App for measurements

Relevanta dokument
F9 Rumsakustik, ljudabsorption

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

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

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

F10 Rumsakustik, efterklangstid

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

Ljudrum. Inspelningsstudio Projektstudio Masteringstudio Hörsal Konsertsal

Gyptone Undertak 4.1 Akustik och ljud

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

Bulleråtgärder i trapphus

Grundläggande Akustik

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

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

Inverkan av takabsorbenter och ljudisolering på talavskildheten mellan rum

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

Akustikguiden.

Ljudisolering. Ljudisolering Akustisk Planering VTA070 Infrastruktursystem VVB090

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 RUM, REVERB,

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler

Uppgifter 2 Grundläggande akustik (II) & SDOF

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

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

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?

Att placera studiomikrofoner

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

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.

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

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

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

Lågfrekvent buller från vindkraftverk

Introduktion till Akustik

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

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

Hur ska man dimensionera ljudabsorptionen i lokaler?

PM Absorptionsmätningar DOMO

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

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF

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

Mätningar. Uppdragsnr: Abstracta AB Elin Nork. Göteborg

Ljudreduktion i väggar

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

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

Determination of absorption factor for new composite material

Svängningar och frekvenser

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

TR

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

C-UPPSATS. Jonas Brantestad. Luleå tekniska universitet

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF01

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF

Elektroakustik Laboration B1, mikrofoner

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

Mätning av högtalarens tonkurva

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (11) BAKGRUND... 5

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

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

Beräkning av lågfrekvent ljud

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler

Problem Vågrörelselära & Kvantfysik, FK november Givet:

Ljud och vibrationer från garage

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription

Hur stoppar vi ljudet?

God ljudmiljö i skola

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP

Effekter och ljudprocessorer

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor

Projekt Tritteboda Vindkraftpark

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

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

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

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


Kursprogram Ljud i byggnad och samhälle VTAF01

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

Byggakustik Mätning av ljudisolering i byggnad

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

Ljudutbredning Påverkan av väder och vind

Stöd vid avrop av ljudabsorberande bords-, och golvskärmar

Källorienterat ljud Del 1

MEDIESIGNALER INTRODUKTION

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

Kurs PM BOM230 Ljud och vibrationer, Lp3-Lp4, 6 hp

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist

Beräknad trafikbullernivå G/ Kv. Hästen R42

Om Buller RISE för Miljösamverkan Skåne

Vad betyder de nya bullerreglerna för ljudmiljön inomhus? Dag Glebe - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

ABSORPTIONSMÄTNINGAR FÖR TVÅ BORDSSKÄRMAR FRÅN GÖTESSONS INDUSTRI AB

Moss-sedumtakets bullerdämpande egenskaper

Gyptone akustikvägglösningar

Buller orsakar sömnstörningar. för patienter på intensivvårdsavdelning

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

EXAMENSARBETE. Akustisk mätteknik i konsertsalar En objektiv undersökning av akustiken i tre nybyggda konsertsalar. Rikard Ökvist

Vår upplevelse av ett rum hänger samman med rummets akustik. Du kan lita på Silent Gliss långa erfarenhet.

Ultraljudsfysik. Falun

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

Ljudisolerande gardiner

C-UPPSATS. Johan Rova Johansson. Luleå tekniska universitet

Transkript:

F10 Rumsakustik 2

App for measurements Room acoustics Traffic noise APM Tool lite : free Need to use a big clap as sound source Road noise from Tyrens (explanation) Schall app (KW), measurement of SPL in octave band,

Direkt- och efterklangsfält Minskande absorption

Rumsakustik 3 modeller över ljudet Statistisk rumsakustik Diffust ljudfält, exponentiellt avtagande ljudtryck Vågteoretisk rumsakustik Egenfrekvenser, stående vågor, interferens... Geometrisk rumsakustik Strålgångsakustik, spegelkällor

Typiska efterklangstider

Rekommenderade efterklangstider Tal: T 60 < 0.8 s Tolerans 0.1 s, eller 10% över frekvensområdet 125 Hz f 8 khz

Rekommenderade efterklangstider

Rekommenderade efterklangstider

Efterklangstider enl standard SS 25268:2007

Efterklangstider enl standard SS 25268:2007

Efterklangstider enl standard SS 25268:2007

Beräkning av efterklangstid Absorptionsarea Absorptionsarea: A = S i r t a i r t a S i r t a a i [m²] eller [m 2 S]

Ex: Reflektion med absorption Bredbandigt brus med ljudnivån L i = 60 db infaller och reflekteras mot en vägg med absorptionskoefficienten = 0.4. Försumma ljudtransmissionen! a) Vad är ljudtryckets effektivvärde för den reflekterade vågen? b) Vad är ljudnivån för den reflekterade vågen? i r c) Beräkna total ljudnivå några meter ut från väggen.

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 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 200 mm tjock absorbent mot vägg Porösa absorbenter bäst för höga frekvenser 0.3 0.2 0.1 0 3 125 250 500 1 10 Tunt tyg 200 mm framför vägg 3 2 10 frekvens f [Hz] 4 10 3

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.

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 f0 D 2 2 Md 1 60 1 Md f [Hz] f 0 Ex: Beräkna f 0 för 13 mm gipsskiva (ρ=650 kg/m3) på reglar 25 resp 100 mm

Tillämpning resonansabsorbent

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 = 0.01 om man ska dämpa ljud vid 100 Hz? Svar: 14.6 cm (c=340 m/s)

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

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

Ojämnt fördelade absorbenter

Uppdelade absorbenter

Variabla absorbenter

Studio acusticum i Piteå T 60 = 1.1 2.5 s

Studio acusticum

Luftabsorption Sabines formel korrigeras till T 60 0,16 V A 4mV Endast stora salar