W artykule zaprezentowano wstępny projekt systemu przeznaczonego do realizacji pomiarów akustycznych w sposób automatyczny. Przedstawiono przyjęte założenia, konstrukcję mechaniczną i elektryczną systemu oraz wyniki badania numerycznego.
EN
The article presents the preliminary design of system intended to perform acoustic measurements in an automatic manner. Assumptions of the system were presented, the mechanical and electrical structure of the system were discussed. Result of simulation of motion study was also presented.
Akustyczny sygnał uprzywilejowania emitowany przez poruszający się pojazd uprzywilejowania ma za zadanie ^formować pozostałych uczestników ruchu drogowego o zbliżaniu się pojazdu uprzywilejowanego! konieczności Ustąpienia mu pierwszeństwa przejazdu. Głównym sposobem zapewnienia słyszalności i rozpoznawalności sygnału i przywilejowania przez uczestników ruchu drogowego przy nieznanych i zmiennych hałasie ruchu ulicznego, Izolacyjności akustycznej pojazdów oraz hałasie we wnętrzu pojazdu, jest emisja sygnału uprzywilejowania o jak najwyższym poziomie ciśnienia akustycznego. Poziom dźwięku A sygnału uprzywilejowania docierającego do wnętrza pojazdu uprzywilejowanego może przekraczać 90 dB, co oddziałuje niekorzystnie na narząd słuchu i sprawności psychofizyczne członków załogi, jak również znacząco utrudnia porozumiewanie się we wnętrzu pojazdu. W artykule przedstawiono koncepcję budowy i wyniki badań symulacyjnych systemu aktywnej redukcji sygnału uprzywilejowania do zastosowania w hełmach strażackich, który pozwoli ograniczyć narażenie załogi na ten sygnał oraz poprawić jakość komunikacji słownej w pojeździe uprzywilejowanym. System ten jest zintegrowany z układem generacji sygnału uprzywilejowania. W algorytmie sterowania systemu zastosowano filtry Koleb i algorytm adaptacji NLMS. Konstrukcję układu sterującego oparto na mikrokontrolerze z rodziny STM32F4.
EN
An auditory warning signal emitted by a moving emergency vehicle is intended to inform other road users about an approaching emergency vehicle and the need to give way to it. Emission of a warning signal with the highest possible sound pressure level is the main method of ensuring the audibility and recognition of the warning signal by traffic participants at unknown and varying traffic noise, acoustic insulation of vehicles and noise in the interior of the vehicle. The A-weighted sound pressure level of the auditory warning signal reaching the interior of an emergency vehicle may exceed 90 dB, which can be harmful to the hearing, can adversely affect psychophysical fitness of the crew members and can significantly hinder verbal communication in the vehicle. This article presents the concept and results of numerical simulations of an active noise control system in fire helmets, which will reduce the exposure of the crew to the warning signal and improve the quality of verbal communication in an emergency vehicle. This system is integrated with the signal generation system. The Notch algorithm and the NLMS adaptation algorithm were used in the system’s control algorithm. The construction of the controller was based on a microcontroller from the STM32F4 family.
W warunkach środowiska pracy sygnały akustyczne mogą być źródłem informacji wpływającej na bezpieczeństwo pracowników. Możliwości percepcji dźwięków, słyszenia kierunkowego czy też orientacji przestrzennej osób w środowisku pracy zależą od szeregu czynników, takich jak właściwości akustyczne pomieszczeń pracy, hałas i jego parametry, ubytki słuchu, stosowanie ochron słuchu czy protez słuchu. Badanie wpływu tych czynników na wymienione możliwości (percepcja, słyszenie kierunkowe, orientacja) wymaga zastosowania dźwięku przestrzennego i ma istotne znaczenie dla tworzenia bezpiecznych warunków pracy. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat techniki ambisonicznej jako jednej z technik przetwarzania dźwięku przestrzennego. Scharakteryzowano wykonane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym stanowisko laboratoryjne umożliwiające prowadzenie (z wykorzystaniem techniki ambisonicznej) badań percepcji dźwięków, słyszenia kierunkowego i orientacji przestrzennej osób.
EN
Acoustic signals can be a source of information affecting workers’ safety in the working environment. Sound perception, directional hearing and spatial orientation of people in the working environment depend on a number of factors, such as acoustic properties of the work room, noise and its parameters, the use of hearing protection, hearing loss or the use of hearing aids. Learning about the impact of these factors on perception, directional hearing and orientation requires using spatial sound and is essential for creating safe working conditions. This article presents basic information about ambisonics, a technique of spatial sound processing, and a test stand developed at the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute for research on sound perception, directional hearing and spatial orientation of people using ambisonics.
Passive noise reduction means are commonly used to reduce noise in the industry but, unfortunately, their effectiveness is poor in the low frequency range. By applying active structural acoustic control to the enclosure walls significant improvement of the insulating properties in this frequency range can be achieved. In this paper a model of double panel structure with ASAC is presented. The structure consists of two aluminium plates separated by an air gap. Two inertial magnetoelectric actuators and two piezoceramic MFC sensors were used for controlling the structure. A multichannel FxLMS algorithm with virtual error microphone technique is used as a control algorithm. The signal of a virtual error microphone is extrapolated basing on signals from MFC sensors. Performance of this actively controlled structure for tonal signals at selected frequencies is presented in the article. During the study, a double panel structure was mounted on one wall of sound insulating enclosure located in an acoustic chamber. During the measurements local and global reduction of noise test signal was investigated.
Ciepło odpadowe występuje zarówno w instalacjach przemysłowych jak i w warunkach domowych. Kluczem do jego powszechnego wykorzystania jest opracowanie prostych i tanich termogeneratorów, które mogłyby zasilać pojedyncze sensory lub całe systemy pomiarowe. Sieci czujników bezprzewodowych połączone z układami inteligentnego zarządzania mogą nie tylko przynosić korzyści wynikające z poprawy wydajności różnych procesów technologicznych, ale również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. W artykule omówiono zasadę działania i przedstawiono konstrukcję pięciu przykładowych termogeneratorów. Przedstawione zostały wyniki badań mocy uzyskiwanych przez termogeneratory dla różnych gradientów temperatury i przy kilku wartościach obciążenia. Przedstawiono również dalsze możliwości prowadzenia prac badawczych nad termogeneratorami, wskazując jednocześnie, w których aspektach ich konstrukcja wymaga dopracowania.
EN
Waste heat occurs both in industrial installations and at home. The key to its widespread use is the develop simple and low-cost thermogenerators that could power single sensors or whole measuring systems. Wireless sensor networks coupled with intelligent management systems can not only bring benefits from improved performance of various technological processes, but also contribute to improving safety in working environment. The article discusses the principle of operation and illustrates the construction of five exemplary thermogenerators. The results of power tests obtained by thermogenerators for different temperature gradients and several load values are presented. Other possibilities for conducting research on thermoelectric generators have also been presented, indicating in which aspects of their construction needs to be refined.
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania techniki energy harvesting do zasilania układów pomiarowych na przykładzie systemu zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy. Wymieniono główne rodzaje odnawialnych źródeł energii, które mogą mieć zastosowanie w technice energy harvesting w warunkach przemysłowych, oraz metody przetwarzania energii z tych źródeł na energię elektryczną. Przedstawiono wyniki badań generatorów termoelektrycznych w warunkach laboratoryjnych. Omówiono także budowę i zasadę działania sieci sensorowej służącej do monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy zasilanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
EN
In this paper the possibilities of using energy harvesting technique to power measuring devices on the example of system for remote monitoring noise and vibration parameters of the working environment is presented. The major types of renewable energy sources, which can be used in energy harvesting technique in industrial conditions, and methods of conversion of energy from these sources for electricity are described. The results of measurements of thermoelectric generators in laboratory conditions are presented. The construction and operation of a sensor network used for monitoring vibroacoustic parameters of working environment powered from renewable energy sources are also discussed.
Szkodliwe czynniki wibroakustyczne, czyli hałas i drgania mechaniczne występują powszechnie w środowisku pracy, przyczyniając się do powstawania wywołanych nimi chorób zawodowych. Podejmowanie działań profilaktycznych chroniących pracowników przed nadmiernym narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne wymaga wiedzy na temat stanu zagrożenia tymi czynnikami w zakładzie pracy. Umożliwiać to mogą systemy monitorowania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy. W artykule przedstawiono opracowany w CIOP-PIB model systemu, będący bezprzewodową siecią sensorową do monitorowania zagrożeń wibroakustycznych. Do zasilania układów pomiarowych sieci wykorzystano odnawialne źródła energii. Rozwiązanie takie zwiększa autonomiczność układów pomiarowych oraz zmniejsza koszty użytkowania systemu. W artykule opisano główne założenia i koncepcje systemu, omówiono budowę układu modelowego tego systemu oraz przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wykonanych przy jego użyciu. Zbiorcza prezentacja wyników w centrali odbierającej sygnały z kilku czy kilkunastu punktów pomiarowych będzie przedmiotem przyszłych publikacji.
EN
Vibroacoustic harmful factors, namely noise and vibration, are common in the working environment, contributing to the formation of occupational diseases. Taking preventive measures to protect workers from exposure to excessive noise or vibration requires knowledge of the state of hazards in the workplace. This can be gamed utilizing systems for monitoring noise and vibration m the working environment. The paper presents the system's model developed in CIOP-PIB, which 15 a wireless sensor network for monitoring noise and vibration hazards. In the abovementioned model renewable energy sources are used for powering noise and vibration meters. This solution increases the autonomy of the meters and reduces the cost of the system maintenance. The article describes the main principles and concepts of the system, discusses the construction of a model of the system and provides examples of the results of measurements taken with its use. Summary presentation of results from the central receiving signals from several or even more sources will be a matter of future publications.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.