Diseño y construcción de herramienta de medición in situ a incidencia normal de coeficiente de absorción de materiales no convencionales basado en la ISO 10534-1
This brief overview shows in detail the process of research and development for the construction and fine tuning of a type in-situ, Kundt's tube based on ISO 10534-1 standard, this tool is used in the measurement of the absorption coefficients of different acoustic materials, its preparation fo...
- Autores:
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López Moncayo, Daniel Giovanny
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/7341
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10819/7341
- Palabra clave:
- Caracterización
Tubo de Kundt in situ
Materiales acústicos
Experimentos aleatorios
Coeficientes de absorción
Randomized experiments
Characterization
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Acoustic materials and absorption coefficients
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Caracterización Tubo de Kundt in situ Materiales acústicos Experimentos aleatorios Coeficientes de absorción Randomized experiments Characterization Kundt's tube in situ Acoustic materials and absorption coefficients Acústica Ingeniería de software Medición acústicas Coeficiente de absorción |
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This brief overview shows in detail the process of research and development for the construction and fine tuning of a type in-situ, Kundt's tube based on ISO 10534-1 standard, this tool is used in the measurement of the absorption coefficients of different acoustic materials, its preparation follows the proposed construction methodologies and subsequently performs comparison in their performance to a classical Kundt's tube. The processing of the data extracted from the measurement activities are analyzed using the technique of randomized experiments helped of a software tool of statistics, resulting in that the behavior of made tube handmade presents a response which, although statistically it shows differences, these follow the behavior of the classic tube provided by Universidad de San Buenaventura. Finally, it can be concluded that within the tube manufacturing process on-site employed common materials of easy acquisition achieving a behavior similar to the classic tube as well as having a portable measuring element |
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D. López Moncayo “Diseño y construcción de herramienta de medición in situ a incidencia normal de coeficiente de absorción de materiales no convencionales basado en la ISO 10534-1.”, Trabajo de grado Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Ingeniería, 2019 |
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[1] E. Tijs, “Study and development of an in situ acoustic absorption measurement method (Tesis de doctorado),” University of Twente, 2013. [2] E. R. Kuipers, Y. H. Wijnant, and A. de Boer, “A numerical study of a method for measuring the effective in situ sound absorption coefficient,” Enschede, 2012. [3] J. O. VILLEGAS, “Estimación Del Coeficiente De Absorción En Incidencia Aleatoria Utilizando Presión Y Velocidad De Partícula Mediante La Sonda Pu De Microflown Technologies (Trabajo de grado),” Universidad de San Buenaventura, 2015. [4] J. C. GOMEZ and G. M. ;MONTOYA, “Caracterización Acústica De Materiales De Construcción En La Industria Colombiana (Trabajo de grado),” Universidad de San Buenaventura, 2013. [5] I. O. for Standardization, ISO 354 “Acústica - Medición de absorción sonora en sala reverberante.” 2003, p. 21. [6] AENOR, UNE-EN ISO 10534-1 TÍTULO: Determinación del coeficiente de absorción acústica y de la impedancia acústica en tubos de impedancia (Parte 1: Método del rango de onda estacionaria). 2002. [7] A. J. King, G. H. Aston, and R. A. Scott, “Discussion on papers by R A Scott entitled ‘The absorption of sound in a homogeneous porous medium’, ‘An apparatus for accurate measurement of the acoustic impedence of sound-absorbing materials’ and "The propagation of sound between walls of porous mater,” 1946 [8] C. Zwikker and C. W. Kosten, “Sound absorbing materials.” Elsevier Pub. Co., New York, p. 174, 1949. [9] A. Kumar, P. Mondal, P. Vijay, U. D. Bhangale, and D. Tyagi, “Comparative Study of Sound Absorption Coefficients on Different Types of Road Surfaces Using Non-Destructive Method as per ISO 13472-2 : 2010,” Manesar, 2011. [10] I. O. for Standardization, ISO 13472-2 : Acoustics — Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ — Part 2: Spot method for reflective surfaces Acoustique. 2010, p. 31. [11] P. B. Murray, J. T. Kunio, L. Christensen, and F. S. Larsen, “Use of a Portable Flanged Impedance Tube for Absorber Design and Measurement,” 2015 [12] A. C. Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, Primera ed. Barcelona: Ediciones UPC, 1998 [12] A. C. Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, Primera ed. Barcelona: Ediciones DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN… 67 UPC, 1998 [13] H. Alzate López, Física de las Ondas, no. 53. Medellín: Universidad de Antioquia, 2006. [14] J. M. V. R. José Rodríguez García, José María Virgós, Fundamentos de óptica ondulatoria. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1999. [15] L. Kinsler and A. Frey, Fundamentals of acoustics, Fourth edi. New York: John Wiley & Sons, 2000. [16] C. M. Harris, A. S. Goenetxea, and J. J. Rodriguez, Manual de medidas acústicas y control del ruido. McGraw-Hill, 1995. [17] Microflown Technologies, “2) Sound & Vibration,” in The Microflown E-Book, Microflown, 2007. [18] J. Sabas, “Método para la simulación acústica de las medidas con tubo de impedancia y cabina alpha de materiales multicapa,” Valladolid, 2005. [19] D. R. Griffin et al., Master Handbook of Acoustics, vol. 4, no. 77. 2009. [20] M. Recuero, “Acústica arquitectónica,” in Acústica y sistemas de sonido, 1993, pp. 44–57. [21] T. J. M. Leo Leroy Beranek, Acoustics: Sound Fields and Transducers, First edit. Oxford, 2012. [22] F. A. Everest, The Master Handbook of Acoustics. TAB Books, 1989. [23] J. A. Á. S. G. L. GONZÁLEZ, “Diseño y construcción de un dispositivo para medir coeficientes de absorción de materiales (Trabajo de Grado),” Universidad de San Buenaventura, 2007. [24] I. O. for Standardization, ISO 10534-2. 1998, p. 27. [25] J. Castillo and A. Costa, “Características físicas de materiales absorbentes sonoros porosos,” 2012. [26] D. Montgomery, Diseño y análisis de experimentos, Segunda Ed. México: Limusa Wiley, 2004. [26] D. Montgomery, Diseño y análisis de experimentos, Segunda Ed. México: Limusa Wiley, 2004. [27] F. Colombia, “Ficha tecnica Frescasa eco®,” 2000. [28] F. Colombia, “Ficha tecnica Blacktheater®,” 2017. [29] A. C. de Ruido, “Materiales y sistemas Acústicos 2018-2 ACUSTEC,” 2018. [30] Minitab Inc, “Soporte de Minitab® 18.” [Online]. Available: https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/. |
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Comunidad Científica y AcadémicaBerrio Bernal, Juan David4381957e-8e06-44d2-ba7b-c0966a61a502-1López Moncayo, Daniel Giovanny810f3a24-db9d-4533-b5ec-147977a70ed6-12019-07-18T16:44:45Z2019-07-18T16:44:45Z20192019-07-18This brief overview shows in detail the process of research and development for the construction and fine tuning of a type in-situ, Kundt's tube based on ISO 10534-1 standard, this tool is used in the measurement of the absorption coefficients of different acoustic materials, its preparation follows the proposed construction methodologies and subsequently performs comparison in their performance to a classical Kundt's tube. The processing of the data extracted from the measurement activities are analyzed using the technique of randomized experiments helped of a software tool of statistics, resulting in that the behavior of made tube handmade presents a response which, although statistically it shows differences, these follow the behavior of the classic tube provided by Universidad de San Buenaventura. Finally, it can be concluded that within the tube manufacturing process on-site employed common materials of easy acquisition achieving a behavior similar to the classic tube as well as having a portable measuring elementEl presente escrito muestra en detalle el proceso de investigación y desarrollo seguido para la construcción y puesta a punto de un tubo de Kundt de tipo in situ, basado en el estándar ISO 10534-1, esta herramienta se emplea en la medida de coeficientes de absorción de diferentes materiales acústicos, en su elaboración se sigue la metodología de construcción propuesta y posteriormente se realiza la comparación en su desempeño respecto a un tubo de Kundt clásico. El procesamiento de los datos extraídos de las actividades de medición se analizan mediante el uso de la técnica de experimentos aleatorios ayudados de una herramienta software de estadística, obteniéndose como resultado que el comportamiento del tubo elaborado artesanalmente presenta una respuesta que, aunque estadísticamente muestra diferencias, éstas siguen el comportamiento del tubo clásico provisto por la Universidad de San Buenaventura. Finalmente, se puede concluir que dentro del proceso de fabricación del tubo in situ se emplearon materiales comunes de fácil adquisición lográndose un comportamiento similar al del tubo clásico además de contar con un elemento de medición portátilpdf81 páginasRecurso en lineaapplication/pdfD. López Moncayo “Diseño y construcción de herramienta de medición in situ a incidencia normal de coeficiente de absorción de materiales no convencionales basado en la ISO 10534-1.”, Trabajo de grado Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Ingeniería, 2019http://hdl.handle.net/10819/7341spaIngenieriasIngeniería de SonidoMedellínAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2[1] E. Tijs, “Study and development of an in situ acoustic absorption measurement method (Tesis de doctorado),” University of Twente, 2013.[2] E. R. Kuipers, Y. H. Wijnant, and A. de Boer, “A numerical study of a method for measuring the effective in situ sound absorption coefficient,” Enschede, 2012.[3] J. O. VILLEGAS, “Estimación Del Coeficiente De Absorción En Incidencia Aleatoria Utilizando Presión Y Velocidad De Partícula Mediante La Sonda Pu De Microflown Technologies (Trabajo de grado),” Universidad de San Buenaventura, 2015.[4] J. C. GOMEZ and G. M. ;MONTOYA, “Caracterización Acústica De Materiales De Construcción En La Industria Colombiana (Trabajo de grado),” Universidad de San Buenaventura, 2013.[5] I. O. for Standardization, ISO 354 “Acústica - Medición de absorción sonora en sala reverberante.” 2003, p. 21.[6] AENOR, UNE-EN ISO 10534-1 TÍTULO: Determinación del coeficiente de absorción acústica y de la impedancia acústica en tubos de impedancia (Parte 1: Método del rango de onda estacionaria). 2002.[7] A. J. King, G. H. Aston, and R. A. Scott, “Discussion on papers by R A Scott entitled ‘The absorption of sound in a homogeneous porous medium’, ‘An apparatus for accurate measurement of the acoustic impedence of sound-absorbing materials’ and "The propagation of sound between walls of porous mater,” 1946[8] C. Zwikker and C. W. Kosten, “Sound absorbing materials.” Elsevier Pub. Co., New York, p. 174, 1949.[9] A. Kumar, P. Mondal, P. Vijay, U. D. Bhangale, and D. Tyagi, “Comparative Study of Sound Absorption Coefficients on Different Types of Road Surfaces Using Non-Destructive Method as per ISO 13472-2 : 2010,” Manesar, 2011.[10] I. O. for Standardization, ISO 13472-2 : Acoustics — Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ — Part 2: Spot method for reflective surfaces Acoustique. 2010, p. 31.[11] P. B. Murray, J. T. Kunio, L. Christensen, and F. S. Larsen, “Use of a Portable Flanged Impedance Tube for Absorber Design and Measurement,” 2015[12] A. C. Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, Primera ed. Barcelona: Ediciones UPC, 1998[12] A. C. Isbert, Diseño acústico de espacios arquitectónicos, Primera ed. Barcelona: Ediciones DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTA DE MEDICIÓN… 67 UPC, 1998[13] H. Alzate López, Física de las Ondas, no. 53. Medellín: Universidad de Antioquia, 2006.[14] J. M. V. R. José Rodríguez García, José María Virgós, Fundamentos de óptica ondulatoria. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1999.[15] L. Kinsler and A. Frey, Fundamentals of acoustics, Fourth edi. New York: John Wiley & Sons, 2000.[16] C. M. Harris, A. S. Goenetxea, and J. J. Rodriguez, Manual de medidas acústicas y control del ruido. McGraw-Hill, 1995.[17] Microflown Technologies, “2) Sound & Vibration,” in The Microflown E-Book, Microflown, 2007.[18] J. Sabas, “Método para la simulación acústica de las medidas con tubo de impedancia y cabina alpha de materiales multicapa,” Valladolid, 2005.[19] D. R. Griffin et al., Master Handbook of Acoustics, vol. 4, no. 77. 2009.[20] M. Recuero, “Acústica arquitectónica,” in Acústica y sistemas de sonido, 1993, pp. 44–57.[21] T. J. M. Leo Leroy Beranek, Acoustics: Sound Fields and Transducers, First edit. Oxford, 2012.[22] F. A. Everest, The Master Handbook of Acoustics. TAB Books, 1989.[23] J. A. Á. S. G. L. GONZÁLEZ, “Diseño y construcción de un dispositivo para medir coeficientes de absorción de materiales (Trabajo de Grado),” Universidad de San Buenaventura, 2007.[24] I. O. for Standardization, ISO 10534-2. 1998, p. 27.[25] J. Castillo and A. Costa, “Características físicas de materiales absorbentes sonoros porosos,” 2012.[26] D. Montgomery, Diseño y análisis de experimentos, Segunda Ed. México: Limusa Wiley, 2004.[26] D. Montgomery, Diseño y análisis de experimentos, Segunda Ed. México: Limusa Wiley, 2004.[27] F. Colombia, “Ficha tecnica Frescasa eco®,” 2000.[28] F. Colombia, “Ficha tecnica Blacktheater®,” 2017.[29] A. 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