSTRANNÝ Aktualizováno 12/2014 Výrobce a distributor: ROMAn s.r.o. Domkovská 2374/17 193 00 Praha 9
NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny
Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07
Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden
Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,
ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie
ZVUKOVÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou Pružnost Působení
Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná
Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku
Atestováno dle ČSN EN ISO 11691 Žaluzie s útlumem hluku AVL Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku ÚVOD POUŽITÍ Žaluzie s útlumem hluku se primárně používají ve ventilačních otvorech určených
Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.
Potrubní rozvody Instalační sítě a rozvody v budovách Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek. 1) Instalační sítě přivádějící energie elektřina, teplo, plyn 2) Instalační
TZB - VZDUCHOTECHNIKA
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU
ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0
Kmity základní popis kmitání je periodický pohyb, při kterém těleso pravidelně prochází rovnovážnou polohou mechanický oscilátor zařízení vykonávající kmity Základní veličiny Perioda T [s], frekvence f=1/t
Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně
Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S
Akustická měření Michaela Špačková, 1.S Akustická měření: Měříme: - akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů - hluk ve vnitřních i vnějších prostorech a pracovištích - vibrace v
Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.
Tropic db Produktová řada Tropic db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti, pohybující
5.6.10.7. Hluk http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/hluk Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Problematiku a ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku stanovuje
Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov
Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Úvod do akustiky AVETON s.r.o, Ing. Tomáš Hrádek / Ing. Josef Žikovský Obsah 1. Akustika obecný úvod 2. Dělení oborů akustiky - základní veličiny
Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.
Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu
Základní vlastnosti stavebních materiálů
Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky
Akustické aplikace pro IB
Akustické aplikace pro IB Ondřej Jiříček jiricek@fel.cvut.cz Marek Brothánek, Vojtěch Jandák Akustické aplikace pro IB p.1/8 Základy snižování hluku Akustické aplikace pro IB p.2/8 Základy snižování hluku
Zvuk a hluk MGR. ALEŠ PEŘINA, PH. D.
Zvuk a hluk MGR. ALEŠ PEŘINA, PH. D. Fyziologie slyšení Fyzikální podstata hluku Zvuk mechanické kmitání pružného prostředí Hz (Hertz): počet kmitů za sekundu Frekvenční rozsah slyšení u člověka: 16 Hz
PROJEKT III. (IV.) Vzduchotechnika 5. Šíření hluku potrubní sítí
PROJEKT III. (IV.) Vzduchotechnika 5. Šíření hluku potrubní sítí Autor: Organizace: E-mail: Web: Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní
Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)
Vlnění vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím přenos energie bez přenosu látky Vázané oscilátory druhy vlnění: Druhy vlnění podélné a příčné 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí) b. elektromagnetické
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Bohumil Koktavý,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 2 OBSAH 1 Úvod...5
14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1
14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,
6. Viskoelasticita materiálů
6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti
1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.
KATALOGOVÝ LIST KM 12 0496b VESTAVBA TLUMIČŮ HLUKU Vydání: 1/97 do čtyřhranného potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 6 Vestavba tlumičů hluku (dále jen vestavba) se používá ve vzduchotechnických zařízeních
PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK
PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou
Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda
Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda 1. Legislativa 2. Co je hladina akustického tlaku a výkonu 3. Hodnoty uváděné výrobci a jak s nimi pracovat
NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK
NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK Typy konstrukcí jednoduchá vrstvená dvojitá kombinovaná složená Víceprvkové konstrukce Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí o více než dvou prvcích zpravidla není vyšší než
DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti
květen 2015 DECIBEL (TI 140 Decibel) Charakteristické vlastnosti Popis Decibel je stavební tepelná a akustická izolace z pružné minerální vlny. Technologie pojení ECOSE využívá pojivo na rostlinné bázi
Kulisové tlumiče hluku
Kulisové tlumiče hluku GKK Tlumiče hluku určené pro instalaci do vzduchotechnického potrubí nebo stavebně připravených kanálů ITS111-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. 1. Účel a použití: Kulisové tlumiče
Kulisové tlumiče hluku
Kulisové tlumiče hluku GKDH Tlumiče hluku v hygienickém provedení určené pro instalaci do vzduchotechnického potrubí nebo stavebně připravených kanálů ITS113-01, revize 1.1, Greif-akustika, s.r.o. 1. Účel
poli nad odrazivou plochou podle ČSN ISO 3746
Stanovení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku Provozní metoda ve volném poli nad odrazivou plochou podle ČSN ISO 3746 Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze
Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)
Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných
Identifikace zkušebního postupu/metody 2
Pracoviště zkušební laboratoře:. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně 304, Zlín - Louky
Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny
Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn
Základní škola Průhonice
EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Základní škola Průhonice (Nová hala tělocvičny) Návrh prostorové akustiky EKOLA group, spol.
VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR
5/3/TCH/5 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVR TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha
Kulisové tlumiče hluku
Kulisové tlumiče hluku GKD Tlumiče hluku určené pro instalaci do vzduchotechnického potrubí nebo stavebně připravených kanálů ITS112-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. 1. Účel a použití: Kulisové tlumiče
UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie
PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy
Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.
Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti
Fyzika - Sexta, 2. ročník
- Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence
Buňkové tlumiče hluku
Buňkové tlumiče hluku GE Tlumiče hluku určené pro instalaci do vzduchotechnického potrubí, nebo stavebně připravených kanálů ITS101-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. 1. Účel a použití: Buňkové tlumiče
Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:
AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz
AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice
Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel
AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH
AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH Ing. Jan Pešta (1) Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. (2) DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, www.atelier-dek.cz (1) Tel. 739 388 182, e-mail: jan.pesta@dek-cz.com,
ování hluku a vibrací ení
Snižov ování hluku a vibrací Cvičen ení příklady Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze Ústav techniky prostřed edí Příklady jsou doplněny ny teoretickými výpočtovými vztahy a pro kontrolu
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA
2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost
Soubor doporučení pro aktualizaci technických návodů, ver. 11/2015 a novější pro rok 2016 / 2017 ZP 5 - OCHRANA PROTI HLUKU
ZPRÁVA č. Z - 16 0011 Horizontální pracovní skupiny č. 32 pro základní požadavek č. 6 tepelná ochrana budov se zohledněním základního požadavku č. 3 f) výskyt vlhkosti v částech stavby nebo na površích
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TELES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,
ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD
SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.
Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole
Akustické přijímače Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole jeho součástí je elektromechanický měnič Při přeměně kmitů plynu = mikrofon Při přeměně
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -
Popis obsahu balíčku Popis obsahu balíčku WP15 Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a WP15: Popis obsahu balíčku WP15 Snížení problémů hluku a vibrací (tzv. NVH) a Vedoucí konsorcia podílející se
KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY
KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY KM 0057/04a Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 4 Speciální provedení zesílené vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) slouží k vestavbám
Tropic db. Tropic db 35. Tropic db 40. Tropic db 42. Tropic db 44
32 Tropic db Tropic db 35 Tropic db 40 Tropic db 42 Tropic db 44 Podhledové kazety s vysokým stupněm neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti. Jsou doporučeny všude tam, kde hraje důležitou roli důvěrnost
1. Uložení zdrojů vibrací a strukturálního hluku. Pružné uložení staveb
Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Výrobce Getzner Werkstoffe GmbH, Rakousko. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy
2. přednáška. Petr Konvalinka
EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 2. přednáška Petr Konvalinka Experimentální vyšetřování pevnostních vlastností betonu Nedestruktivní metody zkoušky pevnosti Schmidtovo kladívko odpor v otlačení pull-out
Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým
KATALOGOVÝ LIST KM 12 0490d VLOŽKY TLUMIČE HLUKU Vydání: 8/07 a uspořádání vestavby pro tlumení hluku do čtyřhranného Strana: 1 potrubí skupiny I Stran: 6 Vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) jsou základní
ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.
Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných
Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.
Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY
PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PODLAHY, PODHLEDY Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz PODLAHY Skladba podlahy Kontaktní X Nekontaktní obsahují vzduchovou mezeru vrstva nášlapná(vč. spojovacích hmot) vrstva
Akustická diagnostika
Akustická diagnostika doc. Dr. Ing. Pavel Němeček Fyzika Co je zvuk Vlnění Vibrace Vlnění v pevných látkách HLUK Zvuk Vlnění ve vzduchu Zvuk a hluk Zvuk Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí (vzduchu)
3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek...
Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TLUMIČŮ HLUKU SMRF "(dále jen TLUMIČŮ). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis... 2
Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21
Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 HLUK ZE SILNIČNÍ DOPRAVY Ing. Libor Ládyš Ekola group, spol s r.o.
Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá.
MECHANICKÉ VLNĚNÍ Dosud jsme při studiu uvažovali pouze harmonický pohyb izolované částice (hmotného bodu nebo tělesa), která konala kmitavý pohyb kolem rovnovážné polohy Jestliže takový objekt bude součástí
Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední
Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední a ta jej zase předá svému sousedovi. Částice si tedy
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie VNITŘNÍ STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ OPATŘENÍ PROTI HLUKU
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON, PRE, ZSE, VNITŘNÍ STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ OPATŘENÍ PROTI HLUKU PNE 38 1753 Třetí vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh
Sonar db 35 je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější, třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.
Sonar db Produktová řada Sonar db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti (od 35 db do
Protihlukové žaluzie PHZE Technická data. ROZŠÍŘENÉ MODELY: 200, 300, 400, 600 mm hloubka. Protihlukové žaluzie PHZE.
ROZŠÍŘENÉ MOELY: 2, 3, 4, 6 mm hloubka Protihlukové žaluzie PHZE Popis a použití: Protihlukové žaluzie PHZE jsou vyrobeny standardně z pozinkovaného plechu nebo práškově lakovaného v barvách RL (na přání
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie VNITŘNÍ STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ OPATŘENÍ PROTI HLUKU
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON CZ, PREdistribuce VNITŘNÍ STANOVIŠTĚ TRANSFORMÁTORŮ OPATŘENÍ PROTI HLUKU PNE 38 1753 Čtvrté vydání Odsouhlasení normy Konečný
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA
Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů
Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )
Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.18 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 8.12.2013 Předmět, ročník Fyzika, 2. ročník Tematický celek Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Téma Zvuk a
Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44
18 Sonar db Sonar db 35 Sonar db 40 Sonar db 42 Sonar db 44 Podhledové kazety, které nabízejí vysokou hladinu neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti. Jsou doporučeny všude tam, kde hraje důležitou roli důvěrnost
Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou
podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z
AKUSTIKA V DŘEVOSTAVBÁCH. Autor: Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák
AKUSTIKA V DŘEVOSTAVBÁCH Autor: Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů SOŠ v oblasti dřevovýroby a stavebnictví Dipl.-Ing. (FH) Jaroslav Benák AKUSTIKA
Akustika, koeficient zvukové pohltivosti, stupeň vzduchové neprůzvučnosti, FEM/BEM, numerické metody, simulace.
Aplikace numerických metod BEM/FEM při analýze akustických vlastností materiálů Ondřej Turecký Bakalářská práce 006 ABSTRAKT Byly vytvořeny simulace chování stavebních materiálů při dopadu akustického
LEHKÁ PŘÍČKA URSA. MARCELA BOSÁČKOVÁ
LEHKÁ PŘÍČKA URSA MARCELA BOSÁČKOVÁ marcela.bosackova@ursa.com LEHKÁ PŘÍČKA URSA PROGRAM PŘEDNÁŠKY - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY, LEGISLATIVA - ZDROJ HLUKU - PŘENOSOVÁ CESTA VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST PŘÍKLADY NÁVRHU
Akustické aplikace pro IB
Akustické aplikace pro IB Ondřej Jiříček jiricek@fel.cvut.cz Marek Brothánek, Vojtěch Jandák Akustické aplikace pro IB p.1/22 Aktivní snižování hluku Akustické aplikace pro IB p.2/22 Obsah Princip Historie
Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku
Zvuk 1. základní kmitání - vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin - podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění elastického
Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění
Mechanické kmitání a vlnění Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění Kmitání mechanického oscilátoru Kmitavý pohyb Mechanický oscilátor = zařízení, které kmitá bez vnějšího působení
- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí.
P10: NDT metody 3/5 Princip metody - Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí. - Ultrazvukovým vlněním rozumíme mechanické vlnění s frekvencí
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn 1 Smíšené konstrukční systémy (domy > 4. NP) 2 Často nenosné stěny a řešení ukončení koruny stěny pod stropem 3 Zdění v zimním období 4 Technologie
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
Akustická studie. Číslo dokum.: Objekt: Zaměření: Zpracoval: Vypracování: Zak Společenské a kulturní centrum Kuřim
Portheimka Center, Náměstí 14. října 642/17, Praha 5 Akustická studie Číslo dokum.: Objekt: Zaměření: Zpracoval: 14Zak09669 Prostorová akustika Ing Antonín Štengl Ing. Martin Nosek Vypracování: 1. 4. 2014
Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa
Zakázka číslo: 2014-002594-RPa Prostorová akustika UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc Zpracováno v období: březen 2014 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291
Sylodyn Technický list materiálu
ND Sylodyn Technický list materiálu Materiál Barva Míchaný buňkový polyuretran zelená Standardní řada Sylodyn Statický rozsah užití Standardní rozměry Tloušťka:. mm Sylodyn ND mm Sylodyn ND Role:. m Šířka,.
Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz
Ultrazvukové diagnostické přístroje X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvuková diagnostika v medicíně Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací
CLEANEO SINGLE SMART. Absorbér pro stěnu a strop
CLEANEO SINGLE SMART Absorbér pro stěnu a strop Protihluková kulisa Estetická, flexibilní, inteligentní: jednoduše smart Inteligentní absorbér. Deska Cleaneo Single Smart snižuje svou výjimečnou povrchovou