Bouwfysica.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Amsterdam- Amersfoort
Advertisements

Cargoshell Futureproof Containerization. Cargoshell, de container voor de komende generaties •Succesvolle periode stalen container sinds 1957 •Nieuw containerconcept.
Oplevering woning zonder keuken
Bouw DELEN Frank van der Linden
A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR.
NSG geluidhindermiddag 14 maart 2007 Geluidisolatie eengezinswoningen Geluid van installaties ir. W.G.M. Beentjes.
Winkelcentrum De Meent
ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES IN PREFABBETON
Duurzaam & betaalbaar bouwen met staalframebouw
Bouwfysica.
Eindpresentatie Graansilo te Wehl
Bouwfysica.
“Als geluid lawaai wordt …”
Berekenen van permanente en veranderlijke belastingen
Bouwfysica Verlichting
FOTODIGITAAL
Waarneming.
Samenvatting Geluid Hoofdstuk 4 geluid.
Toepassingen RC en RL schakelingen Terminologie filters
Newton - HAVO Trillingen Samenvatting.
Bouwtechniek en materialen
bouwmethoden: STAPELBOUW GIETBOUW
Geluid Een beknopt overzicht.
Blok 7: netwerken Les 1 Christian Bokhove
Bouwfysica kouddak-constructie Warmte- en vochtberekening van een
Bouwfysica.
Bouwfysica.
Bouwfysica.
Bouwfysica.
Bouwfysica.
Installaties.
SATELLIETTELEVISIE EN -RADIO ONTVANGST
presentatie ketensamenwerking
Masterproject M1 Energieneutraal gebouw
Beoordeling trillingshinder Kan dat anders??? 29 maart 2011 C.J. Ostendorf, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs A. Koopman TNO Bouw en Ondergrond.
BOUWFYSICA WARMTE EN MASSATRANSPORT
Nobelstraat Apeldoorn Unifloor Deventer
Geluid, Scheidingsconstructies
Gemeentevergadering Opknappen Bijgebouw 27 juni 2010

F-FACTOR T BINN. OPP - T BUIT. T BINN. - T BUIT. > 0,65.
Commercieel beleid 1 H1 Marketing voor de winkelformule en retailmix
Gemaakt door Lieke en Hanna
1 vmbo-T/havo 2 klimaat, §2 en 3
Sterrenlicht paragraaf 3.3 Stevin deel 3.
Berekening van magneetveld in een twee-lus ringleidingsysteem
Jos de Wit & Mark van Delst
Samenvatting Conceptversie.
Inleiding tot de bouwtechniek en de bouwstructuren1° kandidatuur burgerlijk ingenieur-architect partim bouwstructuren: INLEIDING IN BOUWFYSISCHE BEGRIPPEN.
24 november 1999ABAV STIHO OOI1 Bouw- en zaalakoestiek in het STIHO- project Akoestiek Prof. G. Vermeir, ir. V. Meerbergen Laboratorium Bouwfysica Laboratorium.
Spreekbeurt van Mirla 24 maart 2015.
Commercieel beleid 1 Filiaalmanager
Verboden vrienden als verboden vruchten
STOP-MOTION.
Brian Legro Gerben Nijhuis
Oefensommen Let op: multiple choice tentamen, maar wel rekenvragen.
Kabelaanleg… De manier van werken is niet veranderd…
Meten van Burenlawaai ing.Rein.C.Muchall Geluidconsult bv. Amsterdam- Amersfoort woonoverlast 28 April 2011.
Hoofdstuk 4: Een 2e orde systeem
Straling van Sterren Hoofdstuk 3 Stevin deel 3.
de oplossing hoe werkt het? het probleem de geluidpaden
WOON- en VEILIGHEIDSTEST 2014
§13.2 Het foto-elektrisch effect
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
EnergieKronenberg Energie neutraal in 2030
Akoestiek en geluidshinder LES 3
Kun je vertellen wat de samenhang is tussen massa (m), Volume (V) en
Mechanische trillingen
HV2 Pulsar hoofdstuk 4 Deel §4.1 en §4.z
Plantenfysiologie Temperatuur en vocht.
Transcript van de presentatie:

Bouwfysica

Bouwfysica foto Bouwvraagstuk

Bouwfysica geluidisolatie tussen ruimten: -luchtgeluidisolatie homogene constructie: coïncidentie gelaagde constructie: massa-veer resonantie -contactgeluidisolatie geluidwering tussen binnen en buiten

Bouwfysica luchtgeluidisolatie heeft 3 overdrachtswegen: 1 directe geluidafstraling van de scheidingswand 2 via de aangrenzende constructie 3 via de zijwanden R = luchtgeluidisolatie [dB] R = 10 log (1/d) [dB] grotere massa = hogere geluidisolatie hogere frequentie = hogere geluidisolatie

Bouwfysica R is afhankelijk van massa en frequentie R500 = 17,5 log m + 17,5 log (f/500) + 3 [dB] m = dikte * sg [kg/m2] f = frequentie [Hz] steensmuur met sg = 2000 kg/m2, R = 17,5log(0,21*2000)+17,5(log 500/500)+3 R = 48,91 ≈ 49 dB

Bouwfysica coïncidentië: eigenfrequentie van de wand (materiaal) afwijking van de isolatiewaarde massawet grensfrequentie fg [Hz] fg = fg* d/d [Hz] fg* d is materiaalafhankelijk (tabel) lichte wanden fg > 3000 Hz plateaumethode

Bouwfysica https://www.youtube.com/watch?v=nFzu6CNtqec foto Bouwvraagstuk

Bouwfysica gelaagde constructie ontbreken van rechtstreekse trillingsoverdracht geeft grote isolatie alleen bij volledige ontkoppeling bladen, spouw > 100 mm, absorbtie in spouw, mogen isolatiewaarden opgeteld worden massa-veer resonantie spouwresonantie

Bouwfysica spouwconstructie = massa-veer systeem geluidisolatie theoretisch tot 0 ! resonantiefrequentie f0 [Hz] f0 = 60 √ (m1+m2)/(m1*m2*b) [Hz] b = breedte spouw (ook d, D en B) [m] door resonantie effect kan isolatie slechter zijn f0 < 80 Hz bij beglazingsystemen

Bouwfysica spouwresonantie zijn staande golven in de spouw frequentie is afhankelijk van spouwbreedte fsp = n * 170/b, waarbij n = 1,2,3,… fsp > 3000 [Hz] toepassen van absorberend materiaal is spouw of randabsorptie

Bouwfysica foto Bouwvraagstuk

Bouwfysica samengestelde constructie delen van de wand hebben andere R-waarde isolatiewaarde ook afhankelijk van de verhoudingen in oppervlakte Rres = -10log (S1/Stot* 10 –R1/10+ S2/Stot* 10 –R2/10) isolatiewaarde sterk afhankelijk van slechtste deel van de wand hoe hoger de isolatiewaarde, hoe groter de invloed

Bouwfysica flankerende geluidoverdracht geluidoverdracht via: zijwanden, plafond en vloer geluidoverdracht via de scheidingswand lichte scheidingswanden ontkoppelen details met veerkrachtige laag reductie geluidisolatie circa 5 dB

Bouwfysica contachtgeluidisolatie rechtstreeks aanstoten constructie ook door leidingen in of op de muur vloeren > 400 kg/m2 oude eis appartement vloeren > 800 kg/m2 zwevende dekvloeren + verlaagde plafonds trillingdempers, rubber manchetten

Bouwfysica luchtgeluidisolatie gebruik van akoestische meetruimte alleen direct geluidoverdracht geen flankering geluidoverdracht mogelijk R = Lz – Lo + 10 log Sz/Ao [dB] de correctieterm 10 log Sz/Ao zorgt ervoor dat de geluidisolatie ruimte-onafhankelijk is

Bouwfysica

Bouwfysica