mgr inż. Dariusz Borowiecki
|
|
- Wacława Maciejewska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Ul. Bytomska 13, Września NIP Inwestor: Zlecający: Temat opracowania: Gmina Gniezno UL. Reymonta 9-11, Gniezno ABK-PROJEKT ul. Lisowskiego 2/4, Zielona Góra Adaptacja Akustyczna w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zdziechowie Branża: Akustyka nr umowy: Stadium: Projekt Wykonawczy nr tomu: Projektował: Sprawdził: mgr inż. Dariusz Borowiecki nr upr. data podpis Zawartość opracowania: 1. PRZEDMIOT I ZA KRES RZECZOWY DOKUMENTACJI WSTĘP TEORETYCZNY ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE SALA GIMNASTYCZNA SALA REHABILITACJI SALA FITNESS SALA KONFERENCYJNA OPIS PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA SALA GIMNASTYCZNA SALA REHABILITACJI SALA FITNESSU SALA KONFERENCYJNA POZOSTAŁE POMIESZCZENIA SYMULACJA WYNIKI SYMULACJI SALA GIMNASTYCZNA SALA REHABILITACJI SALA FITNESS SALA KONFERENCYJNA PODSUMOWANIE SYMULACJI... 31
2 Projekt adaptacji akustycznej strona 2 1. Przedmiot i za kres rzeczowy dokumentacji Przedmiotem dokumentacji jest adaptacja akustyczna w Zespole Szkół nr 4 w Zdziechowie. Zakres niniejszego opracowania obejmuje dobór i rozmieszczenie materiałów dźwiękochłonnych dla otrzymania jak najlepszych warunków akustycznych. 2. Wstęp teoretyczny Celem adaptacji akustycznej pomieszczenia jest zapewnienie odpowiednich warunków dla komfortowego użytkowania sali. Zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się dźwięku w pomieszczeniu są odmienne niż w przypadku przestrzeni otwartej. Ściany odbijają falę dźwiękową pochłaniając jej energię przy każdym odbiciu. Źródło dźwięku promieniującego w pomieszczeniu ze stałą mocą pokrywa straty energii i po pewnym czasie następuje stan ustalony, w którym energia wyemitowana przez źródło jest równa energii pochłoniętej przez powierzchnie pomieszczenia. W momencie, gdy źródło zostanie wyłączone energia dźwięku stopniowo zanika. Zjawisko to nazywa się pogłosem. Obrazuje to fig.1. Czas, w którym natężenie dźwięku zmniejsza się o 60 db nazywany jest czasem pogłosu. Wielkość ta zależy od liczby odbić fal akustycznych w ciągu 1 s, a więc od średniej długości swobodnej drogi fali między dwoma kolejnymi odbiciami i od ilości energii pochłanianej w ciągu jednego odbicia. Wielkość tą można wyliczyć wykorzystując wzór Eyringa: T 0,161V S ln 1 a gdzie: T czas pogłosu, V całkowita objętość pomieszczenia, S całkowita powierzchnia ścian, a średni pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku. Innym parametrem opisującym jakość warunków akustycznych w pomieszczeniu jest STI (Speech Transmission Index), który opisuje jakość transmisji mowy od źródła do uszu słuchacza. Przyjmuje on wartość w zakresie
3 Projekt adaptacji akustycznej strona 3 od 0 (najgorsza zrozumiałość) do 1 (zrozumiałość idealna), przy czym dla powyżej wartość 0,6 przyjmuje się bardzo dobrą zrozumiałość mowy. Fig.1 Narastanie, stan ustalony i zanikanie dźwięku (pogłos): a) w skali liniowej; b) w skali logarytmicznej. 3. Założenia projektowe 3.1. Sala gimnastyczna Podstawowe dane pomieszczenia: Objętość : ok m 3 Całkowita powierzchnia płaszczyzn ograniczająca pomieszczenie: ok m 2 Szerokość : ok. 18,8 m Długość: : ok. 45,3 m Wysokość: zmienna ok. od 9,2 do 11,7 m Zalecany wartości parametrów akustycznych wg normy PN-B Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. dla sal gimnastycznych, hali sportowych i innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu o objętości powyżej m 3 :
4 Projekt adaptacji akustycznej strona 4 - Czas pogłosu dla 1,8 s ( dla pasma oktawowego dopuszczalne jest 30% odchylenie od tej wartości ), wykres w funkcji częstotliwości przedstawiony jest na fig.2. 2,5 2 1,5 1 0,5 Czas pogłosu Założenia projektowe [s] Fig.2 Wykres przedstawiający dopuszczalne w normie wartości czasu pogłosu dla sali gimnastycznej Sala rehabilitacji Podstawowe dane pomieszczenia: Objętość : ok. 260 m 3 Całkowita powierzchnia płaszczyzn ograniczająca pomieszczenie: ok. 290 m 2 Szerokość : ok. 7,7 m Długość: : ok. 11 m Wysokość: ok. 3 m Zalecany wartości parametrów akustycznych wg normy PN-B Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. dla sal i pracowni szkolnych, sal audytoryjnych, wykładowych w szkołach podstawowych, średnich i wyższych i innych
5 Projekt adaptacji akustycznej strona 5 pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu o objętości w zakresie od 250 m 3 do 500 m 3 : - Wskaźnik zrozumiałości mowy 0,6, - Czas pogłosu dla 0,6 s ( dla pasma oktawowego dopuszczalne jest 30% odchylenie od tej wartości ), wykres w funkcji częstotliwości przedstawiony jest na fig.3. 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Czas pogłosu Założenia projektowe [s] Fig.3 Wykres przedstawiający dopuszczalne w normie wartości czasu pogłosu 3.3. Sala fitness dla sali rehabilitacji. Podstawowe dane pomieszczenia: Objętość : ok. 251 m 3 Całkowita powierzchnia płaszczyzn ograniczająca pomieszczenie: ok. 280 m 2 Szerokość : ok. 7,7 m Długość: : ok. 11,7 m Wysokość: ok. 3 m Zalecany wartości parametrów akustycznych wg normy PN-B Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące
6 Projekt adaptacji akustycznej strona 6 warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. dla sal i pracowni szkolnych, sal audytoryjnych, wykładowych w szkołach podstawowych, średnich i wyższych i innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu o objętości w zakresie od 250 m 3 do 500 m 3 : - Wskaźnik zrozumiałości mowy 0,6, - Czas pogłosu dla 0,6 s ( dla pasma oktawowego dopuszczalne jest 30% odchylenie od tej wartości ), wykres w funkcji częstotliwości przedstawiony jest na fig.4. 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Czas pogłosu Założenia projektowe [s] Fig.4 Wykres przedstawiający dopuszczalne w normie wartości czasu pogłosu dla sali fitness Sala konferencyjna Podstawowe dane pomieszczenia: Objętość : ok. 220 m 3 Całkowita powierzchnia płaszczyzn ograniczająca pomieszczenie: ok. 260 m 2 Szerokość : ok. 7,7 m Długość: : ok. 11,7 m
7 Projekt adaptacji akustycznej strona 7 Wysokość: ok. 3 m Zalecany wartości parametrów akustycznych wg normy PN-B Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. dla sal i pracowni szkolnych, sal audytoryjnych, wykładowych w szkołach podstawowych, średnich i wyższych i innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu o objętości w zakresie od 120 m 3 do 250 m 3 : - Wskaźnik zrozumiałości mowy 0,6, - Czas pogłosu dla 0,6 s ( dla pasma oktawowego dopuszczalne jest 30% odchylenie od tej wartości ), wykres w funkcji częstotliwości przedstawiony jest na fig.5. 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Czas pogłosu Założenia projektowe [s] Fig.5 Wykres przedstawiający dopuszczalne w normie wartości czasu pogłosu dla sali konferencyjnej.
8 Projekt adaptacji akustycznej strona 8 4. Opis proponowanego rozwiązania 4.1. Sala gimnastyczna W celu uzyskania zakładanych parametrów akustycznych proponuje się: - sufit pomiędzy dźwigarami pokryć płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 1A np. Rockfon Samson o grubości 40 mm w systemie konstrukcji Olympia Plus przy podwieszeniu min 225 mm, z uwagi na obecność instalacji w przestrzeni między sufitowej, wymagany jest system montażu pozwalający na demontaż dowolnej płyty, bez demontażu sąsiednich płyt lub elementów konstrukcji. Wymagane parametry zastosowanego materiału: Pozostałe parametry oraz informacje znaleźć można na stronie: - obie ściany krótsze pomieszczenia pokryć płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia np. Rockfon Vertiq Co grubości 40 mm montowanymi bezpośrednio do powierzchni ściany. Wymagane parametry zastosowanego materiału:
9 Projekt adaptacji akustycznej strona 9 Pozostałe parametry oraz informacje znaleźć można na stronie: - pozostałe powierzchnie ścian pokryć tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym i wymalować, - podłogę na sali pokryć parkietem drewnianym na legarach, - podłogę na widowni pokryć płytkami Sala rehabilitacji W celu uzyskania zakładanych parametrów akustycznych proponuje się: - sufit płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia np. Rockfon Blanka Activity D o grubości 40 mm przy podwieszeniu min 200 mm z całkowicie ukrytymi elementami konstrukcji. Wymagane parametry zastosowanego materiału:
10 Projekt adaptacji akustycznej strona 10 Pozostałe parametry oraz informacje znaleźć można na stronie: - ścianę po lewej stronie drzwi wejściowych pokryć płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia np. Rockfon Vertiq Co grubości 40 mm montowanymi bezpośrednio do powierzchni ściany. Wymagane parametry zastosowanego materiału: Pozostałe parametry oraz informacje znaleźć można na stronie: - pozostałe powierzchnie ścian pokryć tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym i wymalować, - podłogę pokryć wykładziną PCV o zmniejszonym poziomie hałasu uderzeniowego Sala fitnessu W celu uzyskania zakładanych parametrów akustycznych proponuje się: - sufit płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia np. Rockfon Blanka Activity D o grubości 40 mm przy podwieszeniu min 200 mm z całkowicie ukrytymi elementami konstrukcji. Wymagane parametry zastosowanego materiału:
11 Projekt adaptacji akustycznej strona 11 Pozostałe parametry oraz informacje znaleźć można na stronie: - ścianę po prawej stronie drzwi wejściowych pokryć płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia np. Rockfon Vertiq C o grubości 40 mm montowanymi bezpośrednio do powierzchni ściany. Wymagane parametry zastosowanego materiału: Pozostałe parametry oraz informacje znaleźć można na stronie: - pozostałe powierzchnie ścian pokryć tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym i wymalować, - podłogę pokryć wykładziną PCV o zmniejszonym poziomie hałasu uderzeniowego Sala konferencyjna
12 Projekt adaptacji akustycznej strona 12 W celu uzyskania zakładanych parametrów akustycznych proponuje się: - sufit płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia np. Rockfon Blanka Activity D o grubości 40 mm przy podwieszeniu min 200 mm z całkowicie ukrytymi elementami konstrukcji. Wymagane parametry zastosowanego materiału: Pozostałe parametry oraz informacje znaleźć można na stronie: - ściany po lewej i po prawej stronie drzwi wejściowych pokryć płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia np. Rockfon Vertiq C o grubości 40 mm montowanymi bezpośrednio do powierzchni ściany. Wymagane parametry zastosowanego materiału: Pozostałe parametry oraz informacje znaleźć można na stronie:
13 Projekt adaptacji akustycznej strona 13 - pozostałe powierzchnie ścian pokryć tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym i wymalować, - podłogę pokryć wykładziną PCV o zmniejszonym poziomie hałasu uderzeniowego Pozostałe pomieszczenia W celu zapewnienia komfortowych warunków użytkowania pozostałych pomieszczeń ( jak korytarze, łazienki, przebieralnie, biura itp. ) Zaleca się : - sufit płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia np. Rockfon Blanka Activity D o grubości 40 mm przy podwieszeniu min 200 mm z całkowicie ukrytymi elementami konstrukcji. Wymagane parametry zastosowanego materiału: Pozostałe parametry oraz informacje znaleźć można na stronie: 5. Symulacja W celu weryfikacji zaproponowanego rozwiązania zostały przeprowadzone symulacje przy wykorzystaniu oprogramowania EASE z modułem AURA. Komputerowe modele pomieszczeń przedstawione są na fig.6, fig.7, fig.8, fig.9, fig.10, fig.11, fig.12 i fig.13. Kolorem zielonym zaznaczono materiał tłumiący na suficie, natomiast czerwonym kolorem zaznaczono materiał tłumiący na ścianie.
14 Projekt adaptacji akustycznej strona 14 Fig.6 Komputerowy model sali gimnastycznej. Fig.7 Komputerowy model sali gimnastycznej. Fig.8 Komputerowy model sali rehabilitacji.
15 Projekt adaptacji akustycznej strona 15 Fig.9 Komputerowy model sali rehabilitacji. Fig.10 Komputerowy model sali fitnessu. Fig.11 Komputerowy model sali fitnessu.
16 Projekt adaptacji akustycznej strona 16 Fig.12 Komputerowy model sali konferencyjnej. Fig.13 Komputerowy model sali konferencyjnej. 6. Wyniki symulacji 6.1. Sala gimnastyczna
17 Projekt adaptacji akustycznej strona 17 Fig. 14 Wykres czasu pogłosu w sali gimnastycznej przy różnych metodach pomiarowych.
18 Projekt adaptacji akustycznej strona 18 Pasmo oktawowe ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s] Średnia [s] Założenia projektowe [s] 2,06 2,24 2,45 2,62 2,34 2,34 2,08 2,27 2,46 2,61 2,36 2,34 1,71 1,85 2,08 2,24 1,97 2,34 1,43 1,58 1,91 2,31 1,81 1,8 1,20 1,43 1,79 2,22 1,66 1,8 1,13 1,39 1,82 2,42 1,69 1,8 1,06 1,34 1,82 2,33 1,64 1,8 1,00 1,30 1,86 2,48 1,66 1,8 1,01 1,32 1,87 2,51 1,68 1,8 1,00 1,31 1,84 2,51 1,67 1,8 1,00 1,31 1,81 2,43 1,64 1,8 1 1,00 1,30 1,81 2,46 1,64 1,8 0,99 1,29 1,80 2,38 1,62 1,8 0,98 1,26 1,75 2,31 1,58 1,8 2 0,95 1,22 1,65 2,14 1,49 1,8 0,92 1,17 1,52 1,94 1,39 1,8 0,86 1,08 1,36 1,71 1,25 1,8 0,77 0,98 1,15 1,40 1,08 1,8 0,66 0,87 0,95 1,11 0,90 1,8 0,53 0,77 0,77 0,85 0,73 1,8 0,40 0,66 0,61 0,65 0,58 1,8 Średnia w paśmie - 4 khz 1,67 1,87 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s] Fig. 15 Wykres czasu pogłosu w sali gimnastycznej przy różnych metodach pomiarowych.
19 Projekt adaptacji akustycznej strona 19 Średnia w zakresię - 10 khz 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Fig. 16 Wykres wartości średniej czasu pogłosu sali gimnastycznej w paśmie 10 khz. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Czas pogłosu 0, Wynik symulacji [s] Założenia projektowe [s] Fig. 17 Wykres wartości średniej czasu pogłosu w sali gimnastycznej w paśmie 10 khz z uwzględnieniem założeń projektowych.
20 Projekt adaptacji akustycznej strona Sala rehabilitacji Fig. 18 Wykres czasu pogłosu w sali rehabilitacji przy różnych metodach pomiarowych.
21 Projekt adaptacji akustycznej strona 21 Pasmo oktawowe ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s] Średnia [s] Założenia projektowe [s] 0,64 0,70 0,75 0,77 0,72 1,04 0,66 0,74 0,81 0,87 0,77 1,04 0,55 0,63 0,69 0,75 0,66 1,04 0,47 0,57 0,66 0,78 0,62 0,8 0,41 0,51 0,64 0,74 0,58 0,8 0,38 0,51 0,65 0,74 0,57 0,8 0,35 0,47 0,63 0,75 0,55 0,8 0,32 0,45 0,69 0,89 0,59 0,8 0,32 0,45 0,63 0,80 0,55 0,8 0,32 0,45 0,77 0,95 0,62 0,8 0,32 0,46 0,69 0,83 0,58 0,8 1 0,33 0,46 0,77 1,18 0,69 0,8 0,32 0,45 0,71 0,95 0,61 0,8 0,33 0,46 0,75 1,01 0,64 0,8 2 0,32 0,45 0,71 0,97 0,61 0,8 0,32 0,44 0,66 1,01 0,61 0,8 0,31 0,43 0,65 0,87 0,57 0,8 0,30 0,40 0,57 0,73 0,50 0,8 0,28 0,37 0,49 0,61 0,44 0,8 0,25 0,32 0,43 0,54 0,39 0,8 0,23 0,28 0,36 0,42 0,32 0,8 Średnia w paśmie - 4 khz 0,61 0,83 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s] Fig. 19 Wykres czasu pogłosu w sali rehabilitacji przy różnych metodach pomiarowych.
22 Projekt adaptacji akustycznej strona 22 Średnia w zakresię - 10 khz 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Fig. 20 Wykres wartości średniej czasu pogłosu sali rehabilitacji w paśmie 100 Hz 10 khz. 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Czas pogłosu 0, Wynik symulacji [s] Założenia projektowe [s] Fig. 21 Wykres wartości średniej czasu pogłosu w sali rehabilitacji w paśmie 10 khz z uwzględnieniem założeń projektowych.
23 Projekt adaptacji akustycznej strona 23 Pasmo oktawowe STI Założenia projektowe STI 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 1 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 2 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 0,77 > 0,6 Średnia w paśmie - 4 khz 0,77 > 0,6 Fig. 22 Rozkład powierzchniowy wskaźnika transmisji mowy STI w sali rehabilitacji.
24 Projekt adaptacji akustycznej strona Sala fitness Fig. 23 Wykres czasu pogłosu w sali fitnessu przy różnych metodach pomiarowych.
25 Projekt adaptacji akustycznej strona 25 Pasmo oktawowe ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s] Średnia [s] Założenia projektowe [s] 0,66 0,72 0,72 0,83 0,73 1,04 0,68 0,75 0,75 0,85 0,76 1,04 0,56 0,64 0,64 0,78 0,66 1,04 0,48 0,57 0,57 0,77 0,60 0,8 0,41 0,50 0,50 0,78 0,55 0,8 0,38 0,47 0,47 0,82 0,54 0,8 0,35 0,45 0,45 0,64 0,47 0,8 0,33 0,43 0,43 0,83 0,51 0,8 0,32 0,41 0,41 0,77 0,48 0,8 0,33 0,42 0,42 0,73 0,48 0,8 0,32 0,42 0,42 0,69 0,46 0,8 1 0,33 0,44 0,44 0,90 0,53 0,8 0,32 0,43 0,43 0,73 0,48 0,8 0,33 0,43 0,43 0,80 0,50 0,8 2 0,32 0,42 0,42 0,74 0,48 0,8 0,32 0,41 0,41 0,79 0,48 0,8 0,31 0,39 0,39 0,66 0,44 0,8 0,30 0,38 0,38 0,63 0,42 0,8 0,29 0,35 0,35 0,57 0,39 0,8 0,27 0,32 0,32 0,52 0,36 0,8 0,24 0,29 0,29 0,40 0,31 0,8 Średnia w paśmie - 4 khz 0,52 0,83 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s] Fig. 24 Wykres czasu pogłosu w sali fitnessu przy różnych metodach pomiarowych.
26 Projekt adaptacji akustycznej strona 26 Średnia w zakresię - 10 khz 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Fig. 25 Wykres wartości średniej czasu pogłosu sali fitnessu w paśmie 10 khz. 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Czas pogłosu 0, Wynik symulacji [s] Założenia projektowe [s] Fig. 26 Wykres wartości średniej czasu pogłosu w sali fitnessu w paśmie 100 Hz 10 khz z uwzględnieniem założeń projektowych.
27 Projekt adaptacji akustycznej strona 27 Pasmo oktawowe STI Założenia projektowe STI 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 1 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 2 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 0,74 > 0,6 Średnia w paśmie - 4 khz 0,74 > 0,6 Fig. 27 Rozkład powierzchniowy wskaźnika transmisji mowy STI w sali fitnessu.
28 Projekt adaptacji akustycznej strona Sala konferencyjna Fig. 28 Wykres czasu pogłosu w sali konferencyjnej przy różnych metodach pomiarowych.
29 Projekt adaptacji akustycznej strona 29 Pasmo oktawowe ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s] Średnia [s] Założenia projektowe [s] 0,65 0,68 0,71 0,71 0,69 1,04 0,67 0,70 0,71 0,72 0,70 1,04 0,60 0,63 0,67 0,72 0,66 1,04 0,56 0,61 0,67 0,76 0,65 0,8 0,53 0,61 0,69 0,78 0,65 0,8 0,54 0,63 0,71 0,83 0,68 0,8 0,54 0,65 0,76 0,93 0,72 0,8 0,55 0,67 0,80 0,98 0,75 0,8 0,55 0,67 0,80 0,94 0,74 0,8 0,56 0,68 0,81 0,97 0,76 0,8 0,56 0,69 0,83 0,96 0,76 0,8 1 0,54 0,67 0,80 0,94 0,74 0,8 0,50 0,63 0,78 0,93 0,71 0,8 0,48 0,60 0,76 0,98 0,71 0,8 2 0,48 0,60 0,74 0,97 0,70 0,8 0,49 0,62 0,75 0,90 0,69 0,8 0,49 0,60 0,70 0,81 0,65 0,8 0,46 0,56 0,66 0,79 0,62 0,8 0,43 0,51 0,59 0,67 0,55 0,8 0,39 0,45 0,51 0,57 0,48 0,8 0,34 0,39 0,43 0,47 0,41 0,8 Średnia w paśmie - 4 khz 0,70 0,83 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s] Fig. 29 Wykres czasu pogłosu w sali konferencyjnej przy różnych metodach pomiarowych.
30 Projekt adaptacji akustycznej strona 30 Średnia w zakresię - 10 khz 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Fig. 30 Wykres wartości średniej czasu pogłosu sali konferencyjnej w paśmie 10 khz. 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Czas pogłosu 0, Wynik symulacji [s] Założenia projektowe [s] Fig. 31 Wykres wartości średniej czasu pogłosu w sali konferencyjnej w paśmie 10 khz z uwzględnieniem założeń projektowych.
31 Projekt adaptacji akustycznej strona 31 Pasmo oktawowe STI Założenia projektowe STI 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 1 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 2 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 0,66 > 0,6 Średnia w paśmie - 4 khz 0,66 > 0,6 Fig. 32 Rozkład powierzchniowy wskaźnika transmisji mowy STI w sali konferencyjnej. 6. Podsumowanie symulacji Przeprowadzone symulacje dały bardzo zadowalające wyniki, uzyskane wartości zgadzają się z przyjętymi założeniami. Obliczenia pokazały również, że adaptacja sal jest konieczna w celu spełnienia normy PN-B
Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań
Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie
ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ
www.avprojekt.com projektowanie i wykonawstwo systemów audiowizualnych, nagłaśniających, DSO dystrybucja, instalacje i programowanie systemów sterowania ANALIZA AKUSTYCZNA SALI AUDYTORYJNEJ OBIEKT: Budynek
ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska
Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie
Zalecenia adaptacji akustycznej
AkustiX sp. z o.o. UL. WIOSNY LUDÓW 54, 62-081 PRZEŹMIEROWO TEL. 61-625-68-00,FAX. 61 624-37-52 www.akustix.pl poczta@akustix.pl Zalecenia adaptacji akustycznej sali sportowej w Szkole Podstawowej w Buku
Załącznik 1 Analiza akustyczna nagłośnienia: Szkoła Podstawowa ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 85-787 Bydgoszcz 1 ANALIZA AKUSTYCZNA NAGŁOŚNIENIA AULI S.1.09 W programie EASE 4.3 przeprowadzono analizę
PROJEKT WYKONAWCZY modernizacji Hali Sportowej adaptacja akustyczna GMINNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI
Mgr akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu inż. Technik Multimedialnych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej PROJEKT WYKONAWCZY modernizacji Hali Sportowej
EKSPERTYZA AKUSTYCZNA DO WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ KONSERWACJĄ SAL KONFERENCYJNYCH W BUDYNKU II W POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM
EKSPERTYZA AKUSTYCZNA DO WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ KONSERWACJĄ SAL KONFERENCYJNYCH W BUDYNKU II W POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM OBIEKT: sale konferencyjne Morska, Lazurowa, Koralowa,
Zalecenia adaptacji akustycznej
Audio-Com, Projekty i Oprogramowanie Akustyczne 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 6/72 061-62 22 366, 061-65 65 080, 501-108 573 NIP: 777-218-89-70, REGON: 634205381 poczta@audio-com.pl Zalecenia adaptacji
Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 10.1220.06 Faza opracowania:
Symulacje akustyczne
Symulacje akustyczne Hala Sportowa w Suwałkach SYSTEM DSO Maj 2017 Opracował: mgr inż. Jarosław Tomasz Adamczyk SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 3 2. Dane wejściowe do symulacji... 3 3. Wyniki symulacji...
MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE
MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA MODELU AKUSTYCZENEGO TEATRU 3. CHARAKTERYSTYKA
Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78
Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78 faza budowlana. Kraków, sierpień 2011 r Spis treści:
OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY
OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695
Raport symulacji komputerowej dla. projekt systemu nagłośnieni auli
ZAŁĄCZNIK 1 Raport symulacji komputerowej dla projekt systemu nagłośnieni auli NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy Skalników 6, 59-100 Polkowice INWESTOR: Zespół
PCA Zakres akredytacji Nr AB 023
Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji
PROJEKT WYKONAWCZY MAŁEJ SALI KINOWEJ W OSTROŁĘCKIM CENTRUM KULTURY. opracowanie wielobranżowe
PROJEKT WYKONAWCZY MAŁEJ SALI KINOWEJ W OSTROŁĘCKIM CENTRUM KULTURY opracowanie wielobranżowe INWESTOR: Miasto Ostrołęka 07-410 Ostrołęka Pl. Gen. J. Bema 1 ADRES INWESTYCJI: 07-410 Ostrołęka ul. Inwalidów
KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
dr inż. Witold Mikulski, inż. Izabela Jakubowska wimik@ciop.pl, izjak@ciop.pl Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program edukacyjny i materiały szkoleniowe w zakresie: KSZTAŁTOWANIA
ANALIZA AKUSTYCZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie. Akustyka wnętrz. Projekt wykonawczy
www.avprojekt.com projektowanie i wykonawstwo systemów audiowizualnych, nagłaśniających, DSO dystrybucja, instalacje i programowanie systemów sterowania ANALIZA AKUSTYCZNA OBIEKT: Akademia Sztuki w Szczecinie
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 36 x 45 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: AUTOR PROJEKTU: mp project sp. z o.o. 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12)
Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga. Organizator
Rozwiązania poprawiające akustykę wnętrz w szkołach i przedszkolach. Wojciech Jórga Organizator Główne problemy akustyczne Pogłosowość wnętrz Zasięg dźwięku w budynku Wzmocnienie dźwięku w pomieszczeniach
Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Na podstawie otrzymanych danych architektonicznych stworzono model pomieszczenia. Każdej z narysowanych powierzchni
Projekt adaptacji akustycznej sal w Szkole Muzycznej
Projekt adaptacji akustycznej sal w Szkole Muzycznej w Skawinie przy ul. Bukowskiej Wykonał: inż. Paweł Śnieć Kraków, 14.06.2013r. www.colosseum.net.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp Cel wykonania opracowania...3
Zalecenia adaptacji akustycznej sali nr 119 (Hat Center Lab) w budynku Collegium Maius. Opracowanie: Paweł Gapiński
Zalecenia adaptacji akustycznej sali nr 119 (Hat Center Lab) w budynku Collegium Maius Opracowanie: Paweł Gapiński Poznań, grudzień 2012 Spis treści 1.Wstęp...3 2.Opis pomieszczenia...4 3.Analiza parametrów
Laboratorium Akustyki Architektonicznej
Laboratorium Akustyki Architektonicznej Ćwiczenie 3: Pomiar czasu pogłosu i parametrów powiązanych pomieszczenia. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z metodami pomiaru czasu pogłosu. Zadania do przygotowania
ZALECENIA " # $! % & # '! $ ( ) *
ZALECENIA! " # $ % & # '! $ ( ) * ! Hala sportowa o wymiarach płyty 45,7 m x 32,0 m i kubaturze ok. 20.700 m 3. Wysokość hali od poziomu płyty do blachy trapezowej od ok. 10,25 m do 15,0 m. Ściany murowane
Geopoz projekt akustyczny DSO
Geopoz projekt akustyczny DSO 1. Cel projektu. Celem jest propozycja systemu nagłośnienia DSO budynku Geopoz w Poznaniu zoptymalizowana pod względem akustycznym. Istotne jest uzyskanie równomiernego rozkładu
Warszawa, dnia 26/09/2016 Stron : 8 Zestawienie wybranych systemów Ecophon dla Sali Wielofunkcyjnej SOK Komprachcice.
Warszawa, dnia 26/09/2016 Stron : 8 Zestawienie wybranych systemów Ecophon dla Sali Wielofunkcyjnej SOK Komprachcice. Wizualizacje. (źródło: Pracownia projektowa Techno-Arch). Biuro Ecophon: ul. Cybernetyki
ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE
ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE MIKOŁAJ JAROSZ GRUDZIEŃ, 2015 1. Korytarze i hole 1.1.
Akustyka budowlana c f. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli
Akustyka budowlana Dźwięk jest zjawiskiem falowym wywołanym drganiami cząstek ośrodka. Sposoby wytwarzania fal akustycznych: przez drgania mechaniczne przez turbulencję Fala akustyczna rozprzestrzeniające
Moduł akustyczny do wytłumienia pomieszczeń Audimin
Moduł akustyczny do wytłumienia pomieszczeń Audimin BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. ul.kolejowa 13, Stara Iwiczna PL - 05 500 Piaseczno Telefon +48 22 737 18 58 Telefax +48 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl
ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W PROGRAMIE EASE 3.
mgr inŝ. Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu PoŜaru i Automatyki PoŜarniczej ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI
SOUND & SPACE Robert Lebioda 60-682 Poznań, ul. W. Biegańskiego 61A. Tarnowskie Centrum Kultury 33-100 Tarnów, ul. Staszica 4
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I AKUSTYKI, ROBERT LEBIODA 60-68 POZNAŃ Ul. BIEGAŃSKIEGO 61A Tel.: (061) 80-558, Fax. (061) 856-57 NIP 614-16-64-30 MODERNIZACJA SALI WIELOFUNKCYJNEJ KINA MARZENIE W TARNOWSKIM
Projektowanie akustyki sal sportowych
Projektowanie akustyki sal sportowych Data wprowadzenia: 28.03.2018 r. Większość istniejących sal sportowych w Polsce, również tych najnowszych, ma fatalną akustykę, znacznie ograniczającą ich funkcjonalność.
KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH
KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania
POMIARY AKUSTYCZNE SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE RAPORT Z POMIARÓW
POMIARY AKUSTYCZNE SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE RAPORT Z POMIARÓW Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAKRES POMIARÓW AKUSTYCZNYCH 3. METODYKA
Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej
Rafał KOWAL Zakład-Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH SALI KONFERENCYJNEJ NA PODSTAWIE POMIARÓW RZECZYWISTYCH I SYMULACJI KOMPUTEROWEJ
Instrukcja korzystania z kalkulatora czasu pogłosu Rigips
Instrukcja korzystania z kalkulatora czasu pogłosu Rigips Poniższa instrukcja ma za zadanie zapoznać, pokazać możliwości i ułatwić korzystanie z kalkulatora czasu pogłosu Rigips. Kalkulator służy do obliczania
Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej
Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej Wpływ rodzaju docieplenia, parametrów akustycznych okien i nawiewników na możliwości spełnienia wymagań normowych Autor: dr inż. Leszek Dulak 12 maja ul. Senatorska
l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i
Wrocław kwiecień 21 4SOUND Parametry akustyczne 4SOUND ul Klecińska 123 54-413 Wrocław info@4soundpl www4soundpl l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i tel +48 53 127 733 lub 71 79 85 746 NIP: 811-155-48-81
dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak 2015 r.
Wytyczne techniczne modyfikacji akustycznej pomieszczeń, w których na stanowiskach pracy konieczne jest zapewnienie warunków akustycznych do pracy wymagającej koncentracji uwagi oraz wytyczne organizacyjne
OPIS TECHNICZNY. do projektu akustyki wnętrz Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie. 1. Podstawa opracowania.
OPIS TECHNICZNY do projektu akustyki wnętrz Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania. - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - projekt
5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA
PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ Instrukcja Wykonania ćwiczenia 5(m) 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Poziom mocy akustycznej
warunków akustycznych w hali widowiskowo - sportowej, zmniejszenie poziomu hałasu w hali oraz zwiększenie zrozumiałości
/ Wymagania akustyczne do projektu wykonawczego przy Gimnazjum hali widowiskowo - sportowej nr 1 w Siemiatyczach l. Podstawa i zakres ekspertyzy Podstawą do opracowania wytycznych akustycznych są następujące
Modelowanie pola akustycznego. Opracowała: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
Modelowanie pola akustycznego Opracowała: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek Klasyfikacje modeli do badania pola akustycznego Modele i metody wykorzystywane do badania pola akustycznego MODELE FIZYCZNE MODELE
Monolityczne sufity podwieszane - kiedy warto je stosować?
Monolityczne sufity podwieszane - kiedy warto je stosować? Systemy monolityczne stanowią kompromis pomiędzy elegancją tradycyjnego sklepienia, a wygodą i bezpieczeństwem modułowych płyt sufitowych, znacząco
ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno Trybunał Konstytucyjny Al. J. Ch. Szucha 12a, 00-918 Warszawa Trybunał Konstytucyjny AKUSTYKA Artur Kozak
Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Puławska 38 tel. +48 22 726 35 95 fax. +48 22 726 35 96 PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ DUŻEJ SALI ROZPRAW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Kraków, listopad 2011 r
Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród dla sal wykładowych 0.21 oraz 1.27 i 1.30 W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza wykonawcza. Kraków, listopad 2011 r Spis treści:
1
Projekt adaptacji akustycznej Wojewódzkiego Centrum Powiadomienia Ratunkowego (WCPR) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przy ulicy Worcella 7. 1 www.colosseum.net.p Spis treści: Wstęp - Cel
LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.
Akustyka wnętrz. zeszyt architekta. Projektowanie pomieszczeń zgodnie z normą PN-B (2015 r.) Andrzej K. Kłosak. Izba Architektów RP
zeszyt architekta Akustyka wnętrz Projektowanie pomieszczeń zgodnie z normą PN-B 02151-4 (2015 r.) Andrzej K. Kłosak Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP SŁOWO
OBIEKT: Pokój do odsłuchu stereo TEMAT: Analiza pomiarów uzyskanych po wykonaniu adaptacji akustycznej AUTOR: Mirosław Andrejuk
OBIEKT: Pokój do odsłuchu stereo TEMAT: AUTOR: Analiza pomiarów uzyskanych po wykonaniu adaptacji akustycznej Mirosław Andrejuk Białystok, 2011 email: miroslaw.andrejuk@wp.pl tel. 790 417 963 Spis treści:
1. Określenie hałasu wentylatora
1. Określenie hałasu wentylatora -na podstawie danych producenta -na podstawie literatury 2.Określenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniu PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed
ul. Kościuszki 1, Bełchatów
Główny projektant dr inż. Piotr Z. Kozłowski Projektant prowadzący mgr inż. Szymon Świstek Zespół projektowy inż. Bartosz Zawieja Zadanie Temat Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty
PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ POMIESZCZEŃ FILHARMONII
PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ POMIESZCZEŃ FILHARMONII PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTURA + AKUSTYKA jednostka projektowa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technika nagłaśniania
Technika nagłaśniania Pomiar parametrów akustycznych Sanner Tomasz Hoffmann Piotr Plan prezentacji Pomiar czasu pogłosu Pomiar rozkładu natężenia dźwięku Pomiar absorpcji Pomiar izolacyjności Czas Pogłosu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 017/018 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:
AUDIO MODELLING WYMYSŁÓW. Wytyczne akustyki do projektu przebudowy sceny Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu. Zlecający:
AUDIO MODELLING 42-584 WYMYSŁÓW UL. KOŚCIUSZKI 29 TEL. 287-65-95, 64 537 55 NIP 625-164-37-5 REGON 278349537 Grudzień 214r Wytyczne akustyki do projektu przebudowy sceny Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu.
Równoważną powierzchnię pochłaniania (A) i współczynniki pochłaniania (Si) podaje się dla określonych częstotliwości.
AKUSTYKA WNĘTRZ RÓWNOWAŻNA POWIERZCHNIA POCHŁANIANIA (A) Wielkość równoważnej powierzchni pochłaniania (oznaczana literą A) ma ogromne znaczenie dla określenia charakteru tłumienia fal akustycznych w danej
Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi
Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak
Predykcja ha³asu w halach przemys³owych
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH II Konferencja Naukowa HAŁAS W ŚRODOWISKU Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Predykcja ha³asu w halach przemys³owych
Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych
Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr GLA-1130/13
ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH GRYFITLAB Spółka z o.o. ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów Tel. 7-900-481 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Zleceniodawca: Producent: PAROC
Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie
Cennik rozwiązań akustycznych sufitów podwieszanych i paneli ściennych. z dnia 15 maja 2016r.
Cennik rozwiązań akustycznych sufitów podwieszanych i paneli ściennych z dnia 1 maja 1r. CENNIK PRODUKTÓW Z DNIA 1.09.1 R Podane ceny są cenami netto, bez podatku VAT (23% VAT na podstawie Ustawy z dnia
Ekspertyza akustyczna
Konsulting Akustyczny Jarosław Gil Gostchorze 34a, 66-600 Krosno Odrzańskie Biuro: ul. Rzeźniczaka 13/13 65-119 Zielona Góra tel: 607174178, NIP: 973-080-22-19 e-mail: jgil@aapl.pl www.aapl.pl Ekspertyza
Koral. Płyty sufitowe łączące estetyczną powierzchnię i bardzo dobre własności akustyczne z szerokim zakresem stosowania.
Koral Płyty sufitowe łączące estetyczną powierzchnię i bardzo dobre własności akustyczne z szerokim zakresem stosowania. Koral Płyty sufitowe Koral łączą estetyczną powierzchnię i funkcjonalność z bardzo
Działka nr.ew.6/61 obręb Kręczki Kaputy - Ożarów Mazowiecki Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2, 05-8250 Ożarów Mazowiecki
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY HALI SPORTOWEJ gm. OŻARÓW MAZOWIECKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI I ELEKTROAKUSTYKI OBIEKT : ADRES
Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o.
I N S T Y T U T E N E R G E T Y K I Instytut Badawczy ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ ITC w Łodzi 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 www.itc.edu.pl, e-mail: itc@itc.edu.pl Temat w ITC: 04103900 Nr ewidencyjny:
4/4/2012. CATT-Acoustic v8.0
CATT-Acoustic v8.0 CATT-Acoustic v8.0 Oprogramowanie CATT-Acoustic umożliwia: Zaprojektowanie geometryczne wnętrza Zadanie odpowiednich współczynników odbicia, rozproszenia dla wszystkich planów pomieszczenia
PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA
PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA HALA SPORTOWA ŚRODA WIELKOPOLSKA Opracował: Maciej Barański Spis treści 1. Wstęp 3 2. Projekt Technologiczny 3 3. Program Pomieszczenia 3 4. Analizy akustyczne 3 5. Koordynacja
W prezentacji przedstawione są informacje, które znajdowały się w posiadaniu autora na kwiecień czerwiec Do tego dnia żadna z serii norm nie
W prezentacji przedstawione są informacje, które znajdowały się w posiadaniu autora na kwiecień czerwiec 2015. Do tego dnia żadna z serii norm nie była ustanowiona i informacje prezentowane na następnych
PROJEKT AKUSTYCZNY NR: AKJ 062-04-2015
PROJEKT AKUSTYCZNY NR: AKJ 062-04-2015 SALI ROZPRAW NR 213 SĄDU APELACYJNEGO W RZESZOWIE Ograniczenie pogłosu w Sali rozpraw nr 213 zlokalizowanej na kondygnacji II piętra budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Polska Norma PN-B :
Dla obliczenia chłonności j niezbędna jest znajomość własności dźwiękochłonnych materiałów w nim zastosowanych. Dla dokładności obliczeń wskazane jest, tam gdzie to możliwe, posługiwanie się wynikami pomiarów
Sonar. Klasa pochłaniania ISO
Sonar Płyty sufitowe zapewniające swobodę projektowania i szeroką gamę rozwiązań. Oferują wyjątkowe połączenie własności akustycznych i ogniochronnych, zapewniając optymalny klimat wewnętrzny. Sonar Płyty
Akustyka budynków. Jak wykonać projekt zgodnie z prawem?
EN1 Akustyka budynków. Jak wykonać projekt zgodnie z prawem? dr inż. Elżbieta Nowicka Slajd 1 EN1 na koniec dodać nr slajdów Elżbieta Nowicka ITB; 2009-06-10 Wstęp dr inż. Elżbieta Nowicka Pojęcie ochrona
Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych
Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych Czynnikami mającymi zasadniczy wpływ na komfort pracy w budynkach są: mikroklimat pomieszczenia, warunki akustyczne, oświetlenie, promieniowanie
Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana.
Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie faza budowlana. Kraków, 11 październik 2011 r Spis treści: 1. Wstęp - Cel wykonywania opracowania...
KSZTAŁT POMIESZCZENIA
KSZTAŁT POMIESZCZENIA Rys. 2.10. Sala Altes Gewandhaus w Lipsku o niepraktykowanym już układzie widowni. Sala istniejąca w latach 1781-1894, znana z pierwszych wykonań wielu znaczących dzieł muzycznych.
PROJEKT AKUSTYKI I ELEMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH
PROJEKT AKUSTYKI I ELEMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH SPIS ZAWARTOŚCI : 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. OPIS POMIESZCZENIA 3. FUNKCJE POMIESZCZENIA 4. WYMAGANIA AKUSTYCZNE 5. ADAPTACJA AKUSTYCZNA 6. SYSTEMY AUDIOWIZUALNE
T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A
T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A System montażu T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji 1 5
ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A odporny na uderzenia system sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji
ROCKFON System T24 A Impact 2A/3A odporny na uderzenia system sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji T24 A Impact 2A/3A odporny na uderzenia system sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji Elementy
ROCKFON System Olympia Plus
Opis montażu ROCKFON System Olympia Plus System odporny na uderzenia klasa 1A wg EN 13964 Widoczna konstrukcja nośna o wysokiej odporności na uderzenia 10 6 8 11 7 10 4 1 5 3B 3A 9 2 1. Profil główny Bandraster
WYSPY SUFITOWE ROCKFON ECLIPSE
WYSPY SUFITOWE ROCKFON ECLIPSE W JAKICH MIEJSCACH ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE POZWALAJĄ NA NIEOGRANICZONĄ KREATYWNOŚĆ? Wszędzie, dzięki wyspom sufitowym ROCKFON Eclipse dostępnym w dowolnych kolorach i kształtach.
Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06
Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Objaśnienia i komentarze Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości
NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (109) 1999 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (109) 1999 Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska* NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP
S E M I N A R I U M nt. ASEM W PROJEKCIE, REALIZACJI I ODBIORZE BUDYNKU
Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku InŜynier ynierów w i Techników Budownictwa w Poznaniu oraz Wielkopolska Okręgowa Izba InŜynier ynierów w Budownictwa i Międzynarodowe
WYSPY SUFITOWE ROCKFON ECLIPSE
10.2014 Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS Naturalnym Systemie Barw, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2010. ROCKFON zastrzega sobie
PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.
Tablica 2.1. Rodzaje pomieszczeń podlegających projektowaniu akustycznemu
Rodzaje pomieszczeń podlegających projektowaniu akustycznemu Pomieszczenie teatry, opery, operetki, sale widowiskowe i związane z nimi sale prób sale koncertowe i związane z nimi sale prób kina sale jw.,
Security Systems PL Komunikacja, na której możesz polegać
XLA 3200 Security Systems PL Instrukcja instalacji Liniowe matryce głośnikowe LBC 3200/00 LBC 3201/00 LBC 3210/00 Komunikacja, na której możesz polegać XLA 3200 Instrukcja instalacji PL 3 Spis treści
Studia wizyjnofoniczne
Studia wizyjnofoniczne Definicja Studiem wizyjno-fonicznym nazywać będziemy pomieszczenie mające odpowiednie właściwości akustyczne, oświetlenie i dekoracje, w którym odbywa się przetwarzanie za pośrednictwem
Tropic db 35 jest sklasyfikowany w najwyższej - najbezpieczniejszej klasie reakcji na ogień - Euroklasa A1.
Tropic db Linia Tropic db to rozwiązanie, które zapewnia poufność i akustyczny komfort wnętrz. Wysoki poziom izolacyjności akustycznej z przedziału 35 db i 44 db w połączeniu ze zwiększonym pochłanianiem
PROJEKT WYKONAWCZY PANELE AKUSTYCZNE UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. Pl. Uniwersytecki Wrocław. DPA - IWONA DOROŻYŃSKA Adres: ul.
EGZ. NR 1. PROJEKT WYKONAWCZY PANELE AKUSTYCZNE Branże: ARCHITEKTURA Inwestycja: DOBÓR PANELI AKUSTYCZNYCH W POMIESZCZENIU BIUROWYM NR 36 / 36a NA PARTERZE W GMACHU GŁÓWNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY
AKUSTYKA WNĘTRZ PROJEKT AKUSTYKI WNĘTRZ AULI Z WYTYCZNYMI DLA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
OBIEKT BUDYNEK AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ADRES CZĘSTOCHOWA, ul. Armii Krajowej 13/15 INWESTOR AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE ul. Armii Krajowej 13/15 ZLECENIODAWCA AUTORSKA PRACOWNIA
Wyspy Sufitowe Rockfon Eclipse
Wyspy Sufitowe Rockfon Eclipse W JAKICH MIEJSCACH ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE POZWALAJĄ NA NIEOGRANICZONĄ KREATYWNOŚĆ? Wszędzie, dzięki wyspom sufitowym Rockfon Eclipse dostępnym w dowolnych kolorach i kształtach.
UKSZTAŁTUJ SWÓJ ŚWIAT
UKSZTAŁTUJ SWÓJ ŚWIAT ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE * *MONOLITYCZNY Z NAZWY, WIELOFUNKCYJNY Z NATURY Współczesna architektura monolityczna wymaga
Studia radiowe Piotr Odya, Maciej Brzyski, Artur Kornacki Studia radiowe wiadomości ogólne własności akustyczne podział studiów radiowych przykładowe studia emisyjne model studia w Radiu Gdańsk Wiadomości
T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A
T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A System montażu T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji 1 6