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Ingeniería Acústica 1 Roberto San Millán Castillo TEMA 2: “SISTEMAS MECÁNICO - ACÚSTICOS”

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Page 1: Ingeniería Acústica II - Cartagena99

Ingeniería Acústica 1

Roberto San Millán Castillo

TEMA 2:

“SISTEMAS MECÁNICO - ACÚSTICOS”

Page 2: Ingeniería Acústica II - Cartagena99

Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

Objetivos:

Análisis del Sonido desde un punto de vista mecánico.

Introducción a las analogías mecánico – acústicas.

Análisis del fenómeno de la resonancia acústica.

Aprender a operar con ondas sonoras y sus parámetros de caracterización.

2 Roberto San Millán Castillo

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

Contenido:

1. Movimiento armónico simple.

2. Sistemas mecánico – acústicos.

3 Roberto San Millán Castillo

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

¿Qué es el sonido?:

Onda mecánica…

Perturbación de presión…

…que se propaga en un medio elástico…

• “Una odisea en el espacio”…¿Qué ocurre con las explosiones?

• Inercia, transferencia de perturbación. Masa.

• Elasticidad, tendencia al regreso a posición inicial.

Progresiva…

Longitudinal…

4 Roberto San Millán Castillo

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

¿Cómo concretamos todo esto…?

Frecuencia

• 20Hz – 20kHz

Longitud de onda

• 17m – 0,017m

Presión sonora

• 20 * 10-6 Pa (0dB) – 200Pa (140dB)

Velocidad de partículas

• 5*10-8 m/s – 0.25m/s

Desplazamiento de partículas @1kHz

• 8*10-12m – 4 *10-5m

5 Roberto San Millán Castillo

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

Movimiento armónico simple (M.A.S.)

Sonido generado por vibraciones.

Vibraciones: oscilaciones alrededor de posición de equilibrio estable.

Aproximación matemática sencilla señal

periódica, señal tipo seno…

Señal de carácter periódico.

Ausencia de pérdidas por rozamiento.

Fuerza proporcional al desplazamiento, y sentido contrario

• Ejemplos: diafragma altavoz,

6 Roberto San Millán Castillo

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

Movimiento armónico simple (M.A.S.)

7 Roberto San Millán Castillo

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

Movimiento armónico simple (M.A.S.)

8 Roberto San Millán Castillo

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

Movimiento armónico simple (M.A.S.)

9 Roberto San Millán Castillo

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

Movimiento armónico simple (M.A.S.)

10 Roberto San Millán Castillo

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

Movimiento armónico simple (M.A.S.)

11 Roberto San Millán Castillo

Fuente: “Ingeniería Acústica”, Manuel Recuero

Diagramas de desplazamiento, velocidad y aceleración, siendo = 0 y wo=2, en

función del tiempo, para un movimiento armónico simple

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

12 Roberto San Millán Castillo

Fuente: “Ingeniería Acústica”, Manuel Recuero

Page 13: Ingeniería Acústica II - Cartagena99

Ingeniería Acústica 1

señales y sistemas acústicos

Movimiento armónico simple (M.A.S.)

13 Roberto San Millán Castillo

Fuente: “Movimiento oscilatorio”, Tecnun

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

Sistemas mecánico - acústicos

14 Roberto San Millán Castillo

Fuente: “Ingeniería Acústica”, Manuel Recuero

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señales y sistemas acústicos

Sistemas mecánico - acústicos

15 Roberto San Millán Castillo

Fuente: “Ingeniería Acústica”, Manuel Recuero

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

16 Roberto San Millán Castillo

RESUMEN:

El M.A.S. describe el sonido de forma básica:

• Suma de ondas coherentes.

• Suma de ondas incoherentes.

• La fase como elemento clave de interferencia.

Analogías mecánico – acústicas:

• Aproximación sencilla e intuitiva.

• Resonancia Acústica Impedancia REAL.

• Equiparación a filtros sintonizables.

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Ingeniería Acústica 1

sistemas mecánico - acústicos

17 Roberto San Millán Castillo

Referencias presentación:

“Ingeniería Acústica”, Recuero, M.

“Control de Ruido”, Federico Miyara.

“Movimiento Oscilatorio”, Tecnum.

Varios Internet sin clasificar.