F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik

Relevanta dokument
F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik.

F9 Rumsakustik, ljudabsorption

App for measurements

Ljudabsorption - Rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Kvantifiering Isolering. 2. Absorption

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. Statistisk rumsakustik

F10 Rumsakustik, efterklangstid

Ljudisolering. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

Gyptone Undertak 4.1 Akustik och ljud

Hur stoppar vi ljudet?

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal

F11 Ljudisolering 1. Hur stoppar vi ljudet? Isolering. Absorption. Blockera ljudvägen ingen energiförlust

F11 Ljudisolering 1. Från Den som inte tar bort luddet ska dö! Hur stoppar vi ljudet? Isolering. Absorption

Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1.

F11 Ljudisolering 1. Från Den som inte tar bort luddet ska dö! Ljudisolering. Hur stoppar vi ljudet? Kvantifiering

Ljudalstring. Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft. Förtätning

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Grundläggande Akustik

Uppgifter 2 Grundläggande akustik (II) & SDOF

Bulleråtgärder i trapphus

Akustikguiden.

Akustikformler. Pascal db db = 20 log ( p/20 µpa) p = trycket i µpa. db Pascal µpa = 20 x 10 db/20. Multiplikationsfaktor (x) db db = 10 log x

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick.

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 RUM, REVERB,

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik, Osama Hassan BYGGNADSAKUSTIK- FORMELSAMLING

F12 Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning. Frekvens och massa. Reduktionstal enkelvägg. Kritisk frekvens koincidens

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor

F12 Ljudisolering 2. SDOF-system Ökandefrekvens. Massan bestämmer. Fjädern bestämmer. Resonans

Ljudreduktion i väggar

Den rumsakustiska upplevelsen eller: är det bra akustik i det där rummet?

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF

Inverkan av takabsorbenter och ljudisolering på talavskildheten mellan rum

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4

Elektroakustik Laboration B1, mikrofoner

Våglära och Optik Martin Andersson

Fö Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24]

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

Att placera studiomikrofoner

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 1

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF01

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF

I Rymden finns ingen luft. Varför kan man inte höra några ljud där?

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP

Mer om EM vågors polarisation. Vad händer om man lägger ihop två vågor med horisontell och vertikal polarisation?

TR

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera.

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF. Samhällsbuller i Sverige. Socialstyrelsens miljörapport 2009

IFM Department of Physics, Chemistry and Biology. Ljudlaboration. Namn. Personnummer Datum Godkänd. Peter Andersson Per Sandström

Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag

Introduktion till Akustik

Talets akustik repetition

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription

Ljudisolering 2. SDOF-system. Kraft förskjutning Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090. Ökandefrekvens.

Akustisk Planering VTA070-3p

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället?

Mätning av högtalarens tonkurva

Upp gifter. c. Hjälp Bengt att förklara varför det uppstår en stående våg.

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler

Gyptone akustikvägglösningar

F2 Psykoakustik + SDOF. Psykoakustik. Psykoakustik. Örat. A ytterörat. B mellanörat. Örats uppbyggnad och hörseln. Skador.

Svängningar och frekvenser

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län

Ljud, Hörsel. vågrörelse. och. Namn: Klass: 7A

Handledning laboration 1

Standarder, termer & begrepp

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö.

= T. Bok. Fysik 3. Harmonisk kraft. Svängningsrörelse. Svängningsrörelse. k = = = Vågrörelse. F= -kx. Fjäder. F= -kx. massa 100 g töjer fjärder 4,0 cm

SÄTT DIG NER, 1. KOLLA PLANERINGEN 2. TITTA I DITT SKRIVHÄFTE.

Vågfysik. Superpositionsprincipen

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

1. Ge en tydlig förklaring av Dopplereffekt. Härled formeln för frekvens som funktion av källans hastighet i stillastående luft.

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF01

Repetitionsuppgifter i vågrörelselära

Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1.

Kontakta oss gärna om du har frågor om texten eller ventilen.

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Övning 6 Antireflexbehandling

Vågor. En våg är en störning som utbreder sig En våg överför energi från en plats till en annan. Det sker ingen masstransport

ABSORPTIONSMÄTNINGAR FÖR TVÅ BORDSSKÄRMAR FRÅN GÖTESSONS INDUSTRI AB

Akustik. Läran om ljudet

Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd

Laborationer i OPTIK och AKUSTIK (NMK10) Augusti 2003

8.1 Reflektion och transmission

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö.

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

EXAMENSARBETE. Konstruktion och undersökning av portabel basabsorbent baserad på slavbasar. Samuel Svanlund. Filosofie kandidatexamen Ljudteknik

Bilaga A, Akustiska begrepp

Repetition Harmonisk svängning & vågor - Fy2 Heureka 2: kap. 7, 9, 13 version 2016

Akustisk dimensionering

MEDIESIGNALER INTRODUKTION

Ljud och vibrationer från garage

Verifiering av ljudkrav under produktion

EXAMENSARBETE. Akustikdriven träkonstruktionsutformning för Studio Acusticum. Estetik, akustik och teknik för ett konsertsalstak

Hur ska man dimensionera ljudabsorptionen i lokaler?

Transkript:

F8 Rumsakustik, ljudabsorption Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik Diffust ljudfält, exponentiellt avtagande ljudtryck Vågteoretisk rumsakustik Egenfrekvenser, stående vågor, interferens... Geometrisk rumsakustik Strålgångsakustik, spegelkällor 1

Statistisk rumsakustik Ljudfältet antas vara diffust, d v s jämnt fördelat över volymen Ljudtrycket avtar exponentiellt med tiden när ljudkällan tystnar Ljudet avtar i och med att en del av det som infaller absorberas mot väggar och andra ytor (golv, möbler, föremål, absorbenter och människor) Ju mer absorberande material desto snabbare avtar ljudet efterklangstid Kvantifiering i r t a i Infallande vågens effekt r Reflekterade vågens effekt t Transmitterade vågens effekt a Effektminskning pga absorption Koefficienter Transmissionskoefficient: Absorptionskoefficient: Reflektionskoefficient i r t a t i a i r i 1 [-] [-] [-] 2

Absorptionsarea S Absorptionsarea: A = S i r t a a i [m²] eller [m 2 S] Ex: Reflektion med absorption Bredbandigt buller med ljudnivån L p = 60 db infaller och reflekteras mot en vägg med absorptionskoefficienten = 0.5. a) Vad är ljudtryckets effektivvärde för den reflekterade vågen? b) Vad är ljudnivån för den reflekterade vågen? i r t a c) Beräkna total ljudnivå några meter ut från väggen. i r t Absorptionskoefficienter Väggar: 125 250 500 1k 2k 4k Betong 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 Tegel 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 Tegel, putsad 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 Tegel, målad 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 Gipsskivevägg 0,12 0,1 0,08 0,06 0,06 0,06 13 Gips på 25 reglar 0,16 0,15 0,07 0,07 0,05 0,06 13 Gips på 25 reglar med mineralull 0,26 0,2 0,1 0,07 0,04 0,07 13 Gips på 100 reglar 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 50 Träpanel 0,1 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 3

3 2012-02-12 Absorptionsareor [m 2 S] Ljudasbsorption per föremål (m2/st): 125 250 500 1k 2k 4k Stående person i ytterkläder 0,17 0,41 0,91 1,3 1,43 1,47 Stående person i innekläder 0,12 0,24 0,59 0,98 1,13 1,12 Sittande person 0,17 0,36 0,47 0,52 0,5 0,46 Trästol 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,03 Trästol med klädd sits 0,09 0,13 0,15 0,15 0,11 0,07 Stol med klädd sits och rygg 0,17 0,23 0,23 0,22 0,19 0,18 Stoppad teaterstol, tom 0,17 0,24 0,31 0,37 0,36 0,31 Stoppad teaterstol, med en pers/stol 0,24 0,38 0,49 0,6 0,61 0,63 Absorbenttyper Porösa absorbenter Ljudenergin (rörelseenergin) omvandlas till värme när luften strömmar mellan fibrerna. Tex mineralullsmattor, porösa träfiberplattor, filt, tyg Resonansabsorbenter Ljudenergin omvandlas till rörelseenergi i någon kropp, tex en platta. Tex en perforerad platta med luftspalt till vägg. Porösa absorbenter Luftmolekylers rörelse omvandlas till rörelse och värme i absorbenten Mattor dämpar ljuftljud dåligt Rak gardin dämpar enstaka frekvenser bra Porösa absorbenter bäst för höga frekvenser 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 3 125 250 500 1 10 2 10 4 10 3 frekvens f [Hz] Tunt tyg 200 mm framför vägg 200 mm tjock absorbent mot vägg 4

Ex: Absorbent Hur tjock måste en mineralullsabsorbent vara för att dämpa riktigt bra ända ner mot 100 Hz? Räkna med ljudhastigheten c abs = 280 m/s inne i absorbenten. Absorbent med olika avstånd från väggen Nackdelar med porösa absorbenter Samlar damm och då försämras absorptionen Kan undvikas med ytbehandling, fast då försämras absorption vid höga frekvenser. Kräver mycket tjocka lager för att få hög absorption vid låga frekvenser. 5

Resonansabsorbent membranabsorbent Tar upp luftmolekylernas rörelse och därefter sker värmeförluster Lätt att sätta igång: Fjäder + massa resonans Fungerar bäst vid resonansfrekvensen Används vid låga frekvenser Resonansabsorbent resonansfrekvens 1 1 1 f0 D 60 22 Md Md 1 f 0 f [Hz] Ex: Beräkna f 0 för 13 mm gipsskiva på reglar 25 resp 100 mm Tillämpning resonansabsorbent 6

Resonansabsorbent Helmholtzresonator Helmholtzresonator Var placera absorbent? 7

Hålrumsabsorbent Övningsuppgift SDOF: Hur långt från väggen ska man placera en 2 cm tjock perforerad träpanel med S/S 0 = 0.01 om man ska dämpa ljud vid 100 Hz? Svar: 15 cm Ljudvägar i rum Geometrisk rumsakustik Direktljud: Ljud som inte reflekteras Diffusa ljud: Oregelbundna, slumpvisa, t ex sidoväggsreflexer Bla bla bla bla byggakustik bla Geometrisk rumsakustik 8

Utnyttja reflektioner Precedence-effekt Om man hör ett ljud dels direkt från talaren och dels som en reflex (eller en fördröjd högtalaråtergivning) inom 25 ms därefter, så uppfattar man bara det första direktljudet (talaren), fast starkare. Fladdereko uppstår när ett rum har två hårda parallella väggar och övriga ytor antingen absorberar eller diffuserar ljudet 9

Direkt- och efterklangsfält Minskande absorption Seminarieuppgift till nästa föreläsning En oändligt stor vägg vibrerar med frekvensen 800 Hz. Med en mikrofon uppmäter man ljudnivån 50 db en bit från väggen. a) Vad är ljudtryckets effektivvärde? b) Bestäm ljudtryckets amplitud, våglängd och vågtal. c) Uttryck ljudtrycket på komplex form. d) Uttryck partikelhastigheten på komplex form. e) Beräkna uppmätt ljudnivå om man placerar en hård vägg 0.1 m bakom mikrofonen. (Bortse från ljud som reflekteras i den vibrerande ytan) f) Var ska man placera väggen för att få helt tyst vid mikrofonen? g) Anta att man lägger en absorbent på den bakomliggande väggen med = 0.7. Vad blir ljudnivån vid destruktiv interferens? Vad blir ljudnivån där vi har konstruktiv interferens? 10