{"id":2069,"date":"2018-08-27T15:03:01","date_gmt":"2018-08-27T12:03:01","guid":{"rendered":"https:\/\/intoconcept.com\/?p=2069"},"modified":"2025-10-23T09:05:29","modified_gmt":"2025-10-23T09:05:29","slug":"akustik-glossar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/intoconcept.com\/de\/akustik-glossar\/","title":{"rendered":"Akustik-Glossar"},"content":{"rendered":"<p>Wellenl\u00e4nge<br \/>\nBezeichnet den Abstand zwischen den beiden Spitzen einer Schallwelle. Die Wellenl\u00e4nge von h\u00f6rbaren T\u00f6nen betr\u00e4gt etwa 20 mm bis 20 m.<\/p>\n<p>Absorbierend<br \/>\nDie Substanz, in der der Schall absorbiert wird.<\/p>\n<p>Absorboida<br \/>\nAufsaugen, binden. Zum Beispiel absorbiert ein akustisches Material den Schall, um ihn zu d\u00e4mpfen.<\/p>\n<p>Absorption<br \/>\nSchallabsorption in der Substanz.<\/p>\n<p>Absorptionsfl\u00e4che<br \/>\nWenn man die Absorptionsfl\u00e4che und das Raumvolumen kennt, kann man den ungef\u00e4hren Wert der Nachhallzeit berechnen. F\u00fcr ein St\u00fcck oder eine Fl\u00e4che <em>Absorptionsbereich<\/em> errechnet sich aus der Oberfl\u00e4che mal dem Absorptionskoeffizienten.<\/p>\n<p>Absorptionskoeffizient, Absorptionsverh\u00e4ltnis<br \/>\nDie F\u00e4higkeit eines Materials, Schall zu absorbieren. Der Absorptionskoeffizient kann zur Berechnung der Nachhallzeit verwendet werden. Ein Material, das Schall gut absorbiert, hat einen Absorptionskoeffizienten von mehr als 0,8.<\/p>\n<p>Absorptionsklasse<br \/>\nDie schallabsorbierenden Paneele oder Platten werden nach EN ISO 11654 in die Absorptionsklassen A-E eingeteilt. Die D\u00e4mpfung wird bei Frequenzen zwischen 200 und 5000 Hz gemessen.<\/p>\n<p>Akustik<br \/>\nEin Teilgebiet der Physik, das sich mit Schall besch\u00e4ftigt. Die Wissenschaft des Schalls umfasst alle physikalischen Ph\u00e4nomene, die der Mensch \u00fcber seinen H\u00f6rsinn wahrnimmt.<\/p>\n<p>Amplitude<br \/>\nSpitzenschalldruck in einer Schallwelle.<\/p>\n<p>Artikulationsindex (AI)<br \/>\nEin akustischer Indikator f\u00fcr die Sprachverst\u00e4ndlichkeit.<\/p>\n<p>Artikulationsklasse (AC)<br \/>\nDie akustische Privatsph\u00e4re zwischen Arbeitspl\u00e4tzen in Gro\u00dfraumb\u00fcros wird durch die Artikulationsklasse (AC) ausgedr\u00fcckt. Je h\u00f6her der AC-Wert ist, desto besser ist die Privatsph\u00e4re in einem Gro\u00dfraumb\u00fcro. Ein guter Sichtschutz erfordert einen AC-Wert von mindestens 180.<\/p>\n<p>Desibeli<br \/>\nEine Einheit des Schalldruckpegels.<\/p>\n<p>Reflexion<br \/>\nDie Richtungs\u00e4nderung einer Schallwelle oder Wellenfront, wenn sie eine Grenzfl\u00e4che erreicht.<\/p>\n<p>Por\u00f6se D\u00e4mpfer<br \/>\nBeispiele f\u00fcr por\u00f6se Absorber sind Produkte aus Mineralwolle, Schaumstoff und Gewebe. Ein por\u00f6ser Absorber hat eine Oberfl\u00e4che, durch die Schallwellen hindurchdringen.<\/p>\n<p>Raumakustik<br \/>\nSchallverhalten in einem Raum. Ein wichtiges Ma\u00df f\u00fcr die Raumakustik ist die Nachhallzeit, die das Echo in einem Raum beschreibt.<\/p>\n<p>Nachhallzeit<br \/>\nDie Nachhallzeit ist eine Ma\u00dfeinheit f\u00fcr den Nachhall und die Wirksamkeit der Schalld\u00e4mpfung. Die Nachhallzeit ist die Zeit, die vergeht, bis der Schalldruckpegel auf 60 dB sinkt.<\/p>\n<p>L\u00e4rm<br \/>\nUnerw\u00fcnschter, st\u00f6render Klang. Ein subjektiver Begriff.<\/p>\n<p>Sprachverst\u00e4ndlichkeit<br \/>\nDie Sprachverst\u00e4ndlichkeit h\u00e4ngt vom Hintergrundger\u00e4uschpegel, der Nachhallzeit des Raums und der Form des Raums ab.<\/p>\n<p>Sprach\u00fcbertragungsindex (STI)<br \/>\nDer Sprachverst\u00e4ndlichkeitsindex ist ein Ma\u00df f\u00fcr die Verst\u00e4ndlichkeit der \u00fcbertragenen Sprache. Er ist allgemein anwendbar, um die Auswirkungen verschiedener akustischer Umgebungen, \u00dcbertragungskan\u00e4le und St\u00f6rungen zu messen.<\/p>\n<p>Bauakustik<br \/>\nSchallverhalten in Geb\u00e4uden. Die Bauakustik befasst sich h\u00e4ufig mit der \u00dcbertragung von Schall von einem Raum in einen anderen, d.h. mit der Schalld\u00e4mmung.<\/p>\n<p>Resonanz<br \/>\nDies wird dadurch verursacht, dass der Schall zwischen zwei gegen\u00fcberliegenden W\u00e4nden reflektiert wird. Resonanzen treten in der L\u00e4nge, Breite und H\u00f6he des Raumes auf, d.h. zwischen den Stirnw\u00e4nden, zwischen den Seitenw\u00e4nden und zwischen Boden und Decke.<\/p>\n<p>Akustik des Saals<br \/>\nAkustik von gro\u00dfen R\u00e4umen wie Konzerts\u00e4len<\/p>\n<p>H\u00e4ufigkeit oder Frequenz<br \/>\nEine Einheit der Schwingung und damit der Schallfrequenz, die die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde angibt. Die Einheit der Frequenz ist das Hertz (Hz). Je h\u00f6her die Zahl, desto h\u00f6her die Tonh\u00f6he, und je niedriger die Zahl, desto tiefer die Tonh\u00f6he (H\u00f6hen - B\u00e4sse). Das menschliche Ohr h\u00f6rt T\u00f6ne mit Frequenzen im Bereich von 20 bis 20.000 Hz. Die Frequenz eines Sprachtons liegt zwischen 125 und 8000 Hz.<\/p>\n<p>Hintergrundger\u00e4usche<br \/>\nEin st\u00f6rendes, nicht informatives Ger\u00e4usch, z. B. von Klimaanlagen in einem Raum. Hohe Hintergrundger\u00e4uschpegel k\u00f6nnen langfristig negative Auswirkungen wie M\u00fcdigkeit, \u00dcbelkeit und verminderte Effizienz und Produktivit\u00e4t haben.<\/p>\n<p>Sternchen<br \/>\nSich schnell wiederholender Echoton. Entsteht, wenn sich eine Schallwelle zwischen gegen\u00fcberliegenden W\u00e4nden ausbreitet.<\/p>\n<p>Schalld\u00e4mmung<br \/>\nDie F\u00e4higkeit eines Bauwerks, den \u00dcbergang von Schall von einem Zustand in einen anderen oder durch das Bauwerk zu verhindern.<\/p>\n<p>Schalldruck<br \/>\nDie durch Schallwellen verursachte Ver\u00e4nderung des Luftdrucks wird als Schalldruck (Lp) bezeichnet. Die Einheit des Schalldruckpegels ist das Dezibel (dB). Der niedrigste Schalldruckpegel, den wir wahrnehmen k\u00f6nnen, ist die H\u00f6rschwelle (0 dB). Laute Ger\u00e4usche \u00fcberschreiten die Schmerzgrenze und verursachen Schmerzen (etwa 120 dB).<\/p>\n<p>Schalld\u00e4mpfung oder Schallabsorption<br \/>\nUnter Schallabsorption versteht man die Umwandlung von Schallenergie in eine andere Energieform (in der Regel W\u00e4rme) bei der Ausbreitung von Schall durch ein Medium. Schallabsorber sind Materialien und Strukturen, die in der Lage sind, die kinetische Energie von Schallwellen in eine andere Energieform umzuwandeln. Sie verbessern die Akustik eines Raums, indem sie die Reflexionen der Schallwellen beseitigen. Der Ger\u00e4uschpegel wird reduziert und die Nachhallzeit verk\u00fcrzt.<\/p>\n<p>Schalld\u00e4mpfungsklasse<br \/>\nDie Schallabsorptionsplatten werden nach EN ISO 11654 in die Absorptionsklassen A-E eingeteilt. Die Messung wird bei Frequenzen zwischen 200 und 5000 Hz durchgef\u00fchrt. Produkte der Klasse A haben die beste D\u00e4mpfungsleistung.<\/p>\n<p>Volumen (Lp)<br \/>\nEin Synonym f\u00fcr Schalldruckpegel. Die Einheit ist das Dezibel (dB). Wird bei verschiedenen Schallfrequenzen gemessen.<\/p>\n<p>Ton<br \/>\nEine sich im Medium ausbreitende Schwingung, die eine auditive Wahrnehmung hervorruft.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quellen:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ecophon.com\/fi\/akustiikkaratkaisut\/akustiikan_tietopankki\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.ecophon.com\/fi\/akustiikkaratkaisut\/akustiikan_tietopankki\/<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.akukon.fi\/fi\/Akustiikka?gclid=CjwKCAjw8O7bBRB0EiwAfbrTh2G6XI_p6QuPp-mPhC0WcDI1s0UbS7azhGb5kt35406UGpYkj-o5bBoCXaIQAvD_BwE\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.akukon.fi\/fi\/Akustiikka?gclid=CjwKCAjw8O7bBRB0EiwAfbrTh2G6XI_p6QuPp-mPhC0WcDI1s0UbS7azhGb5kt35406UGpYkj-o5bBoCXaIQAvD_BwE<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.kotiakustiikka.fi\/huoneakustiikka.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.kotiakustiikka.fi\/huoneakustiikka.html<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/fi.wikipedia.org\/wiki\/%C3%84%C3%A4ni\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/fi.wikipedia.org\/wiki\/%C3%84%C3%A4ni<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.cs.tut.fi\/sgn\/arg\/akusem\/akuintro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.cs.tut.fi\/sgn\/arg\/akusem\/akuintro.pdf<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www2.siba.fi\/akustiikka\/index.php?id=8&amp;la=fi\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www2.siba.fi\/akustiikka\/index.php?id=8&amp;la=fi<\/a><\/p>\n<p>Kylli\u00e4inen, M. und Hongisto, V. (2007). <em>Akustische Gestaltung von Geb\u00e4uden<\/em>. Helsinki: Finnischer Verband der Bauingenieure.<\/p>\n<p>Kylli\u00e4inen, M. und Hongisto, V. (2011). <em>Akustische Gestaltung von Geb\u00e4uden: Industrier\u00e4ume<\/em>. Helsinki: Finnischer Verband der Bauingenieure.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aallonpituus Tarkoittaa \u00e4\u00e4niaallon kahden huippukohdan v\u00e4list\u00e4 et\u00e4isyytt\u00e4. Kuultavien \u00e4\u00e4nien aallonpituus on n. 20mm &#8211; 20 m. Absorbentti Aine, johon \u00e4\u00e4ni imeytyy. Absorboida Ime\u00e4 itseens\u00e4, sitoa. Esimerkiksi akustoiva materiaali imee itseens\u00e4 \u00e4\u00e4nt\u00e4 vaimentaen sit\u00e4. Absorptio \u00c4\u00e4nen imeytyminen aineeseen. Absorptioala Kun tiedet\u00e4\u00e4n absorptioala ja huoneen tilavuus voidaan laskea j\u00e4lkikaiunta-ajan likiarvo. 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