Najczęstsze błędy w projektowaniu i realizacji ekranów akustycznych



Podobne dokumenty
Temat: Ekran akustyczny z powierzchnią dyfuzyjną

Predykcja ha³asu w halach przemys³owych

Badania skuteczności ekranów akustycznych w warunkach in situ. Janusz Piechowicz Jakub Piechowicz

Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o.

Systemy i Sieci Radiowe

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

12. PROJEKT EKRANÓW AKUSTYCZNYCH P.B.W. Opracował. Teresa Rogalska UL. GŁĘBOCKIEJ I UL. MAŁEJ BRZOZY ETAP I. Specjalność. Stadium.

ZASTOSOWANIE PSYCHOAKUSTYKI ORAZ AKUSTYKI ŚRODOWISKA W SYSTEMACH NAGŁOŚNIAJĄCYCH

Management Systems in Production Engineering No 2(10), 2013

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22

Metoda pomiarowo-obliczeniowa skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości khz

2. METODY MODELOWE ANALIZY POLA AKUSTYCZNEGO

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

Wpływ osłon przeciwwietrznych na tłumienie hałasu wiatru

Spis treści Przedmowa

Akustyka budowlana c f. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Zagadnienia Współczesnej Fizyki Budowli

Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik

6.3. REDUKCJA HAŁASU NA DRODZE PROPAGACJI

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

1. Określenie hałasu wentylatora

Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych

Badanie hałaśliwości nowoczesnych nawierzchni na drogach wojewódzkich woj. śląskiego

Spis treści. Przedmowa 11

Nr H1. Dane wejściowe do obliczeń akustycznych dla pory dnia.

SWANTM. Nawiewniki szczelinowe. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU PANEL AKUSTYCZNY TYPU EKA. Panel akustyczny scalony monolityczny EKA

Modelowanie pola akustycznego. Opracowała: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

MANDÍK TPM 001/95. NAWIEWNIK z szczelinowym wypływem powietrza VSV 600, 1200

Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ZBIROŻA III. w zakresie oddziaływania akustycznego

INFORMACJE OGÓLNE ORAZ DANE TECHNICZNE

Odpowiedź zredagowano w punktach nawiązujących do numeracji zawartych w ww. piśmie RDOŚ w Warszawie.

ZAŁĄCZNIK NR 7 Analiza akustyczna dla inwestycji pn:

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

EKRANY AKUSTYCZNE KOHLHAUER KOMFORT CISZY PLANTA OPTYMALNE ROZWIĄZANIE NOWOŚĆ

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

Czy nowoczesne technologie nawierzchniowe oraz okoliczności prawne pozwolą na demontaż ekranów akustycznych?

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Sytuacja rynkowa, ograniczenia i sposoby działań w celu akceptacji ekranów akustycznych w Polsce

Dr inż. Radosław J.Kucharski PODSTAWY STOSOWANIA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W ŚRODOWISKU

ZALECENIA " # $! % & # '! $ ( ) *

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

4/4/2012. CATT-Acoustic v8.0

mgr inż. Dariusz Borowiecki

Projekt adaptacji akustycznej oraz wytyczne izolacyjności przegród W budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie Przy ul. Czarnowiejskiej 78

Dyfrakcja. interferencja światła. dr inż. Romuald Kędzierski

PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ

Dobór materiałów na ekrany dźwiękochłonne

1.3. ZASADY PROPAGACJI DŹWIĘKU.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

Tłumiki akustyczne prostokątne typ DKP ZASTOSOWANIE OPIS URZĄDZENIA

ORTO. Kratka przepływowa tłumiąca dźwięk KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

Wodospusty winylowe Unikatowy produkt opracowany przez polskich inżynierów Technologia chroniona patentem nr P

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SPROSTOWANIA

CADENZA. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

Dobór okien w systemach. Brügamnn AD bluevolution 82

CALMO. Tłumik akustyczny do kanałów prostokątnych

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA

Jak skuteczność zarządzania prędkością może wpływać na poziom hałasu w otoczeniu drogi

ZASTOSOWANIE PŁYTY POLIETYLENOWEJ W DŹWIĘKOCHŁONNO-IZOLACYJNYCH PRZEGRODACH WARSTWOWYCH

WindPRO version Dec 2012 Wydruk/Strona: :41 / 1. DECIBEL - Main Result. TW-e. Poziom dźwięku. Odległości (m)

Raporty oddziaływania na środowisko okiem RDOŚ Bydgoszcz - w kontekście zagadnień akustycznych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M3.00 EKRANY AKUSTYCZNE

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH

ZAKRES RAPORTU Z AKUSTYKI FARMY WIATROWE W zakresie oddziaływania akustycznego: gdy turbina wiatrowa zlokalizowana jest w odległości mniejszej niż

Nawierzchnie drogowe porowate ciche, przeciwpoślizgowe, chłodzące

NSO/R. nawiewniki sufi towe okrągłe z regulacją strumienia STANDARDOWE WIELKOŚCI OPIS

Panele akustyczne TOPAKUSTIK dane techniczne

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku

NOWOSĆ. phze nowe modele o głębokości: 200, 300, 400, 600 mm. czerpnie/wyrzutnie akustyczne.

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

dr inż. Beata Brożek-Pluska SERS La boratorium La serowej

Badania symulacyjne propagacji dźwięku farm wiatrowych przykład analiz

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.)

Security Systems PL Komunikacja, na której możesz polegać

, rozjaśnij swoje wnętrze

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN Eurokod 7

Ekran akustyczny. RozróŜniamy współczynniki;

Propagacja wielodrogowa sygnału radiowego

Regulowany nawiewnik wirowy SDZA DANE TECHNICZNE

Zmiana skuteczności akustycznej cichych nawierzchni drogowych z upływem czasu

SYSTEMY MES W MECHANICE

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości.


Piotr Buczek Departament Środowiska Zespół ds. Analiz Akustycznych

PROGRAM WIELOLETNI pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy II etap, okres realizacji: lata

AKUSTYKA W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

Wykład 17: Optyka falowa cz.1.

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

STOP ŚMIERCI NA PRZYDROśNYCH DRZEWACH! KSTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA ZIELONEGO OTOCZENIA DROGI. KATOWICE Edward Woźniak.

Transkrypt:

Spotkanie Grupy Roboczej ds.hałasu Warszawa, 3 czerwca 2014 Najczęstsze błędy w projektowaniu i realizacji ekranów akustycznych Dr inż. Tadeusz Wszołek Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Wprowadzenie Ekranowanie dźwięku polega na zablokowaniu ścieżki bezpośredniej pomiędzy źródłem, a odbiornikiem. Dźwięk dociera do odbiorcy jedynie w wyniku dyfrakcji ( i przez ścianę ekranu? ) Badanie efektywności ekranów akustycznych to głównie analiza zjawiska dyfrakcji, ale także rozproszenia, pochłaniania, odbicia i izolacyjności akustycznej 2014-06-02 2

Efektywność ekranu Zakładając, ze izolacyjność akustyczna elementów ekranu jest bardzo wysoka, efektywność całego ekranu zależy głównie od geometrii układu źródło-ekran-odbiornik. L e = IL = D z = 20log p w p w/o Gdzie p w i p w/o oznaczają odpowiednio wypadkowe ciśnienia akustyczne z i bez ekranu akustycznego.

Efektywność ekranu Ścieżki propagacji dźwięku przy skończonych rozmiarach ekranu Wpływ gruntu

Efektywność ekranu Wykres Maekawy. IL = 5 + 20log tanh 2πN 2πN Gdzie N oznacza liczbę Fresnela. N = R R λ 2 R = d, R = d ss + d sr

Ekranowanie ( ISO 9613, A bar ) Ekranowanie może być naturalne ( np. wały ziemne) lub sztuczne ( ekrany akustyczne), spełniające warunki: Gęstość powierzchniowa przynajmniej 10 kg/m 2 Jest bryłą zamkniętą bez dużych przerw i szpar Poziomy wymiar > długości fali A bar = D z A gr > 0 Gdzie D z tłumienie ekranu, w pasmach 1/1 oktawy, A gr tłumienie gruntu w przypadku braku ekranu

Wpływ gruntu Właściwości akustyczne każdej strefy gruntu określone są przez wskaźnik gruntu G dla trzech kategorii powierzchni odbijających: Grunt twardy bruk, beton, woda, lód i wszystkie powierzchnie o małej porowatości, G=0. Grunt porowaty powierzchnia ziemi pokryta trawą, drzewami lub inną zielenią, i wszystkie inne zielone powierzchnie, G=1 Grunt mieszany G równe od 0 do 1. A gr = A s + A r + A m

Grunt metoda uproszczona Alternatywna metoda obliczania poziomu dźwięku A ( metoda uproszczona): Gdy spełnione są warunki: Przedmiotem zainteresowania jest tylko poziom dźwięku A w punkcie odbioru Dźwięk rozchodzi się nad gruntem porowatym lub z przewagą porowatego Dźwięk nie jest tonem A gr = 4,8 2h m /d 17 + 300/d 0 h m średnia wysokość drogi propagacji nad gruntem, m; d- odległość źródło-odbiornik, m 2014-06-02 8

Efektywność ekranu (ISO 9613-2) Zakłada się, że jest jedna droga propagacji dźwięku Gdzie C 2 =20 i uwzględnia wpływ odbić gruntu, C 2 =40 - gdy, w specjalnych przypadkach, odbicia od gruntu uwzględnia się oddzielnie za pomocą źródeł pozornych, C3 uwzględnia podwójną dyfrakcję, C 3 =1 dla dyfrakcji pojedynczej

Efektywność ekranu (ISO 9613-2) W przypadku ugięcia podwójnego, C 3 oblicza się C 3 = 1 5λ/e 2 / 1/3 + 5λ/e 2 - długość fali, e w przypadku podwójnego ugięcia, jest odległością między dwiema krawędziami ugięcia

Efektywność ekranu (ISO 9613-2) Z 1 (oznaczane także jako z,d) jest różnicą długości propagacji fali ugiętej i bezpośredniej, K met stanowi poprawkę uwzględniającą wpływy meteorologiczne wiatru wiejącego w kierunku do odbiornika K met = exp 1/2000 d ss d sr d/2z Powyższa zależność ważna jest dla z 1 >0, K met =1 dla z 1 0 Dla odległości miedzy źródłem, a punktem odbioru mniejszych niż 100 m, można przyjąć K met =1. Zaleca się, aby skuteczność ekranu (D z ) dla dowolnego pasma przyjąć nie większe niż 20 db, a w przypadku podwójnego ugięcia 25 db

Podwójna dyfrakcja

Wał, wykop, pas zieleni h s S d ss Xs e k r a n he d d sr Xr R h r S e k r a n d R a

QUIESST Słaba efektywność ekranowania wynika głównie z błędów obliczeniowo-projektowych, złego wykonawstwa ( materiały i montaż) oraz słabej trwałości ekranów ( i ich parametrów akustycznych projekt QUIESST) QUIESST - QUIetening the Environment for a Sustainable Surface Transport, zakończonego w grudniu 2012 r. 2014-06-02 14

Główne przesłanie projektu QUIESST optymalizacja wiedzy, metod i stosowanie ekonomicznych urządzeń redukcji hałasu (NRD) transportu naziemnego, w celu wspierania trwałego i zrównoważonego rozwoju transportu, a w szczególności: Kontrola początkowych parametrów akustycznych ( izolacyjność, pochłanianie/odbicie, dyfrakcję) i ich wieloletnią trwałość oraz parametrów nieakustycznych, jak wytrzymałość mechaniczną ( na wiatr, ciężar własny, uderzenia kamieni i bezpieczeństwo w razie kolizji) oraz ognioodporność, odbicie światła, przeźroczystość, łatwą ucieczkę w razie bezpieczeństwa i inne Ich właściwy dobór i projektowanie w zależności od rodzaju strumienia pojazdów, infrastruktury i uwarunkowań chronionego środowiska 2014-06-02 15

Główne przesłanie projektu wpływ hałasu drogowego na ludzi jest niedoszacowany, a jego roczne koszty w EU25 to 38 mld Euro ( 0,4 % GDP ) A więc budować, ale kosztowna budowa ekranów powinna być poprzedzona analizą optymalizacyjną, ujmującą możliwie szeroko wszystkie skutki: koszty estetykę trwałość bezpieczeństwo liczbę chronionych ludzi, wpływ na środowisko energochłonność budowy optymalny dobór parametrów fizycznych ekranu poprzez zastosowanie odpowiednich modeli obliczeniowych 2014-06-02 16

2014-06-02 17

2014-06-02 18

Czynniki wpływające na efektywność ekranu Dostępne modele obliczeniowe najczęściej oparte są na uproszczonych algorytmach inżynierskich nie uwzględniających szczegółowo zjawisk zachodzących na krawędzi ekranu źródło największych błędów, jak również przecieków dźwięku przez szczeliny w ekranie. Niewystarczająca jest także dokładność modelowania odbicia i pochłaniania dźwięku. 2014-06-02 19

2014-06-02 20

DLe, db Szerokość wierzchołka wału 26 24 22 20 DLe(500) DLe(1000) DLe(250) 18 16 14 12 10 0 5 10 15 20 Szerokość wierzchołka wału, m i DL e w funkcji częstotliwości ( h w =4 m). 2014-06-02 21

DLw Wykop + zieleń Wpływ zieleni na efektywność wykopu 24 22 20 18 DLw(250) DLwz(250) DLw(500) 16 14 12 10 DLw(500) DLw(1000) DLwz(1000) 0 10 20 30 40 50 60 Odległość od krawędzi ugięcia, m DL w w funkcji odległości dla f=250 Hz, 500 Hz i 1 khz, ( hw=4 m). 2014-06-02 22

Czynniki wpływające na efektywność ekranu Dyfrakcja na twardej krawędzi w kształcie klina (D.Quis). Badania weryfikacyjne na modelu w skali, przy różnej nawierzchni gruntu Efektywność ekranu rośnie o 0,5 db na 10 o wzrostu kąta rozwarcia wierzchołka ekranu, Q. 2014-06-02 23

Czynniki wpływające na efektywność ekranu Optymalizacja (kosztowa) kształtu ekranów w kształcie litery L. (MA Xintan, LI Shuiliang) Do odległości 25 m ekrany w kształcie L są tańsze, jednak z odległością różnica to zaciera się. W dalszej odległości ekrany pionowe są tańsze. 2014-06-02 24

Czynniki wpływające na efektywność ekranu. Krawędź górna Dyfraktory, ze względu na ich skuteczność podzielono na dwa typy; (1) uptype i (2) down-type. Badania dośw. na modelach w skali 1:10. 2014-06-02 25

Efektywność akustyczna ekranu. Modyfikacja górnej krawędzi Modyfikacja krawędzi górnej ekranu przy uwzględnieniu geometrii jego położenia w stosunku do źródła i odbiornika może przynieść znakomite, potwierdzone doświadczalnie także w innych pracach, (m.in.t.ishizuka&k.fujiwara) 3 m ekran w kształcie T i (idealnie) miękkim dyfrakorze posiada taką samą skuteczność jak prosty ekran 10 m W przypadku pochłaniającego (idealnie) dyfraktora jest to ekwiwalent 6,5 m (kształt T) i 7 m ( podwójny cylinder). 2014-06-02 26

Efektywność akustyczna ekranu. Harmonoise Nord2000 G.B.Jonsson, F.Jacobsen Porównanie modeli wykazuje największe różnice w modelowaniu bardziej złożonych kształtów ekranów akustycznych: H przeszacowuje tłumienie w zakresie niskich częstotliwości, ale wykazuje większą zgodność w zakresie wyższych częstotliwości, zwłaszcza w przypadku podwójnych krawędzi H lepsza w modelowaniu w dół zwłaszcza dla twardych i gęstych nawierzchni 2014-06-02 27

Efektywność akustyczna ekranu. Izolacyjność akustyczna. Pierwsze prace na szerszą skalę pojawiły się w latach 90- tych ( G.R.Watts). Nieszczelności powodowane są przez kurczenie, wypatrzenie, pęknięcia, oddziaływania atmosferyczne, zwłaszcza ekranów drewnianych oraz błędy montażowe w przypadku wszystkich innych ekranów. Wpływ takich nieszczelności jest szczególnie odczuwalny w niedalekiej odległości od ekranu, maksymalnie do kilkudziesięciu metrów - przy wysokich ekranach ( 6 m) obniżenie efektywności ekranu w odległości 20 m może być rzędu 2-4 db, ale w odległości ok. 300 m praktycznie nie ma już większego znaczenia 2014-06-02 28

Efektywność akustyczna ekranu. Izolacyjność akustyczna. Klasy izolacyjności od dźwięków powietrznych (wg EN 1793-2:1997) Klasa B0 DL R [db] Nie określa się B1 <15 B2 15 do 24 B3 >24 2014-06-02 29

Maksymalna skuteczność ekranu w zależności od różnicy z 1 teoretycznie nie przekracza 24 db ( DLR+10 db) 2014-06-02 30

Błędy montażowe Do typowych czynników dochodzą błędy montażowe nieszczelności pomiędzy panelami, a zwłaszcza duże szczeliny pomiędzy ekranem a gruntem, występujące niekiedy na znacznych obszarach faza budowy 2014-06-02 31

Błędy montażowe. Po zakończeniu budowy większość nieszczelności zlikwidowano jednak nie wszystkie faza eksploatacji 2014-06-02 32

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 1000 A db Wyniki pomiarów Widma hałasu obrazujące efektywność ekranu IL. Ekran szczelny i nieszczelny w części pomiędzy gruntem. DIL =1,8dB/A/ 80 70 DIL'(n) Za ekranem_nieszczelnym za ekranem_szczelnym 60 50 40 30 20 10 0 Częstotliwości srodkowe pasm 1/3 oktawowych, Hz 2014-06-02 33

Wnioski Nieprawidłowości w budowie ekranów akustycznych skutkujące zwiększeniem kosztów inwestycyjnych, powodowane mogą być na wszystkich etapach realizacji inwestycji: na etapie modelowania nieprawidłowe dane wejściowe ( np. stanu nawierzchni, prędkości pojazdów), zbyt duże uproszczenia modelu, w tym nie uwzględnianie subtelności zjawisk dyfrakcyjnych w przypadku nietypowych kształtów krawędzi górnej, brak optymalizacji geometrii układu źródło-ekranodbiorca i nietypowego kształtu ekranu 2014-06-02 34

Wnioski podczas montażu niedokładny montaż, zbyt duże nieszczelności powodujące znaczącą utratę efektywności ekranów - nawet o 2-4 db(a). w czasie eksploatacji - powstawanie różnego rodzaju nieszczelności ( szczelin, pęknięć, itp.) oraz uszkodzeń powierzchni pochłaniających na skutek złej jakości zastosowanych materiałów ( projekt QUIESST) 2014-06-02 35

Wnioski Większe straty w efektywności ekranowania powodowane nieszczelnościami występują w bliskiej odległości i w przypadku ekranów o większej wysokości. Efektywność ekranowania można dodatkowo zwiększyć stosując specjalne kształty krawędzi górnych, zmieniające warunki dyfrakcji poprzez dodatkowe zjawiska fizyczne, takie jak absorpcja, interferencja, rezonans jak również tłumienie aktywne 2014-06-02 36

Dziękuję za uwagę 2014-06-02 37