Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden



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

23. Mechanické vlnní. Postupné vlnní:

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!

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

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

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

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

frekvence f (Hz) perioda T = 1/f (s)

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

Fyzikální podstata zvuku

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

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

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

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá.

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

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m

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

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie

AKUSTICKA. Jan Řezáč

Daniel Tokar

Mechanické kmitání a vlnění

Zvuk a jeho vlastnosti

(test version, not revised) 16. prosince 2009

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

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

B2M31SYN SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Akustické vlnění

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

Taje lidského sluchu

ELEKTROAKUSTICKÁ ZAŘÍZENÍ výběr z učebních textů

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

Akustika. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

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

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK

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

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Zvuk a hluk MGR. ALEŠ PEŘINA, PH. D.

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

Radiologická fyzika. Zvuk a ultrazvuk

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

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Akustické vlastnosti cihelných staveb závisejí na:

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Vlastnosti zvuku. O dřej Pavlas, To áš Karhut

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

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

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

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

Protokol o zkoušce č. 160/14

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

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

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění

Záznam a reprodukce zvuku

Instalační sítě slouží k dopravě energie nebo odvádění odpadních látek.

Interference vlnění

1.8. Mechanické vlnění

Šíření a vlastnosti zvuku

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 4. týden

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

ování hluku a vibrací ení

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

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

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3

PVC instrument. ubert Eduard Tomsa Jan ubert Eduard Tomsa Jan (FJFI VUT) PVC instrument / 20

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Akustika pro posluchače HF JAMU

Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika

01 Instalační sítě. Roman Vavřička. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí.

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

Akustika, koeficient zvukové pohltivosti, stupeň vzduchové neprůzvučnosti, FEM/BEM, numerické metody, simulace.

Měření hladiny intenzity a spektrálního složení hluku hlukoměrem

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Enthalpie, H. Tlak je konstantní- jaké se uvolňuje teplo, koná-li se pouze objemová práce? Teplo, které se uvolňuje za konstantního tlaku.

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Mechanické kmitání (oscilace)

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

Protokol o zkoušce č. 258/13

Akustika pro posluchače HF JAMU

MĚŘENÍ MEZÍ SLYŠITELNOSTI LIDSKÉHO UCHA

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

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Transkript:

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, Email: Stastnik.S@fce.vutbr.cz

Obor stavební akustika Akustika je oborem nauky o mechanickém kmitání a vlnní v pružném prostedí. Akustika i) elektroakustika, ii) fyzikální akustika, iii) hudební akustika, iv) psychoakustika, v) technická akustika - stavební akustika - akustika stavebních konstrukcí, - prostorová akustika, - urbanistická akustika, - akustika výstavby sídel,

Základní pojmy ve stavební akustice Zvuk mechanické vlnní molekul pružného prostedí v kmitotovém pásmu slyšitelnosti lidského ucha (f [20; 20000] Hz). Zvuk se šíí v materiálovém prostedí, které má pružné a setrvané vlastnosti. Zdroje zvuku a druhy vlnoploch Bodový zdroj zvuku 1 zvukový paprsek, 2 elo vlnoplochy Pímkový (lineární) zdroj zvuku Plošný zdroj zvuku (rovinné vlnoplochy) Zdroj vlnní: a) v klidu b) v pohybu Dopplerv efekt byl formulován v roce 1842 Christianem Dopplerem (1803-1853) na Vysoké škole technické v Praze. (f > f 0 ) (f < f 0 )

Podstatou akustického vlnní je zhušování a zeování kmitajících molekul prostedí. Druhy postupných vlnní a) Podélné vlnní, b) Píné vlnní, c) Ohybové vlnní, d) Dilataní vlnní.!!! V plynech a kapalinách se šíí zvuk pouze podélným vlnním.!!!

istý tón ve tvaru: u = u.sin max ω = 2π. f ( ω. τ + ϕ) Doba kmitu: Poet kmit za sekundu: Vlnová délka: 2π T = ω 1 f = T λ = c f = c. T (s) (Hz) starý zápis (c.s -1 ) (m)

ástice vzduchu v klidu kmitající Postupné podélné vlnní u (výchylka) smr vyzaování λ (vlnová délka) v (zvuková rychlost) p (akustický tlak)

Zvuk ve stavební akustice P ehled kmito tových pásem v akustice: 1 Laboratorní zkoušky a m ení 2 p enosové akustické pásmo HiFi p ístroj 3 hra na klavír 4 e 5 slyšitelnost u starších osob 6 slyšitelnost u mladších osob Slyšitelné pásmo Lidská e Infrazvuk (ot esy) 1 10 16 Ultrazvuk 50 63 100 3150 8000 20000 300 5000 10000 100000 f [Hz] Zvukoizola ní pásmo Prostorová akustika Snižování hluku Posuzování konstrukcí ve stavební akustice: f [100; 3150] Hz

Rychlost šíení zvuku Rychlost šíení zvuku ve vzduchu c = 331,8 + 0,607 θ. (m.s -1 ) Rychlost šíení zvuku v nkterých materiálech a vlastnosti prostedí Název materiálu c z (kg. m -3 ) (m. s -1 ) (N. s. m -3 ) Armoperlit vyztužený 1100 1325 1,5. 10 6 Beton 2300 3100 7,1. 10 6 Bukové devo 650 3900 2,5. 10 6 Devotískové desky tloušky 15 mm 750 2035 1,53. 10 6 Dubové devo (po vláknech) 800 4000 3,2. 10 6 Eternit tloušky 5 mm 1940 3020 5,9. 10 6 Hliník 2700 4800 1,3. 10 7 Hobrex tloušky 16 mm 520 755 3,9. 10 5 Izoplat 275 900 2,5. 10 5 Korek 250 350 500 1,2 1,75. 10 5 Lignát tloušky 6 mm 1000 1700 1,7. 10 6 Mkká guma 900 70 5,3. 10 4 Mkká guma 830 60 1,98. 10 4 Mineráln-vláknitá deska tvrdá 680 636 4,3. 10 5 Mramor 2600 3800 9,9. 10 6 Ocel 7850 5750 4,5. 10 7 Olovo 11400 1300 1,5. 10 7 Polystyrén 13 315 4,1. 10 3 PVC (novodur) 1445 852 1,2. 10 6 Pekližka tloušky 5 mm 700 3650 2,6. 10 6 Pórobeton 550 1140 6,3. 10 5 Pórobeton 900 1800 1,6. 10 6 Plná pálená cihla 1800 2300 4,1. 10 6 Sádrové desky 1400 2300 3,2. 10 6 Sololit (tvrdý povrch) tloušky 5 mm 1100 2165 2,4. 10 6 Tvrdá guma 1500 1600 2,4. 10 6 ' Tvrdá guma 1100 1400 1,5. 10 6 Umakart tloušky 1,5 mm 1600 2700 4,5. 10 6 Voda 13 C 1000 1400 1,4. 10 6 Vzduch 20 C 1,2 444 4,07. 10 2 Vzduch 1,18 340 4. 10 2 Rychlost šíení zvuku v tuhých pružných látkách a kapalinách Rychlost šíení ohybových vln v deskových materiálech c L = E ρ cb = 1,8. cl. h. f E modul pružnosti (Pa) objemová hmotnost (kg.m -3 ) h tlouška desky (m) teplota ( C) (m.s -1 ) (m.s -1 )

Akustický tlak a akustická rychlost: p 1 T max ef = 2 p = p dt = T 2 0 p Minimální hodnota akustického tlaku, který lidské ucho pro f = 1000 Hz zachytí (práh slyšitelnosti) p 0 = 2.10-5 Pa Práh bolesti p = 200 Pa Stední hodnota akustického tlaku p : T 1 1 2T. pmax 2 p p = p dτ =. = T T 0 π π max Akustický tlak p (Pa) klesá od bodového zdroje nepímo úmrn vztahem: Akustický vlnový odpor z (akustická impedance) z = c. ρ (N.s.m -3 ) p = r1 2 p1. r 2

Akustická intenzita zvuku, akustický výkon: Zdroj zvuku Akustický výkon P [W] Šepot Lidskáe Kik Klavír Trubka Automobilová houkaka Symfonický orchestr Poplachová siréna Nadzvukové letadlo 1.10-8 - 5.10-8 1.10-6 8.10-6 1.10-3 - 3.10-3 0,1 0,2 0,3 0,4 3 5 50 70 až 1000 až 10.10 3 Vztah pro výpoet akustického výkonu P : P = I. S (W)

Schéma prbhu akustické intenzity v závislosti na vzdálenosti od akustického zdroje: Z S 1 2 S 2=2 S1 r 1 r =2 r 2 1 Vztah pro výpoet akustické intenzity I: I 2 p ρ c = (W.m -2 )

Hladina akustické intenzity I : L I = log I log I0 = log I I 0 (B) L I = 10log I I 0 (db) Rozsah hodnot akustického tlaku a intenzity používaných ve výpotové praxi

Hladina akustické intenzity L I od n stejných zdroj zvuku Hladina akustického tlaku L p : L I = L +10log n (db) I L p = 20log p p 0 (db) Hladina akustického výkonu L P : L P = 10log P P 0 (db)

Pekážka ve zvukovém poli v pípad že platí: 1 - λ << 1, 2 - λ >> 1 λ - vlnová délka zvukové vlny, l nejmenší rozmr pekážky, d vzdálenost zdroje od pekážky Dopad a odraz zvukové vlny z bodového zdroje na pekážku 1 dopadající zvuková vlna pod úhlem i, 2 odražená zvuková vlna pod úhlem r

Ohyb zvukových vln pi prchodu otvory

Vznik akustického stínu za pekážkou v závislosti na její velikosti 1- dopadající zvuková vlna, 2- odražená zvuková vlna, 3- smr šíení dopadajících zvukových vln, 4- smr odražených zvukových vln, 5- zóna zvukového stínu

Lom zvukových vln Vliv šíení zvukových vln v závislosti na teplot [a, b] a smru vtru [c].