Fundamentação para Implementação de Abafadores Dinâmicos de Ruído

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1 Universidade Regional de Blumenau Centro de Ciências Exatas e Naturais Departamento de Sistemas e Computação Bacharelado em Ciências da Computação Fundamentação para Implementação de Abafadores Dinâmicos de Ruído Eliezer da Silva Matos Orientador: Paulo de Tarso Mendes Luna

2 Introdução Origem/ Motivação; Objetivos; Ondas Acústicas; Efeitos do Ruído no Homem; Instrumentação Controle de Ruído; Tipos de Controle de Ruído; Formato de Arquivo de Áudio Wave; Especificação/ Implementação; Experimentos Realizados e Conclusões; Conclusões;

3 Origem/ Motivação Som: Parte da vida diária; Ruído; Poluição Sonora; Pesquisas: Controlar a Onda Sonora; Conforto Acústico; Necessidade do uso de Novas Tecnologias; Complexidade;

4 Objetivos Fundamentar a implementação de abafadores de ruído, afim de demonstrar a viabilidade do desenvolvimento futuro de sistemas desta natureza Apresentar ferramentas auxiliares à manipulação de ondas sonoras desenvolvidas para apoiar os estudos necessários ao desenvolvimento de tais sistemas.

5 Ondas Acústicas Som: Forma de energia transmitida pela colisão das moléculas do meio, sucessivamente

6 Ondas Acústicas - Características Amplitude; Freqüência; Ondas Periódicas e Não-Periódicas; Comprimento

7 Efeitos do Ruído no Homem Ouvido Humano Percebe e interpreta o Som; Redução de sensibilidade de audição; Perda temporária e completa da Audição; Nível sonoro superior a 85 db;

8 Instrumentação para Medição e Análise do Ruído São poderosas ferramentas de diagnóstico nos programas de controle de ruído: Dados Determinísticos e Aleatórios; Microfone; Dosímetro; Filtros; Pré-Amplificadores; Registradores.

9 Tipos de Controle de Ruído ABAFAMENTO

10 Tipos de Controle de Ruído ISOLAMENTO

11 Tipos de Controle de Ruído CANCELAMENTO

12 Formato de Arquivo de Áudio Wave Formato de Arquivo Riff Armazena grandes pedaços de dados Multimídia; Waveform, usado para representar o som digitalizado; Identifica o arquivo e fornece o tamanho do mesmo; Chunk: É formado por blocos de 8 bytes que, identificam o tipo de bloco (fmt/ dados), e o tamanho do próximo bloco header em bytes;

13 Formato de Arquivo de Áudio Wave Formato Wave fmt: Especifica o formato de <wave data>; Estrutura composta de: Categoria do formato - WFormatTag; Número de canais -Wchannels; Taxa de Amostragem - dwsamplespersec; Estimativa Buffer - WAvgBytesPerSec; Tamanho Bloco de dados - WBlockAlign;

14 Formato de Arquivo de Áudio Wave Formato Wave data: Contém os dados de Waveform; Exemplo de um PCM Wave: Riff( wave fmt(1,1,11025,11025,1,8) data ( <wave data>))

15 Especificação / Implementação Para Especificação utilizado - Fluxograma: Implementação utilizado - C++;

16 Fluxograma Som Gravar Bloco de dados: - Riff -1 - Chunk 2 - Fmt 3 - Data -4 Ler Bloco de dados: - Riff -5 - Chunk 6 - Fmt 7 - Data - 8 Estrutura Bloco de dados: - Riff -9 - Chunk 10 - Fmt 11 - Data -12 Formas: - Abrir Arquivo - Wav Gravar Arquivo Wav Manipular Arquivo Wav. - 15

17 Operacionalidade da Implementação

18 Operacionalidade da Implementação

19 Operacionalidade da Implementação

20 Experimentos Realizados e Conclusões Utilização de programas para manipular som é de fundamental importância para definição e técnicas de abafadores dinâmicos de ruído; Complexidade do processo de controle de ruído; Porquê não utilizar ferramentas prontas?; Ter uma base sólida para continuidade; Toda Base do trabalho em relação a Amplitude;

21 Experimentos Realizados e Conclusões Teste1: Comparação do Ruído em relação ao anti-ruído: Intensidade do ruído permaneceu; Sincronismo; Independente da posição das caixas; Teste2: Comparação do Ruído em relação ao anti-ruído, porém amplificado e vice-versa: Intensidade do ruído tendência a aumentar; Sincronismo; Independente da posição das caixas;

22 Conclusões - - A amplitude está relacionada ao volume; - Necessidade do sincronismo; - Aferição das caixas de som; - Influência da caixa de som; - Mecanismo para variar a freqüência; - O problema embora pareça trivial é de extrema complexidade;

23 Conclusões -A implementação de Abafadores Dinâmicos de Ruído exige larga base experimental; - Estudar outros parâmetros, como a freqüência; - Utilização de placas de som de ótima qualidade e velocidade que permitam alterações de freqüência; - Utilização de Sistemas Especialistas; - A indústria necessita de novas tecnologias, e esta é uma grande oportunidade;

24 Conclusões -Controle de ruído trabalha melhor através de dutos, devido baixa freqüência e comprimento de onda; - Quanto maior o espaço maior a necessidade de atuadores; - Poucas empresas aplicam esta tecnologia; - Desenvolvimento em diversas Universidades; - Maior aplicabilidade em espaços fechados, cabines de veículos e fones de ouvido;

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