Skip to main content

Maschinenakustik

  • Chapter
Dubbel
  • 4185 Accesses

Zusammenfassung

Die Maschinenakustik ist ein Teilgebiet der Technischen Akustik . Sie befasst sich mit der Analyse der physikalischen Entstehungsmechanismen von technischen Geräuschen und mit der Konzeption und Umsetzung von technischen Maßnahmen zur Lärmminderung und gezielten Geräuschbeeinflussung.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Subscribe and save

Springer+ Basic
$34.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or eBook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 79.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

Literatur

Spezielle Literatur

  1. Kuttruff, H.: Akustik – Eine Einführung. Hirzel-Verlag (2004)

    Google Scholar 

  2. Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA): DEGA-Empfehlung 101: Akustische Wellen und Felder. (2006)

    Google Scholar 

  3. DIN 1320:2009: Akustik: Begriffe

    Google Scholar 

  4. Rossing, T.D. (Hrsg.): Springer Handbook of Acoustics. Springer-Verlag (2007)

    Google Scholar 

  5. Rossing, T.D., Fletcher, N.H.: Principles of Vibration and Sound, 2. Aufl., Springer-Verlag (2004)

    Google Scholar 

  6. Raichel, D.R.: The Science and Applications of Acoustics, 2. Aufl., Springer-Verlag (2006)

    Google Scholar 

  7. DIN EN ISO 1683:2008: Akustik: Bevorzugte Bezugswerte für Pegel in der Akustik und Schwingungstechnik

    Google Scholar 

  8. DIN ISO 226:2006: Akustik: Normalkurven gleicher Lautstärkepegel

    Google Scholar 

  9. DIN 45630-1:1971: Grundlagen der Schallmessung: Physikalische und subjektive Größen von Schall

    Google Scholar 

  10. Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. 32. BImSchV (2002)

    Google Scholar 

  11. DIN EN 60704: Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission

    Google Scholar 

  12. Brigham, E.O.: FFT-Anwendungen. Oldenbourg Wissenschaftsverlag (1997)

    Google Scholar 

  13. DIN EN 61672-1:2003: Elektroakustik: Schallpegelmesser, Teil 1: Anforderungen

    Google Scholar 

  14. Kollmann, F.G.: Maschinenakustik, 2. Aufl., Springer-Verlag (2000)

    Google Scholar 

  15. Kollmann, F.G., Schösser, T., Angert, R.: Praktische Maschinenakustik. Springer-Verlag (2006)

    Google Scholar 

  16. DIN EN ISO 11688-1:2009: Akustik: Richtlinien für die Konstruktion lärmarmer Maschinen und Geräte, Teil 1: Planung

    Google Scholar 

  17. VDI 3720: Lärmarm Konstruieren

    Google Scholar 

  18. VDI 2064:2010: Aktive Schwingungsisolierung

    Google Scholar 

  19. Fuller, C.R., Elliott, S.J., Nelson, P.A.: Active Control of Vibration. Academic Press (1997)

    Google Scholar 

  20. Nelson, P.A., Elliott, S.J.: Active Control of Sound. Academic Press (1995)

    Google Scholar 

  21. Tokhi, M.O., Veres, S. (Hrsg.): Active Sound and Vibration Control. Institution for Electrical Engineers (2002)

    Google Scholar 

  22. Preumont, A., Seto, K.: Active Control of Structures. John Wiley & Sons (2008)

    Google Scholar 

  23. Elliott, S.: Signal Processing for Active Control. Academic Press (2001)

    Google Scholar 

  24. Hanselka, H. et al.: Mechatronik/Adaptronik. In: Hering, E., Modler, K.-H. (Hrsg.): Grundwissen des Ingenieurs, 13. Aufl., Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag (2002)

    Google Scholar 

  25. Herold, S., Mayer, D., Hanselka, H.: Transient simulation of adaptive structures. J. Intell. Mater. Syst. Struct., 15(3), 215–224 (2004)

    Article  Google Scholar 

  26. Herold, S., Mayer, D., Hanselka, H.: Decoupling of mechanical structures with piezoceramic stacks. Tech. Mech., 22(3), 193–204 (2002)

    Google Scholar 

  27. Bein, T., Bös, J., Herold, S., Mayer, D., Melz, T., Thomaier, M.: Smart interfaces and semi-active vibration absorber for noise reduction in vehicle structures. Aerosp. Sci. Technol. Special Issue „Aircraft Noise Reduction“ 12(1), 62–73 (2008)

    Article  Google Scholar 

  28. Kurtze, L., Doll, T., Bös, J., Hanselka, H.: Aktive Fassaden – Reduktion von Lärm in Gebäuden durch aktive Abschirmung von Geräuschquellen. Z. Lärmbekämpfung 53(2), 55–61 (2006)

    Google Scholar 

  29. Marburg, S., Nolte, B. (Hrsg.): Computational Acoustics of Noise Propagation in Fluids: Finite and Boundary Elements Methods. Springer-Verlag (2008)

    Google Scholar 

  30. Zienkiewicz, O.C., Taylor, R.L. and Zhu, J.Z.: The Finite Element Method (3 Bände), 6. Aufl., Elsevier Butterworth‐Heinemann (2005)

    Google Scholar 

  31. Bathe, K.-J.: Finite-Elemente‐Methoden, 2. Aufl., Springer-Verlag (2002)

    Google Scholar 

  32. Knothe, K., Wessels, H.: Finite Elemente, 4. Aufl., Springer-Verlag (2008)

    Google Scholar 

  33. Gaul, L., Kögl, M., Wagner, M.: Boundary Element Methods for Engineers and Scientists. Springer-Verlag (2003)

    Google Scholar 

  34. Wrobel, L.C.: The Boundary Element Method. Volume 1: Applications in Thermo-Fluids and Acoustics. John Wiley & Sons (2002)

    Google Scholar 

  35. Lyon, R.H., DeJong, R.G.: Theory and Application of Statistical Energy Analysis, 2. Aufl., RH Lyon Corp (1998)

    Google Scholar 

  36. Keane, A.J., Price, W.G. (Hrsg.): Statistical Energy Analysis: An Overview, with Applications in Structural Dynamics. Cambridge University Press (2005)

    Google Scholar 

  37. Maysenhölder, W.: Körperschallenergie – Grundlagen zur Berechnung von Energiedichten und Intensitäten. Hirzel-Verlag (1994)

    Google Scholar 

  38. Noiseux, D.U.: Measurement of power flow in uniform beams and plates. J. Acoust. Soc. Am. 47(1–2), 238–247 (1970)

    Google Scholar 

  39. Gavrić, L., Pavić, G.: A finite element method for computation of structural intensity by the normal mode approach. J. Sound. Vib. 164(1), 29–43 (1993)

    Article  MATH  Google Scholar 

  40. Tanaka, N., Snyder, S.D., Kikushima, Y., Kuroda, M.: Vortex structural power flow in a thin plate and the influence on the acoustic field. J. Acoust. Soc. Am., 96(3), 1563–1574 (1994)

    Article  Google Scholar 

  41. Kuhl, S.: Gezielte Leitung von Körperschall unter Zuhilfenahme der Strukturintensitätsrechnung. Dissertation, Fachgebiet Systemzuverlässigkeit und Maschinenakustik SzM, TU Darmstadt (2010)

    Google Scholar 

  42. Lerch, R., Sessler, G., Wolf, D.: Technische Akustik. Springer-Verlag (2009)

    Google Scholar 

  43. Möser, M.: Technische Akustik, 8. Aufl., Springer-Verlag (2009)

    Google Scholar 

  44. Müller, G., Möser, M. (Hrsg.): Taschenbuch der Technischen Akustik, 3. Aufl., Springer-Verlag (2004)

    Google Scholar 

  45. Veit, I.: Technische Akustik, 6. Aufl., Vogel Buchverlag (2005)

    Google Scholar 

  46. Möser, M. (Hrsg.): Messtechnik der Akustik. Springer-Verlag (2009)

    Google Scholar 

  47. Zollner, M., Zwicker, E.: Elektroakustik, 3. Aufl., Springer-Verlag (2003)

    Google Scholar 

  48. Möser, M., Kropp, W.: Körperschall, 3. Aufl., Springer-Verlag (2009)

    Google Scholar 

  49. Schirmer, W. (Hrsg.): Technischer Lärmschutz, 2. Aufl., Springer-Verlag (2006)

    Google Scholar 

  50. Bies, D., Hansen, C.: Engineering Noise Control – Theory and Practice, 4. Aufl., Spon Press (2009)

    Google Scholar 

  51. Henn, H., Sinambari, G.R., Fallen, M.: Ingenieurakustik – Physikalische Grundlagen und Anwendungsbeispiele, 4. Aufl., Vieweg+Teubner (2008)

    Google Scholar 

  52. Maute, D.: Technische Akustik und Lärmschutz. Hanser Fachbuchverlag (2006)

    Google Scholar 

  53. Günther, B., Hansen, K., Veit, I.: Technische Akustik. Ausgewählte Kapitel – Grundlagen, aktuelle Probleme und Messtechnik, 8. Aufl., expert verlag (2008)

    Google Scholar 

  54. Fuchs, H.V.: Schallabsorber und Schalldämpfer, 3. Aufl., Springer-Verlag (2010)

    Google Scholar 

  55. Pflüger, M., Brandl, F., Bernhard, U., Feitzelmayer, K.: Fahrzeugakustik. Springer-Verlag (2010)

    Google Scholar 

  56. Zeller, P.: Handbuch Fahrzeugakustik. Vieweg+Teubner (2009)

    Google Scholar 

Allgemeine Literatur

  • Kollmann, F.G.: Maschinenakustik, 2. Aufl., Springer-Verlag (2000)

    Google Scholar 

  • Kollmann, F.G., Schösser, T., Angert, R.: Praktische Maschinenakustik. Springer-Verlag (2006)

    Google Scholar 

  • Müller, G., Möser, M. (Hrsg.): Taschenbuch der Technischen Akustik, 3. Aufl., Springer-Verlag (2004)

    Google Scholar 

  • Schirmer, W. (Hrsg.): Technischer Lärmschutz. 2. Aufl., Springer-Verlag (2006)

    Google Scholar 

  • Lerch, R., Sessler, G., Wolf, D.: Technische Akustik. Springer-Verlag (2009)

    Google Scholar 

  • Möser, M.: Technische Akustik, 8. Aufl., Springer-Verlag (2009)

    Google Scholar 

  • Henn, H., Sinambari, G.R., Fallen, M.: Ingenieurakustik – Physikalische Grundlagen und Anwendungsbeispiele, 4. Aufl., Vieweg+Teubner (2008)

    Google Scholar 

  • Bies, D., Hansen, C.: Engineering Noise Control – Theory and Practice, 4. Aufl., Spon Press (2009)

    Google Scholar 

Normen und Richtlinien

  • DIN 1320: Akustik: Begriffe

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 11688: Akustik: Richtlinien für die Konstruktion lärmarmer Maschinen und Geräte

    Google Scholar 

  • VDI 3720: Lärmarm Konstruieren

    Google Scholar 

  • DIN-Taschenbuch 315: Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik 3: Messung der Geräuschemission von Maschinen

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 4871: Akustik: Angabe und Nachprüfung von Geräuschemissionswerten von Maschinen und Geräten

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 3741 und 3743 bis 3747: Akustik: Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen

    Google Scholar 

  • DIN EN ISO 9614: Akustik: Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallintensitätsmessungen

    Google Scholar 

  • VDI 2064: Aktive Schwingungsisolierung

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2011 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Hanselka, H., Bös, J. (2011). Maschinenakustik. In: Grote, KH., Feldhusen, J. (eds) Dubbel. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17306-6_191

Download citation

Publish with us

Policies and ethics