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E grandezze del suono caratteristiche

Periodo, frequenza e lunghezza d'onda

Periodo: tempo necessario a compiere un'oscillazione completa (una compressione e una depressione).

Frequenza: numero di oscillazioni nella unità di tempo, f = 1/T. F = 1/T.

Lunghezza d'onda (λ): distanza in cui si propaga il suono in un periodo.

Velocità (v): λ/T o λ*f.

Intensità sonora (I): potenza sonora che attraversa l'unità di superficie normale e dell'onda.

Potenza sonora, W [W].

Intensità sonora, Ws [W/m2].

I = w/s.

Livello intensità sonora, LI [dB].

LI = 10 log I/I0.

Pressione: è energia sonora media di volume e campo sonoro.

Potenza e intensità sonora

Potenza sonora. intensità R[cs].

Entità sonora [w].

In un dstudio.

Potenza sonora: [W].

Unità di superficie.

Intensità sonora durante unsonora: [W/m2].

Intensità sonora I = W/Ƞstudio.

I = 10   logIŋ.

Frequentariflesso: ancora.

Frequenza: numero di oscillazioni.

Pressione.

Pressione che avviene in un anno.

Campo sonoro della sinusoide (HZ).

Numero delle onde.

Persone sonore.

Valore comprende una esperienza.

I numero acustica.

Il suono come fenomeno fisico e percezione

Il suono è una perturbazione di un corpo oscillatorio che si propaga in un mezzo (gassoso, liquido o solido) e può essere percepito dall’orecchio umano (sub, sorgente sonora).

La perturbazione è generata dalla sorgente sonora.

20 Hz 20.000 Hz.

Compressore.

Epe pressione o Pas 101326 Pa(atm. fattori)p P(forza).

Fenomeno del suono

Le onde sonore (un’onda sonora) trasferiscono energia di pressione che riceve e percepisce l’orecchio.

Livelli sonori

Def: Il valore di sensazione sonora non varia linearmente al variare dello stimolo, ma in base alla formazione di livelli di pressione relativi alle grandezze della caratteristica intensiva, espressa su scala logaritmica: potenza ed intensità sonora. Si introduce una opportuna unità che viene espressa in dB, vediamo degli esempi:

N livello di intensità sonora.

I = 10 log 10 I [dB].

Livello di pressione sonora Lp = Lpo = 20 x log 10 .

Suoni puri e complessi

Suoni puri: sinusoidi.

Sinusoidi semplici gövano valore massimo.

Suoni complessi, da decomporre in componenti sinusoidali d’ampiezza finita.

Campi sonori

Campo sonoro: porzione di spazio interessato da variazioni di pressione.

Campo libero: campo sonoro in assenza di ostacoli riflettenti. Esiste se il contributo di onderiflesse è trascurabile rispetto a quello delle onde dirette.

Q = 1     Q = 2     Q = 4     Q = 8.

Nid(U = sorgente)->Hemi(U = piano di riflessione)= 1/2.

Dato che: onde sono funzioni di distanza sorgente.

Intensità di pressione sonora in campo libero

Lp = 10*log10(s).

P = p0/4πr.

I = p2/2ρc.

I = p2/ρc.

Bande di ottava

Suddividono bande di ottava.

Bande di un mezzo con presichezza senso.

F1=2F1.

Con F = √F1F2.

F=3F1=F2+1/3 di ottava.

E = F2F2=3F1E=F1=03√.

Sommata+10+10.

10 log I = I.

I = I0 - 1010 log P0/Pr= I - 150W - 10log 150.

I = 10 log Pr = p=1010/3 log 150W - 10 - 33 - livello sonoro interno equipolente [dB].

Una+10 1000.

Livello. di. intensità I = W/A.

I₀ = W₀/A tot.

LI = 10 log I₀.

LI = 10 log W - 10 log A tot.

I = 10LI/10 W₀.

Campo semiriverberator

Campo sonoro che si genera negli ambienti chiusi quando per ogni punto del campo non si ha mai prevalentemente onda diretta o di quelle riflesse.

Le onde dirette e indirette coesistono.

Indirette.

Diretto.

Campo semiriverberator = r2/4π.

P = WA (gin + 4) / gin (unit).

[P + W a (gin + 4) / gin + 2].

L P = 10 log P02 - 10 log (Wac P min).

L P = LN + 10 log Ginit + 2.

In campo semiriverberato la costante acustica detta costante acustica R.

R = Es. om     tramo     7 = 1λm.

Distanza critica: distanza alla quale il contributo di energie diretto e quello ondulato vengono ad annullarsi esattamente.

Assorbenza

Capacità di dissipare l'energia sonora.

Materiali fonoassorbenti: Ghiotti per l'energia delle onde sonore tra cui devono ossidere gli elettroni di legno, materiali porosi.

  • Materiali porosi:
  • Lana di roccia
  • Pannelli in legno minerale

Il grado di porosità dipende dal peso specifico. Misura del volume di stato poroso sotto forma di zone nelle estreme porzioni del pannello in P 0 = 1,2 [Hz].

  • Pannelli vibranti

Strutture composte da elementi variabili e flessibili i quali solidari a strutture rigide che agiscono da strutture.

Pannello in legno.

Elasticità minore del pannello per un inversamento definitivo delle vibrazioni.

Fo=80√T/νd [Hz].

È possibile combinare pannelli vibranti con masse o infra con nodi di infra.

Nella p di pannello vibrante con massa posto in nervo. S = 74 * w.

Campo sonoro in campo riverberato

Campo sonoro che si genera in uno specifico ambiente chiuso. La distribuzione di energia sonora dipende dalle caratteristiche fisiche dell'ambiente.

Livello di pressione sonora in campo riverberato

P = I = I0 pc.

I = 4pcI0 pc = 10 log P 0.

P0 = log P0 = 10 log /WP = 50 + 10 log /AT poz.

W = 4pcI = /AT[W/m2].

Energia disperse sulla superficie che delimitamo il locale.

Livello di intensità sonora in campo riverberato

LI = 10 log I + Q0+10 logAT.

LI = 10 log I0/W0.

LI = PLIAT.

Suoni puri: la vibrazione avviene tramite sinusoidi.

Onde sinusoidali - Frequenze. L'intensità soggettiva di un grafico cartesiano: l'audiogramma e un grafico cartesiano. Ci sono 2 audiogrammi: vibrazione del timpano mascherato.

Indurimento:

Rumore: onda casuale. Suono complesso: suono armonico Via via crescente rumore. Gioco e indeterminabile ordine di ampiezza.

Spettro auditivo:

Suono armonico Suono puro*.

  • Frequenze elevate
  • Ad una media pressione

Qc = 1/π D (d/λ).

Per distanze superiori deve distrarrecep= wt 146 9b- Adistanze critico intorno dey critico campo diio superiori deve depaggetta lo.

L = wm 10 paggetto.

L'assunta di proiezione è valutata con il tempo di convenzione di queatosono successive influenca del-palla delvolume stat.

TEC 0 = poco2000 Hz.

TRE= TEC AIN 500 2000 Hz mirobafrequenza di sparare.

160 106. VV160 106. V (5).

Al tempo di convenzamento strategia unioto assuzione di velocità deparaza d=2600 Hzpecyhricutto alzada gammazona inferiore e capacita' di 1000-126smisuratooptimale solito statione de SABIME12 213.

Isolamento acustico

Isolamento acustico: caratteristica di una cavità che comunica con l'esterno attraverso porte o finestre, devono esser assorbitori.

Isolatori: pannelli porosi di varitipi fatti di un intreccio glifante per assorbire meglio.

Gli isolanti possono essere rigidi e flessibili, con materiali polverosi o fibrosi.

Fonoisolamento.

Non poroso, non dev'essere intrusivo con materiale poroso assorbente e isolante.

Fonoassorbente.

Rumore impulsivo:

Legge della massa

Esse il potere d'isolare.

R = 10 log tt = Wt t R.

Spazio tempo = sezione.

SAR il potere assorbente.

R = 10 log (8m).

Rm = 10 log (8m) = 48.

R0 = 20 log (8m).

8m (segnare).

8m) = 488m) = 10 log (48).

Isolamento acustico interno - interno

N = 10 Log S - S + log A.

Superficie assorbimento bal, potere fonoassorbente parete.

Livello sonoro ambiente disturbato+ livello sonoro ambiente disturbante.

NB: Tanto più l’ambiente è vuoto e nudo assorbente tanto più.

Se invece è molto reverberato anche il rumore disturbante si imposta.

Se l’apertura èimpostazione se le sorgenti dell’immissione esterna e livello sonoro ambiente disturbato acustico interazione.

D112 - 10 Log S + log A.

Vedi D: Partizioni e superfici orizzontali dalle facciate: alla trasmissione e trasferimento delle onde emissione esterna dileguat. Vengono dei componenti limite amo.

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale

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