Ti, kteří odkládají řešení akustiky prostor v průmyslových halách, nakonec bojují se základní hladinou hluku, kterou žádný samostatný kryt stroje nedokáže snížit. V dozvukovém prostoru se zvuk ze všech zdrojů sčítá a vrací se ze všech směrů. Tento článek ukazuje, které akustické parametry jsou ve velkých místnostech skutečně důležité, jaké cílové hodnoty platí a v jakém pořadí by se měly používat absorpční povrchy.
Ocelová konstrukce, betonová podlaha, střecha z lichoběžníkového plechu a desetimetrová výška stropu vytvářejí prostředí, ve kterém zvuk ztrácí jen velmi málo energie. Každá složka se několikrát odrazí, než se rozptýlí. Nakonec se rozprostírá po celém prostoru jako difúzní pole. Právě proto se akustika v průmyslové hale chová jinak než v kanceláři.
Hladina hluku na pracovišti pochází jen z malé části z nejbližšího stroje. Větší část se vrací z místnosti, kde ji produkují zařízení umístěná dvacet nebo třicet metrů daleko. Proto pouhé zapouzdření nejhlasitějšího stroje často vede k překvapivě malému zlepšení.
Kde přesně leží hranice mezi těmito dvěma disciplínami? Pohled na stavební akustiku a akustiku prostor to rychle objasní. Jedna chrání před přenosem zvuku mezi místnostmi, druhá řídí zvuk v místnosti.
Beton, potěr, ocel a sklo odrážejí zvuk téměř úplně. Když k tomu přidáte objem několika tisíc metrů krychlových, zvuk má dlouhé cesty a mnoho možností k návratu. Bez absorpčních povrchů v místnosti prostě není nic, co by zvukovou energii přeměňovalo na teplo.
Přístavby haly tento efekt pravidelně zhoršují. Další přístavba sice zvětší objem, ale jen zřídka přinese novou absorpční kapacitu.
Věnujte pozornost dvěma varovným signálům. Prvním je komunikace. Zaměstnanci křičí místo mluvení, hlášení z reproduktorů jsou nesrozumitelná. Varovné signály se ztrácejí v hluku v pozadí. Každý, kdo hledá informace o době dozvuku v průmyslové hale, obvykle tyto příznaky zažívá již nějakou dobu.
Druhým signálem je rozdíl v umístění. Pokud je zvuk třicet metrů od tiskového stroje o něco tišší než hned vedle něj, problém není v samotném tiskovém stroji. Je to v místnosti.
Doba dozvuku popisuje, jak dlouho trvá, než hladina zvuku klesne o 60 dB po vypnutí zdroje zvuku. Jedná se o užitečnou a zavedenou metriku pro učebny, kanceláře nebo koncertní sály.
V tovární hale s objemem několika tisíc metrů krychlových, nerovnoměrně rozloženými svítidly a nepřetržitě běžícími zdroji tento přístup selhává. Zvukové pole tam není rovnoměrně rozptýlené , ale spíše se jedná o rovinné rozložení, které se místo od místa výrazně liší.
Průmyslová akustika proto používá druhý parametr, který přesně zachycuje toto prostorové rozložení.
Poskytuje průměrnou hodnotu v celé místnosti. Neukazuje však, o kolik se hladina zvuku snižuje se vzdáleností od zdroje. Dvě místnosti se stejnou dobou dozvuku se proto mohou znít velmi odlišně, co se týče hlasitosti.
Tato vzdálenost je však pro pracoviště klíčová. Pokud se cestou k pracovnímu stolu sníží hluk z továrny na sousedním poli, má z toho přímo prospěch kvalifikovaný pracovník.
Tato hodnota udává, o kolik decibelů se sníží hladina zvuku, když se vzdálenost od zdroje zdvojnásobí. Měří se ve vzdálenostech 0,75 až 6 metrů v oktávových pásmech od 500 do 4 000 hertzů.
Venku by snížení bylo přibližně 6 dB. Sál se špatnou akustikou může dosáhnout 1 až 2 dB, zatímco dobře vybavený sál může dosáhnout 4 dB nebo více. To nám umožňuje prokázat úspěšnost opatření, spíše než jej pouze tvrdit.
K dosažení současného stavu techniky vedou dvě cesty. Splněna musí být pouze jedna z nich. Buď průměrný koeficient zvukové pohltivosti v oktávových pásmech od 500 do 4 000 hertzů dosáhne alespoň 0,3, nebo snížení hladiny zvuku na zdvojnásobení vzdálenosti je alespoň 4 dB.
Při diskusi o akustice prostor v průmyslových halách se často používá nesprávná norma. Norma DIN 18041 upravuje slyšitelnost ve společných místnostech, jako jsou školy, denní péče a kanceláře. Pro dílny a výrobní haly je však relevantní norma DIN EN ISO 11690 , doplněná směrnicí pro regulaci hluku IFA-LSA 01-234 pro průmyslové dílny.
| Klíčový ukazatel | požadavek | frekvenční rozsah | základ |
|---|---|---|---|
| Průměrný koeficient zvukové pohltivosti | minimálně 0,3 | 500 až 4.000 Hz | IFA, ASR A3.7 |
| Pokles hladiny zvuku na zdvojnásobení vzdálenosti | alespoň 4 dB | 500 až 4.000 Hz | IFA, měření dle DIN EN ISO 14257 |
| Doba dozvuku v místnostech s hlasovou komunikací | Závisí na velikosti místnosti, tolerance 20 procent | 250 až 2.000 Hz | ASR A3.7 |
Koeficient pohltivosti popisuje akustiku místnosti, zatímco útlum hladiny popisuje její skutečné chování. První hodnotu je snazší určit ve fázi plánování, ale druhá je v praxi přesvědčivější.
Doporučujeme nosit obě velikosti. Koeficient absorpce určuje výběr materiálu, zatímco pokles hladiny v konečném důsledku ukazuje účinek.
Přenos cílových hodnot z učeben do výrobních prostor v praxi stojí čas a peníze. Proto se ujistěte, že je alokace jasná od samého začátku.
V prostorách, kde lidé hovoří a telefonují, například v kanceláři, platí jiné standardy než ve výrobní hale hned vedle.
Strop haly je největší souvislou reflexní plochou, a proto je primárním cílem. V mnoha halách je to dostačující. Další opatření pak nejsou nutná.
Tam, kde strop zabírají potrubí, ventilační systémy nebo jeřábové dráhy, plní svisle zavěšené akustické přepážky stejnou funkci na menším prostoru. Jsou účinné z obou stran a lze je integrovat mezi stávající technická zařízení.
Po logickém seřazení vypadá pořadí takto:
Oba návrhy se zaměřují na difúzní pole, tj. na složku, která generuje hladinu hluku pozadí. Protože výrobní haly jsou prašné, průvanové a vlhké, jsou vhodné tlumiče hluku pro tyto haly odpovídajícím způsobem robustní.
Rozhodujícím faktorem je plocha povrchu, nikoli pouze tloušťka materiálu. Poloviční deska vyrobená z kvalitního materiálu si vede hůře než plná deska s pevnou, standardní konstrukcí. Toto hodnocení mnoho lidí překvapuje.
Nástěnné plochy jsou nejúčinnější, když jsou umístěny v horní zóně a naproti zdroji světla. V dolní oblasti police, pracovní stoly a vozíky s materiálem stejně zakrývají prostor.
Zvukové bariéry zachycují odrazy zvuku dříve, než se rozšíří po místnosti. Nenahrazují absorpci stropem, ale znatelně zvyšují její účinek.
Tato řešení absorbují téměř výhradně vysoké frekvence. Hladina hluku v průmyslu je však převážně pod touto hodnotou , v rozmezí 250 až 500 hertzů a někdy i níže.
Dekorativní akustické prvky z kancelářského prostředí proto ve výrobní hale nemají velký vliv. V každém případě jsou příliš malé na prostor, který je tam potřeba.
U projektů akustiky průmyslových hal začíná práce na počítači, nikoli ve skladu. Je to proto, že požadovanou plochu absorbéru nelze přesně odhadnout. Výpočetní model dle VDI 3760 simuluje šíření zvuku v místnosti předem, porovnává různé možnosti a určuje potřebnou plochu povrchu před objednáním jakýchkoli materiálů.
V existujících budovách poskytuje měření křivky šíření zvuku podle normy DIN EN ISO 14257 základní hodnotu. Tuto hodnotu lze poté použít k prokázání úspěšnosti projektu , což je u investic tohoto rozsahu pravidelně nutné.
Stačí částečné pokrytí stropu, nebo bude potřeba další prostor na stěnách? Výpočet to odhalí hned na začátku a také odpoví na otázku, kolik bude plánované rozšíření haly akusticky stát.
Objednávka materiálu se tak stává plánovacím rozhodnutím s pevným základem.
Halu zachytíme pomocí nejmodernějšího 3D skeneru a digitální měření následně použijeme v 3D CAD návrhu. To zajistí, že povrchy absorbérů, jeřábové dráhy, sprinklerové postřikovače a rozvody médií do sebe zapadají s milimetrovou přesností ještě před výrobou prvního prvku.
Zejména v zavedených halách s mnoha vestavěnými prvky se tímto krokem vyhnete obvyklým překvapením během montáže.
V praxi se setkáváme se dvěma typy úkolů. Prvním je akustika prostor ve výrobních halách. Zde dominuje hladina hluku pozadí z mnoha rozptýlených zdrojů, a proto je důležitá plocha stropu a horní stěnové zóny.
Druhý případ, akustika dílny, se řídí jinou logikou. Lze jednotlivě identifikovat několik velmi hlasitých zdrojů zvuku. Zde je kombinace absorpce a stínění účinnější než samotná plocha povrchu.
Pro srovnání je užitečné podívat se na typické požadavky na zvukovou izolaci v dílnách , kde jsou manuální pracoviště a stroje umístěny blízko sebe.
Čím rovnoměrněji jsou zdroje rozloženy, tím rovnoměrnější musí být absorpce. Lokální opatření u jednotlivých zařízení pak nemají žádný vliv na celkovou úroveň, jakkoli dobrá mohou být jednotlivě.
Plocha stropu je zde nejvýhodnější, protože dosahuje na všechna pracovní místa rovnoměrně.
Tam, kde lidé mluví, telefonují a dokumentují, pouhá absorpce nestačí. Systém „místnost v místnosti“ akusticky odděluje různé způsoby využití a vytváří zónu, kde je i nadále možná koncentrace.
Velírenské místnosti a kanceláře supervizorů mají dvojí výhodu, protože zároveň udržují vizuální kontakt s výrobním prostorem.
Otázka měřitelných přínosů vyvstává již na začátku každého projektu týkajícího se akustiky průmyslových hal. U hluku strojů je typické snížení přibližně o 1 až 6 dB(A) a ve větších vzdálenostech od zdrojů je možné snížení o 10 dB(A) nebo více. Pokud převládá hluk způsobený řečí, je snížení okolo 8 dB(A).
Úspěch závisí na počátečních podmínkách. Částečně vyplněný strop má menší účinek než zcela prázdná hala. Jeden dominantní zdroj zvuku přímo u ucha vyžaduje dodatečnou zvukovou izolaci.
Co se ve firmě mění:
Největší potenciál pro zlepšení spočívá v kompletně neošetřené budově s plechovou střechou. Tam, kde i jen částečné plochy absorbují teplo, bude zisk menší. To by mělo být jasné před investováním.
Proto předem vypočítáváme, čeho je možné dosáhnout , místo abychom slibovali pevnou hodnotu v decibelech. Spolehlivost zde vítězí nad rychlými výsledky.
Menší dozvuk znamená lepší srozumitelnost řeči, což má přímý vliv na koordinaci, instrukce a chybovost. Noví zaměstnanci se rychleji orientují, když obdrží instrukce bez nutnosti vysvětlování.
Mění se i vnímání firmy jako zaměstnavatele, což v době nedostatku kvalifikované pracovní síly není bezvýznamný aspekt.
Provádíme měření na místě, vypočítáváme různé možnosti, navrhujeme, vyrábíme ve vlastní továrně prvky o délce až 6 metrů a montujeme je vlastními montéry. Výroba je zastavena pouze na nezbytně nutnou dobu.
To je obzvláště výhodné v oblasti akustiky prostor, protože absorpční povrchy mohou kolidovat s technologií haly, protipožární ochranou a jeřábovými dráhami, pokud jsou plánování a výroba oddělenými procesy. Přehled zvukové izolace pro průmyslové haly ilustruje, jak se akustická a konstrukční opatření v prostorách vzájemně doplňují.
Naše úvodní doporučení je záměrně zjednodušené. Nejprve si nechte změřit křivku šíření zvuku ve vaší hale, protože tato jediná hodnota určuje, zda je postačující řešení na základě stropu, nebo zda jsou nutná rozsáhlejší opatření. Kontaktujte nás ; prohlédneme si vaši halu a vypočítáme různé možnosti.
Pro akustiku průmyslových hal je klíčovým faktorem snížení hladiny zvuku na zdvojnásobení vzdálenosti, měřené mezi 0,75 a 6 metry. Za nejmodernější je považováno snížení o alespoň 4 dB. Alternativně postačuje průměrný koeficient zvukové pohltivosti alespoň 0,3 v oktávových pásmech od 500 do 4 000 hertzů.
To závisí na objemu, výšce stropu a obsazenosti a nelze to uvést jako obecnou hodnotu. Jako vodítko slouží plocha stropu, která musí být v mnoha halách z velké části pokryta. Konkrétní hodnotu poskytne výpočet dle VDI 3760 před objednáním.
Norma DIN 18041 se zabývá slyšitelností ve společných prostorách, jako jsou školy, denní centra a kanceláře. Pro dílny a výrobní haly je relevantní norma DIN EN ISO 11690, doplněná směrnicí pro regulaci hluku IFA-LSA 01-234.
V mnoha halách ano, protože strop poskytuje největší volnou reflexní plochu. Pro velmi vysoké místnosti, masivní stropy nebo dominantní instalace jsou navíc nutné stěnové absorbéry, akustické zástěny nebo kryty. Výpočty předem určí konkrétní situaci.
skupina sta
Pevně věříme, že internet by měl být přístupný všem. Proto se zavazujeme poskytovat webové stránky, které jsou přístupné co největšímu počtu uživatelů – bez ohledu na jejich okolnosti nebo schopnosti.
Abychom tohoto cíle dosáhli, co nejpřesněji se držíme Pokynů pro přístupnost webového obsahu (WCAG 2.1) konsorcia World Wide Web Consortium (W3C) na úrovni shody AA. Tyto pokyny popisují, jak lze webový obsah zpřístupnit lidem s širokou škálou postižení. Jejich dodržování nám pomáhá zpřístupnit webové stránky všem – nevidomým, lidem s motorickým postižením, zrakovým postižením, kognitivním postižením a dalším.
Tyto webové stránky využívají různé technologie k zajištění maximální přístupnosti za všech okolností. Patří sem speciální uživatelské rozhraní, které umožňuje lidem se specifickým postižením přizpůsobit si prezentaci webových stránek svým individuálním potřebám.
Kromě toho se na pozadí používá aplikace s umělou inteligencí, která neustále optimalizuje přístupnost. Tato aplikace reviduje HTML kód webových stránek, upravuje jejich funkčnost pro čtečky obrazovky pro nevidomé uživatele a upravuje funkce klávesnice pro osoby s omezenou pohyblivostí.
Pokud narazíte na nějaké problémy nebo máte návrhy na zlepšení, uvítáme vaši zpětnou vazbu. Můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: 02682 95270
Naše webové stránky implementují atributy ARIA (Accessible Rich Internet Applications) a různé adaptace založené na chování, které umožňují nevidomým uživatelům číst, rozumět a používat obsah pomocí čteček obrazovky. Jakmile se osoba s čtečkou obrazovky dostane na naše webové stránky, je automaticky vyzvána k aktivaci svého profilu čtečky obrazovky pro optimální používání stránek. Níže ukazujeme, jak naše webové stránky splňují klíčové požadavky na čtečky obrazovky:
Optimalizace pro čtečky obrazovky: Proces na pozadí analyzuje celý web, aby zajistil trvalý soulad s WCAG, a to i v případě provedení změn. Čtečkám obrazovky poskytuje smysluplné informace prostřednictvím atributů ARIA, jako jsou správné popisky polí formulářů, popisky klikatelných ikon (např. sociální média, vyhledávání, nákupní košík), poznámky k ověření a role prvků, jako jsou tlačítka, nabídky a vyskakovací okna. Proces také analyzuje všechny obrázky na webu a pomocí rozpoznávání objektů generuje smysluplný text ALT pro neoznačené obrázky. Vložený text se extrahuje pomocí technologie OCR. Chcete-li aktivovat režim čtečky obrazovky, uživatelé jednoduše stisknou Alt+1. Režim se automaticky oznámí, jakmile je detekována čtečka obrazovky.
Tyto funkce jsou kompatibilní se všemi běžnými čtečkami obrazovky, jako jsou JAWS a NVDA.
Optimalizace navigace pomocí klávesnice: Proces na pozadí upravuje HTML kód webových stránek a přidává funkce JavaScriptu, které umožňují navigaci pomocí klávesnice. Uživatelé se mohou pohybovat pomocí kláves Tab a Shift+Tab, ovládat rozbalovací nabídky pomocí kláves se šipkami, zavírat je stisknutím klávesy Esc, aktivovat tlačítka a odkazy stisknutím klávesy Enter a vybírat přepínače a zaškrtávací políčka pomocí kláves se šipkami a aktivovat je stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku. K dispozici je také rychlá navigace a nabídky pro přeskakování, které jsou přístupné pomocí kláves Alt+1 nebo přímo z klávesnice po spuštění navigace po stránce. Fokus se automaticky nastaví na vyskakovací okna, jakmile se objeví, čímž se zabrání jejich ztrátě.
Pro přechod na konkrétní prvky jsou k dispozici také zkratky jako „M“ (menu), „H“ (nadpisy), „F“ (formuláře), „B“ (tlačítka) a „G“ (grafika).
Snažíme se podporovat co nejvíce prohlížečů a asistenčních technologií, abychom našim uživatelům umožnili svobodně si vybrat preferované nástroje. Proto zajišťujeme kompatibilitu s více než 95 % běžných operačních systémů, včetně Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera a Microsoft Edge, a také s čtečkami obrazovky JAWS a NVDA.
I přes naše rozsáhlé úsilí se může stát, že některé stránky nebo sekce ještě nebudou plně přístupné, budou v procesu převodu nebo (zatím) technicky nebudou proveditelné. Neustále pracujeme na zlepšování přístupnosti, vývoji nových funkcí a implementaci technických inovací, abychom zajistili co nejlepší přístup. V případě dotazů nebo potřeby podpory nás prosím kontaktujte na čísle: +02682 95270 XNUMX