Hluk je nechtěný zvuk. Hluk je zápach pro uši. Ambrose Bierce



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

Zvuk a hluk MGR. ALEŠ PEŘINA, PH. D.

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

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

Hygiena práce. Část: hluk a vibrace. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

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

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

Měření hlukových map

(riziko pro mladistvé)

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1).

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

Akustické vlnění

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz.

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

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

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

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. března 2006 ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

1.2 Měření hluku a elektromagnetického pole asynchronního motoru a transformátoru

Posuzování vibrací v komunálním prostředí

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

Akustika. Teorie - slyšení

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

Taje lidského sluchu

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í

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

Základy akustiky. Základní pojmy a definice v akustice Stavební a prostorová akustika Metody snižování hluku

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

INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY ZÁKLADY AKUSTIKY

1.19 Ochrana proti hluku, ultrazvuku a vibracím Novelizováno: Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh

Úvod do legislativy. Co je to hluk?

Zvuk a jeho vlastnosti

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012.

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Mechanické kmitání a vlnění

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla

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

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

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Ochrana sluchu & Validace

Ochrana před hlukem. Ochrana před hlukem


Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a akustika. Helena Uhrová

PROTOKOL O MĚŘENÍ. Název projektu: Výstavba separační linky. Měření hluku v mimopracovním prostředí. Měření chráněného venkovního prostoru staveb

Tlumiče hluku výfuku motorů

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

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

Šíření a vlastnosti zvuku

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

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

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

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

Ceník služeb 2018 Ceny platné od do nahrazení. Změny vyhrazeny.

Úvod Vibrace Hluk Zvuk

METODY MĚŘENÍ HLUKU VYZAŘOVANÉHO STANOVENÝMI VÝROBKY

25 - Základy sdělovací techniky

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Experimentální analýza hluku

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

poli nad odrazivou plochou podle ČSN ISO 3746

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Protokol o měření hluku

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

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Akustika a biofyzika sluchu Biofyzika

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!

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu

Diagnostika sluchových vad

nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu, h) maximální hladinou akustického tlaku L Amax

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

č. 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst.

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

PROJEKT III. (IV.) Vzduchotechnika 5. Šíření hluku potrubní sítí

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

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

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

Zkušební laboratoř EKOLA group

Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Transkript:

Hluk je nechtěný zvuk Hluk je zápach pro uši. Ambrose Bierce 2

Zvuk = mechanické vlnění λ vlnová délka, v rychlost postupného vlnění, (v = 340 m/s) v λ = vt = T perioda f f frekvence kmitání. Vlnová délka je vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají se stejnou fází. zvuk se šíří postupným vlněním podélným = částice pružného prostředí kmitají ve směru, kterým vlnění postupuje. Vzniká v tělesech všech skupenství, tedy i v kapalinách a plynech, která jsou pružná při změně objemu (tzn. při stlačování a rozpínání). Zvuk = každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. Rychlost zvuku závisí na teplotě, při 0 C je rychlost zvuku 331,8m/s, při 30 C pak 349,6 m/s, převedeme-li tuto změnu rychlosti na změnu výšky tónu - ladění, přeladí se nástroj samovolně téměř o jeden půltón! 3

Akustický výkon a akustický tlak L p L Q + 10 log 4πr = W 2 Akustický tlak ve vzdálenosti r od zdroje zvuku (šíření zvuku ve volném prostoru) r L p L W 4

Podmínky pracovního prostředí faktory fyzikální prašnost, teplota, vlhkost, vytápění, větrání, hluk, vibrace, pole (el., mag., elmag.), osvětlení, záření (UV, IR, lasery, ioniz.) faktory chemické faktory biologické infekční agens přenášená mezi lidmi, antropozoonózy (infekční onemocnění zejm. zvířat, ale s možným přenosem na člověka), nemoci z prachu rostlin, tropické nemoci 5

Hlukv ŽP člověka V Evropské unii se obtěžování hlukem a s tím spojené snížení kvality života týká asi 25 % populace (5 až 15 % populace trpí poruchami spánku), 100 milionů obyvatel je zasaženo nadlimitním hlukem (tj. nad 65 db), pokud jde o škody způsobené hlukem, odhadují se ročně na 13 až 28 miliard EURO. V ČR se hluk z dopravy ve městech dlouhodobě sleduje zejména v Praze a některých větších městech, odhaduje se např. že v roce 2002 bylo v hlavním městě nadlimitním hlukem zasaženo 7,6 % obyvatel, tedy přes 50 tisíc Pražanů. 6

Hluk z dopravy 7

Zdravotní účinky hluku sluchové účinky opakované působení hluku dočasný posun sluchového prahu trvalý posun sluchového prahu (profesionální nedoslýchavost = porucha sluchu způsobená hlukem ); jednorázové krátkodobé působení akutní akustické trauma dg: audiometrie stanovení ztrát sluchu dle Fowlerav %-nemoc z povolání při ztrátě 40% systémové účinky vliv na CNS vegetativní, hormonální, biochemické reakce, poruchy spánku vliv na motoriku změny zrakového pole, poruchy koordinace pohybu funkční poruchy emocionální rovnováhy vliv na TF a TK (puls a tlak) riziko KV chorob 8

Co je to hluk Základním deskriptorem pro popis hluku v pracovním prostředí je hladina akustického tlaku Lp[dB], vztažená k referenčnímu akustickému tlaku 20 μpa, který odpovídá prahu slyšení na kmitočtu 1000 Hz. Vyjádření úrovně hluku v decibelech vystihuje fyziologii slyšení umožňuje přehlednější třídění hlukových údajů, neboť dynamický rozsah od prahu slyšení 20 μpado prahu bolesti 200 Pa, tj. 7 řádů, je pokryt rozsahem 140 db. Hladina akustického tlaku je energetická veličina a že lineární přírůstky hladin odpovídají kvadratickému nárůstu akustického tlaku. 9

Co je to hluk Za hluk označujeme jakýkoliv škodlivý, rušivý nebo pro člověka nepříjemný zvuk. Infrazvuk zvuk nízkofrekvenční vysokofrekvenční Utrazvuk do 20 Hz od 20 Hz do 20 khz od 20 Hz do 40 Hz od 8 do 16 khz nad 20 khz Subjektivně rozeznáváme hlasitost, výšku a barvu zvuku. Které veličiny to postihnou? 10

Jak slyšíme (hlasitost a výška) Vedení zvukových vln Boltec -> zvukovod -> bubínek -> kladívko -> kovadlinka -> třmínek - > oválné okénko -> perylimfa hlemýždě -> Cortihoorgán s vláskovými buňkami -> sluchový nerv -> mozek Krátké vlny (vysokého kmitočtu čili vysoké tóny) dosáhnou nejvyššího rozkmitu blízko oválného okénka. Čím delší je vlna (čím nižšího kmitočtu nebo čím hlubší je tón), tím blíže k vrcholu hlemýždě je její maximum. 11

Weber Fechnerův psychofyzikální zákon Geometrická posloupnost je posloupnost čísel, jejíž poměr mezi dvěma po sobě jdoucích členů je konstantní. 12

Oktávová pásma Oktáva = interval (vzdálenost) 2 tónů, jejichž poměr frekvencí = 2 64 Hz 128 Hz 512 Hz 256 Hz 1024 Hz 2048 Hz 13

Zvukové filtry Korekce (db) frekvence Citlivost sluchu není v závislosti na kmitočtu slyšitelného zvuku konstantní. Nejvyšší citlivost je v rozsahu kmitočtů 1 khz až 4 khz. Směrem ke krajním slyšitelným kmitočtům vně tohoto rozsahu pak citlivost sluchu výrazně klesá. Proto byly stanoveny kmitočtové váhové funkce označené A ac, které odpovídají kmitočtové závislosti fyziologie slyšení při středních a vysokých úrovních zvuku. 14

Hladina hlasitosti Jednotkou hlasitosti je fón [Ph] -(odpovídá hodnotě intenzity při referenční frekvenci 1kHz). izofony 15

Číslo třídy hluku N 16

Předpisy z oblasti měření hluku Hluk v pracovním prostředí a vibrace: Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací Metodický návod HH ČR pro měření a posuzování hluku vpracovním prostředí a vibrací, věstník MZ ČR 2002, částka 1 ČSN ISO 1999 -Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku ČSN ISO 9612 - Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda ČSN ISO 7196 - Akustika - Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku ČSN EN ISO 5349-1 -Vibrace -Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN ISO 5349-2 -Vibrace -Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce -Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě ČSN ISO 2631-1 - Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN ISO 2631-2 - Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace vbudovách (1 Hz až 80 Hz) ČSN EN 14253 -Vibrace -Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod 17

Hodnocení hluku v ČR Tímto nařízením se stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb Toto nařízení se nevztahuje na a) hluk z běžného užívání bytu, b) hlasové projevy lidí a zvířat, c) hudební projevya hluk z činnosti osob na veřejných prostranstvích, pokud se nejedná o hluk působený výrobní nebo jinou podnikatelskou činností osob Nechráněné místnostistaveb jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství (např. záchody, koupelny, komory), šatny, archivy, haly a vestibuly dopravních staveb 18

Hodnocení hluku v ČR Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací Posuzovaná veličina hladina akustického tlaku vážená zvukovým filtrem A, ekvivalentní za určitou dobu T L p,a,eq,t nebo maximální L p,a,max Venkovní prostředí L p,a,eq,t = 50 db (T den 8 hodin, noc 1 hodina) Vnitřní pracovní prostředí L p,a,eq8h = 85 db Vnitřní prostředí obytných a občanských staveb L p,a,eq,max = 40 db + korekce podle denní doby a využití prostoru 19

Hodnocení hlukové hluku v zátěže ČR v ČR Doba dozvuku v učebnách i tělocvičnách max. 0,6 s; na chodbách 1,0 s Při překročení denní expozice 85 db použití osobních ochranných prostředků Posuzují se rovněž vibrace (infrazvuk) a ultrazvuk. Rozlišuje se ustálený a proměnný hluk (5 db) impulsní hluk (kratší než 0,2 s a přesahující o 10 db) hluk s výraznými tónovými složkami (v 1/3 oktávy přesahující o 5 db ostatní frekvence) vysokofrekvenční hluk (nad 8kHz) nízkofrekvenční hluk (do 50 Hz) 20

Hlukové emise spotřebičů NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. listopadu 2001, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku Vztahuje se na: zařízení používaná ve venkovním prostoru (dopravní a montážní stroje) Domácí spotřebiče 21

Hlukové emise v TZB L p r L W 22

Hlukoměr jak funguje 23

Hlukoměr jak funguje Mikrofonje zařízení pro přeměnu akustického (zvukového) signálu na signál elektrický (1877). Kondenzátorový mikrofon: velmi tenká kovová membrána je napnuta nad pevnou perforovanou elektrodou, čímž tvoří deskový kondenzátor. Vzdálenost elektrod cca 10 mikrometrů. Tlakové změny zvukového pole rozkmitávají membránu mikrofonu, čímž způsobují změnu kapacity kondenzátoru. 24

Co měří hlukoměr 25

Co měří hlukoměr K čemu to je? 26

Co měří hlukoměr 27

Co měří hlukoměr Pro přesné posouzení expozice infrazvuku, nízkofrekvenčnímu hluku, vysokofrekvenčnímu hluku a ultrazvuku je nezbytná kmitočtová analýza akustického signálu v třetinooktávových pásmech. Hluk ustálený proměnný, s výraznými tónovými složkami, impulsní.? 28

Typy zvukových polí Dvojnásobek vzdálenosti pokles o 6 db 29

Hluková mapa 30

Hluková mapa Brna 31

7 studentů v RJ = pracovní skupina Každá pracovní skupina vypracuje 2 úkoly, z nichž za skupinu odevzdá 1 protokol. Možná kombinace úloh: 1 nebo 2; 3 nebo 4 + 5 1. Hluková mapa místnosti 2. Směrovost zdroje hluku 3. Akustické spektrum zdroje hluku 4. Maskování zvuků 5. Útlum tlumiče hluku Zásady měření hluku Zvuk je v čase proměnný. V každém měřeném bodě sledujte ustálenou hodnotu za min. 10 s. Nevytvářet vlastní hluk! (mluvením, posouváním židlí, otvíráním dveří ). Při měření nesmí osoby tvořit clonu mezi zdrojem a hlukoměrem. Při měření zdrojů posoudit a zaznamenat akustické pozadí.

Hluková mapa místnosti 1. Zhotovíme půdorysný nákres učebny/místnosti s vyznačením polohy zdroje hluku 2. Hlukoměrem měříme celkovou hladinu LpAv zadané výškové hladině místnosti 3. Při měření hledejte místa s konstantními hladinami LpAs krokem 2 db (od největší do nejmenší). Pro každou hodnotu najděte pro účely zkonstruování mapy min. 10 bodů. 4. Nakreslete hlukovou mapu pomocí izolinií. 5. Posuďte dle platných předpisů, jestli místnost po stránce hluku vyhoví svému účelu, příp. jakou činnost tu lze vykonávat. 6. Zkuste odhadnout, kde ve zvukové mapě probíhá rozhraní mezi polem přímých vln a polem difúzním. 33

Směrovost zdroje hluku 1. Zhotovíme půdorys a řez umístěním zdroje hluku. 2. Hluková mapa bude zobrazovat pokles hladiny akustického tlaku v zadaných osách od zdroje po vzdálenosti 25 cm (každá osa 0 až 1,5 m) ve 3 zadaných frekvencích (nízká, střední, vysoká). 3. Změřené hodnoty vyneste do grafu. 4. Zjistěte, kterým směrem se zvuk šíří nejvíce pro jednotlivé frekvence. 5. Zkuste odhadnout, v jaké vzdálenosti od zdroje probíhá rozhraní mezi polem přímých vln a polem difúzním. +z LpA Graf pro všechny osy, samostatné grafy dle frekvencí +z -x +x +x +y vzdálenost 34

Akustické spektrum zdroje hluku 1. Pro zdroj hluku změříme v zadaných osách ve vzdálenosti 0,5 m od obrysu zdroje hladinu LpA v třetinooktávových pásmech a součtovou hladinu. 2. Změřené hodnoty vyneste do grafu v závislosti na frekvenci a také do diagramu tříd hluku, NC křivek a hlasitosti (Ph) nutno odstranit váhový filtr A! 3. Z třetinooktávovýchpásem vypočtěte součtovou hladinu a porovnejte se změřenou ve všech bodech. +z -x +x +y 35

Maskování zvuků 1. Cestu od zdroje hluku Ake zdroji Brozdělíme na kroky po 0,5 m (vhodné na zemi vyznačit body). 2. V zadaných 3 frekvencích změříme LpAve vytyčených bodech při provozu pouze zdroje A, pouze zdroje B a při chodu obou současně. 3. Zjištěné průběhy LpA vyneseme do grafů pro jednotlivé frekvence. 4. Určete, ve které frekvenci má místnost nejvyšší pohltivost. 5. Určete, zda dochází k maskování zvuků a který zvuk je maskován. 6. Určete, který zdroj má vyšší akustický výkon. 7. Odhadněte pro jednotlivé případy rozhraní přímého a difúzního pole. LpA LpA A A vzdálenost B B krok 0,5m 36

(Vložný) útlum tlumiče hluku Vložný útlum = snížení akustického výkonu za zkoušeným objektem způsobené vložením zkoušeného objektu do potrubí místo části potrubí Přenosový útlum = rozdíl mezi hladinami akustického výkonu dopadajícího na objekt a prošlého objektem ČSN ISO 7235 ZDROJ ZVUKU PŘECHOD ZKOUŠENÝ TLUMIČ MODÁLNÍ FILTR PŘÍJEM ZVUKU (BEZDOZVUKOVÁ KOMORA) 1. Změřte hodnotu přenosového útlumu hluku zadaného tlumiče v třetinooktávovýchpásmech 32 až 16 000 Hz v režimu bez proudění vzduchu (jednotlivé frekvence á 20 s). 37

Na závěr rozepíšeme úkoly pro jednotlivé skupiny jako zadání do cvičení Hotové protokoly = podmínka zápočtu, proto je noste včas a v pořádku. 38