F2 Beskrivning av ljud. Ljud = vågrörelse. Tryckvariation Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

Relevanta dokument
Ljud i byggnad och samhälle

Ljud i byggnad och samhälle

Ljud i byggnad och samhälle. Innehåll. Lärare. Kurslitteratur/-material. Hemsida. 2 st laborationer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Ljud i byggnad och samhälle. Innehåll. Lärare. Kurslitteratur/-material. 2 st laborationer. Hemsida

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB

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

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

GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK

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

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

Bilaga A, Akustiska begrepp

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

Uppgifter 2 Grundläggande akustik (II) & SDOF

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

Planerad station, Misterhult.

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

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

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

Vågrörelselära. Christian Karlsson Uppdaterad: Har jag använt någon bild som jag inte får använda så låt mig veta så tar jag bort den.

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

Svängningar och frekvenser

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

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t s(x,t) =s 0 sin 2π T x. v = fλ =3 5 m/s = 15 m/s

Ljudfysik Patrik Eriksson 2001

Lågfrekvensberäkning Bilaga C01-C02

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

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.

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription

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

Standarder, termer & begrepp

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

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

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

! Susanne Schötz! ! akustisk-fonetisk analys! ! grupparbete!! om vi hinner: introduktion till Praat (kort demo)!

Vågrörelselära och optik

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Kod: Datum Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov

Vad är ljud? När man spelar på en gitarr så rör sig strängarna snabbt fram och tillbaka, de vibrerar.

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

Kod: Datum Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov

Ljud spridning. Uppgift 4, kap 2. Uppgift 4, kap Källa Utbredning Mottagare. Lunds Tekniska Högskola Teknisk Akustik

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Språkljudens akustik. Akustik, akustiska elementa och talanalys

Kurs akustik - Installationer

Vågrörelselära och optik

Planering NO 8B, Vecka Ögat/Örat/Ljus/Ljud

Ljudisolering. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

Problem Vågrörelselära & Kvantfysik, FK november Givet:

1.3 Uppkomsten av mekanisk vågrörelse

Vågrörelselära. Uppdaterad: [1] Elasticitet (bl.a. fjädrar) [15] Superposition / [2] Elastisk energi /

Dämpning av toner med Helmholtzresonator

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Ljud, buller vad är det?

Talakustik Ljudvågen period periodtid Frekvens Hz Infraljud ultraljud

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Våglära och Optik Martin Andersson

Örat. Johnson, Kap 3. Basic audition

Rekommendation. Den mänskliga hörseln. Den mänskliga hörseln. Det perifera hörselsystemet: anatomi och fysiologi

Allmänt om flygbuller

Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk

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

Detta bör du veta om markvibrationer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

2. Ljud. 2.1 Ljudets uppkomst

Akustik läran om ljudet

Normal och nedsatt hörsel

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

1. Allmänt vågrörelser mekaniska vågrörelser

BULLER ETT SAMHÄLLSPROBLEM!

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

Normal och nedsatt hörsel

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1

Vågor och Optik. Mekaniska vågor (Kap. 15) Mekaniska vågor (Kap. 15)

Akustisk Planering VTA070-3p

Håriga öron är det bästa som finns!

Ljudsignalers budskap

Vågrörelselära och optik

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

Miljömedicinskt remissyttrande om lågfrekvent buller i Ulvesund, Uddevalla kommun. Göteborg den 18 februari 2004

Tentamen Luft och buller 7,5 hp

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616)

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet.

MEDIESIGNALER INTRODUKTION

STUDIE OM EN FÖRBÄTTRAD TALUPPFATTNING I KLASSRUM MED AVSEENDE PÅ BARN MED COCHLEAIMPLANTAT

Hörselkontroll Bullerskydd med öronproppar

GRUNNAN 2, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLERUTREDNING

BULLERUTREDNING. Koltrasten 23, Färjestad, Karlstad

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Laboration Audiometri

Laboration 2: Buller och akustik

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

Transkript:

F2 Beskrivning av ljud Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090 Ljud = vågrörelse En rörelse som sprids genom ett medium, tex luft Partiklarna svänger kring sina respektive jämviktslägen Tryckvariation Animeringar: Dr. Dan Russell, Kettering University Tryckvariation Tryck som funktion av läge och tid. p x 1

Longitudinell vågrörelse Ljud = tryckvåg Här: harmonisk svängning Partikelrörelse Utbredningsriktning x Transversell vågrörelse Endast fasta material (med skjuvstyvhet) Partikelrörelse Utbredningsriktning Longitudinalvåg Tryck som funktion av läge och tid p = p(x,t) x 1 x 2

Vågekvationen Härleds från tre samband: Kontinuitetsekvationen Newtons 2:a lag Allmäna gaslagen pv = nrt Leder till vågekvationen där Allmän lösning: c P 0 x x p ( x, t) f t g t c c Harmonisk lösning till vågekvationen p( x, t) Asint x c 1 Asin2f ( t x) c x x 3

Våglängd Vid tiden t 1 : p = p(x,t 1 ) = p(x) Våglängden = [m] Frekvens f = 1/T, antal perioder per sekund [1 Hz = 1 s -1 ] = 2f, [1 rad/s] - vinkelfrekvens p(t) = p max sin(2t/t) Mikrofon vid läge x 1 : Ljudhastighet c I luft: c P 0 beror av temperaturen: c331 4. 1 /273 = lufttemp i C Samband: c f T c f 4

Ljudhastigheter Ljudhastighet, c Luft: 340 m/s (19-20 C) Vatten: 1450 m/s Betong: 3000 m/s Stål: 5100 m/s Effektivvärde Momentanvärde: p( t) Asin( t) [Pa] t t 0 1 (Medeltryck: p ) ptdt () 0 ( t T) t t0 t0 t Effektivvärde (rms): ~ 1 2 p ptdt () [Pa] t t0 ~ A p 2 Mikrofon vid läge x 1 : Fast : t = 125 ms Integrationstid Slow : t = 1 s Impulse : t = 35 ms 5

Ljudtrycksnivå Ljudnivå: ~ p ~ p Lp 10 log20 log p 2 2 [db] p ref ref p 2 10Pa 5 ref Vad är L p om ~ p? p ref p tot = p atm p(t) p ref = 2 10-5 Pa p atm? Ljudtryck i siffror L p = 130 db p =? ~ Exempel: Beräkna största teoretiska ljudnivå (harmonisk svängning). Jämförelse: Världsrekord i billjud (subwoofer) = 180.5 db ~ Vad motsvarar det för ljudtryck (p)? 6

Sammansatt ljud Flera frekvenser: Tid - frekvens Bandfilter 7

Oktavband - tersband Oktavband - tersband Större bandbredd Fler frekvenskomponenter Högre nivå Örat och Hörseln 8

Ytterörat /4 = 2-2.5cm f = 3-4 khz 2-2.5cm Mellanörat Hammaren Städet Stigbygeln Ovala fönstret Trumhinna Runda fönstret Innerörat Hörselsnäckan Cochlea 9

Basilarmembranet Höga frekvenser Låga frekvenser Örats omfång Phonkurvor (lika-hörnivåkurvor) Ref: 1000 Hz 10

Tal Vokaler 300-3000 Hz Tonade konsonanter 300-4000 Hz tonlösa konsonanter 2500-12000 Hz f ([Hz] Winston Churchill --a a--e --a a-a a--, -o o-- --a-i- Ch-mp-gn- sk- v-r- k-ll, t-rr -ch gr-t-s A-, B- och C-vägning A-, B- och C-vägning A-vägning: 40 db samt vid hörselskada B-vägning: 60 db C-vägning: 80 db D-vägning: flygplansbuller 11

Vägd ljudnivå Beräkning: L 10 log 10 ( L N vägning /)10 vägd Ex: Beräkna L A 87 Ekvivalent ljudnivå Ekvivalent ljudenergi under tidsperioden T: T 2 T 1)( tp ptl /)(10 L, Teq10 log dt 10 log 1 dt 2 T pref T 0 0 Ex: Beräkna det L eq,8h som motsvarar en konstant ljudnivå på 100 dba i 15 min. 85 Tågbuller i Åkarp Riktvärde för tågbuller är: Maxnivå: L Amax = 70 dba Ekvivalent: L Aeq,24h = 60 dba Hur lång tid per dygn kan man ha L Amax innan L Aeq,24h uppnås? Slutsats? 12

13