Slide dalla Scuola di Ingegneria ed Architettura su Costruzione di Strade Urbane e Metropolitane. Il Pdf, adatto a studenti universitari di Informatica, illustra i principi del Ground Penetrating Radar (GPR) e l'interpretazione dei radargrammi per l'analisi delle pavimentazioni stradali.
See more37 Pages
Unlock the full PDF for free
Sign up to get full access to the document and start transforming it with AI.
AT
ER
TUD
+++
LIBERTAS
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE
A
M
VERSITA
DI BOLO
ORE
COSTRUZIONE DI STRADE URBANE
2
E METROPOLITANE
A.D. 1088
Lezione 13
Prof. Ing. Cesare SangiorgiATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Forma di inquinamento ambientale che colpisce il maggior numero di
persone.
dB
140
Starting
jet plane
I
130
120
110 -
Rock
concert
100
90 -
80
10 m from
fast moving
truck
70
10 m from
fast moving
car
60
Washing
machine
50
40
30
Library
20
10
Leaf fall
0 .ATER
STUD
M
UNIVERSITA
DIORUM
DI BOLOGNA
ALM
A. D. 1088
Occorre conoscere i fenomeni posti alla base del rumore generato dal
traffico.
RUMORE AERODINAMICO
7
TTINE
LORS 2500
RUMORE DA
ROTOLAMENTO
RUMORE DA PROPULSIONE:
•
MOTORE;
•
VENTOLE;
•
ORGANI DI TRASMISSIONE;
•
TUBO DI SCARICO.
RUMORE RIFLESSOATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Occorre conoscere i fenomeni posti alla base del rumore generato dal
traffico.
Motore
Scarico
Rumore meccanico
Trasmissione
Rumore
veicolare
totale
Rumore aerodinamico
Rumore di rotolamentoATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
L'interazione pneumatico-pavimentazione rappresenta la sorgente
dominante per velocità superiori a 50 km/h.
A-Weighted Sound Pressure Level, dBA
85
Overall Noise
80
75
Tire Noise
70
65
Powertrain Noise
60
Aerodynamic Noise
55
1
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Vehicle Speed, kphATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
CONSUMO PNEUMATICI
DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI
RESISTENZA AL ROTOLAMENTO
ADERENZA PNEUMATICO - PAVIMENTAZIONE
RUMORE DA ROTOLAMENTO PERCEPITO ALL'ESTERNO
RUMORE DEL VEICOLO
DISCOMFORT E CONSUMO DEL VEICOLO
I
I
0.5 mm
10 : um
50 mm
0.5 m
1
-
MICROTESSITURA
MACROTESSITURA
MEGATESSITURA
IRREGOLARITA'
Frequenza
spaziale
1/ 2pr
2000
20 m"
2 m-1ATER
STUD
M
UNIVERSITA
DIORUM
DI BOLOGNA
ALM
A. D. 1088
Barriere antirumore.
A
B
H
C
D
Sorgente
Ricettore
EFFETTO DELLA BARRIERA=
INSERTION LOSS =
Å
C
B
A-Diffrazione
B-Attraversamento
C-Riflessione
(salvo quota assorbita)LAmax(90 km/h, 20°C), dB(A)
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
PA 0/6
UTAC 0/6
VTAC 0/6 +2
H
PA 0/10
VTAC 0/6 +1
PA 0/14
VTAC 0/10 +2
H-
VTAC 0/8 +1
#
SD 4/6
SS / MS
K
SDAC 0/10
=
VTAC 0/10 +1
TAC 0/10
UTAC 0/10
L
SDAC 0/14
SD 6/8
standard asphalt
porous asphalt
I
SD 6/10
CC
SD 10/14
H
1
379 measurements according to SPB method
(LAmax, temperature 20 ℃, speed 90 km/h)
A. D. 1088
DI BOLOGNA
DIORUM
Strategie per la riduzione del rumore veicolare.
Pavimentazione stradale.
ALM
M
UNIVERSITA
ATER
STUD
MONITORAGGIO:
VTAC 0/14
1ATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Variazioni di pressione nello spazio, attraverso una successione di
compressioni e rarefazioni del mezzo fluido.
Longitudinal Wave
Wavelength
Direction of travel
4
Movement of air
molecules
Rarefaction
Compression
Natura ondulatoria del rumore
P
2, T
[Pa]
Pb
x [m]
Livello di pressione sonora (dB)
L = 10log
p
p2
10
på
2
ref
Frequenze percepibili dall'uomo: 20 Hz e 20.000 HzATER
STUD
M
UNIVERSITA
DIORUM
DI BOLOGNA
ALM
A. D. 1088
Effetti provocati da sorgenti sonore multiple e dalla distanza tra sorgente
e ricettore.
L.
D
4 - 3 dB(A)
2D
Livello sonoro equivalente LA eq
L
Aeq
= 10log
10
1
t, -t
11,
2
ref
hp2 (t)
A
p
dt
L + 3 dB(A)dB(A)
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
10:24:30
11:24:30
12:24:30
13:24:30
14:24:30
15:24:30
16:24:30
17:24:30
18:24:30
19:24:30
20:24:30
21:24:30
Ora
22:24:30
23:24:30
00:24:30
01:24:30
02:24:30
03:24:30
04:24:30
05:24:30
06:24:30
07:24:30
BOR
08:24:30
09:24:30
MEZ 123115
PE
- LAeq
-SPL
HAR SORSOL
Acustica:
ALM
UNIVERSITA
A. D. 1088
DI BOLOGNA
DIORUM
MONITORAGGIO:
L
-Aeq
Rilievo 8 maggio - via Massarenti
M
ATER
STUDATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Meccanismi di generazione e propagazione del rumore di rotolamento
Vibrazioni radiali
Meccanismi
generazione
Air pumping
Slip-stick
Stick-snap
Rumore di
rotolamento
Effetto corno
Meccanismi
propagazione
Canne d'organo e risonatori di Helmholtz
Vibrazioni della carcassa
Risonanza acusticaATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Rumore di rotolamento:
Vibrazioni radiali
Radial vibrationsATER
STUD
M
UNIVERSITA
DIORUM
DI BOLOGNA
ALM
A. D. 1088
Rumore di rotolamento:
Air pumping
Air "pumped out"
Air "sucked in"ATER
STUD
M
UNIVERSITA
DIORUM
DI BOLOGNA
ALM
A. D. 1088
Rumore di rotolamento:
Slip-Stick e Stick-snap
Stick-slip (tangential motions)
Adhesion "stick-snap"ATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Rumore di rotolamento:
Fenomeni di propagazione/amplificazione
Amplification effect by the horn
Effetto corno
Pipe resonances in channels
formed in the tyre foot-print:
Canne d'organo e
risuonatori
Tyre belt/carcass
vibrations:
Sidewall
vibrations
Vibrazioni pareti laterali
Cavity resonance
in tyre tube:
O
Risonanza acustica interna
Vibrazioni della carcassa
Air resonant radiation
(Helmholtz resonance)ATER
M
STUD
UNIVERSITA
DIORUM
DI BOLOGNA
ALM
A. D. 1088
Metodi di misura standardizzati che possono essere impiegati per il
monitoraggio periodico della rete.
Si possono misurare:
- il livello sonoro globale dovuto al traffico veicolare mediante microfoni
situati a bordo strada
- rumore di rotolamento mediante microfoni installati in prossimità
dell'interfaccia pneumatico-pavimentazione
-
le caratteristiche fonoassorbenti delle miscele bituminose
ATSM Standard
Reference Test Tire
(SRTT)
P225/60R1G
HO 2110
HD2110ATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Misurazione del rumore stradale:
Statistical Pass-by Method
> 20 m
> 20 m
Corsia di prova
≥ 3.5 m
7.5 m
≥ 5 m
Superficie caratterizzata da materiale
avente simile fonoassorbimento
Superficie con presenza di bassa
vegetazione (erba o piante)
Microfono
Metodo statistico applicato al traffico passante in cui è misurato il
rumore di un campione di veicoli in condizioni standard.
I livelli di pressione sonora complessiva sono misurati ed elaborati per
ottenere un unico valore significativo: SPBIATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Misurazione del rumore stradale:
Statistical Pass-by Method. Condizioni al contorno
RUMORE DI FONDO < 10dB rispetto a L
AFmax
TEMPERATURA
DELL'ARIA:
5°CST≤30℃
TEMPERATURA DELLA
SUPERFICIE STRADALE:
5 °CST ≤50℃
Velocità del VENTO all'altezza del
microfono ≤ 5 m/sATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Misurazione del rumore stradale:
Statistical Pass-by Method. Veicoli.
Min. 100
AUTOVETTURE
+
Min. 80
VEICOLI PESANTI
Min. 30
VEICOLI PESANTI
A 2 ASSI
Min. 30
VEICOLI PESANTI
MULTIASSE
CATEGORIE DI VELOCITÀ
BASSA: 45 ≤ V ≤ 64
[km/h]
MEDIA: 65 ≤ V ≤ 99
[km/h]
ALTA:
V ≥ 100
[km/h]
-SYSTEMATER
STUD
UNIVERSITA
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Misurazione del rumore stradale:
Statistical Pass-by Method. Dati grezzi.
Liv. [dB]
76.0
75.0+
74.0+
73.0-
72.0+
71.0+
70.0+
69.0+
68.0+
67.0-
66.0+
65.0+
64.0-
63.0+
Auto
L= 70.2 dBA
Auto
L= 70.3 dBA
Veicolo pesante
L= 72.2 dBA
62.0+
61.0+
08:59:53
08:59:54
08:59:55
08:59:56
08:59:57
08:59:58
08:59:59
09:00:00
09:00:01
09:00:02
09:00:03
09:00:04
M
ALM
€ATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Misurazione del rumore stradale:
Close-Proximity Method.
Microfono
opzionale
O
Microfono
obbligatorio
200 mm
200 mm
100 mm
$ 100 mm
650 mm
650 mm
---
-
------
1
200 mm
200 mm : 200 mmATER
STUD
M
UNIVERSITA
DIORUM
DI BOLOGNA
ALM
A. D. 1088
Misurazione del rumore stradale:
Close-Proximity Method.
95
Lopx a 50 km/h direzione Modena
92
Lcpx [dB(A)]
89
-Rubber 2
-Rubber 1
-Riferimento
86
83
0
20
40
60
80
100
Sezioni [5.84 m]ATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Carico che, in condizioni di sollecitazione note, provoca un cedimento
prefissato. Deformazioni reversibili e irreversibili.
akpressATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Utili
per
una
corretta
valutazione
dei
risultati
delle indagini
deflettometriche di portanza.
-
possono essere ottenute riferendosi ai dati storici
- indagini distruttive
- monitoraggi non distruttivi ad alto rendimento (ad es. Georadar)
91000
83000
85000
84000
82000
90000
88000
87000
81000
O
Surface course
(Asphalt concrete) 50 mm
Upper base
(Asphalt concrete)
135 mm
Thickness of pavement
< 35 mm
35 - 50 mm
50 - 75 mm
75 - 120 mm
> 120 mm
Lower base
(Asphalt concrete)
135 mm
Subbase
(Crushed stone)
200 mm
Subgrade (Sand)
86000
89000ATER
STUD
M
TA
UNIVERSIT
DIORUM
DI BOLOGNA
ALM
A. D. 1088
Analisi della propagazione di onde elettromagnetiche attraverso
materiali caratterizzati da proprietà dielettriche diverse.
Trasmettitore
Unità di controllo-
registrazione dati
Ricevitore
.
Display
Superficie pavimentazione
Strato 1 pavimentazione
Strato 2 fondazione
Strato 3 sottofondoATER
STUD
M
TA
UNIVERSI
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Ground Penetrating Radar (GPR):
Radargrammi
4000
6400
3500
6000
0000
:8900
9000
9390
9500
10700
00000
10050 10500 10750-119000
11250 11500 11790 #2000
Patch?
Sudden Change in Pavement
Base of Asphalt
Multi-Layer example of a highway (2.3 GHZ Antenna)
ALMATER
M
TA
UNIVERSI
ALM
A. D. 1088
Ground Penetrating Radar (GPR):
Elaborazione di radargrammi
Spessore pavimentazione
Sezione
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0.0
5.0
Conglomerato bitumoso
10.0
Profondità (cm)
·
15.0
Aria
Antenna
Tx/Rx
20.0
25.0
Fondazione
C.B., d, Er,
30.0
Fondazione, d2 Er2
35.0
Sottofondo, Er2
Tempo
40.0
·- ZI (GPR)
·- Z2 (GPR)
Punto di
O
misura
& Carote
STUD
DIORUM
DI BOLOGNAATER
STUD
M
UNIVERSITA
ALM
DIORUM
DI BOLOGNA
A. D. 1088
Applicazione di un carico statico o in lento movimento
· Prova di carico su piastra;
· Trave Benkelman;
· Deflettografo Lacroix;
· Curviameter.
¿ SLOW
Test Truck
PASS