Hangterjedés akadályozott terekben

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hullámmozgás.
Advertisements

A hangtan Az akusztika Lingvay Dániel XI. oszt.
7-9. hét előadás
MECHANIKAI HULLÁMOK.
A munkasebesség egyenlőtlensége
ZAJVÉDELEM Koren Edit 5..
E képlet akkor ad pontos eredményt, ha az exponenciális tényező kitevőjében álló >>1 feltétel teljesül. Ha a kitevőben a potenciálfal vastagságát nanométerben,
Félvezető fotodetektorok és napelemek elmélete és gyakorlati megvalósítása 2 dr. Mizsei János, 2006.
Melyik előlap legyen?  A betűket egyszerűbbre is meg tudom csinálni.
FÉLVEZETŐ-FIZIKAI ÖSSZEFOGLALÓ
Energia és környezet A levegőtisztaság-védelem céljai és eszközei Levegőszennyezés matematikai modellezése.
Gyakorlati alkalmazás Terjedési és egyéb modellek Környezeti - üzemi zaj számítása Készítette: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Vidákovics Gábor Az MSZ 15036:2002.
A rezgések és tulajdonságaik 3. (III.11)
Energetika, áramlások, kontinuitási egyenletek.
A talaj hőforgalmának modellezése
FALAZOTT SZERKEZETEK VISELKEDÉSE KÖZLEKEDÉS OKOZTA REZGÉSEKRE
EMC © Farkas György.
A munkasebesség egyenlőtlensége
3.6. A hő terjedésének alapformái
KISÉRLETI FIZIKA II REZGÉS, HULLÁMTAN
Deformálható testek mechanikája - Rezgések és hullámok
Folyadékok mozgásjelenségei általában
Levegőtisztaság-védelem 6. előadás
ZH: december 18 kedd, 40 perces
8. ea november 13.. Elnyelési tényező Márvány: α=0 visszaver Acél, üveg: α=  Vastag porózus anyag  1 Helyiségen belüli falfelületek elnyelési.
7. ea november 6..
Fizika 4. Mechanikai hullámok Hullámok.
Fizika 3. Rezgések Rezgések.
Ma sok mindenre fény derül! (Optika)
Hullámok visszaverődése
11. évfolyam Rezgések összegzése
Összefoglalás Dinamika.
Épületgépészet 2000 II. kötet. Épületgépészet K. 2001
© Gács Iván (BME) 1/12 Levegőszennyezés matematikai modellezése Energia és környezet.
Energiamegtakarítási lehetőségek az aszfaltkeverési technológiában
11. évfolyam Rezgések és hullámok
A hang terjedése.
Hullámmozgás.
Gyakorlati alkalmazás
A fésűs meghajtó Nézzük meg, hogy mi a legcélszerűbb kialakítása az elektrosztatikus mozgató szerkezetnek! Céljaink: nagy erőhatást szeretnénk, tehát dC/dx.
Dinamikus állománymérési módszerek
NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ Panoráma sorozat
Deformálható testek mechanikája - Rezgések és hullámok
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
Hullámok.
Hullámmozgás Mechanikai hullámok.
MECHANIKAI HULLÁMOK A 11.B-nek.
1.Határozza meg a kapacitást két párhuzamos A felületű, d távolságú fémlemez között. Hanyagolja el a szélhatásokat, feltételezve, hogy a e lemez pár egy.
Hangterjedés akadályozott terekben
Győrfi András demonstrátor SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki tanszék
A harmonikus rezgőmozgás származtatása
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Az információtechnika fizikája XII. Előadás Elektron és lyuk transzport Törzsanyag Az Európai.
A problémakör vázlatosan:
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Spektroszkópia Analitikai kémiai vizsgálatok célja: a vizsgálati
Munka, energia teljesítmény.
Légellenállás 4. gyakorlat. A légellenállás az az ellenállás (fékezőerő), amellyel az áramló levegő a testre hat. A légellenállás olyan közegellenállás,
A hullám szó hallatán, mindenkinek eszébe jut valamilyen természeti jelenség. Sokan közülünk a víz felületén terjedő hullámokra gondolnak, amelyek egyes.
Mechanikai rezgések és hullámok
Magyar Mérnöki Kamara Akusztika Tagozat Csatorna hangtompítók a gépészeti zajcsökkentésben Dr. Koscsó Gábor okl. gépészmérnök címzetes egyetemi.
Összefoglalás Hangok.
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Hogyan mozog a föld közelében, nem túl nagy magasságban elejtett test?
Telekommunikáció Mészáros István Mészáros István
Komplex természettudomány 9.évfolyam
Nulla és két méter között…
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Emisszió források 1/15. ML osztály részére 2017.
A környezeti zaj keletkezése, terjedése és csökkentése
A környezeti zaj Keletkezés, terjedés és csökkentés
Előadás másolata:

Hangterjedés akadályozott terekben Hangelnyelés, hanggátlás: hangszigetelés

Átjutó teljesítmény, Ptrans Energiamérleg Beeső teljesítmény, Pbe Reflektált teljesítmény, Prefl Elnyelt teljesítmény, Pabs Átjutó teljesítmény, Ptrans

Alapösszefüggések

Hangelnyelési mechanizmusok Legegyszerűbb modell: Rayleigh porozitási modellje s S

Hangelnyelési mechanizmusok a szerkezeti váz is rezgésbe jön: - többletenergia elvonás áramlási ellenállás - súrlódási disszipáció

Jellemzők Makroszintű adatok Befolyásoló tényezők Hangelnyelési fok/tényező,  Súlyozott hangelnyelési tényező, w Befolyásoló tényezők Porozitás Áramlási ellenállás Tortuosity

Jellemzők Átlagolt hangelnyelés Közönséges átlag súlyozás

Áramlási ellenállás és d hatása v

Légrés hatása álmennyezetben

Perforáció hatása

Gyakorlati példa: hangelnyelő álmennyezet

Hangelnyelő álmennyezet - adatlap Egy tipikus adatlap:

Térbeli elemek

Membránrezonátor

Helmholtz-rezonátor ma ca

Helmholtz-rezonátor építése

Tovább egy lépéssel: Nem csak egy, hanem két közeghatár Transzmisszió, átvezetés, hanggátlás:

Alapösszefüggés: a tömegtörvény Feltételek: a fal végtelen (egyelőre) merőleges beesés z0 zf

Tömegtörvény /2 Ferde beesésre: z0 zfal 

Főbb befolyásoló paraméterek

Hullámkoincidencia A hajlítóhullámok terjedési sebessége frekvenciafüggő tehát van olyan frekvencia, amelynél a levegőben és a lemezben terjedő hullámhossz megegyezik: ez függ a beesési szögtől legalacsonyabb frekvencia, ahol ez bekövetkezik:

Gyakorlati példák Hajlékonyság és fajlagos tömeg hatása

Optimális anyagválasztás

Javítási lehetőségek Rétegelés Rétegek: 1r 4× 4 réteg Tömeg: m’ 4m’ 4m’ Hajlítóm: B’ 64B’ 4B’ Határfrekv: fh fh/4 fh

Javítási lehetőség Kétrétegű falak Hatása háromféle tartományban különböző Tömeg-rugó-tömeg rezonancia: f<f0 ff0 f>f0

Kétrétegú fal hanggátlása Negatív hatású: légrétegben állóhullámok

Hanggátlások öszefoglalása Elméleti tömegtörvény  lemezre  beesésre:  beesésre: átlagos beesésre: nem végtelen lemezre: Hajlítóhullámot is figyelembe véve: Kétrétegű falak:

2rétegű falak további jellemzői Hangelnyelő anyag: javít Merev összefogás: ront Hanghíd: nagyon ronthat Kis kerek lyuk: ront Rés: nagyon ront Kerülőutas terjedés: nagyon ront (pl. álmennyezet!)

Kombinált falszerkezetek Ha nem egyenlő a fal részeinek hanggátlása: A1 A2

Számpélda