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



Hasonló dokumentumok
Akusztika terem. Dr. Reis Frigyes előadásának felhasználásával

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE

TROGES Hangcsillapítók

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?

Értékesítési dokumentáció. Vállalkozói Csarnok a Nagykanizsai Ipari Parkban

Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád

EB elárasztásos befúvók

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

4. Mérés Szinkron Generátor

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK a fémfeldolgozási tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatához 2016.

Kezelési útmutató. VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony. Komplett fázisjavító berendezésekhez MSZ EN 61921

3. Alkalmazástechnika

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Hősugárzás Hővédő fóliák

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei

Hűtőmennyezet Alpety

Akusztikai szigetelések

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

7. előad. szló 2012.

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

2.1 Fizika - Mechanika Rezgések és hullámok. Mechanikai rezgések és hullámok Kísérletek és eszközök mechanikai rezgésekhez és hullámokhoz

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Hidraulika. 5. előadás

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

2009/2010. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. FIZIKA II. kategória. Héron kútja

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

14. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: - Formasínes technológia

Elektrotechnika Feladattár

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

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

Fizika 2. Feladatsor

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

IPARI FELSZERELÉSEK 2011 MŰHELYBÚTOROK JOULEING KFT.

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

Korszerű légkezelő gépek fejlesztése. Előadó: Dr. Szekeres József ügyvezető igazgató Budapest, Comfort kiállítás

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

Jármű- és hajtáselemek III. 1. tervezési feladat

A telken és épületen belüli csatornahálózat kialakítása

6/1. előadás: Közvetlen hőenergia-ellátás.

A mélyalapozások az épületek terheit közvetítő elemekkel - kút, szekrény, cölöp - adják át a mélyebben fekvő teherbíró talajrétegre.

3.2 Fröccsöntő szerszámok

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak.

2x 3,5 m nyílású duzzasztó a Duna-völgyi főcsatorna km szelvényében. Elzáró szerkezet gyártása és behelyezése

Fizika 1i (keresztfélév) vizsgakérdések kidolgozása

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

VONÓELEMES HAJTÁSOK (Vázlat)

HIDRAULIKUS TERMÉKCSALÁD

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Pályázatos gyűjtőkémény kiváltások tapasztalatai. Keszthelyi István - CKP Mérnök Kft. VIII. Országos Kéménykonferencia Kecskemét,

Zehnder ZIP mennyezeti sugárzós fűtő és hűtő rendszer

TENGELYEK, GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK (Vázlat)

EDELHOLZ tömörfa svédpadló fektetési lehetőségek

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI

Szerződés II. számú módosítása - Sport Suli autóbeszerzés

TROGES TŰZVÉDELMI, FÜSTGÁZ- MENTESÍTŐ ÉS FÜSTGÁZVEZÉRLŐ CSAPPANTYÚ

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

1./ Mi a különbség a talaj tönkremenel előtti és közbeni teherbíró képessége között?

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Biztonsági előírások. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése

Ha vasalják a szinusz-görbét

TERÜLET FELOSZTÁS ELKELT

VF-01 VF-02 VF-03 VF-04 VF-05 VF-06 VF-07 Csőkapcsoló Idomkapcsoló. Cső és idom végzáró. 90 -os ív 45 -os ív T idom Nem egál T

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

A.15. Oldalirányban nem megtámasztott gerendák

Használati utasítás Jótállási jegy

Definíció (hullám, hullámmozgás):

Csúcstechnika az építési tűzvédelemben

BEVEZETÉS. SZÁRAZÉPÍTÉSI RENDSZEREK Megoldások katalógusa

SZAKDOLGOZAT AZ L1-120 LABORHELYISÉG AKUSZTIKAI TERVEZÉSE

Gépalapok, szerkezetek vizsgálata mozgás megjelenítéssel

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

13. TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE

FEHU-A kompakt álló légkezelők

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban

Wilo-Star RS, RSD, ST, RSG, AC Beépítési és üzemeltetési utasítás

Kezelési-szerelési utasítás

Egészségház infrastrukturális felújítása

Épületgépészeti műszaki leírás

Twist kerámia tetõcserép

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TC PANELEK FELHASZNÁLÓINAK

Felhasználóbarát technológia

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai

Bolero kerámia tetõcserép

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV

Acélszerkezetek tervezése tűzhatásra Bevezetés

MULTICLEAR TM ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK. Müszaki Adatlap

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 103. szám

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35

Átírás:

Légcsatorna hálózatok Csillapítás Evidenciák Hol helyezzük el a felszálló és ejtő vezetékeket? Falban Falhoz rögzítve szabadon Aknában A bilincs és a cső között van-e hanglágy anyag? Szeleptányér rezgése, áramlási zaj (szűkre zárt csap, elzáró szerelvény csőben, légcsatornában) Az akna fala érintkezik-e hálószobával? Cső- és kábelátvezetések tömítése (légtömörséggel is összefügg) Szerelődobozok hátlapjainak összeérése Hangterjedés szellőző kürtőn át Folyamatosan vagy időkapcsolóval működő elszívó szellőztetés Hangterjedés, hangelnyelés légcsatorna hálózatokban Idomdarabok Irányváltozás szöge és hangelnyelési tényező Mély hangoknál kicsi a csillapítás, ha a hullámhossz rövidül, a csillapítás akár 8 db is lehet (visszaverődés kioltás). Általában könyököknél hangelnyelő borítás nélkül 3-4 db, azzal 8-10 db csillapítás várható 1

A borító lemezek saját frekvenciája (és annak nagyszámú felharmonikusa) ne essen egybe a gerjesztő frekvenciával (amiből szintén lehet több is). A rezgéscsillapodást a kirezgési idő jellemzi (ez hasonló az utózengési idő fogalmához). T (sec): a rezonáns frekvencián gerjesztett lemez a gerjesztés kikapcsolása után a lemez amplitudója 60 db-lel csökken (ezredrészére) Veszteségi szám: a rezgést fenntartó energia elvesző része (hővé alakul) = 2,2/ ft (f a rezonancia frekvencia) Bordák, süllyesztékek: különböző irányokba (ne legyen párhuzamos a hajlítóhullám felületével). Rétegezés (egymáson elcsúszás) Az egyenes légcsatorna önmagában is hangtompító. ha a fala hangelnyelő béléssel van burkolva, akkor a légcsatornában a csillapítás különösen a nagy frekvenciákon) javul. Burkolat: min. 30% perforációjú lemez alatt fóliában, gézben szálas anyag. Csillapítás négyzetes vagy ahhoz közeli légcsatornában: Cs = 1,1φ( ) x K/A db/m - elnyelési tényező, K kerület, A keresztmetszet Körkeresztmetszetre Cs = 4,4 φ( )/D Lapos légcsatornára Cs =B 2,2 φ( ) /b b a kisebbik méret 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 φ( ) 0,1 0,2 0,35 0,5 0,65 0,9 1,6 4,0 Testhanggátló massza lemezrezgések csillapítására dübörgésgátló massza ) Jellemzően 50-500 Hz közötti tartományba (különösen a kis frekvenciákon hatásos) Töltőanyag: üveggyapot, homok Kötőanyag (nagy molekulájú) Nagy rugalmassági modulusa legyen, nagy veszteségi szám legyen, a kettő szorzata nagy legyen. Nem a vastagság, hanem a tömegviszony fontos. Az elnyeléses hangtompítók hanggátlását a bennük elhelyezett porózus szerkezetű anyagban (például szálas szerkezetű üvegvagy kőzetgyapot, nyitott cellás habszivacs) a hangterjedés során kialakuló súrlódási veszteség okozza. A hanggátlást kis frekvencián a beépített hangelnyelő anyag véges vastagsága, nagy frekvencián az úgynevezett sugaras átlövés korlátozza. A hangelnyelő anyag ott okoz nagy veszteséget, ahol nagy a részecske sebesség. Merev határoló csatorna falfelület feltételezésével a részecskesebesség a faltól negyed hullámhossz távolságban a legnagyobb. 2

A hangtompítóknál kialakuló sugaras átlövést az okozza, hogy a terjedést akadályozó objektumhoz képest a jóval kisebb hullámhosszú hangok elhajlási képessége jelentősen csökken. Ez azt eredményezi, hogy a hangtompító be- és kilépő keresztmetszete között közvetlen terjedési úton haladó (és a környező határoló elemeket nem érintő) nagy frekvenciájú hanghullámok kis oldalirányú elhajlása miatt, gyakorlatilag veszteségmentesen haladnak át a hangtompítón. Olajfesték eltömi a pórusokat, vizes oldatú festék nem Perforáció hatása is jelentős, annál inkább, minél kisebbek a lukak A szilárd falba ütközve a sebesség 0, ugyancsak 0 fél- és egész hullámhossz távolságban, de maximális negyed- és háromnegyed hullámhosszaknál Iránytörésekkel kialakított csatorna megakadályozza az átlövést. Perforáció minimum 30% A borítólemez felülettömege maximum 1 kg/m2 Szálas anyag vagy nyitott pórus Mélyebb hangok elnyelése érdekében a porózus anyag vastagsága legalább 12 mm A mély hangok elnyelését javítja még ezen felül 80-100 mm vastag légréteg Rezonátor A lukban lévő levegő a tömeg, a luk mögötti levegő a rugó. Ezzel egyes mély frekvenciáknál kiugró elnyelés érhető el. 3

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 2 r π π V(l + r) 2 l a luk hossza, r a luk sugara A tartók közötti távolság kisebb legyen, mint a rezonáns frekvencia hullámhossza Perforáció minimum 30% A borítólemez felülettömege maximum 1 kg/m2 Szálas anyag vagy nyitott pórus Mélyebb hangok elnyelése érdekében a porózus anyag vastagsága legalább 12 mm A mély hangok elnyelését javítja még ezen felül 80-100 mm vastag légréteg Ha mindkettő nagyon kicsi, akkor c 2r f rez = 2π V Az elnyeléses hangtompítók igen érzékenyek az áramló közeg tisztaságára. A hangtompítóba bejutó nedvesség és por a hangelnyelő réteget eltömítheti, fokozott hőhatásra a szálas szerkezet összeroskad. A porózus szerkezet elromlása miatt az elnyelő anyagban lecsökken a hangterjedési veszteség, amely a tompító hanggátlásának csökkenését okozza. A porózus szerkezetű anyagot az áramlás felületi koptató hatásától perforált lemezzel és üvegfátyol borítással védjük meg. Elnyeléses hangtompítókat széles körben alkalmazunk az épületgépészetben csatornában terjedő hangok csendesítésére. Ha N darab párhuzamos lemezzel N+1 részre osztjuk a légcsatornát, a növekmény (1+ N/2) Keskenyebb légjárat: jobb csillapítás/hosszegység Nagyobb frekvencia jobb csillapítás, de ha a hullámhossz már rövidebb, mint a szélesség 2/3-a, a magasabb hangok egy nyalábban kilőnek ez szinuszos elválasztással vagy szög alatt elhelyezett lemezekkel akadályozható meg, amin nem lehet átlátni (ez önmagában 2-4 db javulást eredményez). A hosszúság növelésével a csillapítás növekedése nem arányos! Áramlási sebesség 4

5

Idomdarabok Irányváltozás szöge és hangelnyelési tényező Mély hangoknál kicsi a csillapítás, ha a hullámhossz rövidül, a csillapítás akár 8 db is lehet Általában könyököknél hangelnyelő borítás nélkül 3-4 db, azzal 8-10 db csillapítás várható 6

Anemosztátok Perforált lemez kevesebb zajjal jár. Zsalulevelek nagy sebesség esetén hangforrást jelenthetnek. Hely a teremben irányítási tényező 7