spr 3


AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
ROK II
WIMIR 7B
Opis ćwiczenia
Celem dwiczenia było wyznaczenia współczynnika pochłaniania dzwięku(ą) dla użytego materiału(wełna
mineralna) oraz zbadanie jego wpływu na pochłanialnośd dzwiękową komory.
W tym celu wykonano po 4 pomiary natężenia dzwięku*dB+ w zależności od czasu, w różnych miejscach
komory, dla komory pustej i dla komory z materiałem. Pomiar wykonane zostały miernikiem z analizatorem
SWAN 959, mikrofon 1/2 cala, użyta została kolumna 2 x 150W JBL oraz wzmacniacz 200W SOUD KRAK.
Wyznaczanie czasu pogłosu
Ponieważ uzyskane wykresy natężenia dzwięku nie pozwoliły na odczytanie z nich 60 dB odpowiadających
czasowi pogłosu(T60), odczytano czasy dla 30 dB i zwiększono dwukrotnie(T30). Wyniki dla pasm tercjowych.
Komora Pusta
Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4 Åšrednia
Częstotliwość[Hz] Czas pogłosu[s] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
T30 3,95 3,85 3,65 4 3,7 3,9 3,5 3,6 3,7 2,9 2,65 2,7
125 T60 7,9 7,7 7,3 8 7,4 7,8 7 7,2 7,4 5,8 5,3 5,4 7,02
T30 2,9 3,2 2,85 2,65 2,55 2,75 3,2 3,05 3,4 3,95 3,7 3,65
160 T60 5,8 6,4 5,7 5,3 5,1 5,5 6,4 6,1 6,8 7,9 7,4 7,3 6,31
T30 2,5 2,7 2,6 2,45 2,15 2,2 2,8 2,85 2,8 2,5 2,65 2,5
200 T60 5 5,4 5,2 4,9 4,3 4,4 5,6 5,7 5,6 5 5,3 5 5,12
T30 2,8 3 3,15 3,35 3,2 3,25 3 3,25 3,25 3,1 3,2 3,25
250 T60 5,6 6 6,3 6,7 6,4 6,5 6 6,5 6,5 6,2 6,4 6,5 6,30
T30 3,2 3,1 3,1 3,25 3,15 3,3 3,45 3,4 3,35 3,1 3,2 3,25
315 T60 6,4 6,2 6,2 6,5 6,3 6,6 6,9 6,8 6,7 6,2 6,4 6,5 6,48
T30 3,8 3,55 3,35 3,6 3,55 3,4 3,1 3,1 3,1 3,4 3,65 3,5
400 T60 7,6 7,1 6,7 7,2 7,1 6,8 6,2 6,2 6,2 6,8 7,3 7 6,85
T30 3,3 3,4 3,15 3,4 3,55 3,45 3,45 3,45 3,65 3,35 3,25 3,3
500 T60 6,6 6,8 6,3 6,8 7,1 6,9 6,9 6,9 7,3 6,7 6,5 6,6 6,78
T30 3,05 3,05 2,95 3,2 3,35 3,1 3,05 2,95 2,95 3 3,15 3,1
630 T60 6,1 6,1 5,9 6,4 6,7 6,2 6,1 5,9 5,9 6 6,3 6,2 6,15
T30 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
800 T60 6,2 5,6 5,7 7,9 5,7 5,8 6,1 6,4 6,4 6,4 6,3 6 6,21
T30 2,7 2,75 2,75 2,85 2,7 2,75 2,85 3,15 2,9 3 2,8 2,75
1000 T60 5,4 5,5 5,5 5,7 5,4 5,5 5,7 6,3 5,8 6 5,6 5,5 5,66
T30 2,6 2,75 2,5 2,55 2,5 2,55 2,45 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3
1250 T60 5,2 5,5 5 5,1 5 5,1 4,9 5,4 5,2 5 4,8 4,6 5,07
T30 2,4 2,45 2,3 2,3 2,25 2,25 2,4 2,4 2,35 2,2 2,3 2,35
1600 T60 4,8 4,9 4,6 4,6 4,5 4,5 4,8 4,8 4,7 4,4 4,6 4,7 4,66
T30 2,05 2,05 2,1 2,15 2,2 2,05 2,05 2,1 2 2,35 2,1 2,1
2000 T60 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,1 4,1 4,2 4 4,7 4,2 4,2 4,22
T30 1,85 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,85 1,8 1,8 1,8 1,9
2500 T60 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,8 3,67
T30 1,6 1,6 1,6 1,55 1,6 1,6 1,6 1,6 1,55 1,6 1,65 1,65
3150 T60 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,3 3,3 3,20
T30 1,4 1,35 1,35 1,35 1,3 1,3 1,4 1,4 1,35 1,4 1,35 1,4
4000 T60 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,73
T30 1,05 1,1 1,05 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,05
5000 T60 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,18
T30 0,9 0,85 0,9 0,9 0,85 0,85 0,9 0,9 0,85 0,85 0,9 0,9
6300 T60 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,76
T30 0,85 0,85 0,85 0,85 0,8 0,8 0,8 0,85 0,8 0,85 0,85 0,8
8000 T60 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,66
Komora z materiałem
Pomiar 5 Pomiar 6 Pomiar 7 Pomiar 8 Åšrednia
Częstotliwość[Hz] Czas pogłosu[s] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
T30 1,55 1,45 1,55 1,2 1,25 1,35 1,3 1,1 1,4 1,5 1,45 1,5
125 T60 3,1 2,9 3,1 2,4 2,5 2,7 2,6 2,2 2,8 3 2,9 3 2,77
T30 0,85 0,9 0,85 0,85 0,85 1,05 0,7 0,75 0,8 0,95 0,95 0,95
160 T60 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 2,1 1,4 1,5 1,6 1,9 1,9 1,9 1,74
T30 1 0,95 0,95 0,75 0,75 0,85 0,9 0,85 0,95 1,25 1,15 1,1
200 T60 2 1,9 1,9 1,5 1,5 1,7 1,8 1,7 1,9 2,5 2,3 2,2 1,91
T30 1,2 1,3 1,2 1,25 1,25 1,2 1,05 1,05 1,25 1,15 1,2 1,25
250 T60 2,4 2,6 2,4 2,5 2,5 2,4 2,1 2,1 2,5 2,3 2,4 2,5 2,39
T30 0,95 0,9 0,9 0,9 0,95 1 0,95 0,85 0,95 1 1 0,95
315 T60 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 2 1,9 1,7 1,9 2 2 1,9 1,88
T30 1 0,9 0,8 0,8 0,85 0,9 0,95 1 0,9 0,9 0,9 0,9
400 T60 2 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
T30 0,85 0,8 0,8 0,9 0,95 0,85 0,85 0,85 0,9 0,8 0,8 0,9
500 T60 1,7 1,6 1,6 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8 1,71
T30 0,95 0,9 0,8 0,95 0,85 0,9 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9
630 T60 1,9 1,8 1,6 1,9 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,81
T30 0,8 0,85 0,9 0,85 0,8 0,85 0,85 0,9 0,9 0,85 0,8 0,85
800 T60 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7
T30 0,95 0,95 0,85 0,85 0,9 0,9 0,85 0,9 0,8 0,85 0,85 0,85
1000 T60 1,9 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 1,75
T30 1 0,95 0,95 0,85 0,85 0,85 0,9 0,9 0,85 0,9 0,9 0,85
1250 T60 2 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,79
T30 0,9 0,9 0,9 0,85 0,8 0,9 0,9 0,9 0,85 0,85 0,9 0,95
1600 T60 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 1,77
T30 0,8 0,9 0,85 0,9 0,85 0,85 0,8 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
2000 T60 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,70
T30 0,9 0,9 0,85 0,85 0,8 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,8
2500 T60 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7
T30 0,9 0,9 0,9 0,85 0,8 0,8 0,85 0,9 0,85 0,8 0,8 0,85
3150 T60 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7
T30 0,75 0,85 0,8 0,75 0,75 0,75 0,7 0,75 0,75 0,8 0,7 0,7
4000 T60 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,51
T30 0,65 0,7 0,75 0,7 0,7 0,7 0,65 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
5000 T60 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,39
T30 0,6 0,65 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,65 0,6 0,65 0,6
6300 T60 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,23
T30 0,55 0,55 0,55 0,6 0,55 0,55 0,6 0,6 0,6 0,55 0,55 0,55
8000 T60 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,13
Warunki przeprowadzania badania:
Ciśnienie  986 hPa; temperatura  20oC; wilgotnośd  71%
Obliczenia:
5Ø4Ü5ØaÜ
5ØüÞ = ; At  pole powierzchni dzwiÄ™kochÅ‚onnej badanej próbki
5ØFÜ
S = 10 m2  pole powierzchni pokrytej badaną próbką
1 1
5Ø4Ü5ØaÜ = 5Ø4Ü2 - 5Ø4Ü1 = 55,35ØIÜ - - 45ØIÜ(5ØZÜ2 - 5ØZÜ1);
5ØPÜ5ØGÜ2 5ØPÜ5ØGÜ1
T1  czas pogłosu dla komory pustej[s]
T2  czas pogłosu dla komory z materiałem[s]
V  objętośd komory = 176,9[m3]
m1, m2  mocowe współczynniki tłumienia, w naszym
przypadku m1 = m2
c  prędkośd rozchodzenia się dzwięku w danych warunkach
5ØaÜ 5ØZÜ 5ØZÜ
5ØPÜ = 331,5 1 + = 343,422 ; t  temperatura
273,15 5Ø`Ü 5Ø`Ü
Wyniki:
Pasmo At Ä…
125 6,236 0,624
160 11,840 1,184
200 9,360 0,936
250 7,389 0,739
315 10,726 1,073
400 11,667 1,167
500 12,475 1,248
630 11,121 1,112
800 12,168 1,217
1000 11,243 1,124
1250 10,277 1,028
1600 10,009 1,001
2000 10,001 1,000
2500 8,987 0,899
3150 7,854 0,785
4000 8,432 0,843
5000 7,372 0,737
6300 7,053 0,705
8000 7,957 0,796
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Częstotliwość[Hz]
Wnioski:
Współczynnik pochłaniania zależy od częstotliwości dzwięku  spada wraz ze wzrostem
częstotliwości(pomijając początkowe skoki).
Może on przyjmowad wartości z zakresu 0 - 1, w szczególności ą = 0 przy
całkowitym odbiciu i ą = 1 przy całkowitym pochłonięciu.
Otrzymane współczynniki podczas pomiaru wynoszą ponad 1, co związane może byd z błędami odczytu
czasu pogłosu . Ilośd energii, która zostanie pochłonięta przez materiał zależy od właściwości
dzwiękochłonnych ciała, na który pada fala (m. in. od struktury wierzchniej warstwy, faktury i grubości) oraz
od częstotliwości padającego dzwięku.
Współczynnik pochłaniania dzwięku


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
23 ROZ warunki i tryb postępowania w spr rozbiórek obiek
kryształy spr 3 bez filtra Mo
spr MIBM
Hipua lab3 spr
pwsz labor spr korozja doc
spr 5 1 8 transf bryl male
Spr[1] kompetencji kl III
lab4 spr
spr
SPR rol 2
spr muzyki? 09
spr 1

więcej podobnych podstron