Akusztika terem. Dr. Reis Frigyes előadásának felhasználásával



Hasonló dokumentumok
4/26/2016. Légcsatorna hálózatok. Csillapítás. Hangterjedés, hangelnyelés légcsatorna hálózatokban

SZAKDOLGOZAT AZ L1-120 LABORHELYISÉG AKUSZTIKAI TERVEZÉSE

Arra gondoltunk, hogy miért ne alakítsuk át akár otthonunkat is akusztikailag igényessé. Felhasználó barátság designosan

Hősugárzás Hővédő fóliák

Könnyűbeton szerepe a lépéshangszigetelésben

18, A zaj fogalma, hullámegyenletek, szintek, műveletek szintekkel,hangszin zaj hatása az emberi fülre..

Bevezetés. Hangterjedés. Visszaverődés. Teremakusztikai tervezés. A teremalak fontossága. Határoló felületek burkolata.

P. Nagy József, Akadémiai Kiadó A hangszigetelés elmélete és gyakorlata

Akusztikai szigetelések

Elektromágneses hullámok, a fény

90 HÁZ és KERT Belsőépítészet

Név:...EHA kód: tavasz

Fizika 2. Feladatsor

A beszédérhetőség szerepe az oktatási intézményekben, tantermekben, előadótermekben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

Hová mit? Mibõl mennyit?

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x =


X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK,

FEHU-A kompakt álló légkezelők

Hangterjedés akadályozott terekben

Lindab Coverline Műszaki információ Burkolati rendszerek. Lindab Coverline. Lindab burkolati rendszerek (Tető- és falburkolatok) Műszaki információ

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 ( ) 4. ábra

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

DR. HABIL.REIS FRIGYES ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK, ÉPÜLETFIZIKA - AKUSZTIKA

Az infra sugárzás felhasználása G-OLD típusú fűtőelemekkel

3. Alkalmazástechnika

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 1. FIZ1 modul. Optika feladatgyűjtemény

Definíció (hullám, hullámmozgás):

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK a fémfeldolgozási tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatához 2016.

ELŐTERJESZTÉS. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló BM rendeletről

SZŰRÉS Típusai: A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

BEVEZETÉS. SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK Megoldások katalógusa

A Belügyminiszter / (..) BM rendelete. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

3.2 Fröccsöntő szerszámok

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

műszaki megoldásaival foglalkozik. Azokhoz a területekhez, amelyek egy zenész vagy zenével foglalkozó embernek fontosak lehetnek.

Információk és megrendelés: TechFoam Hungary Kft. H-1183 Budapest, Felsőcsatári út 15. Tel: Fax:

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Tengelykapcsolók. III. konzultáció április12.

Tájékoztató a kiüríthetőség ellenőrzéséről ( )

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

Hűtőmennyezet Alpety

14. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: - Formasínes technológia

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

RXB-C/FTXB-CSPLITSOROZAT. RXB-C/FTXB-C split

Fogalom-meghatározások

15kA / EN szerint Kioldási jelleggörbék: Védettség: elõlapon (piros/zöld érintkezõnként) Csatlakoztatható vezeték: 1-25mm 2

Dr. Fi István Úttervezés MSc. Zajvédelmi létesítmények 12. előadás

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz 6. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

Mezőgazdasági göngyölegtároló csarnok kialakításával kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas.

Modern technológia. a biztonnságos és kényelmes kapuműködtetéshez. Marantec

A friss beton konzisztenciájának mérése a terülési mérték meghatározásával

1, Folyadékok jellemzői,newtoni, barotróp folyadékok, gázok tulajdonságai, kavitáció

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

Feladatok GEFIT021B. 3 km

A zöldtetők. és a. városklíma

7. előad. szló 2012.

Műszaki adatlap. ThyssenKrupp. Lexan Thermoclear Plus üregkamrás polikarbonát lemez

REIS FRIGYES AZ ÉPÜLETAKUSZTIKA ALAPJAI ÉPÜLETEK AKUSZTIKAI TERVEZÉSÉNEK GYAKORLATA

Sugárzási alapismeretek

Használati útmutató. 1.0 verzió augusztus

K Ü L Ö N L E G E S T R A N S Z F O R M Á T O R O K

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Szerződésmódosítás 1. - Szivattyúk szállítása (4. rész)

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés elve, eszközei, berendezései

MULTICLEAR TM ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK. Müszaki Adatlap

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

11. tétel. Kulcsszavak, fogalmak:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

HŐFELHASZNÁLÓK MŰSZAKI CSATLAKOZÁSI FELTÉTELEI. a kazincbarcikai távhőellátó rendszerre

Lépéshangszigetel termékcsalád

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

ZAJVÉDŐ FAL HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A BUDAPEST III. KERÜLETI JÉGTÖRŐ ÚTNÁL

A biztonságos használatra vonatkozó megjegyzések

Szerelési, üzemeltetési útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz

Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére

Geometriai optika. A fénytan (optika) a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik.

Szelepmeghajtó motorok arányos szabályozáshoz AME 55, AME 56

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

AME 55, AME 56 szelepmeghajtó motorok arányos szabályozáshoz

Na, hát akkor tegyünk rendet a fejekben. Nem lesz egyszerű, mert úgy látom nagy a baj.

Átírás:

Akusztika terem Dr. Reis Frigyes előadásának felhasználásával

Hangenergia-eloszlás a különböző jellegű zárt terekben - a hangteljesítményszint és a hangnyomásszint közötti összefüggést számos tényező befolyásolja: - a térfogat nagysága és a tér alakja; - a térhatároló felületek hangvisszanyerő és hangelnyelő tulajdonságai; - a levegő hangelnyelése, amely csak nagy terek és nagy frekvenciák esetén játszik meghatározó szerepet. Kis tér 200 m 3 nél nem nagyobb térfogattal, amelyben a térhatároló felületek között lejátszódó többszörös hangvisszaverődések többé kevésbé egyenletesen szétszórják a hangforrás által kisugárzott hangenergiát.

A felületek szerepe A felületen - elnyelés - visszaverődés - disszipáció - átvezetés Az egyenértékű felület frekvenciafüggő, átlagos értékét is szokás használni Ehhez még hozzávehető az emberek, bútorok egyenértékű elnyelő felülete, S

A felületek a hangenergia egy részét elnyelik, más részét visszaverik

A felületen - elnyelés - visszaverődés - disszipáció - átvezetés Az egyenértékű felület frekvenciafüggő, átlagos értékét is szokás használni Ehhez még hozzávehető az emberek, bútorok egyenértékű elnyelő felülete, S

Porozitás, zárt és nyílt pórusú anyagok Áramlási ellenállás, fajlagos áramlási ellenállás (Δp/v) Hangelnyelő burkolat: nyílt pórusú réteg merev lemez előtt: a nyomásnak a határon maximuma, előtte negyed hullámhossznyira 0, sebesség fordítva. Attól a frekvenciától hatásos, amelynek a negyed hullámhossza kisebb, mint a faltól mért távolság. A súrlódással a beeső energia hővé alakul át.

Hangelnyelési tényező A zárt tereket határoló szerkezetek, burkolatok és felületképzések fontos akusztikai jellemzője a hangelnyelési tényező: nem visszaverődő hangenergi a a felületre beeső hangenergi a A hangelnyelési tényező egyenlő a disszipációs és a transzmissziós tényező összegével. Vagy: 1

Egyenértékű elnyelési felület -a tér hangelnyelő képességét jellemzi. Értékét amely frekvenciafüggő mennyiség a térelhatároló felületek, a térben lévő tárgyak, bútorok, függönyök, növények és az ott tartózkodó személyek ruházatának hangelnyelő tulajdonságai határozzák meg. Nagy terek és nagy frekvenciájú hangok esetén a levegő részecskéi között végbemenő súrlódási hőveszteség (a levegő hangelnyelése) is növeli a tér egyenértékű elnyelési felületének nagyságát. A térhatároló felületek egyenértékű elnyelési felülete: A S i i

Tárgyak és személyek ruházatának egyenértékű elnyelési felülete Laboratóriumi mérések alapján lett meghatározva az A j [m 2 /db], személyek esetén az A k [m 2 /fő] érték: Megnevezés Oktávsávok középfrekvenciái [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 Ülő férfi 0,15 0,23 0,56 0,78 0,88 0,89 Álló férfi 0,15 0,23 0,61 0,97 0,14 0,14 Ülő nő 0,05 0,10 0,17 0,37 0,47 0,58 Álló nő 0,05 0,10 0,23 0,40 0,58 0,77 Szék ülővel és támlával 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 Szövettel bevonva 0,09 0,13 0,15 0,15 0,11 0,07 Műbőrrel bevonva 0,10 0,23 0,23 0,22 0,19 0,18 Bársonnyal és párnával 0,14 0,23 0,35 0,39 0,37 0,38 Nézőtér üres párnázatlan székekkel 0,40 0,49 0,55 0,57 0,53 0,46 Párnázott székekkel 0,45 0,60 0,73 0,80 0,75 0,64 +ülő személyek 0,54 0,66 0,78 0,85 0,83 0,75

A levegő hangelnyelésének hatása a tér egyenértékű elnyelési felületének nagyságára (nagy térfogatú terekben van jelentősége) A l 4Vm m energiacsillapítási állandó, [m -1 ] Oktávszűrő frekvencia m, [m -1 ] 10-3 125 0 250 0,075 500 0,25 1000 0,75 2000 2,5 4000 7,5 8000 25

A hangelnyelő hatások összesítése A különböző hangelnyelő hatások összege: A i A i A n j j A n k k A l A a tér összes egyenértékű elnyelési felülete valamely frekvenciasávban Egyadatos jellemző: sávonkénti mérési adatok közelítése vonatkoztatási görbével..

Zajszintcsökkenés a hangelnyelő képesség növelésével Ha a kis tér egyenértékű hangelnyelési tényezőjét A 1 -ről A 2 -re növeljük az eredeti L 1 hangnyomásszint változik: L 2 L1 10lg A A 1 2

Helmholtz rezonátor. Alacsony frekvencián jelentős csillapítás érhető el, egy keskeny frekvenciatartományban. A Helmholtz rezonátor egy V térfogatú kamra, amelyet egy S felületű, l hosszúságú ún. nyak köt össze a teremmel.

Rezonátor A lukban lévő levegő a tömeg, a luk mögötti levegő a rugó. Ezzel egyes mély frekvenciáknál kiugró elnyelés érhető el.

Rezonátor A lukban lévő levegő a tömeg, a luk mögötti levegő a rugó. Ezzel egyes mély frekvenciáknál kiugró elnyelés érhető el. A rezonancia frekvencia, ahol az elnyelés a legjobb: t rez = c 2π f rez = r π π V(l + 2 l a luk hossza, r a luk sugara A tartók közötti távolság kisebb legyen, mint a rezonáns frekvencia hullámhossza c 2π 2 2r V r) Ha mindkettő nagyon kicsi, akkor

Perforáció minimum 30% A borítólemez felülettömege maximum 1 kg/m2 Szálas anyag vagy nyitott pórus Olajfesték a pórusokat eltömíti, vízbázisú festék nem. Mélyebb hangok elnyelése érdekében a porózus anyag vastagsága legalább 12 mm A mély hangok elnyelését javítja még ezen felül 80-100 mm vastag légréteg. A hangelnyelő burkolat azokon a frekvenciákon hatásos, amelyek negyed hullámhossza belefér a burkolat vastagságába. A fal síkján a sebesség 0, egy negyed hullámhossz távolságban a sebesség maximális ezért ott nagy a súrlódási veszteség.

Hangelnyelő anyagként gyakran porózus anyagokat alkalmazunk. Az ilyen anyagokra jellemző hangszint csökkentési mechanizmus a hanghullám behatolása a pórusokba, azaz a szűk csatornákba, ahol a hangenergia súrlódáson keresztül hővé alakul. Általában a hangelnyelő anyagok elnyelési tényezője erősen frekvenciafüggő, alacsony frekvenciákra nehéz jó hatásfokú hangelnyelő anyagot találni. Természetes módon a hangelnyelő anyagok kiválasztása során az elnyelési tényezőn kívül további fontos szempontok léteznek, mint pl. a tűzállóság, a mechanikai ellenálló-képesség,

A hullámok visszaverődése a teret burkoló felületekről. A forrás és az észlelő közötti úthoz idő kell visszhang, utózengési idő, szövegérthetőség, felületek elnyelési tényezői.

A hangelnyelő hatások összesítése A különböző hangelnyelő hatások összege: A i A i A n j j A n k k A l A a tér összes egyenértékű elnyelési felülete valamely frekvenciasávban Az utózengési idő Minél nagyobb a tér egyenértékű elnyelési felülete, annál rövidebb idő alatt elhal a hang. A lecsengés időtartama: V T 0, 163 A Ha megmérik az utózengési időt számíthatjuk az A értékét.

Utózengési idő Ha a hangforrást kikapcsoljuk, a hangnyomásszint csökken. A 60 db csökkenéshez szükséges időtartam az utózengési idő. T = 0,163 V / A A mérést esetleg 20 db csökkenésig végezzük és arányosítunk a háttérzaj miatt

Zajszintcsökkenés a hangelnyelő képesség növelésével Ha a kis tér egyenértékű hangelnyelési tényezőjét A 1 -ről A 2 -re növeljük az eredeti L 1 hangnyomásszint változik: L 2 L1 10lg A A 1 2

Hangenergia-eloszlás a különböző jellegű zárt terekben - a hangteljesítményszint és a hangnyomásszint közötti összefüggést számos tényező befolyásolja: - a térfogat nagysága és a tér alakja; - a térhatároló felületek hangvisszanyerő és hangelnyelő tulajdonságai; - a levegő hangelnyelése, amely csak nagy terek és nagy frekvenciák esetén játszik meghatározó szerepet. Kis tér 200 m 3 nél nem nagyobb térfogattal, amelyben a térhatároló felületek között lejátszódó többszörös hangvisszaverődések többé kevésbé egyenletesen szétszórják a hangforrás által kisugárzott hangenergiát.

Kockaszerű tér - 200 m 3 -nél nagyobb térfogattal, amelyben a hangforrás közelében a hangforrásból közvetlenül érkező energia, a térhatároló felületek közelében pedig a visszaverődések szórt energiája van túlsúlyban. Lapos tér, a belmagassághoz viszonyítva rendkívül nagy, vízszintes irányú méretekkel, amelyben a padló és a födém közötti hangvisszaverődések következtében a hangforrástól távolodva folytonosan csökken a hangenergiasűrűség.

Kis tér A P hangteljesítményű hangforrás bekapcsolását követő néhány másodperc után egyensúlyi helyzet alakul ki: a térhatároló felületeken végbemenő hangelnyelés folyamatosan felemészti a termelt hangenergiát. Tehát: P I f A ahol I f a térhatároló felületeken kialakuló felületi hangintenzitás.

Diffúz hangtér Nem túl nagy (200 m 3 ) terekben a hangforrás teljesítményén kívül a visszaverődött teljesítmény is érvényesül. Többszörös visszaverődések is vannak. A forrás és a határoló felület kivételével a tér minden pontjában azonos a szint. L w L p 10lg A 4 Ahol A az egyenértékű elnyelési felület Egyensúly van, ami azt jelenti, hogy a bevitt teljesítmény részben hangnyomásszintet tart fenn a térben, részben elnyelődik a határolásokon. Ha kicsi az elnyelő felület, több jut a térbe

Az előző összefüggésből a hangnyomásszint: L L P 4 10lg A L- a diffúz térben kialakuló hangnyomásszint.

A diffúz teret reprezentáló 1 pontban, a hangforrásból és a térhatároló felületekről minden irányban érkező hanghullámok által létrehozott energiasűrűség nagysága w. A 2 pontban felére csökken a hangterjedési irányok lehetősége, ezzel együtt az energiasűrűség is. A határolófelületeken már beszélhetünk hangintenzitásról mert itt hiányoznak a különböző irányú sebességvektorok ellenkező irányú megfelelői. A sokféle irányból érkező hanghullámokat egyetlen hullámmal helyettesítjük, amelynek terjedési iránya a felületi normálissal szöget zár be, terjedési sebessége pedig c 0. (számításoknál =60 o. Tehát: I f w 4 c 0

Kockaszerű tér -átmenetet képez a szabad tér és a diffúz hangterű kis tér között. Teremakusztikai szempontból előnyben részesítjük a 2:3:5, illetve az aranymetszésnek nevezett: 1: méretarányokat. 3 3 2 : 3 4 1:1,26:1,6 A tér bármely pontján fennáll az összefüggés: w w r w d Ha a kockaszerű tér padlóján van elhelyezve a hangforrás: w r I c P P 2 0 Sc0 2 r c0

Az előző összefüggés alapján számítható a hangnyomásszint: A a kockaszerű tér hangelnyelési felülete a vizsgált frekvenciasávban. A hangnyomásszint csökkenés tehát: A r L L P 4 2 1 lg 10 2 A r L 4 2 1 lg 10 2

Energiaegyensúlyi felület Az a felület amelyikre vonatkozóan a közvetlen és a diffúz energiasűrűség ugyanaz: 4P 2 2r c0 Ac0 Az energiaegyensúlyi felület sugara: P r e A 25

Nagyterű helyiségekben a forrástól r távolságra ahol R a teremállandó D az irányítási tényező

A hullám által szállított energia a térben szétszóródik. Az irányítási tényezőtől függ, hogy a hangforrástól távolodva mekkora térszögben szóródik szét az energia. Hangvető építmények szabadtéri színpadok körül-fölött. A forma a vevő oldalon is fontos

Lapos tér Az ipari csarnokokat, nagyteres irodákat akusztikai szempontból akkor tekintjük lapos térnek, ha vízszintes irányú méreteik meghaladják a belmagasság ötszörösét. -Tökéletes hangelnyelő födémfelülettel és energiaszóró tárgyak nélkül L L P 1 10lg L 20lgr 8 2 P 2r

-Tökéletes hangvisszaverő födémfelülettel és energiaszóró tárgyak nélkül Ha r<h/2 Ha r>h/2 L h L d h / 2 20lg 8 2 r 10lg h / 2 Összesen: L 20lg h 2 8 10lg r h/ 2