Příloha - technická dokumentace

Podobné dokumenty
Návrh akustických úprav učeben Střední školy automobilní a informatiky Weilova 1270/4, Praha 10 - Hostivař

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

PROJEKT Revitalizace autobusových čekáren Proseč

Výplně vestavěných skříní PRINTGLASS

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Ing. Jan Kozák Robert Mikulka

"Láhve vína v okně" - obrázek v rámečku. (Technika krakelování)

Číslo a název výrobku

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY. Oprava a údržba domovního a bytového fondu malířské a natěračské práce

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Systém navíjecí rolety:

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

POVRCHOVĚ NEUPRAVENÉ DŘEVO

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NATIONAL TECHNICAL MUSEUM VÝZKUMNÁ LABORATOŘ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (19) (13) B1. (40) Zveřejněno (45) Vydáno (75) Autor vynálezu A.UTRATA RUDOLF Ing. CSo.

Coloured by the way you think

Magnetický záznam zvuku

Měření odrazu světla

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K.

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

Datum vytvoření Dekorativní a plastické nátěry Téma hodiny Nátěry reflexní, probrušované, šňůrkové

KONFERENČNÍ STOLEK. konferenční stolek z indického palisandru CENA: 8 586,- Kč bez DPH

Ceník výrobků. platnost od

Tlumiče hluku výfuku motorů

UTĚRKY TORK. Utírání. Čištění. Leštění

(10kg) železitý,žlutý,světlý*** Kysličník železitý,střední (10kg)

Testovací karty Leneta

Provetro KOKOMO. PoužitíKOKOMOsklaprokrásnéreplikystarých lamppodlevzorul.c.tiffanyhojespojenovždy súspěchemalíbivostívyrobenéhostínítka.

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, Jablonec nad Nisou, telefon: ,

PENZION PRO SENIORY PŮDORYS 1.NP ±0,000= 426,575 A/1 A/3 A/3 A/

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

OZN. NA ÚČEL MÍSTNOSTI STĚNY STROP POZNÁMKA VÝKR. NOVÁ JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, VNITŘNÍ BÍLÁ OMYVATELNÁ

Název: Studium záření

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou

TYPY SCHODIŠŤ: Zadlabané schodiště

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

KATALOG STANDARDŮ 5/2015

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Měření prostupu tepla

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Renata Jaborníková

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Jak stěny podporují mé zdraví?

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Ceník potisku reklamních předmětů

Návod na výběr správné oboustranné lepicí pásky!

Plasty v automobilovém průmyslu

3.1 Laboratorní úlohy z osvětlovacích soustav

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé

KOORDINAČNÍ SITUACE-STÁVAJ. STAV M 1:250, 1:75

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

Ceník potisku reklamních předmětů

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2150 KAPSA NA DOKUMENTY (A4) 2152 KAPSA NA DOKUMENTY (A5) 2220 KULATÝ KONTROLNÍ PRŮZOR 2216 PRŮZOROVÉ OKÉNKO 2215 PRŮZOROVÉ OKÉNKO

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

CENOVÝ ROZPOČET NA OPRAVU KAPLIČKY PANNY MARIE V ŘÍČANECH

Snímkování termovizní kamerou

Přístavba ZŠ Nučice JP/02. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - květen Zakázka číslo:

Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy. Stanislav Smrček AISECO

VacL. Akustická studie. Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda. Květen Zakázka číslo:

ATYPICKÁ ŘEŠENÍ KOLÉBKOVÉ OKNO OKNO S DĚLÍCÍ PŘÍČKOU

DOTAZNÍK PRO ŠKOLKU. (Vyplní správce školy ve spolupráci s měřicí skupinou)

TS Příslušenství:- TS22:- Izolační systém pro plastové potrubí: Upevňovací popruh 10m

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Eiger - basová past HP

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, Praha 1

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

Kámen. Dřevo. Keramika

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

Technický list. Elcometer 4695 Testovací karty Leneta. Opacitní karty. Zobrazovací karty / Karty pro krycí schopnost

Hlídač plamene SP 4.1

Technická specifikace

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv kva. Reliable innovation. Personal solutions.

Základy vakuové techniky

TECHNICKÉ PARAMETRY ZDĚNÉHO DOMU

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu

Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA

Malířské techniky. Tipy na úpravy stěn se sádrovými omítkami

Veria Quickmat 1C 100/150W/m². Instalační příručka

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Transkript:

6 Příloha - technická dokumentace 6.1 Vnitřní omítka s bílým vápenným nátěre Obrázek 1: Přípravek simulující bílou úpravu místností Nejčastější úpravou stěn je pokrytí bílou nástěnnou malbou. Tento přípravek se velmi blíží reálným vnitřním prostorům. Na hrubé straně sololitové desky je nanesena vrstva vnitřní šedé omítky a vyhlazena stejnou technikou, jako reálná omítka. Na tuto vrstvu jsme nanesli bílou vápennou barvu. Pro snadnou manipulaci a měření má přípravek rozměry 100x100 mm. Materiál vnitřní úprava omítky v bílé barvě (λ=670 nm) -5-4 -3 - - 3 4 5-1 [VRMS.W ] 0,0133 0,0149 0,0165 0,0165 0,0175 0,0195 0,0165 0,0146 0,0155 0,0133 0,0108,96E-009 3,31E-009 3,67E-009 3,67E-009 3,89E-009 4,33E-009 3,67E-009 3,4E-009 3,44E-009,96E-009,40E-009 Tabulka 1: Naměřené hodnoty materiálu bílá omítka pro λ = 670 nm 0,60 0,695 0,769 0,769 0,816 0,909 f=1,06 khz 0,769 0,681 0,73 0,60 0,504

Materiál vnitřní úprava omítky v bílé barvě (λ=808 nm) -5-4 -3 - - 3 4 5-1 [VRM S.W ] 0,091 0,0310 0,038 0,0385 0,0351 0,038 0,0361 0,0344 0,086 0,070 0,060 8,48E-009 9,04E-009 9,56E-009 1,1E-008 1,0E-008 1,11E-008 1,05E-008 1,00E-008 8,34E-009 7,87E-009 7,58E-009 0,763 0,813 0,860 1,009 0,90 1,001 f=1,05 khz 0,946 0,90 0,750 0,708 0,68 Tabulka : Naměřené hodnoty materiálu bílá omítka pro λ = 808 nm Obrázek : Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu omítky s bílým vápeným nátěrem Materiál omítky s vnitřním vápenným nátěrem můžeme charakterizovat rovnicemi pro výpočet poměrné směrové odrazivosti, které jsme získali při aproximaci naměřených hodnot: = 0,0001 0,001 0,9563 pro λ = 808 nm = 0,0001 0,0011 0,8185 pro λ = 670 nm

6. Vnitřní omítka se žlutým nátěrem Obrázek 3: Materiál omítky ve žluté barvě Jako základ tohoto měřeného přípravku je sololitová deska o rozměrech 100x100 mm, na které je nanesena vrstva šedé omítky. Tato omítka byla vyhlazena na drsnost velmi blízkou reálné vnitřní omítce. Na tuto vyhlazenou vrstvu jsme nanesli nejprve základní bílý vápenný nátěr a poté akrylovou barvu v odstínu tmavě žlutá od značky KOH-I-NOOR označenou jako 010. Materiál je v toto případě ve všech místech stejně drsný a má stejný odstín barvy. -5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál omítka žlutá barva (λ=670 nm) 0,0073 0,008 0,0097 0,0106 0,011 0,0114 0,0103 0,0096 0,0087 0,0079 0,007 1,6E-009 1,8E-009,16E-009,36E-009,49E-009,53E-009,9E-009,13E-009 1,93E-009 1,76E-009 1,60E-009 Tabulka 3: Naměřené hodnoty materiálu žlutá omítka pro λ = 670 nm 0,38 0,49 0,507 0,554 0,585 0,596 f=1,06 khz 0,538 0,50 0,455 0,413 0,376

Materiál omítka žlutá brava (λ=808 nm) -5-4 -3 - - 3 4 5 0,07 0,037 0,051 0,063 0,081 0,0306 0,030 0,064 0,045 0,03 0,0160 6,6E-009 6,91E-009 7,3E-009 7,67E-009 8,19E-009 8,9E-009 9,33E-009 7,70E-009 7,14E-009 6,50E-009 4,66E-009 0,667 0,696 0,738 0,773 0,86 0,899 f=1,05 khz 0,940 0,776 0,70 0,655 0,470 Tabulka 4: Naměřené hodnoty materiálu žlutá omítka pro λ = 808 nm Obrázek 4: Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu omítky ve žluté barvě Materiál omítka se žlutým nátěrem můžeme po aproximaci charakterizovat rovnicemi pro jednotlivé vlnové délky: = 0,0001 0,001 0,8639 = 0,00008 0,0004 0,5661 pro λ = 808 nm pro λ = 670 nm

6.3 Vnitřní omítka se zeleným nátěrem Obrázek 5: Materiál omítky v zelené barvě s vyznačeným místem měření Tento materiál je vyroben z sololitové desky o rozměrech 100x100mm, na které je nanesena tenká vrstva šedé vnitřní omítky. Na ni jsme nanesli bílý vápenný nátěr a na něj olejovou barvu od firmy KOH-I-NOOR označenou jako zeleň permanentní ohnivá. Z důvodu nedokonalé techniky, kterou jsme nanesly svrchní zelenou barvu vznikly na materiály místa s různým odstínem barvy. Proto je na obr. 3 naznačena oblast, kde jsme prováděli měření. Je to oblast nejsvětlejší barvou. -5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál omítka zelená barva (λ=670 nm) 0,0009 0,0011 0,0010 0,0009,00E-010,44E-010,E-010,00E-010 Tabulka 5: Naměřené hodnoty materiálu zelená omítka pro λ = 670 nm 0,047 0,057 f=1,06 khz 0,05 0,047

-5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál omítka zelená barva ( λ=808 nm) 0,000 0,001 0,001 0,005 0,007 0,008 0,008 0,006 0,00 0,00 0,0019 5,83E-010 6,1E-010 6,1E-010 7,9E-010 7,87E-010 8,16E-010 8,16E-010 7,58E-010 6,41E-010 6,41E-010 5,54E-010 0,059 0,06 0,06 0,073 0,079 0,08 f=1,05 khz 0,08 0,076 0,065 0,065 0,056 Tabulka 6: Naměřené hodnoty materiálu zelená omítka pro λ = 808 nm Obrázek 6: Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu omítky v zelené barvě Po aproximaci naměřených dat jsme získali rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,00001 0,00001 0,0788 pro λ = 808 nm = 0,000004 0,00001 0,049 pro λ = 670 nm

6.4 Vnitřní omítka s modrým nátěrem Obrázek 7: Přípravek pro vnitřní omítku v modré barvě s vyznačeným místem měření Přípravek pro měření vnitřní omítky v modré barvě jsme vytvořili nanesením šedé omítky na sololitovou desku o rozměrech 100x100 mm. Takto vytvořený základ jsme natřeli bílou vápennou barvou a na ni jsme aplikovali akrylovou barvu v odstínu modrá tmavá od firmy KOH-I-NOOR s označením 040. S důvodu nestejnosti barvy přípravku jsme vyznačili na obr. 4 oblast, kde jsme prováděli měření. -5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál omítka modrá barva (λ=670nm) 0,0009 0,0009 0,0010 0,0011 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009,00E-010,00E-010,E-010,44E-010,E-010,E-010,00E-010,00E-010 Tabulka 7: Naměřené hodnoty materiálu modrá omítka pro λ = 670 nm 0,047 0,047 0,05 0,057 f=1,06 khz 0,05 0,05 0,047 0,047

-5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál omítka modrá barva (λ=808nm) 0,004 0,0053 0,0065 0,0075 0,0081 0,0081 0,0071 0,0069 0,0063 0,0059 0,0055 1,E-009 1,55E-009 1,90E-009,19E-009,36E-009,36E-009,07E-009,01E-009 1,84E-009 1,7E-009 1,60E-009 0,13 0,156 0,191 0,0 0,38 0,38 f=1,05 khz 0,09 0,03 0,185 0,173 0,16 Tabulka 8: Naměřené hodnoty materiálu modrá omítka pro λ = 808 nm Obrázek 8: Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu omítky v modré barvě Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,00004 0,000 0,65 = 0,000005 0,00003 0,059 pro λ = 808 nm pro λ = 670 nm

6.5 Vnitřní omítka s černým nátěrem Obrázek 9: Přípravek pro měření omítky v černé barvě Přípravek pro měření černé omítky jsme vytvořili nanesením šedé vnitřní omítky na sololitovou destičku o rozměrech 100x100 mm. Na takto připravený a vyhlazený povrch jsme nanesli bílou vápennou barvu a na ni olejovou barvu od firmy KOH-I-NOOR označenou výrobcem jako čerň kostní. Tento materiál má po celé své ploše poměrně konstantní odstín barvy. -5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál omítka černá (λ=670 nm) 0,0011,44E-010 Tabulka 9: Naměřené hodnoty materiálu černá omítka pro λ = 670 nm 0,057 f=1,06 khz

-5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál omítka černá (λ = 808nm) 0,0014 0,0014 0,0014 0,0013 0,0015 0,000 0,0015 0,0015 0,0013 0,0013 0,001 4,08E-010 4,08E-010 4,08E-010 3,79E-010 4,37E-010 5,83E-010 4,37E-010 4,37E-010 3,79E-010 3,79E-010 3,50E-010 0,041 0,041 0,041 0,038 0,044 0,059 f=1,05 khz 0,044 0,044 0,038 0,038 0,035 Tabulka 10: Naměřené hodnoty materiálu černá omítka pro λ = 808 nm Obrázek 10: Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu omítky v černé barvě Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: 18 = 0,00000 6.10 0,0451 pro λ = 808 nm = 0,000004 0,00003 0,0461 pro λ = 670 nm

6.6 Hnědý koberec s nízkým vlasem Obrázek 11: Přípravek pro měření koberce s nízkým vlasem hnědé barvy Tento přípravek je tvořen sololitovou deskou, která tvoří podklad pro koberec hnědé barvy s krátkým vlasem. Koberec je na destičce o rozměrech 100x100 mm přilepen a pro snadnější manipulaci s přípravkem je koberec mírně menší než destička. Podobné koberce se používají i na krytí stěn jako zvuková izolace (jazykové učebny). -5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál hnědý koberec s krátkým vlasem (λ=670 nm) -1 [VRMS.W ] 0,005 0,0067 0,0069 0,0070 0,0070 0,0059 0,0059 0,0059 0,005 0,0037 0,0040 1,16E-009 1,49E-009 1,53E-009 1,56E-009 1,56E-009 1,31E-009 1,31E-009 1,31E-009 1,16E-009 8,E-010 8,89E-010 Tabulka 11: Naměřené hodnoty materiálu hnědý koberec pro λ = 670 nm 0,4 0,31 0,3 0,36 0,36 0,75 f=1,06 khz 0,75 0,75 0,4 0,17 0,186

-5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál hnědý koberec s krátkým vlasem (λ=808 nm) 0,0161 0,0169 0,005 0,005 0,000 0,001 0,0191 0,0177 0,016 0,0153 0,010 4,69E-009 4,93E-009 5,98E-009 5,98E-009 5,83E-009 5,86E-009 5,57E-009 5,16E-009 4,7E-009 4,46E-009 3,50E-009 0,4 0,443 0,537 0,537 0,54 0,57 f=1,05 khz 0,501 0,464 0,45 0,401 0,315 Tabulka 1: Naměřené hodnoty materiálu hnědý koberec pro λ = 808 nm Obrázek 1: Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu hnědý koberecs krátkým vlasem Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,00006 0,0011 0,556 pro λ = 808 nm = 0,00003 0,0011 0,3036 pro λ = 670 nm

6.7 Referenční difúzní plocha Obrázek 13: Školní přípravek pro měření ideální difúzní plochy Tento přípravek je referenční difúzní plocha a pochází z laboratoře PA - 637. V našem měření a vyhodnocení vztahujeme naše výsledky k této ploše. Materiál referenční difůzní povrch (λ=670 nm) -1 [VRMS.W ] -5-4 -3 - - 3 4 5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0096 0,011 0,0130 0,0149 0,0153 0,0158 0,0155 0,0155 0,0134 0,01 0,0108,13E-009,49E-009,89E-009 3,31E-009 3,40E-009 3,51E-009 3,44E-009 3,44E-009,98E-009,71E-009,40E-009 0,534 0,63 0,73 0,89 0,851 0,879 f=1,06 khz 0,86 0,86 0,746 0,679 0,601 Tabulka 13: Naměřené hodnoty materiálu referenční difúzní plochy pro λ = 670 nm

-5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál refernční difůzní povrch (λ=808 nm) -1 [VRMS.W ] 0,0 0,076 0,035 0,035 0,0354 0,0371 0,033 0,033 0,0300 0,067 0,0 6,47E-009 8,05E-009 9,48E-009 9,48E-009 1,03E-008 1,08E-008 9,68E-009 9,68E-009 8,75E-009 7,78E-009 6,47E-009 0,543 0,676 0,796 0,796 0,867 0,908 f=1,05 khz 0,813 0,813 0,734 0,654 0,543 Tabulka 14: Naměřené hodnoty materiálu referenční difúzní plochy pro λ = 808nm Obrázek 14: Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu dokonalé difůzní plochy Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,0001 0,0006 0,877 pro λ = 808 nm = 0,0001 0,0003 0,8695 pro λ = 670 nm

6.8 akované světlé dřevo Obrázek 15: Měřící přípravek pro měření lakovaného dřevo Tento přípravek je tvořen deskou o rozměrech 100x100 mm, z materiálu světlého lakovaného dřeva, ze kterého se dnes nejčastěji vyrábí skříně. Materiál matriál na skříně, lakované světlé dřevo (λ=670 nm) -5-4 -3 - - 3 4 5 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 0,0059 0,0074 0,0086 0,0091 0,0131 0,018 0,0110 0,0100 0,0076 0,0066 0,0056 1,31E-009 1,64E-009 1,91E-009,0E-009,91E-009 4,04E-009,44E-009,E-009 1,69E-009 1,47E-009 1,4E-009 Tabulka 15: Naměřené hodnoty materiálu světlé dřevo pro λ = 670 nm 0,48 0,311 0,36 0,383 0,551 0,765 f=1,06 khz 0,46 0,40 0,319 0,77 0,35

-5-4 -3 - - 3 4 5 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 Materiál matriál na skříně, lakované světlé dřevo (λ=808 nm) 0,0161 0,004 0,033 0,033 0,090 0,0495 0,069 0,049 0,0199 0,0199 0,0173 4,69E-009 5,95E-009 6,79E-009 6,79E-009 8,45E-009 1,44E-008 7,84E-009 7,6E-009 5,80E-009 5,80E-009 5,04E-009 0,39 0,416 0,476 0,476 0,59 1,010 f=1,05 khz 0,549 0,508 0,406 0,406 0,353 Tabulka 16: Naměřené hodnoty materiálu světlé dřevo pro λ = 808 nm Obrázek 16: Závislosti pro pobě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu lakovaného hnědého dřeva Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,0001 0,00009 0,6416 pro λ = 808 nm = 0,0001 0,0003 0,579 pro λ = 670 nm

6.9 Sklo tloušťky 1,1 mm Obrázek 17: Přípravek na měření skla tlošťky 1,1 mm Tento materiál přípravek je vyroben ze sodnovápenatého skla o rozměrech 100x100 mm. Tloušťka tohoto přípravku je 1,1 mm. Tento přípravek simuluje původní okenní výplně s jednoduchým tenkým sklem. -5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál čiré sklo tloušťky 1,1 mm (λ=670 nm) 0,0035 0,0047 0,0054 0,0054 0,0054 0,0164 0,0061 0,0061 0,0057 0,0046 0,00 7,78E-010 1,04E-009 1,0E-009 1,0E-009 1,0E-009 3,64E-009 1,36E-009 1,36E-009 1,7E-009 1,0E-009 4,89E-010 Tabulka 17: Naměřené hodnoty materiálu sklo tloušťky 1,1 mm pro λ = 670 nm 0,15 0,05 0,35 0,35 0,35 0,714 f=1,06 khz 0,66 0,66 0,48 0,00 0,096

-5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál čiré sklo tloušťky 1,1 mm (λ=808 nm) 0,0080 0,0160 0,0170 0,0170 0,0170 0,036 0,0188 0,0178 0,0164 0,0164 0,0061,33E-009 4,66E-009 4,96E-009 4,96E-009 4,96E-009 6,88E-009 5,48E-009 5,19E-009 4,78E-009 4,78E-009 1,78E-009 0,196 0,39 0,416 0,416 0,416 0,578 f=1,05 khz 0,460 0,436 0,401 0,401 0,149 Tabulka 18: Naměřené hodnoty materiálu sklo tloušťky 1,1 mm pro λ = 808 nm Obrázek 18: Závislosti pro pobě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu skla tloušťky 1,1 mm Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,0001 0,0001 0,5 pro λ = 808 nm = 0,0001 0,000 0,3639 pro λ = 670 nm

6.10 Plexisklo tloušťky 0 mm Obrázek 19: Přípravek z plexiskla o tloušťce 0 mm Tento přípravek je z Polymethylmethakrylátu (PMMA), známějšího jako plexisklo. Tento materiál se svou tloušťkou velmi blíží sklům používaným v moderních plastových oknech. Tloušťka tohoto přípravku je 0 mm. -5-4 -3 - - 3 4 5 Materiál plexisklo o tloušťce 0 mm (λ=670 nm) -1 [VRMS.W ] 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0088 0,017 0,0089 0,0089 0,0089 0,0089 0,0083 1,69E-009 1,69E-009 1,69E-009 1,69E-009 1,96E-009,8E-009 1,98E-009 1,98E-009 1,98E-009 1,98E-009 1,84E-009 0,331 0,331 0,331 0,331 0,383 0,553 f=1,06 khz 0,387 0,387 0,387 0,387 0,361 Tabulka 19: Naměřené hodnoty materiálu plexisklo tloušťky 0 mm pro λ = 670 nm

Materiál plexisklo o tloušťce 0 mm (λ=808 nm) -5-4 -3 - - 3 4 5 0,0113 0,006 0,006 0,0108 0,010 0,0351 0,0151 0,0040 0,0040 0,0031 0,008 3,9E-009 7,58E-010 7,58E-010 3,15E-009 3,50E-009 1,0E-008 4,40E-009 1,17E-009 1,17E-009 9,04E-010 8,16E-010 0,77 0,064 0,064 0,64 0,94 0,859 f=1,05 khz 0,370 0,098 0,098 0,076 0,069 Tabulka 0: Naměřené hodnoty materiálu plexisklo tloušťky 0 mm pro λ = 808nm Obrázek 0: Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu plexiskla o tlouštce 0 mm Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,00003 0,0006 0,4118 pro λ = 808 nm = 0,0001 0,001 0,357 pro λ = 670 nm

6.11 Plech šedé barvy měřícího přístroje agilent Obrázek 1: Místo měření generátoru Agilent Nejčastější měřící přístroje, které se v laboratoři objevují, jsou z od firmy Agilent. Tyto přístroje jsou zakryty v obalu z šedého plechu, viz obr. 11. Pro měření jsme použili přímo generátor Agilent.

Materiál plech šedé barvy, měřící přístroj Agilent (λ=670 nm) -5-4 -3 - - 3 4 5 0,0047 0,0047 0,0053 0,0069 0,0078 0,0088 0,0068 0,0061 0,0061 0,0053 0,0044 1,04E-009 1,04E-009 1,18E-009 1,53E-009 1,73E-009 1,96E-009 1,51E-009 1,36E-009 1,36E-009 1,18E-009 9,78E-010 0,05 0,05 0,31 0,300 0,340 0,383 f=1,06 khz 0,96 0,66 0,66 0,31 0,19 Tabulka 1: Naměřené hodnoty materiálu šedý plech pro λ = 670 nm -5-4 -3 - - 3 4 5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Materiál plech šedé barvy, měřící přístroj Agilent (λ=808 nm) -1 [VRMS.W ] 0,0101 0,0108 0,0131 0,0131 0,0151 0,0187 0,0167 0,019 0,019 0,019 0,011,94E-009 3,15E-009 3,8E-009 3,8E-009 4,40E-009 5,45E-009 4,87E-009 3,76E-009 3,76E-009 3,76E-009 3,53E-009 0,35 0,51 0,304 0,304 0,351 0,434 f=1,05 khz 0,388 0,300 0,300 0,300 0,81 Tabulka : Naměřené hodnoty materiálu šedý plech pro λ = 808 nm Obrázek : Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) materiálu šedý plech

Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,00005 0,0004 0,36 pro λ = 808 nm = 0,00006 0,00005 0,318 pro λ = 670 nm

6.1 Vypnutý CD monitor Obrázek 3: Měřený monitor CD Pro měření vlastností CD monitorů a televizí jsme jako charakteristický objekt použili CD monitor značky Hewlett-Packard s označením HP ZR4w. - -5 5 Materiál vypnutý CD monitor (λ=670 nm) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0054 0,0117 0,0389 0,0094 0,0054 1,0E-009,60E-009 8,64E-009,09E-009 1,0E-009 0,15 0,466 1,550 f=1,06 khz 0,374 0,15 Tabulka 3: Naměřené hodnoty vypnutého monitoru pro λ = 670 nm - -5 5 Materiál vypnutý CD monitor (λ=808 nm) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,00 0,0354 0,1513 0,096 0,003 4,89E-010 7,87E-009 3,36E-008 6,58E-009 5,11E-010 Tabulka 4: Naměřené hodnoty vypnutého monitoru pro λ = 808 nm 0,038 0,604,583 f=1,05 khz 0,505 0,039

Obrázek 4: Závislosti pro obě vlnové délky (λ = 670 nm a λ = 808 nm) u vypnutého monitoru Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,0088 0,0018 1,004 pro λ = 808 nm = 0,0175 0,0019 1,685 pro λ = 670 nm

6.13 Černý plech počítačové skříně Obrázek 5: Měřená počítačová skříň černé barvy s vyznačeným místem měření Počítačové skříně a obecně černé plechové kryty patří k poměrně často užívaným materiálům v průmyslových i neprůmyslových objektech. K tomuto měření jsme použili černou počítačovou skříň od firmy HP v lesklém provedení. Materiál lesklý plech počítače černý (λ=670 nm) - -5 5 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 0,000 0,0073 0,0133 0,0061 0,000 4,44E-010 1,6E-009,96E-009 1,36E-009 4,44E-010 0,147 0,537 0,979 f=1,06 khz 0,449 0,147 Tabulka 5: Naměřené hodnoty materiálu černý plech pro λ = 670 nm Materiál lesklý plech počítače černý (λ=808 nm) - -5 5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0014 0,0175 0,0304 0,013 0,004 3,11E-010 3,89E-009 6,76E-009,93E-009 5,33E-010 Tabulka 6: Naměřené hodnoty materiálu černý plech pro λ = 808 nm 0,044 0,556 0,965 f=1,05 khz 0,419 0,076

Obrázek 6: Závislosti pro obě vlnové délky (λ =670 nm a λ =808 nm) u vypnutého monitoru Z aproximace naměřených hodnot můžeme vyjádřit rovnice popisující závislost na úhlu natočení: = 0,0067 0,0018 0,788 pro λ = 808 nm = 0,0076 0,0015 0,796 pro λ = 670 nm