lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

22
Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése Márkus Miklós - Gúth Gábor OPAKFI Zajvédelmi Szeminárium 2013 Cegléd

Upload: hayden-cooper

Post on 30-Dec-2015

17 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése. Márkus Miklós - Gúth Gábor. OPAKFI Zajvédelmi Szeminárium 2013 Cegléd. MSZ EN ISO 17201-1:2005. Akusztika. Lőterek zaja. 1. rész: A torkolattűz dörrenésének meghatározása méréssel. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

Lőfegyverek hangenergiájánakmeghatározása és terjedési modellezése

Márkus Miklós - Gúth Gábor

OPAKFI Zajvédelmi Szeminárium 2013 Cegléd

Page 2: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

SZABVÁNYOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

MSZ EN ISO 17201-1:2005 Akusztika. Lőterek zaja. 1. rész: A torkolattűz dörrenésének meghatározása méréssel

Mérendő mennyiség: zajeseményszint LE(rm,α,β)

Alapelv: ISO 9613 és ISO 3741 > hangteljesítményszint > terjedés számítás

MSZ 15037:2000A lőterek zajkibocsátása és az okozott környezeti zajterhelés vizsgálata

Mérendő mennyiség: legnagyobb A-hangnyomásszint LAFmax,mért

Alapelv: MSZ 18150-1:1998 > hangnyomásszint

NT ACOU 099:2002Shooting ranges: Prediction of noise

Mérendő mennyiség: impulzus időállandóval mért legnagyobb hangnyomásszint LImax

Alapelv: ISO 9613 > hangteljesítményszint > terjedés számítás

Page 3: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

17201 alkalmazhatósága

kaliber: <20 mmrobbanás: <50 gramm TNT-egyenértéktávolság: <1 kPa csúcs hangnyomás (154 dB)

Page 4: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

1 fegyver2 torkolat3 mikrofon4 tűzvonal5 talaj

Mérendő:LE(rm,α,β)

zajeseményszint

rm = 10 m

hg = 1,5 m

hm = 1,5 m

α = +30°β = ≈0°δ = +30°

Mérési módszer

Page 5: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

Lq(αn) forrás szög szerinti energiaszintje

LE(rm,αn) szög szerinti zajeseményszint

Adiv(rm) távolság miatti korrekció (ISO 9613)

Aatm(rm) levegő elnyelés miatti korrekció (ISO 9613)

Az(rm) meteorológiai körülmények miatti korrekció (ISO 3741)

Agr szabadtéri terjedés és talajelnyelés miatti korrekció

rm 10 m

α +30°

Mérési módszer grzmatmmdivnmEnq A ArA-rA,αr L)(αL 11

Page 6: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

α = 30°

α = 30°

rm = 10 m

r m = 10 m

hm = 1,5 m

Page 7: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

α = 30°

rm = 10 mr m

= 10 mhg = 1,5 m

Page 8: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

100

mét

er

100 méter200 méter

30°

Mérés elrendezése

Page 9: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

AK-63D gépkarabély

ZajforrásVaklőszer

Hüvely

Lőpor

Csappantyú

Hüvely

Lőpor

Csappantyú

Lövedék

Éles lőszerParaméterek

300 méteren belül hatásos (1000 méterig használatos)

600 lövés / perc tűzgyorsaság

7,62 mm kaliber

718 m/s torkolati kezdősebesség acélmagvas lőszerrel

75 mm pontosság 300 méterre

Page 10: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

Mérési eredmények

0°30°

60°

90°

120°

150°180°

150°

120°

90°

60°

30°

95

100

105

110

115

LAE

0°30°

60°

90°

120°

150°180°

150°

120°

90°

60°

30°

130

140

LCpeak

LW = 137,5 dBLAE10m = 106,5 dB

Page 11: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

Irányítottság0°

30°

60°

90°

120°

150°180°

150°

120°

90°

60°

30°

-10

0

10

Page 12: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

Frekvencia spektrum

20Hz

31.5Hz

50Hz

80Hz

125Hz

200Hz

315Hz

500Hz

800Hz

1.25kH

z 2

kHz

3.15kH

z 5

kHz

8kH

z

12.5kH

z

20kH

z20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0° (10 méter) 0° (100 méter) 90° (10 méter) 90° (100 méter)

Frekvencia

Han

gnyo

más

szin

t (dB

)

Page 13: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése
Page 14: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése
Page 15: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

Mérési pozíció Mért értékLAE [dB]

Számított értékLA számított [dB]

Modellezett értékLA modell [dB]

10 m 0° 113 110 113

10 m 90° 108 106 108

10 m 180° 102 100 102

100 m 0° 81 80 88

100 m 90° 78 76 84

200 m 90° 68 66 78

Eredmények

Page 16: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

Lövés időtartama

Page 17: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

100 ms mérés eredményei

200400

600800

10001200

14001600

18002000

22002400

26002800

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120L Aeq értékek L AF értékek

Idő [ms]

Han

gnyo

más

szin

t [dB

]

Page 18: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

100 ms mérés eredményei

100300

500700

9001100

13001500

17001900

21002300

25002700

29002030405060708090

100110120

L AF értékek 10 méteren a fegyver előttL AF értékek 100 méteren a fegyver előtt

Idő [ms]

Han

gnyo

más

szin

t [dB

]

Page 19: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

Mérés süketszobában

Page 20: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

Robbanás

Lökéshullám hullámfrontja- hirtelen fellépő nagy túlnyomás- adiabatikus folyamat- nagy felületi hőmérséklet- szuperszonikus terjedés

Dekompressziós zóna- légnyomáscsökkenés- szívóhatás- szubszonikus terjedés

Page 21: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

LÖKÉSHULLÁM RECEPT

Robbanás feltételei:- éghető anyag koncentrációja- közeg: oxigénforrás- gyújtóhatás: hőenergia- égés sebessége >100 m/s

Lökéshullám feltételei:- elegendően nagy energia (amplitúdó)- elegendően nagy sebesség (szuperszonikus)

Page 22: Lőfegyverek hangenergiájának meghatározása és terjedési modellezése

KÖSZÖNJÜKMEGTISZTELŐFIGYELMÜKET!Márkus Miklósszakértő

Gúth Gáborszakmérnök