Laborationsanvisning laboration 2

Relevanta dokument
Laborationsanvisning laboration 2

Laborationsanvisning laboration 2

Laborationsanvisning laboration 2

Laborationsinstruktion för Elektromagnetiska sensorer

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid ) och dikroism (sid ).

Läs i vågläraboken om interferens (sid 59-71), dopplereffekt (sid 81-84), elektromagnetiska vågor (sid ) och dikroism (sid ).

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

LABORATION 5 Aberrationer

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

Fluidparametrar för luft (1 atm) vid filmtemperaturen (75+15)/2 C är (Tab. A-15) ANALYS. Reynolds tal

Ljudisolering. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

FACIT OCH KOMMENTARER

Bilaga 9 Studie av hur omgrävningen av Hulibäcken påverkar ljudnivåerna i Bergsåker

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

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

Permanentmagnetiserad synkronmotor. Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik och Automation

Ljud i byggnad och samhälle

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Hur stoppar vi ljudet?

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

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

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal

Mätning av bullerappen - sammanställning

För positiva tal x och y gäller: Peta P LOGARITMLAGAR PREFIX. tera T giga G mega M kilo k hekto h 10 2.

Anmälan av rapporten inskrivna barn, ungdomar och föräldrar vid HVB barn och ungdoms verksamheter

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

1 Beskrivning av ärendet

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Kalibrering. Dagens föreläsning. När behöver man inte kalibrera? Varför kalibrera? Ex på kalibrering. Linjär regression (komp 5)

LABORATION 5 Aberrationer

Svängningar och frekvenser

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Implementering av bistatisk markspridningsmodell baserad på IEM

UPPDRAGSLEDARE. Anna Åberg UPPRÄTTAD AV. Per Norman. Underlag för detaljplan. Komplettering bullerberäkning enligt husplacering förslag 3.

Bilder. I detta kapitel lär du dig: Att infoga ClipArt-bilder. Skapa egna bilder med hjälp av teckningsverktygen.

Skogsfastighet vid havet

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

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten

Vindbyggarna i Lysekil AB. Norra Skalhamn. Trafikbullerutredning för detaljplan. Uppdragsnr: Version:

Standarder, termer & begrepp

Massa, densitet och hastighet

UPPDRAGSLEDARE. Björn Carlsson UPPRÄTTAD AV. Grzegorz Czul

Processbeskrivning Driftsättning

Uppdraget som biståndshandläggare inom äldreomsorgen

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

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd?

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

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

Behovet av praktikplatser är stort och som kommun behöver vi föregå med gott exempel!

Föreläsning 7: Stabilitetsmarginaler. Föreläsning 7. Stabilitet är viktigt! Förra veckan. Stabilitetsmarginaler. Extra fördröjning i loopen?

Denna vattenmängd passerar också de 18 hålen med hastigheten v

Trafikbullerutredning, Ursvik

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 6 Bilagor: 01 08

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF

Din Individuella Graviditetsplan. Barnmorskegruppen Öresund

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PTG 2015 Övning 5. Problem 1

Laboration 1 Fysik

Projektrapport. Balkonger. Reduktionstalmätning på balkonger. mmo Malmö

REV B REV A

Ljud i byggnad och samhälle

Reglerteknik 5. Kapitel 9. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval

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.

ökar arbetslösheten i alla länder, men i USA sker tilbakagången snabbare

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

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Deduktiv argumentation

Hårdmagnetiska material / permanent magnet materials

Brofjordens angöring

Tentamen i mekanik TFYA16

Geometri. Kapitel 3 Geometri. Borggården sidan 68 Diagnos sidan 82 Rustkammaren sidan 84 Tornet sidan 90 Sammanfattning sidan 94 Utmaningen sidan 96

Föreläsning 14 och 15: Diffraktion och interferens i gitter, vanliga linser, diffraktiv optik och holografi

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

Handledning laboration 1

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Ny lagerbyggnad i Studsvik, Nyköpings kommun

Rusticus* Dalslandsstugan 2.0: Exempeltomt: Hopperud (Vänersborgs kommun)

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler

10522 Regementsstaden, Borås Trafikbullerutredning

BULLERUTRÄKNING BILTVÄTTT

Johan Andersson. Figur 1. Byggnad 1 till vänster och Byggnad 2 till höger. Byggnaden är markerad med rött och skärmen är markerad med blått.

Vibrationsutredning Bagartorps Centrum

Ljud och vibrationer från garage

kompetensutveckling inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

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

MOMENTLAGEN. Att undersöka verkan av krafter vars riktningslinjer ej sammanfaller.

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

Adjunkten 6 i Varberg

Kappa Problem 5

TRAFIKBULLERUTREDNING KV. ASTERN OCH BLÅKLINTEN

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Beställare: Region Västmanland genom Jan Simonsson Antal sidor: 17. Projekt: Varav bilagor: 11

Bullerutredning Dalen 16, Danderyd.

Föreläsning 09 Kärnfysiken: del 1

RAPPORT. Bullerutredning Sundsta torg, Karlstad MONDO ARKITEKTER AB FALUN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB

Bilaga A, Akustiska begrepp

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

EAGLETM. Single/Double. Cirkulärt takdon med dysor för tilluft. Snabbval

Transkript:

Lab / Ljud i byggnad och ahälle / VTAF01 Laborationanvining laboration Mätning av ljudiolering, aborption, traniion och kalibrering av app Introduktion Probleet ed ljudtraniion har uppkoit delvi på grund av att tora folkängder bor ycket tätt och del för att vi i dagen ahälle oge av effektiva bullerkällor både ino- och utohu. Vanligen talar an o tre olika typer av ljudiolering: Luftljud, tegljud och toljud. Dea definiera enligt följande: Luftljud är ljud o avge från källan till ogivningen geno luftediet, t ex tal och uik. Stegljud är ljud o t ex vid gång på bjälklag och i trappor upptår i angränande ru. Stoljud är ljud o fortplanta i en byggnadtoe, t ex vid gång på bjälklag at från hiotorer och vattenledningar. I den här laborationen koer endat luftljud att behandla. Målättning Målättningen ed laborationen är att planera, utföra och utvärdera en ätning av luftljudiolering ho en vägg av tålplåt i ljudtraniionlabbet. Laborationen ka reultera i en ljudreduktionkurva reduktiontalet R plotta o funktion av frekvenen f och ett vägt ljudreduktiontal R w. Den uppätta kurvan ka jäföra ed en beräknad reduktionkurva o ni ka räkna ut före laborationen geno att använda alagen. Teori Reduktiontalet R Vi antar att vi har två ru, ett ändarru vi har en ljudkälla, en högtalare, och ett ottagarru vi har en ottagare, en ikrofon. Ruen är åtkilda av en vägg, o vi antar varar för all ljudtraniion. Sändarru Mikrofon Mottagarru Mikrofon Källa L S L M Skiljevägg Figur 1. Luftljudtraniion geno en kiljevägg ed yta S. L och L är ljudtrycknivåer i ändarru och ottagarru. A är ottagarruet aborptionyta. 1

Lab / Ljud i byggnad och ahälle / VTAF01 ~ Högtalaren änder ut en vi ljudnivå i ändarruet p L S 10log, p~ är effektivvärdet i pref ändarruet. Den effekt per ytenhet, alltå intenitet, o träffar kiljeytan är proportionell ot () ~ p. Väggen tranitterar en effekt o är proportionell ot ytan S och en traniionkoefficient, d v effekten in i ottagarruet är ~ ~ p S. Vid effektjävikt gäller att en aborberad effekt i ottagarruet ~ ~ p, är lika ed A ineffekten i ruet. A är aborptionarean i ottagarruet. Vi har ålede att p p S A Man kan via att under via förutättningar (noraltora och törre ru, ljudhård iljö) blir L L S 10log A är en för väggen karakteritik torhet och vi definierar reduktiontalet R o 1 R 10log och vi får ur detta ett uttryck för reduktiontalet o vi kan använda i ätning R L L A 10log S Sabine forel Aborptionarean förhåller ig till efterklangtiden T 60 enligt Sabine forel T 0.16 60 V A c 0 = ljudhatigheten i luft (/) V = ruet voly ( 3 ) A = aborptionarean i ruet (i vårt fall ottagarruet) ( ) A = S. Efterklangtiden T 60 är tiden det tar för ljudnivån i ruet att junka ed 60 db när det plötligt blir tyt. Geno att äta efterklangtiden kan an löa ut ett värde på aborptionarean.

Lab / Ljud i byggnad och ahälle / VTAF01 Malagen för enkelväggar Malagen ger ett teoretikt uttryck för reduktiontalet R ho en enkelvägg o funktion av frekvenen. Den är härledd under via förutättningar (t ex förua väggen böjtyvhet) och utgör i allänhet en övre grän för R(f), vilken vi i bäta fall uppnår. Malagen för diffut ljudfält kriv R 0 ( f f ) 0log c f = frekvenen (Hz) = väggen ytvikt (kg/ ) och c är denitet och ljudhatighet för luft. För att rita R 0 (t)-kurvan i ett diagra av typ lin-log behöver vi endat beräkna för två frekvener, t ex f = 100 Hz och 1000 Hz, och efter dra en rät linje geno dea två punkter. Koinciden En anledning till att vi inte når alagen kan vara koinciden. För att förtå detta fenoen betraktar vi fört en oändligt tor vägg o kan vänga fritt. Man kan då via att böjvågor i väggen (vågor o fortplantar ig läng denna) har en hatighet c B c B f 4 Eh 1 f 4 Eh 1 f = frekven för böjvågen (Hz) E = aterialet E-odul (Pa) = väggen ytvikt (kg/ ) h = väggen tjocklek () En våg o faller in ot väggen, Figur, får en läng väggen projicerad våglängd av /in, och eftero = c/ f får den en hatighet läng väggen c c / in c är utbredninghatigheten i luft (/). Denna hatighet läng väggen är oberoende av frekvenen. Den fria böjvågen eot har en hatighet c B o beror av frekvenen. O vi nu kan hitta en frekven f och en vinkel å att c = c B, d v å att f c 1 3 ( in ) Eh få ett förhållande o via i figur. 3

Lab / Ljud i byggnad och ahälle / VTAF01 vägg Reflekterad våg Tranitterad våg Infallande våg Figur. Koincidenfenoenet illutrerat för en vi infallvinkel. Den tänkta våglängden för fria böjvågor B överentäer ed /in. Detta edför lågt reduktiontal relativt alagen. So an kan itänka får vi då en kraftig uttrålning på ottagaridan (= kraftig traniion), d v lågt reduktiontal relativt alagen. Den lägta frekven för vilket detta kan ke blir då = /, å kallat trykande infall. f c c 1 3 Eh Denna frekven kalla kritik frekven eller koincidenfrekven och beteckna f c. I praktiken inträder dock en föräring i reduktiontalkurvan för frekvener lägre än f c. Ett alternativt ätt att kriva uttrycket för f c, o är ycket praktikt, är att införa en aterialkontant, ett koincidental K, å att f c K / h h = väggen tjocklek () K = koincidental (/) Koincidentalet för tål och aluiniu är ungefär 1-13. För kontruktionvirke ligger K runt 15 at för en gipkiva ca 3 /. 4

Lab / Ljud i byggnad och ahälle / VTAF01 Förberedeleuppgifter Skiljeväggen vi ka tudera är en enkelvägg betående av en 13 tjock gipkiva ( = 650 kg/ 3 ). 1. Beräkna en teoretik reduktiontalkurva för kiljeväggen enligt alagen och plotta reultatet i ett lin-log diagra.. Beräkna koincidenfrekvenen för väggen och avgör o denna koer att påverka kurvan och i å fall hur. Mätutrutning Mätutrutningen betår av En Noronic 140 onoeter Brugenerator Förtärkare Högtalare Utförande Innan ni påbörjar ätningarna kan ni bekanta er ed ätintruentet. Mät ljudnivån vid olika bullerkällor i lokalen och e hur tyt ni kan få det. 1. Börja ed att ända ut bru ed en ljudnivå på int 80 dba i ändarruet. Detta täller ni in geno att jutera volyen på högtalarförtärkaren. Högtalaren placera i ett hörn långt bort från kiljeväggen och dörren håll tängd. Hörelkydd ka finna tillgängliga.. Mät ljudnivån geno att pela in bruet under 10 ed onoetern. Anteckna alla värden på ljudnivån för repektive frekven (terband). 3. Flytta er till ottagarruet och ta ed onoetern. Rör inte volykontrollen på förtärkaren, vi vill ända ut aa ljudnivå hela tiden. Högtalaren läna kvar i ändarruet. 4. Stäng dörrarna till ändarru och ottagarru. Den här gången äter ni alltå ljudnivån i ottagarruet. Denna borde bli avevärt lägre än i ändarruet eftero endat en liten del av effekten tränger igeno kiljeväggen. 5. Stäng av högtalaren och ät efterklangtiden T 60 i ottagarruet ed onoetern geno att ipulexcitation (lå ihop klappträn). Kalibrering I följande avdelning av laborationen ka vi underöka hur väl en applikation för bullerätning från Arbetiljöverkat fungerar. Den finn för grati nedladdning till iphone och Android. Enligt heidan ka appen fungera för ljudnivåer ellan 40 och 100 dba. Använd bullerkällan och kapa bru vid olika ljudnivåer, förlagvi från helt tyt (avtängd) och upp till 100 dba i teg o 10 dba. Använd onoetern utlag för att ed förtärkaren tälla in repektive ljudnivå och gör en ätning ed appen under 10 nära onoetern ikrofon utan att kya någon av ätarna. Redovia ätningarna ed onoetern värde på x-axeln och appen värde på y-axeln, at i en tabell. Reonera kring varför reultaten från de både ätarna kiljer ig åt. Laborationrapport Generellt kan an äga att en laborationrapport kortfattat ka bekriva 5

Lab / Ljud i byggnad och ahälle / VTAF01 Teorin bako laborationen. En bekrivning av vad ni gjort och hur ni gjort det. Vilka reultat ni koit fra till. En förklaring, dikuion eller reflektion över reultaten. En dikuion över hur pa noggranna och tillförlitliga ätningarna är, at över eventuella felkällor. Tänkt ålgrupp för laborationrapporten ka vara en annan tudent o ka kunna ta rapporten o handledning, gå ner i labbet, göra o laborationen och få aa reultat. Följande reultat ka ingå i rapporten Tabell över: Uppätt ljudnivå i ändarru Uppätt ljudnivå i ottagarru Efterklangtid Beräknad aborptionarea A i ottagarruet Reduktiontalkurva R(f), utvärderad av ätningen tillaan ed den från förberedelerna för varje terband i frekvenorådet f = 100 3150 Hz. Diagra över reduktiontalkurvan R(f) och den teoretika reduktiontalkurvan enligt alagen från förberedeleuppgift 1. Tänk på att ha log-kala på x-axeln, alltå frekvenen. Diagra och tabell o viar reultatet från kalibreringen ellan app och onoeter. Förökt att dikutera och förklara uteendet på alla plottar ni redoviar. Stäer de båda kurvorna överen? O inte, hur och varför kiljer de ig åt? Koplettera gärna ed bilder på utförandet! O öjligt, beräkna även vägt reduktiontal R w (eniffervärde) enligt den internationella tandarden SS-ISO 717/1. Den bekriv i avnitt 4.4.4 4.4.5 i kopendiet och behandla ent i kuren. Denna uppgift är frivillig eftero ånga o gör laborationen inte hunnit gå igeno teorin för detta. Det är dock en ycket nyttig övning och en bra erfarenhet! Laborationrapporten ka vara datorkriven, utkriven och häftad. Den läna i Kritian fack på 4:e våningen intill fikaruet enat en vecka efter laborationtillfället. Laborationrapporten godkänn eller läna tillbaka för koplettering. 6