Zaj (bevezetés) A zaj hatása Zaj Környezeti zaj Zajimisszió Zajemisszió Zaj szabályozás Zaj környezeti és gazdasági szerepe:

Hasonló dokumentumok
Zajmérési módszerek Mérés-előkészítés Mérési eljárás

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

Az emberi hallás. A fül felépítése

1. A hang, mint akusztikus jel

Hangterjedés szabad térben

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben

Akusztikus mérőműszerek

Audiometria 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra 1. ábra

Az ipari akusztika alapjai

HELIKOPTER LESZÁLLÓHELY ZAJVÉDELMI TERVEZÉSE REPÜLÉSTŐL SZÁRMAZÓ ZAJTERHELÉS

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP /

ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM Hallás

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem tanév tavasz 3. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

Környezetvédelem műszaki alapjai. alapjai, akusztika

AKUSZTIKAI ÚTMUTATÓ. Álmennyezetek szerepe az aktív akusztikában RENDSZEREK ÁLMENNYEZETI. [Együtt valósítjuk meg elképzeléseinket.

III. A ZAJ. Zajjellemző (zajindikátor): a környezeti zajt leíró fizikai mennyiség, amely kapcsolatban van a káros hatással


ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM Rezgéstan és hangtan

Zaj és rezgésvédelem tanév tavasz 2. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

Zaj és rezgésvédelem Hangterjedés

Zaj- és rezgés. Fajtái

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

Zaj és rezgésvédelem Rezgéstan és hangtan

REPÜLŐTEREK FORGALMÁBÓL EREDŐ ZAJÖVEZETEK, VALAMINT REPÜLŐGÉPEK ZAJMINŐSÍTÉSE

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz 2. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

Hangintenzitás, hangnyomás

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Index. 10. További információk. 1. A Desso Soundmaster bemutatása. 9. A Desso szőnyeg javítja az akusztikát és csökkenti a zajt

2. Az emberi hallásról

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Alkalmazásfejlesztési kitekintés, Komplex Elektromos Impedancia Mérő eszköz lehetséges akusztikus alkalmazási lehetőségei

Térségi környezetvédelem IV. évf. geográfus. Zajvédelem. Ballabás Gábor ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Meteorológiai paraméterek hatása a zaj terjedésére Budaörsön az M7-es autópálya térségében

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Zaj- és rezgés védelem

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Zajcsökkentés az építőiparban

Teremakusztikai méréstechnika

Hallás időállandói. Következmények: 20Hz alatti hang nem hallható 12Hz kattanás felismerhető

Hullámok, hanghullámok

A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei

ÉMI - CONSTRUMA előadások 1

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Környezetvédelem (KM002_1)

SZELLŐZTETŐ- RENDSZER. A ventilátor 50%-os fordulaton történő működtetése 70%-os energiafelhasználás. csökkenést eredményez. SZELLŐZTETŐ- RENDSZER

A látható és kezelhető környezeti zaj

Zaj és rezgésvédelem Mérés

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

MUNKAHELYI SZAKÉRTŐI ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV A CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Osztály

Térinformatikai elemzések

Hangterjedés akadályozott terekben

A zaj környezeti hatásának értékelése térinformatikai eszközökkel. Pődör Andrea-Mizseiné Nyiri Judit-Katonáné Gombás Katalin

A hang mint mechanikai hullám

A ventilátor teljesítményfelvétele. csökken a teljes fordulatszám 50%-ánál. Hagyományos centrifugálventilátor

Monostori Balázs Szarvas Attila. Konzulens: Sujbert László

GPGPU. Hangfeldolgozás és hangszintézis

A MEGTÖRT CSEND. Muntag András december 9. L DEN + L NIGHT. A megtört csend

Települési környezetvédelem Zajvédelem. Készítette: Dr. Kocsis Dénes

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem NGB_KM002_1

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

A látható zaj. MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS. MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

LAKOSSÁGI ZAJSZENNYEZÉS

nem anyagi természetű, hanem energia kibocsátás

Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására

Zaj-és rezgésvédelem a gyakorlatban

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

Épületakusztika ÉPÜLETFIZIKA. Horváth Tamás. építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék

Az általános ismeretterjesztés, szemléletformálás szükségessége

Mit lehet tenni? Teremakusztikai lehetőségek a gyermekfoglalkoztatókban

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

TCBBx2/TCBTx2. TCBBx2 / TCBTx2 ellentétesen forgó axiális csőventilátor

Szent István Egyetem Fizika és folyamatirányítási Tanszék FIZIKA. rezgések egydimenziós hullám hangok fizikája. Dr. Seres István

ZAJGÁTLÓ VÉDİÖVEZET KIALAKÍTÁSA A KATONAI REPÜLİTEREKEN DESIGN OF NOISE REDUCTION PROTECTIVE ZONE AROUND MILITARY AIR BASES

ZAJVÉDŐ FAL HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A BUDAPEST III. KERÜLETI JÉGTÖRŐ ÚTNÁL

Brüel & Kjaer 2238 Mediátor zajszintmérő

Környezeti zajterhelés mérése és monitorozása szórakozóhelyeken

A fény tulajdonságai

Objektív beszédminősítés

Zaj és rezgésvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz Zajmérés. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki tanszék

Alapvető információ és meghatározások

Gyakorló többnyire régebbi zh feladatok. Intelligens orvosi műszerek október 2.

A zajmérésekkel együtt elvégzett hallásvizsgálatok, azok eredményei

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

Infokommunikáció - 3. gyakorlat

MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása

Digitális hangszintmérő

Szabályozó áramlásmérővel

Zajárnyékoló falak tervezési tapasztalatai. Útépítési akadémia 15.

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem LGB_KM015_ tanév tavasz 1. előadás

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Átírás:

Zaj (bevezetés) A zaj hatása: elhanyagolhatótól az elviselhetetlenig. Zaj: nem akart hang. Környezeti zaj: állandó zaj (l. ha nincs közlekedés). Zajimisszió: Zajterhelés az érzékelés helyén. Zajemisszió: Zajkibocsátás. Zaj szabályozás: elfogadható (ez sok mindent jelenthet) zajszintet elérni, egy ember, embercsoort, közösség vagy egy (zajérzékeny) eszköz számára. Zaj szabályozás nem biztos, hogy zajcsökkentést jelent. Zaj környezeti és gazdasági szeree: halláscsökkenés, ingatlanárak, irodai zajszigetelés. Mekkora zajcsökkentés szükséges 1. Mekkora az aktuális zajszint? Mérni kell. (Megfelelő (kalibrált) mérőeszközök, megfelelő mérési eljárások. Becslés!. Mekkora az elfogadható szint? Szabvány, törvény. Statisztikus jelleg. Időben változó. 3. A különbséget kell eltüntetni. Zajok minősítése: Általánosan elfogadott az A-súlyozott szintek alkalmazása. Kérdés, az időbeli változás kezelése. Stacionárius, lassan változó zajok esetén a legegyszerűbb. De vannak imulzus jellegű, illetve egyszeri zajok is. Időátlagolások: Többféle lehetőség, nincs általánosan elfogadott. Zaj statisztikus leírása: háttér (maradék zaj) + zajesemények. A háttérnek lehet egy lassú változása. Hogyan terjed a zaj? Többféle útvonal lehetséges Forrás(ok) Terjedési útvonal(ak) Érzékelés Egymással kölcsönhatnak. Változik az időben a kibocsátás, változik a terjedési útvonal (mozgó zajforrás), érzékelés (emberek csoortja). függ a zaj hatása az érzékelőre a zaj forrástól. Statisztikus jelleg. Zajszabályozási módszerek Hatékonysági és gazdaságossági szemontok. Zajcsökkentés a forrásnál: szigetelés. kiegyensúlyozás, időben csökkentés, amikor a hátér szint csökken (éjszaka), Zajcsökkentés a terjedési útvonalon: Teleítés (távolra a lakott területtől, vagy kihasználni az irányítottságot), Akadályok, Bedobozolás, Elnyelés, Reflektálás. Zajcsökkentés az érzékelő egyéneknél: Fülvédő, Bedobozolás, Időbeli kontrollálás, Hallás megőrző rogramok és oktatás

Akusztikus szintek, szintek összetevése, súlyozás ogaritmus log 1 = log1.3 log11 = 1 log1.1 = 1 log1 (m n) = log1(m) + log1(n) Akusztikus szintek Decibel skála Egy referencia szintre vonatkozó arány logaritmusa. Alaja: az akusztikában a mennyiségek széles tartományban változnak. Hangnyomásszint = log 1 eff = 1log 1 eff db = x1 5 Pa 1

Hangteljesítményszint: 1 W = 1log1 (W / W ) db W = 1 W = 1W hogy ne keveredjen össze a hangnyomásszinttel ezért bel-ben is ki szokták fejezni. 1B=1 db. Hangteljesítmény (W) w (db) Sugárhajtómű 1 16 áncfűrész 1 1 Kiabálás 1-3 9 Hangos beszéd x1-4 83 Normál beszéd 1-5 7 Suttogás 1-9 3 Hangnyomásszint a távolság függvényében: Gömbhullámok távol minden akadálytól. A hangnyomásszint 6 db-t csökken a távolság megdulázódására 1 = W log r 1.9 + C Csak divergenciát figyelembe véve. C függ a légköri nyomástól és a hőmérséklettől, legtöbbször elhanyagolható. Intenzitás: Általánosan: Síkhullámra: Intenzitás szint: I = 1log 1 I = u cos( Θ) (I / I I = ) ρc db I = 1 1 l.. W/m 83 db Hangteljesítmény: átlagteljesítménynél 1-szer nagyobb lehet a illanatnyi teljesítmény, de ez általában csak néhány milliszekundumig tart (ikow) Időátlagolás Modellezi az emberi fül átlagoló kéességét. Exonenciálisan csökkenő súly. lassú (1 sec) és gyors (1/8 sec). Ha nincs külön megadva, akkor a lassú átlagolás. Oktáv sáv szintek: A zaj frekvencia eloszlása. Általánosságban: sektrum analizátorok, Seciálisan: oktáv sáv analizátorok. Oktáv sáv (hangnyomás) szintek közé frekvenciái: 63 Hz, 15 Hz, 5 Hz, 5 Hz, 1 W m Hz, Hz, 4 Hz, 8 Hz. Sávhatárok: f = f f. Pl. f k =1 Hz, f a =77 Hz, k a f f f =1414 Hz. Egyharmad-oktáv sávok: nagyobb felbontás 3

9 8 Nyomásszint (db) 7 6 5 4 1 1 Súlyozott hangszintek: Az emberi fül nem egyformán érzékeny a különböző frekvenciákon. Pl. 4 db @1 Hz és 5 db@1 Hz egyforma hangosnak érezzük. (ásd később.) Ezért, hogy egy jel hangossága jobban megítélhető legyen, frekvencia szerinti súlyozást alkalmaznak a hangszint mérések során. Alaértelmezésben A súlyozás. Jelölés db(a). A-súlyozás (db) 5-44.7 31.5-39.4 4-34.6 5-3. 63-6. 8 -.5 1-19.1 15-16.1 16-13.4-1.9 5-8.6 315-6.6 4-4.8 5-3. 63-1.9 8 -.8 1. 15 +.6 16 +1. +1. 5 +1.3 315 +1. 4 +1. 5 +.5 63 -.1 8-1.1 1 -.5 4

A-súlyozás (db) -1 - -3-4 1 1 További súlyozások: B és C. Mivel az egyenlő hangosság frekvenciafüggése függ a jel erősségétől: Általában a B és C súlyozást nagyobb hangszintek esetén alkalmazzák. Szintek összekombinálása: 1 3 = 1log 11 + 1 1 + 1 +... 1 eredő Nem a szintek összege! Alkalmazások 1., Két hangforrás., Hangforrás és háttérzaj 3., Kiszámolni a teljes hangnyomás szintet, oktáv sáv szintekből 4., Kiszámolni az A súlyozott hangnyomás szintet, oktáv sáv szintekből 5., Kombinálni a hangteljesítmény szinteket két hangforrásból 6., Kiszámolni a hangteljesítmény szinteket oktáv sáv hangteljesítmény szintekből A-súlyozott hangszint meghatározása: 1. Meghatározni oktáv sávok szerint a hangszintet,. Végrehajtani az A súlyokkal a korrekciót, 3. Alkalmazni a szintek összekombinálására vonatkozó kéletet. 5