Meluntorjunta ELEC-E5640 1 Perusteet 7.9.2015 Valtteri Hongisto

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Aaltoliike Harmoninen voima: voiman suunta aina kohti tasapainoasemaa, esim. jousivoima Jaksonaika T = aika, jolloin värähtelijä palaa seuraavan kerran.
Advertisements

Luku 1. Siirtotekniikan käsitteitä – Taajuus
Tiedonsiirronperusteet
ULTRAÄÄNI Joni Vesterback, m85768.
RADIOKANAVAT.
Vaihemodulaatio Vaihemodulaatio ja taajuusmodulaatio muistuttavat suuresti toisiaan. Jos moduloidaan kantoaallon vaihekulmaa, niin samalla tullaan moduloiduksi.
ÄÄNI.
Äänen käsittely.
Aaltoliikkeen ominaisuuksia
Meluntorjunta L ELEC-5640 Luku 2: Ilmaääneneristys Valtteri Hongisto
Mitä osattava (minimivaatimus)?. Yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaiseminen –Huom! Määrittelyehdot Peruslaskutoimitukset –polynomien erityisesti binomin.
Olosuhdetestaus Sääkaappitestaus – Lämpötilan ja kosteuden vaikutukset – Lämpötilariippuvuus – Vanhennus Tärinätestaus – Mekaaninen rasituskestävyys –
Opettajan esitysaineisto kurssi 1 kappaleet 1–4. 2 Arviointia ja laskemista.
CAVE – työskentelytapa: prosessi, muutokset, lopputulos Tiina Yli-Karhu, suunnittelukoordinaattori Jyrki Jääskeläinen, arkkitehti.
Meluntorjunta ELEC-5640 Luku 5: Huoneakustiikka Valtteri Hongisto
13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on vektorisuure. Vektorisuureen arvoon liittyy.
Meluntorjunta L ELEC-5640 Askelääneneristys Valtteri Hongisto
Meluntorjunta ELEC-E5640 Luku 5: Huoneakustiikka Valtteri Hongisto
Kuvaruutuvideot Tommi Saksa, 2008, HAMK.
”Ihminen ympäristössä 1/3: Ilma” -seminaari
Ilma.
Vaalit Suomessa.
Fysiikka Kurssi 1.
Tiivistelmä 5. Sähkömagneettinen induktio
Opettajaopinnot kahdessa aineessa
Turvetuotanto ja turvepalot
VaR-mallien toimivuuden testaus historian avulla (backtesting)
Tiivistelmä 7. Energia Energia on varastoitunutta työtä.
1. Energia liikeilmiöissä
Vaaran alainen Raha-arvo (VaR) arvopaperisijoitusten hallinnassa
Suhteellisuusteoriaa
Puolustus on puoli ruokaa - bridgessäkin
Analyyttiset menetelmät VAR:n määrittämisessä
Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa Hi1
Nuorten äänestysaikeet eduskuntavaaleissa 2015 Kyselytutkimus
Tampereen teknillinen yliopisto 2017
Energian tuotanto ja ympäristövaikutukset
4 Työ, teho ja hyötysuhde.
Elävän luonnon kemialliset reaktiot tapahtuvat
Tiivistelmä 6. Sähköteho ja energia
2 Paine.
5 Matemaattinen malli Yleisin ja yksinkertaisin matemaattinen malli
Innovatiiviset rakennusmateriaalit
Voimapari Kappaleeseen vaikuttaa kaksi yhtä suurta voimaa joilla on vastakkainen suunta Voimaparin aiheuttama momentti minkä tahansa pisteen suhteen on:
Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Sähkötysavain ”morsetin”
AISTIT JA VUOROVAIKUTUS ASIAKKAAN KOHTAAMISESSA
Lissabonin sopimus.
Lämmön johtuminen ja eristäminen
Pöytätennis.
Spektri- ja signaalianalysaattorit
VANHOJA TUTKINTOKYSYMYKSIÄ
perushiukkasia ja niiden välisiä vuorovaikutuksia kuvaava teoria
Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART)
Mitä mallit kertovat asiasta Mitä voimme päätellä havainnoista
KVANTISOINTIKOHINA JA AWGN-KOHINAN vaikutus PULSSIKOODIMODULAATIOSSA
Tilaustoimitusprosessin kuvaus
RADIOTIETOLIIKENNEKANAVAT
Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi
Nykyaikainen raitiotie ja melu
Vaasan yliopisto | Sähkötekniikka | SATE2108 Sähkövuo ja Gaussin laki
Infraäänten mahdolliset terveysvaikutukset
Taloushallinnon koulutus
SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA
Innovatiiviset rakennusmateriaalit
Lämpö ja infrapunasäteily
Wind Power in Power Systems
Mikromuovien lähteet: Keinoalustat
Aseman koulun kosteusvauroiden tilannekuva
Sairastavuusindeksit Kela:n sairastavuusindeksi 2018 (Lähde: Kela/Terveyspuntari) - kuolleisuusindeksit - lääkekorvausoikeusindeksit - työkyvyttömyysindeksit.
Esityksen transkriptio:

Meluntorjunta ELEC-E Perusteet Valtteri Hongisto

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.2 Ääniaallon tunnusluvut tehollinen arvo ~ amplitudi eli huippuarvo ^ Aikariippuva signaali kulmataajuudella 2f Aikakeskiarvo Tehollinen arvo

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.3 Tasosuureet Tasosuureet lasketaan tehollisista arvoista Äänenpainetasop 0 =20 Pa sound pressure level, SPL ÄänitehotasoW 0 =1 pW sound power level IntensiteettitasoI 0 =1 pW/m 2 sound intensity level Värähtelysiirtymätasod 0 =1 pm Värähtelynopeustasov 0 =1 nm/s Värähtelykiihtyvyystasoa 0 =1 m/s 2

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.4 Hiukkasnopeus u hiukkasten edestakaisen värähtelyn nopeus eri asia, kuin aallon etenemisnopeus c eli vaihenopeus

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.5 Aallon eteneminen 1 dimensiossa heijastukseton äänikenttä: aallon etenemisnopeus=vaihenopeus, merkintä c –huoneen lämpötilassa 20 C ilmassa c 0 =343 m/s –c=( T) m/s –T=lämpötila celsiusasteina Väliaineen akustinen ominaisimpedanssi Z (aaltovastus) Ilmassa Z 0 = 0 c 0 443 kg/m 2 s –ilman tiheys  0 =1.293 kg/m 3

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.6 Taajuus f [Hz] ja aallonpituus [m] Kuuloalue Hz Korva aistii myös voimakkaita infraääniä Puhe – Hz Aallonpituus: missä –c = äänen nopeus, 343 m/s –f = äänen taajuus [Hz]

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.7 Äänten voimakkuuksien ja taajuusalueiden sijoittuminen kuuloalueeseen

Kuulokynnys Hongisto, Työterveyslaitos, 2014 Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.8

9 Taajuusanalyysin teko Fast Fourier Transform FFT –kaistanleveys vakio Hz lukumäärä aina sama –meluntorjunnassa tarvitaan paljon harvemmin kuin prosenttikaistoja Prosenttikaistat –logaritminen kaistanleveys –käytetään meluntorjunnassa –terssit, 20, 25,..., Hz audioalue 32 kpl –oktaavit: 31, Hz audioalue 10 kpl –f m keskitaajuus 100 Hz: terssikaista f l =89 Hz f u =112 Hz B=23 Hz

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.10 ISO 226 vakioäänekkyyskäyrät (loudness) Käyrät on määritetty yhtä äänekkäiksi koettujen siniäänesten perusteella A-painotus seuraa 40 phonin muotoa –IEC 61672:2003 C-painotusta käytetään jossain suurilla tasoilla

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.11 Nimelliskaistat, oktaavit ja terssit

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.12 A- ja C-taajuuspainotukset

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.13 Esimerkki: A-painotus liikennemelulle

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.14 Kahden äänilähteen interferenssi Meluntorjunnassa kiinnostavinta on aina tehollinen äänenpaine, koska äänenpainetaso lasketaan sen avulla. Interferenssissä tehollinen äänenpaine saadaan summaamalla äänenpaineet:

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.15 Interferenssin 3 tapausta 1.Ei-korreloivat äänilähteet: yleisin tilanne meluntorjunnassa 2.Korreloivat äänilähteet, identtinen vaihe: 1.esim. 2 pistelähdettä alle 0.25 päässä toisistaan 3.Korreloivat äänilähteet, vastakkainen vaihe: aktiivinen äänenhallinta

Kokonaisäänitasojen laskenta Ei-korreloivien äänilähteiden summakaavalla lasketaan myös kokonaisäänitasot, esim. L A tai L Z terssi- tai oktaavikaistojen arvoista Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.16

Ei korreloivat äänilähteet: dB-yhteenlasku Muistisäännöt: (0 + 0) dB = 3 dB ( ) dB = 18 dB (0 + 20) dB = 20 dB (0 + 10) dB = 10.5 dB (0 + 6) dB = 7 dB (0 + 2) dB = 4 dB Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.17

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.18 Ei-korreloivat äänilähteet: taustamelukorjaus Melumittauksia häiritsee yleensä taustamelutaso Asia pitää huomioida myös melumallinnuksissa. Tarve: määrittää äänilähteen 1 taso L p,1 kun samalla kuuluu taustaääntä tasolla L p,2. Lähteet 1 ja 2 eivät korreloi. Yhteistaso L p,tot : Äänilähteen 1 taso:

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.19 Taustamelukorjauskäyrä

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.20 Keskiäänitaso eli ekvivalenttiäänitaso Meluntorjunnan raja-arvot koskevat yleensä ekvivalenttitasoa aikajaksolla T eli L Aeq,T Aikakeskiarvo Summamuoto:

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.21

Melumittauksen aikavakiot Fast-aikavakio juontaa juurensa 50- luvun viisarinäytön maksiminopeuteen Slow oli viisarin liikkeen seuraamista helpottava aikavakio Imp-aikavakion arveltiin ennustavan paremmin lyhyiden meluimpulssien kuulovaurioriskiä. Integrointi on epäsymmetrinen –nousuaikavakio 35 ms –laskuaikavakio 1500 ms 35 ms havaittiin liian hitaaksi. Nykyisin kuulovaurioriskin arvioinnissa peak-aikavakio; ilmaisee absoluuttisen huippuarvon: T1<50 s Fast vastaa hyvin myös äänekkyysaistimusta, jolle T1=100 ms Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.22

Melumittauksen aikavakiot Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.23 Lähde: S

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.24 Absorptio Absorptiosuhde Vaimennus heijastuksessa: Taajuusriippuvuus

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.25 Huoneen absorptioala Huoneessa useita eri materiaalipintoja i, jolla on pinta- ala S i ja absorptiosuhde  i Huoneen absorptioala on Absorptiosuhde on taajuusriippuva Yksikkönä m 2 -Sab tai pelkkä m 2 Yleisiä arvoja:

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.26 Huoneen jälkikaiunta-aika riippuu taajuudesta

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.27 Jälkikaiunta-aikoja, Hz Lontoon viemäriverkostossa paikka, jossa T=40 s

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.28

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.29 Ääniteho ja intensiteetti Ääniteho W [W] on äänilähteen tuottama kokonaisäänienergia aikayksikköä kohti [J/s]. W saadaan integroimalla p ja u yli pinnan S, jonka sisäpuolella äänilähde on Intensiteetti I [W/m 2 ] on ääniteho pinta-alayksikölle

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.30 Äänitehotaso Äänitehotaso L W : Vapaa kenttä: Mittauspinta-ala S [m 2 ] Kaiuntainen kenttä: W 0 =1 pW

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.31 Äänitehotason ja äänenpainetason yhteys Huoneen lämpötila riippuu –lämmitystehosta –huoneen häviöistä (huonekoko, eristys) –etäisyydestä –suunnasta Huoneen äänenpainetaso riippuu –äänitehotasosta –huoneen häviöistä (absorptioala) –etäisyydestä –suunnasta

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.32 Geometrinen leviämisvaimennus D pistelähde, vapaa kenttä Tunnettava äänitehotaso L W [dB] suuntakerroin k avaruuskulma  etäisyys äänilähteestä kuuntelupisteeseen r [m] Palloaalto kun k=1 ja =4

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.33 Avaruuskulma 

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.34 Suuntakerroin k Suuntakerroin k kulmassa  –intensiteetti kulmassa  –intensiteettikeskiarvo avaruuteen I k Suuntaindeksi L k [dB]

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.35 Savupiipun suuntaindeksejä L k [dB] Lähde: Halme&Seppänen, 2002

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.36

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.37 Geometrinen leviämisvaimennus viivalähde, vapaa kenttä Sylinteriaalto, kun k=1 Leviämisvaimennustermi on: Sylinteri- ja palloaallon vertailu kun sama äänitehotaso

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.38 Geometrinen leviämisvaimennus diffuusi äänikenttä Suora ääniKaiuntainen ääni

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.39

Absorptiovaimennus ilmassa Ympäristömelua mallinnettaessa geometrisen leviämisvaimennuksen lisäksi huomioidaan ilmakehässa tapahtuva absorptiovaimennus D atm Termillä on merkitystä –kaukana äänilähteestä –Suurilla taajuuksilla Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.40

Aalto-yliopisto. Meluntorjunta ELEC-E5640. Huoneakustiikka.41 Diffraktio Este<< –Ääniaalto reiässä samassa vaiheessa –Reikä toimii pistelähteenä –Energiaa siirtyy esteen taakse tehokkaasti –Voimakas diffraktio Este>> –Vaihe vaihtelee reiän alueella –Osa äänestä läpi ilman vaikutuksia –Laidalle muodostuva pistelähde siirtää energiaa esteen taakse –Heikko diffraktio

Aalto-yliopisto. Meluntorjunta ELEC-E5640. Huoneakustiikka.42 Este suurempi kuin aallonpituus

Aalto-yliopisto. Meluntorjunta ELEC-E5640. Huoneakustiikka.43 Seinäkkeen äänenvaimennus vapaassa kentässä Lisäysvaimennus D [dB]: –L p1 äänenpainetaso ilman seinäkettä –L p2 seinäkkeen kanssa Vapaassa kentässä D –z on matkaero [m]

Aalto-yliopisto, Meluntorjunta ELEC-E5640. Perusteet.44 Käyrissä: h 1 =h 2 =x 1 =x 2 =1.2 m

Aalto-yliopisto. Meluntorjunta ELEC-E5640. Huoneakustiikka.45 Seinäkkeen lisäysvaimennus kaikuvassa huoneessa Tuotantotila 70x27x25 m 25x9 m kokoinen pesupaikka eristettiin 6 m seinäkkeellä Mittaus kaiuttimella ennen ja jälkeen seinäkkeen asennuksen: seinäkkeen vaimennus suurimmassa osassa tilaa vain 1-2 dB! Jos kuuntelu- pisteeseen muo- dostuva ääni koostuu pääosin huonekaiusta, ei sermillä saavuteta äänen- vaimennusta