Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pochłanianie dźwięku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Nonwoven fabrics are widely used for thermal insulation and sound absorption purpose in construction and automobile fields. It is essential to investigate their thermal conductivity and sound absorption coefficient. Five cross-laid nonwoven fabrics are measured on the Alambeta device and Brüel & Kjær impedance tube. Bogaty and Bhattacharyya models are selected to predict the thermal conductivity, and Voronina and Miki models are used to predict the sound absorption coefficient. The predicted thermal conductivity shows a significant difference compared with the measured values. It is concluded that Bogaty and Bhattacharyya models are not suitable for high porous nonwoven fabric. In addition, the results of Voronina and Miki models for sound absorption prediction are acceptable, but Voronina model shows lower mean prediction error compared with Miki model. The results indicate that Voronina model can be used to predict the sound absorption of cross-laid nonwoven fabric.
2
Content available remote Biocomposites for sound absorption
EN
The use of natural materials to produce various types of products is becoming increasingly more popular, which also applies to composite products. The advantages of such products are not always high strength indicators, but above all their ecological character. In this respect, the best solution is to choose natural raw materials for both the reinforcement and the matrix of the composite. New possibilities of using biocomposites are increasingly being sought. A promising direction for the development of such composites is medical, construction, automotive, single-use products, or even recreational products. The paper presents the functional features of biocomposites made on the basis of various materials from renewable sources. Determining the sound absorption coefficient for thin, rigid composite plates, the possibilities of using wood flakes, sawdust, cork, paper, straw, feather calamus and flax fibers as reinforcement in sound-absorbing composites were evaluated and compared. The results of the research showed differences in the level of sound absorption, depending both on the type of reinforcement material and the frequency range of the sound.
PL
Stosowanie materiałów pochodzenia naturalnego do wytwarzania różnego rodzaju wyrobów staje się coraz bardziej popularne, dotyczy to również wyrobów kompozytowych. Atutem takich wyrobów nie zawsze są wysokie wskaźniki wytrzymałościowe, ale przede wszystkim ich proekologiczny charakter. W tym aspekcie najlepszym rozwiązaniem jest wybór surowców naturalnych zarówno na wzmocnienie, jak i na osnowę kompozytu. Coraz częściej poszukuje się nowych możliwości zastosowania biokompozytów. Obiecującym kierunkiem rozwoju takich kompozytów jest branża medyczna, budowlana, motoryzacyjna, produktów jednorazowego użycia czy nawet produktów rekreacyjnych. W pracy wskazano cechy funkcjonalne biokompozytów wytworzonych na bazie różnych materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych. Wyznaczając współczynnik pochłaniania dźwięku przez cienkie, sztywne płytki kompozytowe, oceniono i porównano możliwości zastosowania wiórów drewnianych, trocin, korku, papieru, słomy, lotek pierza oraz włókien lnianych jako wzmocnienia/wypełnienia kompozytów dźwiękochłonnych. Wyniki badań pokazały zróżnicowanie stopnia pochłaniania dźwięku zarówno w zależności od rodzaju materiału wypełniającego, jak i zakresu częstotliwości dźwięku.
3
Content available remote Systemy dźwiękochłonne do kształtowania akustyki wnętrz
PL
Odpowiedni dobór elementów konstrukcyjnych pod względem zastosowanych materiałów, wymiarów i układów warstw w płytowych ustrojach dźwiękochłonnych pozwala na kształtowanie charakterystyki pochłaniania dźwięku. W artykule autorzy przedstawili wyniki badań symulacyjnych podstawowych parametrów kilkunastu wariantów rozwiązań konstrukcyjnych płytowych ustrojów dźwiękochłonnych. Pokazano wpływ zmiany parametrów konstrukcyjnych na częstotliwość rezonansową ustroju i na zakres największego pochłaniania dźwięku określony przez wyznaczone charakterystyki częstotliwościowe współczynnika pochłaniania.
EN
Appropriate selection of structural components, in terms of applied materials, dimensions and layered systems in sound-absorbing panel systems, is a prerequisite for determination of sound absorption characteristics. In the article, the authors presented the results of simulation studies of the basic parameters for more than ten structural arrangement options in soundproofing systems. There is also a presentation of the effect of varying structural parameters on the resonance frequency of the system and on the maximum sound absorption range range determined by the calculated frequency characteristics of the absorption coefficient.
5
Content available remote Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie współczynnika pochłaniania dźwięku oraz przedstawiono jego charakterystykę dla płyt z wełny skalnej, wykorzystywanych do izolacji akustycznych w instalacjach HVAC.
EN
The article explains the concept of sound absorption coefficient and presents its characteristics for rock wool panels used for soundproofing purposes in HVAC systems.
EN
A series of single-hole hollow polyester fiber (SHHPF) reinforced hydrogenated carboxyl nitrile rubber (HXNBR) composites were fabricated. In this study, the sound absorption property of the HXNBR/SHHPF composite was tested in an impedance tube, the composite morphology was characterized by scanning electron microscope (SEM), and the tensile mechanical property was measured by strength tester. The results demonstrated that a remarkable change in sound absorption can be observed by increasing the SHHPF content from 0% to 40%. In the composite with 40% SHHPF in 1 mm thickness, the sound absorption coefficient reached 0.671 at 2,500 Hz; the effective bandwidth was 1,800-2,500 Hz for sound absorption coefficient larger than 0.2. But the sound absorption property of the composite deteriorated when the SHHPF content increased to 50% in 1 mm thickness. While with 20% SHHPF proportion, the sound absorption property was improved by increasing the thickness of composites from 1 to 5 mm. Compared with the pure HXNBR of the same thickness, the tensile mechanical property of the composite improved significantly by increasing the SHHPF proportion. As a lightweight composite with excellent sound absorption property, the HXNBR/SHHPF composite has potential practical application value in the fields of engineering.
7
Content available remote Akustyka wnętrz budynków oświatowych
PL
W artykule przedstawiono w zarysie główne problemy związane z akustyką wnętrz budynków oświatowych: negatywny wpływ hałasu i nadmiernej pogłosowości pomieszczeń na użytkowników tych pomieszczeń, wymagania polskiej normy oraz wskazówki dotyczące możliwych rozwiązań technicznych.
EN
The article outlines the key issues related to sound properties inside school buildings: the negative effect that noise and excessive reverberation has on the users of these premises, the requirements of the Polish Standards, and indications of available engineering solutions.
8
Content available remote Akustyka architektoniczna – warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z takimi pojęciami akustycznymi, jak czas pogłosu T, chłonność akustyczna i wskaźnik transmisji mowy STI. Omówiono procedury wyznaczania czasu pogłosu na podstawie normy PN-EN 12354-6:2005 oraz definicję wskaźnika transmisji mowy, który jest jednym z wymagań podczas projektowania pomieszczeń wyszczególnionych w normie PN-B¬ 02151-4:2015-06.
EN
The article discusses the issues related to such acoustics concept as reverberation time T, sound absorption index, and speech transmission index STI. The paper presents procedures for determining reverberation time on the basis of PN-EN 12354¬ 6:2005, as well as a definition of the speech transmission index, which is one of the requirements applicable to designing such premises/spaces as specified in PN-B-02151-4:2015-06.
9
Content available remote Problemy związane z jakością akustyczną pomieszczeń typu „open space”
PL
W pracy przeanalizowano problemy związane z jakością akustyczną biur typu "open space” w obiektach użyteczności publicznej. Przedstawiono wartości głównego parametru związanego z jakością akustyczną, jakim jest czas pogłosu. Następnie oceniono komfort w analizowanym biurze na podstawie takich wskaźników, jak: zanik przestrzenny dźwięku wraz z podwojeniem odległości D2,S (Spatial Decay Rate of Speech), poziom dźwięku mowy w odległości 4 m od źródła LP,A,S,4m (A-weighted Sound Pressure Level of Speech at a distance of 4 m), Distraction Distance rD, Distance of Comfort rC oraz Privacy Distance rP.
EN
This paper analyzes the problems of acoustics in open plan offices. Values of reverberation time are presented as the primary room acoustics parameter. Then, the level of comfort at the office under review was rated based on such indicators as: Speech Transmission Index STI, A-weighted Sound Pressure Level SPL(A), Spatial Decay Rate of Speech D2,S, A-weighted Sound Pressure Level of Speech at a distance of 4m Lp,A,S,4m, Distraction Distance rD, Distance of Comfort rC and Privacy Distance rp.
10
Content available remote Izolacyjność akustyczna ścian w placówkach edukacji muzycznej
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej różnych przegród ściennych pod względem tłumienia dźwięku w odniesieniu do trzech grup instrumentów muzycznych. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych odpowiednich konstrukcji ściennych między salami, w których wykonywana jest muzyka. Przy doborze konstrukcji starano się uzyskać dobrą izolacyjność akustyczną przy minimalnej grubości ściany.
EN
The article presents an analysis of airborne sound insulation of various walls as regards acoustic attenuation in relation to three groups of musical instruments. It presents results of numerical simulation of respective wall structures between the rooms where music is performed. When selecting appropriate structures, it has been attempted to achieve good room-to-room noise reduction while maintaining minimum wall thickness.
PL
W pracy oceniono możliwości wytworzenia polistyrenu spienionego modyfikowanego mikrocząstkami mikrocelulozy, zmielonej łupiny orzecha włoskiego, skrobi i wulkanicznego, porowatego tufu. Określono wpływ dodatków na właściwości wytrzymałościowe przy ściskaniu, jednorodność kompozycji oraz wpływ sezonowania na właściwości. Następnie wykonano badania współczynnika pochłaniania dźwięku oraz oceniono możliwość zastosowania takich kompozytów.
EN
In the work evaluation of ability to produce expanded polystyrene modified by microparticles of cellulose, milled rind of walnut, starch and volcanic, porous tuff was rated. Then the influence of additives on the properties of the compressive strenght, homogeneity of the composition and the influence of seasoning on properties was defined. Next, a coefficient test of sound absorption was performed, and lastly, possibility of using such composites was evaluated.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań współczynnika pochłaniania wybranych materiałów Opisano ponadto metodę badań tego współczynnika w zakresie hałasu ultradźwiękowego, opartą na pomiarze czasu pogłosu na stanowisku badawczym zawierającym sześcienną komorę badawczą. Sformułowano wymagania w zakresie stosowania materiałów w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym.
EN
This article presents results of research on the sound absorption coefficient for selected materials It presents a method for testing this coefficient in the range of ultrasonic noise which consists in measuring reverberation time on a test stand with a cubic test chamber This article also discusses the requirements for using materials in collective protections against ultrasonic noise.
13
Content available remote Design of Nonwoven Carpets to Upgrade Sound Isolation Features in Automobiles
EN
With the increases of the expected properties of textile products, better and advanced new designs are being created. Textiles used in vehicles are increasing, and the current performance of the expectations bar is determined by automobile manufacturers. While meeting the expectations of users in the vehicle mechanically, but also disturbing the user during operation of the mechanical properties of this ratio should be minimized. This study was intended to minimize sound transmission of nonwoven textile components, which are used in cars as silencer parts. For that purpose, four different models were developed in this study. First model consists of three designs for baggage carpets. Second model has six designs for floor coverings. Third model comprises two designs inner dash felt and finally fourth model includes two designs of hood liners. The acoustical absorption coefficients and transmission loss of these carpets were tested and evaluated in the frequency range of 16-6300 Hz. The measurements demonstrated that nonwoven layer is a very significant and effective part of a carpet due to its contribution in the sound isolation. With this study, it has been determined which layer has better performance on sound absorption and transmission loss among different carpet types. A combination of heavy layer and nonwoven layer carpets is found to be benefit for noise and sound insulation.
14
Content available remote Sound absorption property of nonwoven based composites
EN
Sound absorbing materials used to provide optimal conditions in rooms can be applied in the form of textiles with a special structure such as nonwovens or fibre-containing composites. Nonwovens can be successfully used to make thermoplastic composites by thermal pressing. This paper presents the comparison of the sound absorbing properties of needled nonwovens and composites made from them. Composites with various densities can be made of nonwovens with various percentage contents of filling and matrix fibres. The sound absorption by composites with similar thickness, about several millimetres, is slightly lower than that by the laminar nonwoven packs used for their making. The optimal content of the filling fibres in the composite, when its sound absorption coefficient reaches the highest values, is at the level of 10 wt.%. With the increase in the content of filling fibres the composite density decreases. In the case of the composite with 10 wt.% of filling fibres, its density is the highest among the composites investigated, and the increase in absorption of high-frequency sounds is the highest. Imparting a relief with a protrusion diameter over 10 mm to the composite surface, we can increase the sound absorption of that composite.
EN
In this paper the problem of evaluation of assessment of absorptive seats is discussed. The results of sound absorption of soft seats in different configurations are presented, made in reverberant chamber in ITB. The influence of kind of arrangement of seats in reverberant chamber (configuration, density) and influence of boundary effect are analyzed, that mean the influence of shielding of the edges of the sample of the tested chairs with non - absorptive l meters high barrier regarded to 1 m2 of surface.
PL
W referacie omawiane są problemy oceny właściwości dźwiękochłonnych krzeseł. Przedstawiono wyniki pomiarów chłonności akustycznej miękkich krzeseł, wykonanych w komorze pogłosowej w Zakładzie Akustyki ITB. Analizowany jest wpływ sposobu rozmieszczenia krzeseł w komorze pogłosowej (układ i gęstość) oraz wpływ efektów brzegowych, czyli osłaniania obrzeży próbki krzeseł płytami odbijającymi, na wartość współczynnika pochłaniania dźwięku i chłonności akustycznej, odniesionej do 1 m powierzchni.
20
Content available remote Ekrany akustyczne w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych
PL
Ekran akustyczny to specjalny element pochłaniający dźwięki, służący do ekranowania hałasu w pomieszczeniu, tj. do osłaniania pozostałych jego części przed niepożądanymi hałasami (rys. 1) emitowanymi przez jedno lub kilka źródeł znajdujących się w tymże pomieszczeniu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.