Nulla és két méter között…

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hullámmozgás.
Advertisements

MECHANIKAI HULLÁMOK.
A zajtérkép szerepe a munkavédelem eszköztárában
Hősugárzás Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék.
IV. fejezet Összefoglalás
NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Panoráma sorozat
Árnyalás – a felületi pontok színe A tárgyak felületi pontjainak színezése A fényviszonyok szerint.
Hangterjedés akadályozott terekben
3D képszintézis fizikai alapmodellje
Gyakorlati alkalmazás Terjedési és egyéb modellek Környezeti - üzemi zaj számítása Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Vidákovics Gábor Az MSZ 15036:2002.
Zaj és rezgés GIS eszközök és alkalmazások. Hazánkban a gyakorlatban alkalmazott országos rendszer az Egységes Országos Vetületi Rendszer. A műszer használatát.
Energetika, áramlások, kontinuitási egyenletek.
Energetika, áramlások, kontinuitási egyenletek.
Máté: Orvosi képfeldolgozás10. előadás1 Több kompartmentes modell, pl.: Lineáris tagok. Pl. k 32 jelentése: a 3-ba a 2-ből jutó tracer mennyisége lineárisan.
Egymáson gördülő kemény golyók
Hősugárzás.
Hősugárzás Radványi Mihály.
KISÉRLETI FIZIKA II REZGÉS, HULLÁMTAN
7. ea november 6..
Fizika 4. Mechanikai hullámok Hullámok.
Fizika 3. Rezgések Rezgések.
Ma sok mindenre fény derül! (Optika)
Hullámok visszaverődése
Hullámjelenségek mechanikus hullámokkal a gyakorlatban
Ütközések biomechanikája
Ülepítés gravitációs erőtérben Fényszórás (sztatikus és dinamikus)
Számítógépes Grafika Megvilágítás Programtervező informatikus (esti)‏
Fény terjedése.
11. évfolyam Rezgések és hullámok
Hullámmozgás.
Megoszló terhek. Súlypont. Statikai nyomaték
Biológiai anyagok súrlódása
Gyakorlati alkalmazás
Gyakorlati alkalmazás GIS eszközök és alkalmazások.
NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Panoráma sorozat
A fény hullámjelenségei
3D képszintézis fizikai alapmodellje Szirmay-Kalos László Science is either physics or stamp collecting. Rutherford.
Spektrofotometria november 13..
©Farkas György : Méréstechnika
Nanocsövek állapotsűrűségének kísérleti vizsgálata Veres Miklós MTA SZFKI
Árnyalás – a felületi pontok színe A tárgyak felületi pontjainak színezése A fényviszonyok szerint.
Hangterjedés granuláris anyagokban Gillemot Katalin November 30.
Axiális szegregáció forgó hengerben Németh András mérnök-fizikus, IV. évf.
Készítette:Kelemen Luca
Árnyalás – a felületi pontok színe A tárgyak felületi pontjainak színezése A fényviszonyok szerint.
Optomechatronika II. Vékonyrétegek - bevonatok
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
MECHANIKAI HULLÁMOK A 11.B-nek.
Máté: Orvosi képfeldolgozás10. előadás1 Két kompartmentes modell F = F(t) C A (t)(artériás koncentráció) (flow) k 12 k sejt közötti tér 2. sejten.
A dinamika alapjai - Összefoglalás
hatásterület lehatárolása az IMMI 2011 szoftver segítségével
Villamosságtan 1. rész Induktiv úton a Maxwell egyenletekig
Elektromágneses hullámok
A problémakör vázlatosan:
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Máté: Orvosi képfeldolgozás12. előadás1 Három dimenziós adatok megjelenítése Metszeti képek transzverzális, frontális, szagittális, ferde. Felület síkba.
Alapfogalmak BME-VIK.
előadás: Hangtani alapfogalmak Augusztinovicz Fülöp
ÁLTALÁNOS KÉMIA 3. ELŐADÁS. Gázhalmazállapot A molekulák átlagos kinetikus energiája >, mint a molekulák közötti vonzóerők nagysága. → nagy a részecskék.
6. A 3D grafika alapjai 6.1. A 3D szerelőszalag fölépítése 6.2. Térbeli alakzatok képe 6.3. Térbeli képelemek és modell-adatszerkezetek 6.4. Képelemek.
A hullám szó hallatán, mindenkinek eszébe jut valamilyen természeti jelenség. Sokan közülünk a víz felületén terjedő hullámokra gondolnak, amelyek egyes.
Fényvisszaverődés síktükörről
A testek néhány mérhető tulajdonsága 3. óra
Molekula-spektroszkópiai módszerek
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Hősugárzás.
11. évfolyam Rezgések és hullámok
Szilárd testek fajhője
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
2. Világítástechnikai anyagjellemzők
Előadás másolata:

Nulla és két méter között… Avagy: mi történik a homlokzat előtt? Muntag András – Sipos László

Bevezetés Kézi munka Todomány Todomány (folyt.) Eredmények Irodalom Mennyivel nő DL, ha a forrás ha az észlelő mozog IMMI Sok freki (50-12k5), beeső, visszavert, eredő – fázis Todomány geom – stat – hullám Merőleges beesés Todomány (folyt.) Ferde beesés – szórt Áttérés statisztikusra Eredmények A falnál A fal előtt 2 m-nél messzebb Irodalom Cremer-Müller Appl.Acoust

1. Mérnöki közelítés 1.1. Alapegyenlet

1. Mérnöki közelítés 1.2. Számítás

1. Mérnöki közelítés 1.3. zajtérképező szoftverrel

1. Mérnöki közelítés 1.3. zajtérképező szoftverrel

Mérnöki közelítés 1.4. Tisztahangok beeső visszavert

2. Mérés és modell

2. Mérés és modell

3. Elméleti modell 1.Tükörszerűen visszaverő felület 2. Lambert felület Feltételek Inkoherens (vonal)forrás A felület szabadon álló, l = 10 m. h = 6 m (lakóépület) A forrás és a felület közötti terület hangvissza-verő

3.1.Tükörszerű visszaverő felület  R S S’ d0 dx x 1/a 1/b

3.2. Lambert felület R dx 1 2 d0 df x d

3.1.Vonalsugárzó tükörszerű felület előtt 3.1.1. Alapegyenletek

3.1.Vonalsugárzó tükörszerű felület előtt 3.1.2. Számítás

3.2. Vonalsugárzó Lambert felület előtt 3.2.1. Alapegyenletek

3.2. Vonalsugárzó Lambert felület előtt 3.2.2. Számítás

Összefoglalás A mérnöki gyakorlatban alkalmazott közelítések (ökölszabályok) nem alkalmasak a visszaverődés jelenségének értelmezésére és a mennyiségi meghatározásra. Koherens beesésnél a kialakuló kvázi-állóhullám jól követhető mintákat (hullámhossztól függő csomópontokat és csúcsokat) mutat. A falnál (1-2 cm távolságig) „nyomástorlódás” lép fel: frekvenciától függetlenül a részecskesebesség eltűnik, a nyomás a maximumát veszi fel: itt L1+6 dB mérhető. A minták helyfüggő eltérései 2 m-nél akkor válnak kicsivé ( 0,5 dB), ha f > 200 Hz. (200 Hz alatt a homlokzat már nem tekinthető végtelen felületnek – ez külön vizsgálódás tárgya.) Inkoherens beesésnél nem alakulnak ki ezek a minták, és már 10-20 cm távolságban „beáll” az L1+3 dB. A korrekció nagysága (3 dB?, 2,6 dB? 0,5 dB?) függ a homlokzat kialakításától (szórt ill. diffúz visszaverődés) – ezzel itt nem foglalkoztunk.

Összefoglalás Ezért mérünk 2 m-nél.