Skip to main content

Rohrleitungsgeräusche

  • Chapter
  • First Online:
  • 6331 Accesses

Zusammenfassung

In Rohrleitungssystemen werden Gase (Luft, Erdgas), Dämpfe (Wasserdampf), Flüssigkeiten (Wasser) transportiert. Die Rohrsysteme bestehen aus der Leitung selbst mit geraden und gekrümmten Teilabschnitten sowie aus Übergangs-, Verzweigungs- und Umlenkungsstücken. Außerdem können die Rohrsysteme Armaturen und Stellglieder, wie Absperr- und Entspannungsorgane, Mess- und Regelgeräte, beinhalten, die auch in die Rohrleitung eingebaut sein können [14].

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

Buying options

Chapter
USD   29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD   49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD   64.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Learn about institutional subscriptions

Notes

  1. 1.

    In diesem Kapitel werden im Wesentlichen die Weiterleitung und Abstrahlung solcher Geräusche behandelt, die dem Grundgeräusch überlagert sind. Bezüglich der Entstehungsmechanismen örtlich erzeugter Geräusche wird hier nur auf die Literatur [4, 6, 12, 15, 20] hingewiesen.

  2. 2.

    Für das reine Diffusfeld entspricht KD, ähnlich wie bei der Schallausbreitung in geschlossenen Räumen, der Umgebungskorrektur \( {\mathrm{K}}_2=10\;\lg \left(4\;\mathrm{S}/{\overline{\mathrm{A}}}_{\mathrm{ges}.}\right) \). Für \( \mathrm{A}={\mathrm{A}}_{\mathrm{S}}={\overline{\mathrm{A}}}_{\mathrm{ges}.} \) ist KD = 10⋅lg 4 = 6 dB.

  3. 3.

    Die Biegewellenlänge der Rohrwand lässt sich mit Hilfe der Gl. (2.64) und (10.32) wie folgt angeben: \( {\uplambda}_{\mathrm{B}}\approx 2,39\cdot \sqrt{\mathrm{h}\cdot \mathrm{D}\cdot {\mathrm{f}}_{\mathrm{R}}/\mathrm{f}}. \)

    Für f = 2 fR, D = 300 mm, h = 5 mm ist λB ≈ 65 mm < D/2 = 150 mm.

  4. 4.

    Nach [2] ist K = 6 dB,

    Nach [15] ist K = 14 dB.

Literatur

  1. Cremer, L.: Theorie der Luftschalldämmung zylindrischer Schalen. Acoustica 5, 245–256 (1955)

    Google Scholar 

  2. Fritz, K.R., Stübner, B.: Schalldämmung und Abstrahlgrad von gasgefüllten Stahlrohren. Fortschritte der Akustik. VDE, Berlin (1980)

    Google Scholar 

  3. Haus der Technik (Hrsg): Akustische und schwingungstechnische Probleme im Anlagenbau. Tagungsband zur Veranstaltung Nr. F-30-753-134-8 im Haus der Technik, Essen am 29. und 30. September 1998 (1998)

    Google Scholar 

  4. Heckl, M., Müller, H.A.: Taschenbuch der Technischen Akustik, 2. Aufl. Springer, Berlin (1994)

    Book  Google Scholar 

  5. Heckl, M.: Schallabstrahlung und Schalldämmung von Zylinderschalen. Dissertation, TU Berlin (1957)

    Google Scholar 

  6. Heckl, M.: Strömungsgeräusche. Fortschr. Ber. VDI-Z. Reihe 7, Nr. 20. VDI (1969)

    Google Scholar 

  7. Henn, H., Rosenberg, H., Fallen, M., Sinambari, G.R.: Schwingungsuntersuchungen an der Erdgasübernahmestation Ramstein. Forschungsber. Universität Kaiserslautern (1979)

    Google Scholar 

  8. Henn, H., Rosenberg, H., Sinambari, G.R.: Akustische und gasdynamische Schwingungen in Gasdruck-Regelgeräten, ihre Entstehung und Fortpflanzung. gwf-gas/erdgas, Heft 6 (1979)

    Google Scholar 

  9. Max, S.: Geräuschentwicklung am Rohrbündelwärmetauscher des Kraftwerks Rauxel – Ur-sachenanalyse anhand von Modellversuchen. Diplomarbeit FH Bingen, Fachbereich Umweltschutz (1996)

    Google Scholar 

  10. Morse, P.M., Ingard, K.U.: Theoretical Acoustics. Princeton University Press, Princeton (1986)

    Google Scholar 

  11. Rosenberg, H., Sinambari, G.R.: Geräuschmechanismen und Lärmminderungsmöglichkeiten bei gasdurchströmten Komponenten und Systemen, insbesondere bei der Gasentspannung. VDI-Bericht Nr. 389 (1981)

    Google Scholar 

  12. Rosenberg, H., Henn, H., Sinambari, G.R., Fallen, M., Mischler, W.: Akustische und schwingungstechnische Vorgänge bei der Gasentspannung. DVGW-Schriftenreihe, Gas Nr. 32. ZfGW, Frankfurt (1982)

    Google Scholar 

  13. Schmidt, H.: Schalltechnisches Taschenbuch: Schwingungskompendium, 5. Aufl. VDI, Düsseldorf (1996)

    Book  Google Scholar 

  14. Sinambari, Gh. R., Thorn, U.: Akustische Auslegung von Rohrleitungssystemen, systematische Vorgehensweise bei der Planung und Lärmminderung – mathematische Grundlagen. workshop zur VDI-Richtlinie 3733 „Geräusche bei Rohrleitungen/Noise at pipes“ (1996)

    Google Scholar 

  15. Sinambari, Gh. R.: Ausströmgeräusche von Düsen und Ringdüsen in angeschlossenen Rohrleitungen, ihre Entstehung, Fortpflanzung und Abstrahlung. Dissertation, Uni. Kaiserslautern (1981)

    Google Scholar 

  16. Strutt, J.W., Rayleigh, L.: The theory of sound. Nachdruck, New York (1945)

    MATH  Google Scholar 

  17. Veit, I.: Flüssigkeitsschall. Vogel, Würzburg (1979)

    Google Scholar 

  18. VDI 2081: Geräuscherzeugung und Lärmminderung in Raumlufttechnischen Anlagen (1983)

    Google Scholar 

  19. VDI 3733: Geräusche bei Rohrleitungen (1996)

    Google Scholar 

  20. Weidemann, J.: Beitrag zur Analyse der Beziehungen zwischen den akustischen und strömungstechnischen Parametern am Beispiel geometrisch ähnlicher Radialventilator-Laufräder. DLR-Forschungsbericht, 71–12 (1971)

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2020 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Sinambari, G.R., Sentpali, S. (2020). Rohrleitungsgeräusche. In: Ingenieurakustik. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27289-0_10

Download citation

Publish with us

Policies and ethics