Mechanizmy pohlcovania zvuku

Podobné dokumenty
L04: Reproduktor v zatvorenej ozvučnici

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

AKUSTICKA. Jan Řezáč

Popis a metodika merania :

Základní škola Průhonice

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

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

Obr.1 Vznik a šíření vibrací a hluku strojních zařízení [1]

Pružné ukládání, hluková izolace obráběcích strojů

Hrúbka Vnútorný priemer Vonkajší priemer Stúpanie (mm) Výška profilu (mm) DN

Prednáška 01/12. doc. Ing. Rastislav RÓKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava

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

s dynamickým systémom ochrany proti šíreniu vlhkosti

Řešení prostorové akustiky v ZUŠ

Akustické desky Rigiton

A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN

Mechanické kmitání a vlnění

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

Rigips 4PROfesional. Viditeľne lepšie sadrokartónové dosky so zárukou rovinného povrchu konštrukcií UŽ ZAJTRA BEZ VIDITEĽNÝCH SPOJOV DOSIEK

Environmentálna detská dopadová plocha Česká Republika 2015 ZADANIE: Vybudovanie detskej dopadovej plochy pre detské ihrisko s výškou pádu HIC= 2,0m

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

Základy optických systémov

Mechanické kmitání (oscilace)

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

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

Spracovanie pomocou ultrazvuku

Snímače so svetlovodnými vodičmi SOE4 prehľad dodávok

KSaSS Laboratórne meranie Meranie vlastností pružných hriadeľových spojok

2.5 Stropný systém. Únosnosť stropu POROTHERM. Building Value. str. 63

Trubky prehľad dodávok a legenda k typovému označeniu

ZVÝŠENIE AKUSTICKEJ POHODY

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 4. týden

AKUSTICKÉ CENTRUM. Akustická studie AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

16 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Dostupné vo farebnom prevedení: Skupina I farby: Skupina II farby:

Protokol o zkoušce č. 311/12

IMOS THRS IMOS-THRS TECHNICKÉ PODMIENKY

Keramický trojzložkový komínový systém ISOSTAT AKCIA -40% platné od Ceny sú uvedené s DPH 20%

DYNAMIKA V PRÍKLADOCH

Keramický trojzložkový komínový systém

28 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

Kalibrátor termočlánkov AX-C830. Návod na obsluhu

Cenník hotových výrobkov

Akustický přijímač přeměňuje energii akustického pole daného místa na energii elektrického pole

PONUKA VYKUROVANIA 2016 / 2017

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

Akustické desky Gyptone BIG

NOTUS-R. Regulátor konštantného prietoku do kruhového potrubia. Popis. Objednávkový kód. Regulácia konštantného prietoku 1 / 15 NOTUS-R-

Rozsah akreditácie STN EN 13510, STN EN 13531, EHK 58, EHK 73

Základní škola Průhonice

DIZAJN MANUÁL KULT MINOR LOGO MANUÁL. Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

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

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

KARTA RS 485/232 do PC

mel jednotka subjektivní výšky tónu. Výška tónu o frekvenci 1000 Hz a hladině akustického tlaku 40 db se rovná 1000 melům.

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Reklamné a tlačové služby

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Logotyp NADÁCIA ZSE Logotyp NADÁCIA ZSE

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

VacL. Akustická studie doba dozvuku. Sportovní hala ZŠ, Černošice. Zpracováno v období: Srpen Zakázka číslo:

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK

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

CLEANEO SINGLE SMART. Absorbér pro stěnu a strop

Membránové oddeľovače

Základní experimenty akustiky

NÁSTENNÉ HKD 009/012/018 JEDNOTKY KAZETOVÉ CBD 012/018X AWSI-HND009-N11 7SP AWSI-HND012-N11 7SP AWSI-HND018-N11 7SP FUNKCIA I FEEL

PRESVETĽOVACIE PRVKY Z POLYKARBONÁTU

MONTÁŽNE NOSNÍKY. Názov a rozmery Nosník 27/18 x 2000 mm 1,25 ZN Nosník 27/18 x 3000 mm 1,25 ZN Nosník NEREZOVÝ 29,4/18 x 2000 mm 1,2 A2

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85.

Vákuové prísavky s držiakom OGGB

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo

Daniel Tokar

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny

Kvalitatívne požiadavky na podložie a konštrukčné vrstvy navrhovanej vozovky

Ohybné potrubie a VZT príslušenstvo

Termodynamické panely na ohrev vody

Vzduchorozvodný systém Octopus

Dosky a role z vlnitého sklolaminátu FILON a trapézového tvrdeného PVC SALUX HR

Projekt rekonštrukcie MŠ Dubová Budova s takmer nulovou potrebou energie? Ing.Vladimír Šimkovic Inštitút pre energeticky pasívne domy

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85.

Minimálna výška stropu

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia

ELEKTROAKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ výběr z učebních textů

Fyzikální praktikum 1

iešenie nosníka na 2 podperách v Inventore:

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Transkript:

Mechanizmy pohlcovania zvuku Premena zvukovej energie na inú (tepelnú, mechanickú): Premena kinetickej energie na tepelnú trením molekúl vzduchu v pórovitej látke Relaxačné premeny lokálna periodická zmena tlaku vzduchu vyvolá zahriatie vzduchu a následný prestup tepla do pohltivého materiálu Nepružnou deformáciou pohltivého materiálu energia spotrebovaná na deformáciu predstavuje úbytok zvukovej energie. Reálny pohltivý materiál kombinácia týchto mechanizmov Množstvo premenenej energie úmerné amplitúde akustickej rýchlosti frekvenčná závislosť

Klasifikácia materiálov z hľadiska pohltivosti: málo (< 0.25) stredne (<0.6) vysoko (> 0,6) Orientačné vlastnosti základných typov absorbérov Fyzikálne vlastnosti pórovitých pohltivých materiálov: Poréznosť Y pomer objemov pórov V P k celkovému objemu materiálu V T : Y= V P / V T Požadovaná poréznosť je Y > 0,6. Dobrý materiál 0,8 0,9. Merná akustická impedancia Z M / pomer ak. tlaku p a ak. rýchlosti: Z M R M X M p v [Pa.s.m -1 ] v 1 R 0,5 0,25 R M A R R A M

R M merný akustický odpor X M merná akustická reaktancia Úplná pohltivosť ak hodnota R M je rovná vlnovému odporu vzduchu (. c = R a 416 Pa.s.m -1 ) p R p u. Odpor proti prúdeniu vzduchu: [Pa.s.m -3 ] Kde: p je rozdiel tlakov pred/za materiálom u. objemová rýchlosť prúdiaceho vzduchu kolmo na plochu. Veľkosť Rp závisí na štruktúre materiálu, poréznosti. Činiteľ štruktúry definuje štruktúru látky, vždy > 1. Typ termodynamických procesov v materiále n definuje ako dochádza k okamžitej výmene tepla pri pohlcovaní: Pomalé zmeny tlaku (nízke ak. frekvencie) izotermický dej, teplo sa odovzdáva. n= 1 Rýchle zmeny tlaku teplo sa nestihne odovzdať adiabatický dej. n= 1,4 Úzka oblasť stredných frekvencií polytropicky. 1,4 > n > 1 Materiál: čadičová vata, minerálna vata, molitan, heraklit.

Meranie pohltivosti materiálu: Kundtova impedančná trubica: Dvojica tlakových mikrofónov, vyhodnocuje sa rozdiel tlakov s použitím prenosových funkcií prostredia a materiálu Predpokladá sa šírenie postupnou rovinnou vlnou Akustický tlmiaci obklad na pevnej stene Pevná stena uzol akustickej rýchlosti (nulová rýchlosť) Prvá kmitňa vo vzdialenosti /4 Frekvenčne závislá pohltivosť, maximum pre: c rýchlosť šírenia zvuku d hrúbka obkladu (d = 10 cm, f 850 Hz) f max c h 10. f c 4d max c f s 10d

Príklad: Absorbčná platňa Eurofoam OOO Typ /125 Hz /250 Hz /500 Hz /1000 Hz /2000 Hz /4000 Hz 000-030 0,036 0,091 0,19 0,52 0,88 0,94 000-150 0,53 0,81 0,90 0,96 0,97 0,99 Nevhodné pre nízke frekvencie Musí byť použitá dostatočná hrúbka obkladu Jednoduchá montáž

elektívne potlačenie frekvenčného pásma Umiestenie tenkého pohltivého materiálu do vzdialenosti a = /4 Pohlcovaná základná frekvencia a nepárne násobky /4 Pohlcovanie zvukovej energie rezonanciou Dopad akustických vĺn na mechanický rezonátor vynucuje kmitanie rezonátora. Pri zhode frekvencie rezonátora a budiacej energie odsávanie energie a vybudenie kmitov rezonátora. Kmitajúca membrána Analógia závažia na pružine poddajnosť pružiny poddajnosť vzduchovej vrstvy Hrúbka membrány 0 Malá ohybová tuhosť, piestový pohyb membrány s malým rozkmitom f c 2 pre vzduch:. m. d f 60 m. d - merná hmotnosť vzduchu (1,21 kg.m -3 ) plocha membrány [m 2 ] m hmotnosť membrány [kg] d hrúbka vzduchovej medzery [m]

( = 1 m 2, m = 1 kg, d = 10 cm, f = 190 Hz napr. novodur 1450 kg.m 3 ) Potlačenie nízkych frekvencií vyžaduje veľkú hmotnosť membrány Vyplnenie časti vzduchovej vrstvy pohltivým materiálom zníženie kvality rozšírenie potláčaného frekvenčného pásma nesmie brániť kmitaniu membrány Kmitajúca doska (rozmery a x b, hrúbka dosky h [m]) Tuhosť dosky podstatne vyššia ako poddajnosť vzduchovej vrstvy Kmitanie v 2D priestore okrem základného módu 0,0 aj vyššie módy (0,1; 1,0; 1,1 )

f p, q 2 4 2 2 3 1.. c. p q E. h 2 2. m. d m a b 12 1 E- Youngov modul pružnosti použitého materiálu m hmotnosť dosky p, q = 0, 1, 2... módy kmitania - merná hmotnosť vzduchu (1,21 kg.m -3 ) - Poissonovo číslo materiálu (pomer deformácie v priečnom/pozdĺžnom smere, korok = 0, betón = 0,2 guma = 0,5...)

Výkonovo dominantný mód je 0,0. Pri zjednodušení stačí použiť vzťah pre membránu. Príklad: ádrokartón hrúbka 12,5 mm, 12 kg.m -2, okno 3 mm Typ /125 Hz /250 Hz /500 Hz /1000 Hz /2000 Hz /4000 Hz Rigips 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 Okno 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04

Helmholtzov rezonátor Najstarší typ akustického absorbéra (Grécko, vázy,...) ériový rezonančný obvod tvorený akustickou poddajnosťou (dutina s objemom V má poddajnosť C) a akustickou zotrvačnosťou (hrdlo s plochou a dĺžkou L, hmotnosť vzduchu m) Piestový pohyb vzduchu s objemom.l korigovaný o spolukmitanie molekúl pred/za hrdlom, efektívna kmitajúca dĺžka stĺpca: L ef L 0, 8 Nízke tlmenie rezonátora, R a 0, rezonančná frekvencia: Vplyvom ak. odporu R a sa zníži kvalita a rezonančná frekvencia: f r c. 2 mv. c 2 L ef. V f r 1 2. M 1. a C a R a 2. M a 2 Kde M a m 2. L ef je akustická hmota kmitajúceho vzduchu C a V.c 2 akustická poddajnosť dutiny

. f c R a 2 akustický odpor. Nezatlmený rezonátor vysoká kvalita, ale astabilita, dokmitávanie Kvalita závisí na pomere M a / C a a R Tlmením sa znižuje kvalita a absorber je širokopásmovejší Q M Najčastejšie riešenie perforovaný panel 2 Lef a 0 V. R 3 a. b tot r n n r tot f r c 2 d. h ef hef h 0, 8 r n

Na frekvenciách mimo pohlcujúcu oblasť odraz záleží na povrchovej úprave absorbéra Hodnota > 0,15 prestáva rezonančný efekt v prospech plošného absorbéra Kombinované systémy - radenie absorbérov za sebou do kaskády Praktické príklady absorbérov na princípe Helmholtz Kazetové podhľady OBIFON Odsadenie od steny d = 50 mm, 50 mm výplň Typ Otvor [mm] [%] /125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz D2-16R 2 1.2 0.75 0.75 0.35 0.1 0.1 - D2-16D 2 2.5 0.70 1,0 0.70 0.25 0.1 - D4-32D 4 2.4 0.65 0.80 0.60 0.1 0.05 - D6-32D 6 5.5 0.6 0.95 0.85 0.6 0.3 - D8-32D 8 9.8 0.55 0.9 1 0.75 0.50 -

Rigiton RL15-30 Priemer otvorov: 15 mm Vzdialenosť otvorov: 30 mm Percentuálny podiel otvorov: = 19,6%

Závislosť na veľkosti vzduchovej medzery a tlmenia medzera Tlmenie /125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 50 mm - 0,15 0,23 0,62 0,87 0,53 0,27 200 mm - 0,45 0,69 0,90 0,53 0,48 0,33 200 mm 50 mm 0,60 1,0 1,0 0,85 0,71 0,50

Rigiton 8-15-20 Priemery otvorov 8 mm, 15 mm, 20 mm nepravidelné dierovanie Percentuálny podiel otvorov: = 6% medzera Tlmenie /125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 50 mm - 0,15 0,40 0,68 0,55 0,23 0,06 200 mm - 0,45 0,75 0,64 0,40 0,22 0,12 200 mm 50 mm 0,60 0,73 0,67 0,52 0,30 0,18 Rigiton Line 4 Štrbinové výrezy 6/9 x 95 mm Percentuálny podiel otvorov: = 18 %

medzera Tlmenie /125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 45 mm - 0,18 0,30 0,65 0,80 0,55 0,40 45 mm 50 mm 0,38 0,65 0,90 0,85 0,65 0,60 100 mm 75 mm 0,70 0,95 0,85 0,70 0,60 0,55 185 mm 0,50 0,60 0,62 0,60 0,60 0,60

Akustické telesá: Priestorové geometrické útvary zavesené individuálne alebo v skupinách v miestach zdrojov hluku Kocka/ihlan/kváder vyplnený pohltivým materiálom: veľká plocha vzhľadom k rozmerom Vysoký činiteľ pohltivosti už od nízkych frekvencií Zvyšovanie absorbčného efektu kombináciou telies vďaka ohybu vĺn môže byť absorbčný činiteľ tesne pod/nad hodnotu 1 Typ 40x40x40 60x60x60 abine/125 Hz 0,31 0,97 /250 Hz 0,88 1,96 /500 Hz 1,22 2,56 /1000 Hz 1,22 2,56 /2000 Hz 1,17 2,36 /4000 Hz 1,06 2,34

Jednotky pohltivosti v ktorých udávajú výrobcovia absorbčné parametre Činiteľ pohltivosti (0...1) Činiteľ pohltivej plochy abin (štvorcové stopy, 0,093 m 2 ) Činiteľ pohltivej plochy abin (štvorcové metre). Noise Reduction Coefficient, NRC: merajú sa absobčné koeficienty vo štyroch pásmach šírky 1/3 oktávy so stredovými frekvenciami 250, 500, 1000 a 2000 Hz. Aritmetický priemer týchto hodnôt zaokrúhlených na n x 0,05 sa udáva ako NRC (ATM 423 90a). Vážený absobčný koeficient, Alpha w: Merané hodnoty absobčných koeficientov vo štyroch pásmach šírky 1/3 oktávy so stredovými frekvenciami 250, 500, 1000, 2000 a 4000 Hz sa konvertujú do oktávových pásiem a vynesú do grafu. Hodnoty sa porovnávajú s referenčnou krivkou a vyjadrujú sa v násobkoch n x 0,05 (EN IO 11654).

Úprava (znižovanie) doby dozvuku v uzatvorenej miestnosti 0,164. V 0,164 T.. T T new 0,164. V. abs new. abs abs 1 1 0,164. V. Tnew T 0,164. V new T.