Hoppa till innehållet

Akustik

Från Wikipedia

Akustikär läran omljud[1],främst hörbart ljud. Ljud är småvibrationeroch i en vidare mening omfattar begreppet även lågfrekvent ljud (infraljud) och högfrekvent ljud (ultraljud) även om dessa inte kan uppfattas med hörseln. I fasta material talar man omstrukturburet ljud.Bådebullerochvälljudbehandlas inom akustiken. Ordet akustik kommer från den klassiskagrekiskansακουστός (akoustos), som betyder att kunna göra sig hörd. En person som arbetar professionellt med akustik kallasakustiker.

Begreppet "akustik" är kanske mest bekant för allmänheten som beteckning för ljudkaraktären hos ett rum. Kortfattat, kan man säga att följande parametrar har betydelse för hur ljudet i ett rum uppfattas: ljudets utbredning ochdämpning,som bestäms av lokalens utformning, materialval (ljudabsorption) ochstomme(konstruktion ochljudisoleringav väggar, golv och tak).

Underavdelningar och närliggande ämnen

[redigera|redigera wikitext]

Grundläggande fysikaliska egenskaper för ljud behandlas inomfysikalisk akustik.Akustik i byggnader behandlas inombyggnadsakustikenochrumsakustiken,där det förra främst behandlarljudisoleringochbullerreduktioni byggnader och det senare exempelvis behandlarkonsertsalarsakustiska egenskaper.Musikakustikbehandlar hurmusikinstrumentfungerar fysikaliskt.Strukturakustikbehandlarvibrations- och ljudutbredning samt ljudgenerering i fasta material, medanfluidakustik(ellerhydroakustik) behandlar det samma i flytande material och gaser.Elektroakustikhandlar omhögtalareochmikrofoneroch andra gränsområden motelektroteknik.Psykoakustikbehandlar hur ljud uppfattas av denhörande.

Närliggande ämnen till akustik äraudiologiochmekanik,men ävenbyggteknik,maskinteknik,geoteknikochmusikvetenskapär närliggande de olika delområdena.

Lord Rayleigh.

Hörselfenomenet har troligen alltid fascinerat mänskligheten. De grekiskanaturfilosofernaintresserade sig för ljud och exempelvismatematikenochfysikenbakommusikinstrumenten,exempelvisPythagoras.Denmatematiska teorinförljudutbredningkan sägas börja medIsaac Newton(1642–1727), vars verkPhilosophiae Naturalis Principia Mathematica(Principia) innehöll enmekanisktolkning av ljudet som tryckpulser under utbredning i mediet. Teori på fastare matematisk och fysikalisk grund formulerades avEuler(1707–1783),Lagrange(1736–1813) ochd’Alembert(1717–1783). Samtidigt utveckladeskontinuummekanikenochfältteorinpå liknande sätt ochvågekvationerformulerades för funktioner avrum och tid.Den moderna teorin för ljud och vibrationer är till stor del frukten av dessamatematiska fysikersarbeten. Större renodlade arbeten om akustik gjordes avHelmholtzochLord Rayleigh.ÄvenW. C. Sabine (1868–1919) anses ha bidragit till utvecklingen av det som brukar kallasrumsakustik.

Om man slår på en stämgaffel och håller den mot en bordsskiva, förstärks ljudet tack vare fenomenetresonans. Detta beror på att bordsskivan kommer i medsvängning och vibrerar i samma takt som stämgaffeln.

En hög frekvens (många svängningar per sekund) motsvarar en hög ton. Dessa toner kallas fördiskanttonerinom musiken. Låga toner med få svängsningstal kallas förbastoner.

Ljudnivån mäts idecibel(dB), vilket är en måttenhet på enlogaritmisk skala.En människa utan hörselskador kan höra ljud mellan 0 och 130 dB, den så kallade smärtgränsen. Ljudnivåer över 130 dB kan medföra bestående hörselskador. Något förenklat kan sägas att 130 dB är 10 dB starkare än ett flygplans motorer på nära håll.

Oönskat ljud, oavsett om de ärregelbundnaelleroregelbundnakallas förbuller.Begreppet är således högst subjektivt och varierar från person till person.

  1. ^H Bodén, U Carlsson, R Glav, HP Wallin, M Åbom, 'Ljud och Vibrationer', MWL, KTH, Stockholm, 1999.ISBN 91-7170-434-5

Externa länkar

[redigera|redigera wikitext]