Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    Sound transmission properties of composite layered structures in the lower frequency range
    (Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2016) Diveyev, Bohdan
    This study aims to predict the sound transmission properties of composite layered plates structures in the lower frequency range. In present paper a novel procedure to derive the sound isolation parameters for layered plates is under discussion. This paper presents a new stress analysis method for the accurate determination of the detailed stress distributions in laminated plates subjected to cylindrical bending. Some approximate methods for the stress state predictions for laminated plates are presented here. The theoretical model described here incorporates deformations of each sheet of the lamina, which account for the effects of transverse shear deformation, transverse normal strain-stress and nonlinear variation of displacements with respect to the thickness coordinate. The main advantage of the present method is that it does not rely on strong assumptions about the model of the plate. Comparison with the Timoshenko beam theory is systematically made for analytical and approximation variants. The geometrical and mechanical parameters dependent frequency response functions and damping are presented for an arbitrary layered beam. The effective stiffness constants of equivalent to lamina Timoshenko beam (TB) and their damping properties have been determined by using a procedure based on multi-level numerical schemes and eigenfrequencies comparison. Numerical evaluations obtained for the vibration of the equivalent TB have been used to determine the sound transmission properties of laminated composite beams with the system of dynamic vibration absorbers (DVA’s). The optimization of beams – DVA’s system sound absorption properties is performed in the low frequency range. The results have shown that the presence of a DVA causes a decrease in the sound transmission in the low-frequency range. The extension of the present approach to various layered plates with various DVA’s systems will be performed in order to obtain optimal sound insulation.
  • Thumbnail Image
    Item
    Моделювання акустичного каналу витоку інформації через відчинене вікно в захищеному приміщенні
    (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кеньо, Г. В.; Ляшенко, М. О.; Любчик, Ю. Р.
    За допомогою системи фізико-технічного моделювання Comsol Multiphysics 3.5а змодельоване акустичне поле в системі “приміщення – вікно – відкритий простір”. Досліджено вплив відчиненого вікна на формування акустичного поля в приміщенні та вплив приміщення на поширення звукових хвиль через вікно у відкритий простір. Виявлено ймовірність перехоплення мовної інформації та показано залежність рівнів звукового тиску поза межами приміщення від розмірів досліджуваних об’єктів. Using physical engineering simulation system Comsol Multiphysics 3.5а, an acoustic field in the system ‘closed room/window/open space’ has been simulated. The influence of the open window on the acoustic field formation in the closed room and the effect of the room on sound waves propagation through the window into the open space have been studied. Probability of language information interception and dependence of sound pressure levels outside the closed room on the size of the research objects have been established.
  • Thumbnail Image
    Item
    Дослідження резонансних явищ у захищених приміщеннях
    (Національний університет "Львівська політехніка", 2012) Кеньо, Г. В.; Ляшенко, М. О.
    За допомогою системи фізико-технічного моделювання Comsol Multiphysics 3.5а змодельоване акустичне поле в закритому приміщенні в ділянці низьких частот. Розраховано резонансні частоти змодельованого приміщення та досліджено моди, що їм відповідають. Досліджено закономірності виникнення акустичних резонансів, отримано частотні залежності рівнів звукового тиску в точках розташування джерела та приймача звуку. Using the physical and technical simulation system Comsol Multiphysics 3.5а distribution of acoustic field in the area of low frequencies in a closed room has bin simulated. Resonance frequencies of the simulated room have been calculated and eigenmodes that they represent have been studied. Patterns of acoustic resonances have been investigated. Freqenсy dependence of sound pressure levels at points location of the source and receiver were obtained.