Inovatyvios konstrukcijos su keičiama garso izoliacija kūrimas ir akustinių savybių tyrimas
Abstract
Baigiamajame magistro darbe kuriama ir tiriama inovatyvi garsą slopinanti konstrukcija su keičiama garso izoliacija. Konstrukcijai gaminti panaudojama padangų atliekų guma. Kuriamas prototipas, kurį ateityje bus galima gaminti iš plastiko atliekų. Darbo tikslas: sukurti inovatyvią, efektyviai garsą izoliuojančią konstrukciją su keičiama garso izoliacija, kuri atitiktų žiedinės ekonomikos principus. Darbą sudaro: įvadas, keturi skyriai, išvados, rekomendacijos ir literatūros sąrašas. Pirmajame skyriuje apžvelgiamos fizikinės triukšmo charakteristikos, poveikis žmogaus organizmui, triukšmo šaltiniai ir prevencinės priemonės. Aprašomos medžiagos garso absorbcijos modeliavimo programos. Apžvelgiama padangų gumos atliekų susidarymo problematika, reglamentavimas ir pakartotinio panaudojimo galimybės. Antrajame skyriuje aprašomos tyrimo metu naudotos metodikos: akustinių medžiagos parametrų interferometru metodika; konstrukcijos akustinių parametrų nustatymo triukšmo slopinimo kameroje, metodika ir statinės orinės varžos tyrimo metodika. Trečiajame skyriuje pateikiami ir analizuojami eksperimentinių tyrimu metu gauti rezultatai. Ketvirtajame skyriuje aprašomi modeliavimo rezultatai. Pateikiamos bendrosios darbo išvados, rekomendacijos ir naudotos literatūros sąrašas. Darbo apimtis: 82 puslapiai teksto be priedų, 9 lentelės, 74 paveikslai, 87 bibliografiniai šaltiniai. In the final master's thesis, an innovative sound-absorbing structure with replaceable sound insulation is developed and researched. Tire waste rubber is used in the construction. A prototype is being developed that can be made from plastic waste in the future. The aim of the work: to create an innovative, effectively sound-insulating construction with replaceable sound insulation, which would comply with the principles of the circular economy. Thesis consists of: introduction, four chapters, conclusions, recommendations and references. The first section reviews the physical characteristics of noise, the effects on the human health, noise sources, and preventive measures. The sound absorption simulation programs of the material are described. The problems of tire rubber waste generation, regulation and reuse possibilities are reviewed. The second chapter describes the methodologies used in the study: impedance tube methodology of acoustic material parameters; methodology for determining the acoustic parameters of a structure in a noise attenuation chamber and a test method for static air resistance. The third chapter presents and analyzes the results obtained in the experimental study. The fourth section describes the simulation results. The general conclusions, recommendations and list of used literature are presented. Thesis consists of: 82 pages of text without appendices, 9 tables, 74 figures, 87 bibliographical references.