AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006



Podobné dokumenty
AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

Jan Kaňka

Ochrana před hlukem. Ochrana před hlukem

Tropic db. Tropic db 35. Tropic db 40. Tropic db 42. Tropic db 44

Souprava SET 840 S Vlastnosti

Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

difúzní zvukové pole Q r

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

AKUSTICKA. Jan Řezáč

Akustika pro posluchače HF JAMU

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

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

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

Výpočet doby dozvuku. Stavba: Dostavba ZŠ Polesná. Ing. Petr Brutar, K Biřičce 1646, Hradec Králové IČO :

SALIX INTERNATIONAL TEPELNÁ & ZVUKOVÁ IZOLACE KATALOG VÝROBKŮ HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY

Akustika interiéru ČSN /2009 ČSN ČSN ISO 3382 NV 217/2016 ČSN České právní a technické normy ve stavebnictví

INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK

Futura Bold Futura Book

Šíření a vlastnosti zvuku

Akustika pro posluchače HF JAMU

Taje lidského sluchu

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Sonar db 35 je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější, třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

TICHÉ BYDLENÍ. Pavel Rubáš. Akustický štítek jako grafický ukazatel akustického komfortu bydlení. Zdravý život bez hluku

STROPNÍ SYSTÉMY [S námi se přání stávají skutečností.] CI/SfB (35) Xy Říjen OPTIMA Canopy

Akustika. 3.1 Teorie - spektrum

Akustika pracovního prostředí

Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem se zabývá akustika.

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

Úvod do praxe stínového řečníka. Proces vytváření řeči

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY. S námi se přání stávají skutečností. wood. dřevěné podhledy

Akustická měření. Michaela Špačková, 1.S

Diagnostika sluchových vad

Vyhodnocení měření akustických parametrů ve vybraných mateřských školách

Václav Syrový: Hudební akustika, Praha 2003, s. 7

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY

Třída zvukové pohltivosti A. Požární odolnost až F120 07/2007 POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET. w 0,90 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY

skvělý zvuk, skvělá cena

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti

VOLNĚ ZAVĚŠENÉ ABSORBÉRY ROCKFON ECLIPSE

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás

Zvuk a hluk MGR. ALEŠ PEŘINA, PH. D.

PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

05 / Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě

Učebna ve 3.NP ZŠ Nučice JP. Akustická studie. Zpracováno v období: červen Zakázka číslo:

Vytváříme prostředí pro vzdělávání SKUPINA SAINT-GOBAIN

JAN KAňKA Managing Partner

Název stavby : Přístavba objektu MŠ Chodovická ul.chodovická 1900,Praha 20 Horní Počernice SO.01 Novostavba MŠ

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

Hluk jako rizikový faktor v budovách škol a školských zařízení

Zvuk a jeho vlastnosti

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

Prostorová akustika obytných místností

podhledy, dokonalá vyváženost pro OPtimální pohodlí

ZATÍŽENÍ VYUČUJÍCÍCH HLUKEM V HODINÁCH TĚLESNÉ VÝCHOVY

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

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

CLEANEO SINGLE SMART. Absorbér pro stěnu a strop

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Rockfon Eclipse Design a akustika v jednom

Optimální akustická řešení. pro vytvoření zdravé školy

Půdní vestavba ZŠ Nučice JP/01. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - duben Zakázka číslo:

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

Zvukové jevy ZVUKOVÉ JEVY. Kmitání a vlnění. VY_32_INOVACE_117.notebook. June 07, 2012

Vývoj: Akustické parametry nosné konstrukce z tenkostěnných profilů u obytných budov

Akustický design. - přináší nový pohled na akustiku - myslí především na psychický stav při užívání našeho bydlení

Příručka vznikla v rámci aktivit informační kampaně Evropský týden BOZP 2005 a na základě využití materiálů Brüel & Kjaer Spectris Praha spol. s r.o.

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 8.: Kmitání Vlnění Akustika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

Základy Hudební Akustiky. 1. Úvod

Základní škola Průhonice

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

Akustická studie. UPOL objekt CMTF, aula 2.05 Univerzitní 22 Olomouc. Prostorová akustika. Zakázka číslo: RPa

AKUSTICKÝ POSUDEK. Saint Gobain Construction Products CS Divize Ecophon Pekařská 695/10a Praha 5 Jan Dolejší mobil:

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

PROTOKOL. o měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO a ČSN EN ISO

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Systémy evakuačního rozhlasu VARIODYN D1

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel

Akustická studie. Číslo dokum.: Objekt: Zaměření: Zpracoval: Vypracování: Zak Společenské a kulturní centrum Kuřim

Slúchadlá, ich výber a nastavenie

Multimediální systémy. 08 Zvuk

ECOPHON FOCUS D POPIS SYSTÉMU A VÝROBKU SYSTÉMOVÁ ŘADA

Protištěkací stanice PetSafe

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí

Řešení prostorové akustiky v ZUŠ

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Transkript:

STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Základní definice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

Základní akustická kriteria splňují požadavky Pro splnění akustických požadavků a doporučení je třeba vzít v úvahu tři základní akustická kriteria: zvukovou pohltivost uvnitř prostorů zvukovou neprůzvučnost mezi prostory dobu dozvuku. V zásadě jsou všechny doporučované hodnoty uváděny pro prostředí, které je plně vybaveno nábytkem a funkčním topením a ventilací, není však obsazeno lidmi a kancelářské vybavení je vypnuto. Optimální akustické klima znamená dostatečně tiché prostředí, ale nikoliv prostředí mrtvé, nepřirozené bez jakýchkoliv zvuků.

Akustické vlastnos Zvuková pohltivost uvnitř prostoru Každá konverzace probíhající v prostoru vytváří zvukové vlny o určité energii. Tyto zvukové vlny se šíří místností od zdroje směrem ke stropu, zdem, podlaze a dalším objektům v místnosti. Část této energie je pohlcována těmito prvky, zbývající část je jimi odrážena. Pokud je místnost malá a velká část zvuků je absorbována, potom je výsledné prostředí hodně tiché a má krátkou dobu dozvuku. Na druhou stranu, pokud má místnost větší rozměry a je pohlcována pouze malá část zvuků, bude prostředí v místnosti hlučnější a doba dozvuku delší. Doba dozvuku Tento pojem znamená, po jakou dobu se zvuk v místnosti rozkládá a informuje nás o tom, jak "živé" nebo "mrtvé" z hlediska akustiky zkoumané prostředí je a jaká je v něm úroveň hlučnosti. Pro každý prostor existuje optimální úroveň doby dozvuku v závislosti na velikosti prostoru a jeho určení pro řeč či hudbu. Například doba dozvuku pro řeč nesmí být příliš dlouhá (0,8 sekund je horní limit), jinak by se stávala nesrozumitelnou. Pokud by však doba dozvuku byla příliš krátká (menší než 0,4 sekundy), místnost by mohla být "bez života", bez obvyklého lidského šumu. Toto by pak mohlo vést k těžkostem v konverzaci, především tehdy pokud mezi mluvčími je větší vzdálenost, např. v učebnách, v konferenčních místnostech. Pro učitele hovořící denně 5-6 hodin by bylo takové prostředí nepříjemné, vedoucí až ke zdravotním problémům a ke ztrátě motivace. Hudba na druhou stranu dává přednost delší době dozvuku, aby všechny tóny měly dostatek času "doznít". Ale pokud by doba dozvuku byla příliš dlouhá, mohl by přijímaný zvuk být nejasný. Pokud by na druhou stranu byla příliš krátká, pociťoval by posluchač hudbu jako "suchou", bez citu a hřejivosti. Takže ať už se jedná o jakoukoliv aplikaci, musí být doba dozvuku vždy optimální, ani příliš dlouhá ani příliš krátká. Příliš velká zvuková pohltivost, tam kde není potřebná, je nežádoucí!

ti... Zvuková neprůzvučnost mezi místnostmi Zvuková neprůzvučnost znamená snížení přenosu zvuku mezi místnostmi. U stropních podhledů je prostor nad nimi tzv. Plenum pro přenos zvuku vždy velmi důležitý. Snížení tohoto zvuku závisí na tloušťce a hustotě desek, které pak zabraňují přenosu zvukových vln. Čím těžší (silnější) deska je, tím nižší bude prostup zvuku přes tuto desku a tím lepší bude její schopnost snížit nežádoucí přenos. Na prostup vzduchu má také vliv kvalita izolace. Pokud kolem izolace jsou díry nebo je poškozena, přenos zvuku bude větší. Vzpomeňme na otevřené okno a množství zvuků, které k nám doléhá zvenčí. Zvuková neprůzvučnost může být měřena dvěma různými způsoby závisejícími na místě zvukového zdroje. Index zvukové redukce (R nebo SRI) je hodnota, kdy zvuk přechází přes podhled pouze jednou. Toto je případ zdroje zvuku, který je umístěn nad podhledem nebo případ, kdy zvuk přichází z místnosti nahoře. R Zvuková neprůzvučnost (D ncw ) je hodnota, kdy zdroj zvuku je v jedné místnosti a přenosem se zvuk dostává dvakrát přes podhled do místnosti druhé. V mnoha případech jsou hodnoty v decibelech udávané pro zavěšený podhled hodnotami této zvukové neprůzvučnosti. Dnc V praxi je hodnota zvukové neprůzvučnosti pro stropní podhled velice běžná. Nutná úroveň zvukové neprůzvučnosti závisí na potřebách posluchače na soukromí řeči a také na šumu v pozadí místnosti. Nejlepší přístup k tomuto problému při projektování je vytvořit balanci mezi hodnotami u stěn a u stropu. Stropy z lehkých materiálů disponují pouze nízkou zvukovou neprůzvučností. Je však velmi důležité všímat si hodnot Dnc u podhledů, protože ty potom spoluvytvářejí požadovanou zvukovou izolaci.

... Pro Srozumitelnost řeči "Chci, aby mne bylo rozumnět" Srozumitelnost řeči znamená potřebu chápat verbální komunikaci, ať už se jedná o mluvené slovo nebo o reprodukovanou řeč probíhající v místnosti. Srozumitelnost řeči je určována normami země, ale signál zvukového koeficientu je všude běžně používán k jejímu stanovení. Vyjadřuje rozdíl v decibelech mezi úrovní řeči a šumem na pozadi (bráno z pozice posluchače). K dosažení výborné srozumitelnosti je doporučováno, aby rozdíl byl 10-15 db pro posluchače s výborným sluchem a 20-30 db pro zhoršené naslouchání (bráno z pozice posluchače). Úroveň řeči Šum v pozadí Signál zvukového koeficientu = úroveň řeči - šum v pozadí (viz slovník) Určení úrovní srozumitelnosti řeči se vztahuje k signálu zvukového koeficientu Lidé s dobrým sluchem Signál zvukového koeficientu Zhoršené naslouchání - 30 db Výborné - 20 db Dobré Výborné 15 db Dostačující Dobré 10 db Okrajové Dostačující 5 db Slabé Okrajové 0 db Nesrozumitelné Slabé - 5 db - Nesrozumitelné - 10 db -

akustickou pohodu Hlasové soukromí "Nechci být přeslechnut" Hlasové soukromí je údaj, který definuje stupeň, kdy konverzace nemůže být přeslechnuta. Pro zajištění dobrého hlasového soukromí je třeba se zaměřit na zvukovou neprůzvučnost a šum v pozadí. V otevřených prostorách je málo překážek a uzavřených pracovních zón. To vše snižuje hlasové soukromí. Tento problém není možné řešit pouze tradičními způsoby konstrukce, ale je nutné se zaměřit na úroveň šumu v pozadí. Existující ASTM normy a regulace v USA se začaly používat jako model i pro Evropu. Současně je také v Evropě používán index signálu zvukového koeficientu. Signál zvukového koeficientu je doporučován ve výši 5dB nebo nižší pro lidi s normálním slyšením. Šum v pozadí Úroveň řeči V otevřených prostorách je pro nepřeslechnutí nezbytná delší vzdálenost mezi hovořícím a posluchačem. Signál zvukového koeficientu Úroveň důvěrnosti Výsledek Nejméně - 10 db Důvěrné soukromí Zachyceno ale nesrozumitelné - 5 db Ke srozumitelnosti je potřeba velké úsilí posluchače 5 db - 10 db Okrajové/slabé Schopné porozumět Více než 10 db Žádné soukromí Zcela srozumitelné Soustředění "Nechci být vyrušován" Soustředění může být vyrušeno různými zvuky, např. hlasy jiných lidí, zvonění telefonu, ventilací, zvuky kancelářského vybavení, automobilovým provozem. Déle trvající zvuky nejsou tak rušivé, pokud je úroveň jejich frekvence nízká a pokud je dostatečná pasivní akustická ochrana. Nečekané zvuky jsou velmi rušivé a proto je třeba brát je v úvahu už při projektování akustického prostředí. Šum v pozadí Úroveň řeči Hmotné překážky zvyšují soukromí a koncentraci.

Doporučený akustický přístup pro každodenní život Srozumitelnost řeči, soukromí a soustředění Akustické standardy nemohou nikdy předvídat praktické výsledky nebo subjektivní vnímaní, ke kterým vždy dochází v průběhu pracovního i soukromého života. Uživatelé všech prostor, ať už je to kancelář, třída, obchod či nemocnice, potřebují: srozumitelnou řeč soukromí soustředění V každém funkčním prostoru je přenos zvuku závislý na následujících parametrech: Zvuková dráha Dráha Zdroj Úroveň řeči Frekvence hlasu Normální nebo zesílená řeč Vzdálenost Překážka Dozvuk Šum na pozadí Systém přenosu zvuku Příjemce Pozornost Schopnost poslechu Visuální informace a orientování mluvčího Signál zvukového koeficientu Akustické parametry zahrnuté do srozumitelnosti řeči, propagace a příjemce Pro přesnější vysvětlení nahlédněte do Slovníku

Slovník Zesílená řeč Zesílená řeč je výsledkem normálního hlasu, který je zesilován pomocí audio techniky, jako např. pomocí mikrofonů nebo ekvalizérů a následně rozšiřován reproduktory po místnosti. Každý audio prostředek obsahuje jak hlasovou frekvenci tak i úroveň zvuku. Šum na pozadí Hlasové frekvence Schopnost poslechu Signál Signál zvukového koeficientu Systém přenosu zvuku Šum na pozadí je složen z rušivého a "běžného" šumu: Rušivý: Běžný: Šum na ulicích, dopravní ruch Šum od počitače Mechanický šum Zvonění telefonu Šum od kopírky Lidské hlasy Chování lidí (např. otevírání oken) Každý zdroj zvuku může být buď přechodný nebo trvalý. Přechodné zvuky většinou více obtěžující. Hlasová frekvence se pohybuje v rozmezí 100Hz až 4.000Hz, přičemž nejsou všechny pro srozumitelnost řeči důležité. Nejvíce hlasové energie je v hodnotách pod 1.000Hz, což je frekvence, ve které mají samohlásky největší energii. Na druhé straně souhlásky mají největší energii v hodnotách nad 1.000Hz. Samohlásky, ač jsou silnější než souhlásky, jsou méně slyšitelné. Souhlásky jsou vyslovovány mnohem měkčeji. Lidské ucho je komplex "mechanických systémů", které přenášejí na zvukových vlnách informace do mozku. Ačkoliv schopnost slyšení u lidí je v rozmezí 20Hz až 20.000Hz, přesto v praxi je toto spektrum omezeno následujícími vlivy: Stálá ztráta sluchu Přechodná ztráta sluchu u dětí či dospělých (nemoc) Postupující získávaná ztráta sluchu. Naše schopnost poslechu se snižuje s věkem. Od 30 let věku se snižuje schopnost slyšet vysoké frekvence. To může ovlivňovat naši schopnost poslechu, protože většina souhlásek je umístěna ve vyšších frekvencích.tyto body mohou negativně ovlivňovat celkovou srozumitelnost řeči. Signál je zdroj zvuku, který přichází k jakémukoliv příjemci. Běžně se jedná o: Lidský hlas (konverzace) Zesílený hlas Hudbu Signál koeficientu šumu je akustická hodnota, vyjadřovaná v db, která vyjadřuje srozumitelnost řeči přicházející k příjemci. Úroveň signálu (v db) ukazuje, jak hodně je příjemce či posluchač schopen rozumět. Úroveň šumu (v db) ukazuje na další zdroje zvuků, které posluchač nechce slyšet nebo které jsou uměle vytvořeny, aby zasahovaly do signálu, např. elektronicky vytvořené zvukové pozadí sloužící ke zvýšení soukromí řeči (zvukové maskování). Signál zvukového koeficientu představuje arimetrický rozdíl mezi úrovní signálu v decibelech a úrovní šumu v decibelech. Toto popisuje kompletní systém přenosu zvuku mezi zdrojem a příjemcem, kterým může být vzduch, pevné předměty nebo elektronický systém (nebo kombinace výše uvedených). Zohledňuje zvýšení nebo snížení v úrovni zvuku (db), ke kterým dochází. ARMSTRONG je největším expertem v této oblasti, ať už se to týká aktivních nebo pasivních řešeních všech požadavků. PX2611/1 - Printed in E.C. on chlorine free paper from sustainable resources. (+48) 0 22 337 86 10 / 86 11 Fax: (+48) 0 22 337 86 12 www.armstrong.cz