Uncategorised
Ebben a fejezetben a különböző parafa és nem parafa termékek műszaki adatlapjait találhatják.
Amennyiben további adatokra van szükségük, érdeklődjenek az
MŰSZAKI ADATLAP
Megnevezés: Expandált parafa (fekete parafa) szigetelő lemez
Árakról kérem, érdeklődjenek - +36309663268 számon
Árak (bruttó) |
10 mm |
20 mm |
30 mm |
40 mm |
Formátum: különböző vastagságú, 0,5 m2 területű lapok (1,00 m x 0,5m x 0,3 m = 0,15 m3-s tömbökben kapható)
Felhasználási terület: hő- és hangszigetelő anyagként úsztatott padlószerkezetekhez, tetőterek szarufái közé, padlásfödémekhez, egyhéjú, egyenes rétegrendű lapostetőkhöz, külső falszigetelésekhez, hőhidak és hűtőházak hőszigeteléshez, gépek alá rezgés elleni szigeteléshez gépalapokban, tágulási hézagok kitöltésére.
Az expandált parafa belső oldali hőszigetelés rétegrendjébe is alkalmazható, gondos tervezés alapján.
Adatok:
Az alábbi cikket a következő honlapról idézem:
http://www.ektf.hu/mediainf/vegre/Elekne/Medtech_hang/HANGATV1_mod01.PPT.
HANGTECHNIKA - tartalom- Akusztikai alapfogalmak, tér- és teremakusztika
- Az analóg hangrögzítés és visszaadás eszközei
- A hangátviteli lánc elemei: mikrofon, erősítő hangszóró
- Analóg hanglemezjátszók
- Analóg magnetofonok
- A hangdigitalizálás elve és folyamata
- A digitális hangtechnikai eszközök
- Audio CD
- Digitális magnó
- A számítógép hangja
- A számítógépes hangfeldolgozás gyakorlata: tervezési, szerkesztési ismeretek
1. Akusztikai alapfogalmak, tér- és teremakusztika
1. AKUSZTIKAI ALAPFOGALMAK
A hang egy rezgő testnek (hangforrás) hangtérben terjedő rezgései, melyek a hallószervben hangérzetet keltenek.
- A hang - csillapodó rezgésként - longitudinális (levegő) vagy transzverzális (szilárd testek) hullámok formájában terjed.
- A terjedéshez mindig anyagi közeg szükséges. A hangvezető közeg lehet: szilárd test, légnemű és cseppfolyós.
- A hangérzet a levegőmolekulák közvetítésével a fül dobhártyáját mozgató rezgés hatására jön létre.
- Terjedési sebesség levegőben: 340 m/sec
A HANGOK CSOPORTOSÍTÁSA
I. Eredet szerint
a/ Természetes hangforrás - emberi hang
b/ Mesterséges hangforrás - vízcsapból folyó víz
A HANGOK CSOPORTOSÍTÁSA
Egyidejűleg megszólaló frekvenciák szerint
II. Tiszta hang: szabályos szinusz (Pl. hangsíp, hangvilla) alaphang + felharmonikusok Periodikus összetett hang:
A HANGOK CSOPORTOSÍTÁSA
III. Egyidejűleg megszólaló frekvenciák szerint Nem periodikus összetett hang:
a/ Tranziens jellegű zaj: dörej
b/ Folyamatos, periodikus zaj
A HANG JELLEMZŐI - frekvencia
Periódusidő: egy teljes hullám lezajlásának ideje Jele: T Mértékegysége: sec
A hang magasságát a másodpercenkénti rezgések száma határozza meg. A nagyobb frekvenciájú hang magasabb hang érzetét kelti. Az emberi fül hallásátfogása: 16 Hz -20 000 Hz
Frekvencia: a másodpercenkénti periódusok számaJele: f Mértékegysége: 1/sec = Hz, kHzA HANG
JELLEMZŐI – hangmagasság, hangszín
A hang magasságát az alaphang frekvenciája, a hang színezetét a hangban lévő felharmonikusok száma és nagysága határozza meg.
A HANG JELLEMZŐI - hangosság
A hang, mint fizikai inger erőssége két módon jellemezhető.
- Hangnyomás -változással
- bar-ban fejezik ki.
- (1 bar = 0,1 N/ m2 )
Műszerrel mérhető
Hangintenzitással (I)
A hang terjedési irányára merőleges, egységnyi felületen, időegység alatt áthaladó hangenergia.Mértékegysége: W/m2
- Intenzitási alapszint: I0 = 10 -12 W/m2
A HANG JELLEMZŐI - dinamika d = 10 x lg Imért / I0 (dB)
Dinamika dB: deciBel A hangerősség jellemzésénél az intenzitási alapszinthez viszonyítunk. A viszonyításnál figyelembe vesszük a fül logaritmikus érzékenységét.
Csendes beszéd: 10 -7 W/m2 Kiabálás: 10 -4 W/m2 Halk erdei zajok: 10 -9 W/m2 Zongora (max): 10 -2 W/m2 Légó sziréna: 10 2 W/m2 Lökhajtásos repülő:105 W/m2
A HANG JELLEMZŐI - hullámhossz
Hullámhossz : A hanghullám két legközelebbi, azonos fázisú pontjának egymástól való távolsága.
l= c x T
l = c / f c: terjedési sebesség
A HANGOK ÉRZÉKELÉSE, HALLÁS
- A hangérzékelés részben fizikai, részben fiziológiai folyamat.
- A hallás minden élőlénynél megnyilvánulhat, ha:
- rendelkezik az őt körülvevő közegben (levegőben, vízben) fellépő nyomásingadozások érzékelésére alkalmas szervvel és
- fejlett idegtevékenységgel reagál az érzékelt nyomásingadozásra.
HANGMAGASSÁG, HANGOSSÁG - érzete Weber-Fechner-féle törvény
A hangmagasságérzet és a frekvencia között logaritmikus az összefüggés.
- Ha egy adott frekvenciát megkétszerezünk, mindig egy meghatározott hangközzel – EGY OKTÁVVAL - halljuk magasabbnak a hangot
(2 :1-es frekvenciaviszony). - Az emberek többsége csak a relatív hangmagasságot képes felismerni.
AZ EMBERI FÜL HALLÁSÁTFOGÁSA
Zajártalom:80 dB felett
Hallásküszöb: valamely adott frekvenciájú tiszta hang azon legkisebb nyomásértéke, amely egy normális hallású ember hallószervében a hang érzetét kelti. Fájdalomküszöb (120-130dB): egy adott frekvenciájú tiszta hang azon legnagyobb nyomásértéke, amelyet normális hallású ember még fájdalom nélkül el tud viselni.
SZUBJEKTÍV HANGOSSÁG Fletcher - Munson hangosságérzet-diagramja (phon-görbék)
A HANGOK TARTOMÁNYA 7 Az emberi fül logaritmikus érzékenységű. Az infra- és ultrahangnak főként a gyógyászatban van jelentősége.
A BESZÉD ALAPHANG TERJEDELME
A beszéd periodikus és nem periodikus hangokból épül fel.Összetevői: magánhangzók - zenei hangok
mássalhangzók - zörejek 100 ... 600 Hz férfi 150 ... 800 Hz nő és gyermek300 ... 3000Hz magánhangzók ZAJOK, ZÖREJEK
- Különbség van a fizikai és pszichológiai értelmezés között
- Élettani hatásai: elfedés és halláscsökkenés
Elfedés:
a "hasznos" hangot egy vele egyidejű, zavaró, idegen hangjelenség hatására kisebb hangosságúnak érezzük. Az elfedő hang tehát megemeli a hallásküszöböt.
Halláscsökkenés
Zajos környezetben, túl nagy hangerőnél „eltompul” a fül. Az alsó hallásküszöb-érték maradandóan megemelkedik
Védekezés: füldugó
A KÖRNYEZET HATÁSA A HANGKÉPRE
A hangterjedés jelenségei: elhajlás, elnyelés, visszaverődés
A lényeges különbség van zárt terek és szabad tér esetén. A hangforrás lekapcsolását követően a hangforrás hangját tovább halljuk: idő szükséges a reflexiók megszűnéséhez. Lecsengési idő zárt teremben Berezgési idő zárt teremben Bekapcsolásnál a hangforrás által közvetlenül kisugárzott hanghoz hozzáadódnak a falakról visszaverődők: az eredő hangerősség megnövekszik.
A HANGTERJEDÉS JELENSÉGEI
- A megfelelő utózengés növeli a hangerősséget és zengővé teszi a hangot.
- Az utózengési idő függ a terem alakjától, a köbtartamától, a határoló falak hangelnyelési tulajdonságaitól.
Hangversenytermek, 1,4 - 2,2 sec
Dalszínházak 1,1 - 1,8 sec
Prózai színház, mozi: 1 sec
Lakószobák: 0,5 - 0,9 sec
Utózengési idő: az az időtartam, amely alatt a teremben lévő általános hangintenzitás a lekapcsolás pillanatától egymilliomod részére csökken. Visszhang (kettős hangzás):
A visszavert hangok több mint 1/10 másodperc késéssel érkeznek a hallgatósághoz. Kisebb termekben un. csörgő visszhang keletkezik.
HANGTERELÉSI MÓDOK
A hangforrás mögé elhelyezett hangvetők és hangterelők a reflektor szerepét töltik be. A közvetlen hang a hangforrás irányhatása miatt nem tölti ki egyenletesen a teret. A hangeloszlás egyenletesebbé tételére hangterelő reflektort használnak.
Parabola hangvető
Sík hangvető
MONO, SZTEREO,
KVADROFON HANGKÖZVETÍTÉS
- Jól kialakított, megfelelő akusztikájú teremben a közvetlen hangsugárzás és a reflexiók egyensúlyban vannak.
A DOLBY SURROUND HANGKÖZVETÍTÉS
ennyit találtam ....
További tájékoztatás:
Tervezés, tanácsadás: +36/30-9663268
Az alábbi menüpont alatt igyekszem hasznos cikkeket, adatokat összegyűjteni a nagyvilágból.
Elsősorban az akusztika, a korszerű szigetelések, a fenntartható fejlődés és minden környezetbarát és frappáns megoldás érdekel.
A cikkek nagy részét szó szerint idézem, a forrás feltüntetésével. Ha valakinek észrevétele, ötlete van, kérem írjon az
Tervezés és tanácsadás: +36/30-9663268
Az egyes anyagok hővezetési tényezői
A hővezetési tényező egy anyagjellemző, amelyet laboratóriumi vizsgálattal állapítanak meg.
Ennek az adatnak a segítségével számolják ki a hőátbocsátási tényezőt (U-érték) vagy a hővezetési ellenállást (R-érték).
Utólagos hőszigetelési és hangszigetelési tanácsok:
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY készítése
Tervezés és tanácsadás: +36/30-9663268
A legújabb, egy hónappal ezelőtti vizsgálati eredmények szerint:
A PUR/PIR GTEAl tábla hővezetési tényezője λ= 0,022 W/mK
INHEMIWA hőszigetelő panel - belső oldali hőszigetelés - 0,0258 W/mK
Építőanyagok hővezetési tényezői t (W/mK) | ||
( tájékoztató értékek) | ||
Megnevezés | λ [W/mK] | |
Téglák, falazóanyagok | ||
vályogfalazat | 0,700 | |
falburkoló tégla | 0,930 | |
Poroton falazat | 0,310 | |
gázszilikát falazat (ρ = 630 kg/m3) | 0,270 | |
gázszilikát falazat (ρ = 615 kg/m3) | 0,340 | |
Alfa falazat | 0,420 | |
Rába falazat (v = 25 cm) | 0,400 | |
Rába falazat (v = 38 cm) | 0,350 | |
kisméretű tömör tégla | 0,780 | |
soklyukú tégla falazat (C1) | 0,500 | |
kevéslyukú tégla falazat (A, A1, A2) | 0,700 | |
B 25 falazat | 0,490 | |
B 29 falazat | 0,600 | |
B 30 falazat | 0,640 | |
B 30/0 falazat | 0,450 | |
tufabeton falazat (TB 50) | 0,640 | |
tufabeton falazat (TB 55) | 0,500 | |
gázszilikát hőszigetelő lap falazat | 0,240 | |
Termoton falazat | 0,300 | |
Uniform 30 falazat | 0,550 | |
Uniform 45 falazat | 0,420 | |
kőszivacslap falazat | 0,230 | |
gipszperlit falazat (ρ = 700 kg/m3) | 0,200 | |
gipszperlit falazat (ρ = 900 kg/m3) | 0,230 | |
égetett agyag falazat | 0,650 | |
Porotherm 38 S | 0,207 | |
Porotherm 38 | 0,226 | |
Porotherm 25 | 0,390 | |
Porotherm 38 N+F | 0,167 | |
Porotherm 30 N+F | 0,155 | |
Porotherm 38 pincetégla | 0,264 | |
Porotherm 44 HS (TM hőszigetelő habarccsal) | 0,141 | |
Porotherm 44 HS (M30 vagy M100 habarccsal) | 0,166 | |
Porotherm 38 HS (TM hőszigetelő habarccsal) | 0,143 | |
Porotherm 38 HS (M30 vagy M100 habarccsal) | 0,179 | |
Porotherm 30 HS (TM hőszigetelő habarccsal) | 0,141 | |
Porotherm 30 HS (M30 vagy M100 habarccsal) | 0,171 | |
Ytong P2-0,5 | 0,127 | |
Ytong P4-0,6 | 0,148 | |
Ytong vasalt falpalló WL-P3,3 (ρ = 500 kg/m3) | 0,140 | |
Ytong vasalt falpalló WL-P3,3 (ρ = 600 kg/m3) | 0,160 | |
Ytong vasalt falpalló WL-P4,4 (ρ = 500 kg/m3) | 0,160 | |
Ytong vasalt falpalló WL-P4,4 (ρ = 600 kg/m3) | 0,210 | |
Zalatherm falazat | 0,247 | |
Födémszerkezetek | ||
vasbeton pallófödém + 1 cm vakolat | 1,200 | |
vasbeton gerendás födém + 1 cm vakolat | 1,200 | |
kerámiaelemes födém felbetonnal, vakolat nélkül | 0,660 | |
Bohn-födém + 1 cm vakolat | 0,760 | |
monolit vasbeton lemezfödém | 1,550 | |
Ytong tetőpalló DA-P3,3 (ρ = 500 kg/m3) | 0,140 | |
Ytong tetőpalló DA-P3,3 (ρ = 600 kg/m3) | 0,160 | |
Ytong tetőpalló DA-P4,4 (ρ = 500 kg/m3) | 0,160 | |
Ytong tetőpalló DA-P4,4 (ρ = 600 kg/m3) | 0,210 | |
Burkolatok | ||
szalagparketta | 0,210 | |
parketta panel | 0,200 | |
tölgyfaparketta | 0,220 | |
hajópadló | 0,190 | |
habalátétes szőnyeg | 0,044 | |
gipsz esztrich | 0,230 | |
kőlap | 3,500 | |
csempe | 1,050 | |
padlásburkoló tégla | 0,500 | |
Habarcsok, vakolatok | ||
mészvakolat | 0,810 | |
javított mészvakolat | 0,870 | |
cementvakolat | 0,930 | |
nemesvakolat | 0,990 | |
perlitvakolat (ρ = 800 kg/m3) | 0,187 | |
perlitvakolat (ρ = 500 kg/m3) | 0,174 | |
perlitvakolat (ρ = 350 kg/m3) | 0,127 | |
perlithabarcs (ρ = 300 kg/m3) | 0,120 | |
perlithabarcs (ρ = 400 kg/m3) | 0,140 | |
Dryvit kvarc putz | 1,000 | |
Dryvit primus | 1,000 | |
polisztirol habarcs | 0,090 | |
gipszvakolat | 0,290 | |
gipszes simítóhabarcs | 0,520 | |
Terranova vakolat | 0,870 | |
Terranova hőszigetelő vakolat | 0,110 | |
Hőstop hőszigetelő vakolat | 0,080 | |
Ytong hőszigetelő falazóhabarcs | 0,150 | |
Hőszigetelő anyagok | ||
EPS, XPS (polisztirol hab) | 0,040 | |
parafa | 0,040 | |
PUR | 0,028 | |
PUR alukasírozott | 0,024 | |
aerogel | 0,014 | |
ásványgyapot | 0,040 | |
vákuum panel | 0,002 | |
Isolyth L panel | 0,100 | |
üveggyapot | 0,040 | |
habüveg (ρ = 350 kg/m3) | 0,930 | |
habüveg (ρ = 400 kg/m3) | 0,105 | |
kőszivacslap (ρ = 750 kg/m3) | 0,174 | |
kőszivacslap (ρ = 1100 kg/m3) | 0,350 | |
perlitbeton | 0,068 | |
Termonit hab | 0,034 | |
Expanzit parafalemez | 0,046 | |
Ytong koszorúelem PKE | 0,130 | |
Ytong koszorúelem PKE üveggyapot | 0,038 | |
Betonok | ||
vasbeton | 1,550 | |
kavicsbeton | 1,280 | |
kohósalakbeton (ρ = 1400 kg/m3) | 0,470 | |
kohósalakbeton (ρ = 1600 kg/m3) | 0,580 | |
kazánsalakbeton (ρ = 1400 kg/m3) | 0,560 | |
kazánsalakbeton (ρ = 1600 kg/m3) | 0,700 | |
bitumenperlit (ρ = 300 kg/m3) | 0,090 | |
bitumenperlit (ρ = 400 kg/m3) | 0,120 | |
perlitbeton (ρ = 300 kg/m3) | 0,120 | |
perlitbeton (ρ = 400 kg/m3) | 0,140 | |
perlitbeton (ρ = 500 kg/m3) | 0,160 | |
perlitbeton (ρ = 600 kg/m3) | 0,200 | |
polisztirolbeton (ρ = 250 kg/m3) | 0,080 | |
polisztirolbeton (ρ = 300 kg/m3) | 0,100 | |
polisztirolbeton (ρ = 350 kg/m3) | 0,120 | |
egyszemcsés kőzúzalékbeton | 0,760 | |
Feltöltések | ||
homokfeltöltés | 0,580 | |
kavicsfeltöltés | 0,350 | |
kazánsalak feltöltés | 0,290 | |
kohósalak feltöltés | 0,450 | |
duzzasztott perlit (ρ = 110 kg/m3) | 0,052 | |
duzzasztott perlit (ρ = 130 kg/m3) | 0,058 | |
vízzel töltött perlit | 0,080 | |
Faanyagok | ||
fenyőfa (ρ = 400 kg/m3) | 0,130 | |
fenyőfa (ρ = 550 kg/m3) | 0,190 | |
tölgyfa | 0,220 | |
farostlemez | 0,100 | |
gipszkarton lemez | 0,230 | |
faforgácslap (ρ = 650 kg/m3) | 0,160 | |
faforgácslap (ρ = 650 kg/m3) | 0,190 | |
karton (papír) lemez | 0,170 | |
azbesztcement lemez (ρ = 1800 kg/m3) | 0,420 | |
azbesztcement lemez (ρ = 2000 kg/m3) | 0,450 | |
Betonyp faforgácslap | 0,260 | |
Egyéb anyagok | ||
alumínium lemez | 170,000 | |
gumi | 0,150 | |
linóleum | 0,380 | |
nádlemez | 0,060 | |
táblaüveg | 0,760 |