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ACUSTICA APPLICATA

Anno accademico e docente
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English course description
Anno accademico
2020/2021
Docente
NICOLA PRODI
Crediti formativi
6
Periodo didattico
Primo Semestre
SSD
ING-IND/11

Obiettivi formativi

L’insegnamento si propone di fornire le conoscenze dei principi fondamentali dell'acustica nelle sue specifiche applicazioni dell'ingegneria meccanica. Alla fine del corso lo studente sarà in grado di risolvere concreti problemi inerenti la propagazione del suono in ambiente esterno ed in ambienti interni. Sarà in grado inoltre di valutare le proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti dei materiali impiegati per il controllo del rumore e delle vibrazioni.

Prerequisiti

Conoscenze di Analisi matematica e di Fisica generale

Contenuti del corso

Il fenomeno sonoro, le onde acustiche e le quantità che le caratterizano. Anatomia e fisiologia dell'orecchio-5 ore
Propagazione del suono in ambiente esterno-3 ore
Isolamento e assorbimento acustico. Fenomeni di assorbimento, riflessione e trasmissione. Il potere fonoisolante: legge di massa, effetto di risonanza e di coincidenza, pareti leggere, pareti doppie, pareti composte-8 ore
Assorbimento acustico, materiali fonoassorbenti-2 ore
Propagazione del suono negli ambienti chiusi
Acustica degli ambienti chiusi: trattazione geometrica, trattazione energetica-statistica, la teoria di Sabine. Densità di energia sonora a regime, tempo di riverberazione. Altre espressioni del tempo di riverberazione. Campi acustici riverberanti e semi-riverberanti. Campo acustico in ambienti industriali-4 ore
Strumentazione e tecniche di misura
Fonometria e analisi in frequenza: microfoni, costanti di tempo, filtri, livello equivalente. Principi di analisi dei segnali, FFT. Intensità sonora, potenza sonora, strumentazione di misura dell'intensità sonora, applicazioni pratiche. Misura della potenza sonora: riferimenti legislativi e normativi per la potenza sonora, misura della potenza sonora con misura della pressione sonora (serie ISO 3740-3747) e con tecnica intensimetrica (ISO 9614-1/2)-8 ore
Bonifica delle sorgenti di rumore. Modalità di generazione del rumore, incapsulaggio, silenziatori (reattivi, dissipativi, misti), schermi acustici, trattamenti ambientali.- 4 ore
Esercitazioni numeriche - 10 ore
Esercitazioni di laboratorio - 4 ore

Metodi didattici

Per l'A.A. 2020/21 il Corso si svolgerà a distanza. In particolare le lezioni di natura teorica saranno pre-registrate e messe a disposizione dal Docente su un sito apposito in ambiente Google Classroom. Le esercitazioni numeriche saranno svolte in streaming con contestuale registazione e produzione di file pdf con eserczi svolti. Anche questi materiali (registrazione e file pdf) saranno messi a disposizione degli studenti con le stesse modalità delle lezioni teoriche. Le esercitazione fungeranno anche da ricevimento per chiarire eventuali dubbi delle lezioni teoriche. Le esercitazioni di laboratorio saranno proposte in modalità remota tramite registrazione o ripresa diretta. Nel complesso si prevede metà delle lezioni pre-registrate e metà in modalità streaming.

PRIMA LEZIONE - 29 Settembre 2020 h . 8.30 link: meet.google.com/duj-inne-fsm

Modalità di verifica dell'apprendimento

E' prevista una prova scritta, superata la quale si potrà sostenere l'esame orale.
La prova scritta ha lo scopo di valutare la capacità dello studente nel risolvere numericamente un semplice problema di Acustica Applicata; durante l’esame orale si verificheranno le conoscenze teoriche e applicative dell'Acustica Applicata, relativamente alle tematiche affrontate a lezione. Il voto viene assegnato su una scala da 18 a 30/30 in base alle risposte fornite dallo studente sullo scritto e alle domande di teoria.
L'esame si svolgerà in modalità remota con indicazioni operative (pattaforma, indirizzo etc..) a cura del Docente nei giorni precedeti la sessione d'esame.

Testi di riferimento

Il materiale e le registrazioni saranno disponbili su una piattaforma oltre che sul sito istituzionale del Corso.
Testi consigliati per approfondimento:
Manuale di Acustica Applicata, a cura di R. Spagnolo, Città Studi Edizioni, 2008.
L.Beranek, Noise and vibration control, Institute of Noise Control Engineering (1988).