Tubo de impedância para baixas frequências: construção e validação

Autores

  • Rodolfo Thomazelli Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas
  • Stelamaris Rolla Bertoli Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas

DOI:

https://doi.org/10.55753/aev.v34e51.81

Palavras-chave:

tubo de impedância, absorção sonora, baixa frequência, absorvedores de Helmholtz

Resumo

Para a determinação dos coeficientes de absorção sonora de materiais acústicos existem métodos consagrados, como os empregados em câmara reverberante e em tubo de impedância. Para o desenvolvimento de materiais de absorção sonora, os métodos empregados em tubo de impedância – dentre os quais se destacam o de onda estacionária e o de função de transferência – são mais vantajosos por necessitarem de amostras comparativamente menores. O método de função de transferência é considerado mais prático quanto aos processos de medição pois permite a obtenção do coeficiente de absorção sonora sob uma faixa contínua de frequência. Os autores do presente artigo estão desenvolvendo pesquisa acerca de absorvedores de Helmholtz para atuar em frequências inferiores a 100 Hz. Devido as particularidades do objeto, para a respectiva caracterização acústica foi necessário construir um tubo de impedância configurado a fim de receber o método da função de transferência, e apto a atender as dimensões das amostras e a faixa de frequências almejadas. Esse artigo tem com objetivo apresentar os fundamentos teóricos e os requisitos técnicos que foram utilizados no desenvolvimento do aparato, bem como o respectivo processo de construção. Consta também no artigo o processo de validação do aparato, com o qual mostrou-se que o mesmo fornece resultados com desvio médio de 1,9 Hz em relação a previsão de modelo teórico consagrado.

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Publicado

15/dez/2019

Como Citar

THOMAZELLI, R.; BERTOLI, S. R. Tubo de impedância para baixas frequências: construção e validação. Acústica e Vibrações, [S. l.], v. 34, n. 51, p. 59–71, 2019. DOI: 10.55753/aev.v34e51.81. Disponível em: https://acustica.emnuvens.com.br/acustica/article/view/aev51_tubo. Acesso em: 15 nov. 2024.