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

Relevanta dokument
F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Isolering. Absorption. 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

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

Hur stoppar vi ljudet?

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal

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

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

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

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

Grundläggande Akustik

Uppgifter 2 Grundläggande akustik (II) & SDOF

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.

Bulleråtgärder i trapphus

Akustikguiden.

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler

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

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

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

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

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

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

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

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

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 RUM, REVERB,

Elektroakustik Laboration B1, mikrofoner

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

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

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

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

Handledning laboration 1

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor

Inverkan av takabsorbenter och ljudisolering på talavskildheten mellan rum

Grundläggande akustik. Rikard Öqvist Tyréns AB

Ljudreduktion i väggar

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

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF

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

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP

Mätning av högtalarens tonkurva

TR

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

Att placera studiomikrofoner

Våglära och Optik Martin Andersson

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

Laboration 1 Fysik

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

Talets akustik repetition

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF01

Akustisk Planering VTA070-3p

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

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF

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

Standarder, termer & begrepp

ABSORPTIONSMÄTNINGAR FÖR TVÅ BORDSSKÄRMAR FRÅN GÖTESSONS INDUSTRI AB

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

Introduktion till Akustik

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription

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

Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag

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

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

Svängningar och frekvenser

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

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

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

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Repetitionsuppgifter i vågrörelselära

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

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

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

Gyptone akustikvägglösningar

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

Akustik. Läran om ljudet

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

Ljud och vibrationer från garage

Denna våg passerar mikrofonen, studsar mot väggen och passerar åter mikrofonen efter tiden

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF01

Laborationer i OPTIK och AKUSTIK (NMK10) Augusti 2003

Bilaga A, Akustiska begrepp

PM Absorptionsmätningar DOMO

8.1 Reflektion och transmission

Mätningar. Uppdragsnr: Abstracta AB Elin Nork. Göteborg

Hur ska man dimensionera ljudabsorptionen i lokaler?

Klassgränser: Ls,w,dB Skärmdämp-ningsklass. < 6 Ej klassad 6-8 D

MEDIESIGNALER INTRODUKTION

Verifiering av ljudkrav under produktion

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

C-UPPSATS. Jonas Brantestad. Luleå tekniska universitet

LAYERS PROGRAM. Multisalen ska användas i många olika sammanhang så som

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

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

Transkript:

Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption F8 Rumsakustik, ljudabsorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik Statistisk rumsakustik Diffust ljudfält, exponentiellt avtagande ljudtryck Vågteoretisk rumsakustik Egenfrekvenser, stående vågor, interferens... Geometrisk rumsakustik Strålgångsakustik, spegelkällor 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 Koefficienter r t a Infallande vågens effekt Reflekterade vågens effekt Transmitterade vågens effekt Effektminskning pga absorption Transmissionskoefficient: Absorptionskoefficient: Reflektionskoefficient t a r

3 20-02-4 Absorptionsarea Ex: Reflektion med absorption S Absorptionsarea: A = S a [m²] eller [m 2 S] 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? c) Beräkna total ljudnivå några meter ut från väggen. r t Absorptionskoefficienter Absorptionsareor [m 2 S] Väggar: 25 250 500 k 2k 4k Betong 0,0 0,0 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 0,0 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 Gipsskivevägg 0,2 0, 0,08 0,06 0,06 0,06 3 Gips på 25 reglar 0,6 0,5 0,07 0,07 0,05 0,06 3 Gips på 25 reglar med mineralull 0,26 0,2 0, 0,07 0,04 0,07 3 Gips på 00 reglar 0,29 0, 0,05 0,04 0,07 0,09 50 Träpanel 0, 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 Ljudasbsorption per föremål (m2/st): 25 250 500 k 2k 4k Stående person i ytterkläder 0,7 0,4 0,9,3,43,47 Stående person i innekläder 0,2 0,24 0,59 0,98,3,2 Sittande person 0,7 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 0,3 0,5 0,5 0, 0,07 Stol med klädd sits och rygg 0,7 0,23 0,23 0,22 0,9 0,8 Stoppad teaterstol, tom 0,7 0,24 0,3 0,37 0,36 0,3 Stoppad teaterstol, med en pers/stol 0,24 0,38 0,49 0,6 0,6 0,63 Absorbenttyper Porösa absorbenter 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. 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 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0. 0 3 25 250 500 0 20 40 3 frekvens f [Hz] Tunt tyg 200 mm framför vägg 200 mm tjock absorbent mot vägg 2

Ex: Absorbent Absorbent med olika avstånd från väggen Hur tjock måste en mineralullsabsorbent vara för att dämpa riktigt bra ända ner mot 00 Hz? Räkna med ljudhastigheten c abs = 280 m/s inne i absorbenten. Nackdel med porösa absorbenter Resonansabsorbent membranabsorbent 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. 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 Tillämpning resonansabsorbent f0 D60 22 Md Md f 0 f [Hz] Ex: Beräkna f 0 för 3 mm gipsskiva på reglar 25 resp 00 mm 3

Resonansabsorbent Helmholtzresonator Helmholtzresonator Var placera absorbent? Hålrumsabsorbent Övningsuppgift SDOF: Hur långt från väggen ska man placera en 2 cm tjock perforerad träpanel med S/S 0 = 0.0 om man ska dämpa ljud vid 00 Hz? Svar: 5 cm Ljudvägar i rum Geometrisk rumsakustik Geometrisk rumsakustik Direktljud: Ljud som inte reflekteras Diffusa ljud: Oregelbundna, slumpvisa, t ex sidoväggsreflexer Bla bla bla bla byggakustik bla 4

Utnyttja reflektioner Precedence-effekt Om man hör ett ljud dels direkt från talaren och dels som en reflex (eller en fördröjd högtalar återgivning) inom 25 ms därefter, så uppfattar man bara det första direktljudet (talaren), fast starkare. Fladdereko Diffusorer och reflektorer uppstår när ett rum har två hårda parallella väggar och övriga ytor antingen absorberar eller diffuserar ljudet Spegling av ljudreflexerna om ytans ojämnhet << Reflektor Diffus reflex om ytans ojämnhet > /4 Diffusor Direkt- och efterklangsfält 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) Hur stor är fasskillnaden mellan hastighet och tryck? f) Beräkna uppmätt ljudnivå om man placerar en hård vägg 0. m bakom mikrofonen. (Bortse från ljud som reflekteras i den vibrerande ytan) g) Var ska man placera väggen för att få helt tyst vid mikrofonen? h) Anta att man vid placeringen i g) dessutom lägger en absorbent på väggen med = 0.7. Vad blir ljudnivån då där det tidigare var helst tyst? i) Var, i förhållande till den vibrerande väggen, ska man placera den reflekterade väggen för att få resonans (utan absorbenten i h)? 5