Annas, Muhamad Azwar (2019) Desain dan Karakterisasi Pengendali Kebisingan Berbentuk Kristal Sonik Berbahan Dasar Pipa PVC. Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
|
Text
01111750012005-Master_Thesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy |
Abstract
Pengendalian kebisingan merupakan upaya untuk mengurangi efek negatif dari kebisingan itu sendiri. Pada umumnya, pengendalian kebisingan bisa dilakukan dengan menjauhkan atau menempatkan sumber kebisingan pada area yang tepat. Pengendalian kebisingan juga bisa dengan cara mengendalikan medium perambatannya, salah satunya dengan memberikan penghalang kebisingan. Jika kedua cara tersebut belum dapat mengatasi kebisingan, maka bisa dengan pengendalian pendengar. Caranya dengan menggunakan ear muff atau ear plug. Penelitian ini difokuskan pada pengendalian kebisingan medium perambatan suara. Penghalang kebisingan yang diteliti adalah pipa resonator yang tersusunan seperti atom kristal atau yang bisa disebut kristal sonik. Prinsip kerja pada penghalang kebisingan kristal sonik adalah resonator helmholtz. Salah satu penelitian yang dijadikan acuan adalah penelitiannya Morandi (2016). Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi hal-hal yang belum dikembangkan pada penelitian sebelumnya. Antara lain keterkaitan dengan pengaruh lubang perforasi pada resonator dan pengaruh konfigurasi (triangular dan square). Metode karakterisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Insertion loss dan Transmission loss. Karakterisasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa konfigurasi kristal sonik (filling rasio, jumlah baris dan konfigurasi square maupun triangular) mempengaruhi nilai atenuasi suara, tetapi tidak mempengaruhi besarnya frekuensi resonansi dasar kristal sonik. filling rasio dan jumlah baris memiliki nilai yang sebanding dengan besarnya atenuasi suara. Semakin besar filling rasio dan jumlah baris semakin besar atenuasi suara yang dihasilkan kristal sonik. Sedangkan konfigurasi square dan triangular, memiliki keunggulan masing-masing. Square dapat menciptakan peak atenuasi suara pada frekuensi resonansi, disisi lain triangular lebih mengatenuasi suara pada area frekuensi yang lebih lebar. Kesimpulan kedua adalah pengaruh pada jumlah lubang perforasi. Perubahan jumlah lubang perforasi kristal sonik menyebabkan pergeseran frekuensi resonansi dasar kristal sonik sesuai dengan Persamaan f_0n. Berdasarkan hasil perhitungan nilai frekuensi resonansi dasar untuk satu lubang sebesar 154 Hz, dua lubang sebesar 219 Hz, empat lubang sebesar 309 Hz, enam lubang sebesar 379 Hz dan delapan lubang sebesar 438 Hz. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran bahwa frekuensi resonansi dasar untuk dua lubang sebesar 217 Hz, empat lubang sebesar 335 Hz, enam lubang sebesar 376 Hz dan delapan lubang sebesar 434 Hz.
=================================================================================================================================
Noise control is an effort to reduce the negative effects of noise. Some ways to control noise are to distance the source of noise or localize it. Other than that, noise control by controlling the barrier medium can also be done. If the two methods have not been able to overcome the noise, then it can be by controlling the listener. Control listeners by using ear muff or ear plug. In this study focused on controlling noise propagation medium noise. The noise barriers studied are resonator pipes which are arranged like crystal atoms or which can be called sonic crystals. The working principle on the sonic crystal noise barrier is the Helmholtz resonator. One of the research that was used as a reference was Morandi's (2016) research. This research is expected to be able to complement things that have not been developed in previous studies. Like, the relationship of the number of perforation holes and configuration models to sonic crystal performance. The characterization method used in this study is the Insertion loss and Transmission loss method. From the characterization that has been done, it can be concluded that. Sonic crystal configuration (filling ratio, number of rows and square and triangular configurations) affect sound attenuation values, but do not affect the sonic crystal base resonance frequency values. Filing ratio and number of lines have a value that is proportional to the amount of sound attenuation. The greater the filing ratio and the number of lines the greater the attenuation of the sound produced by sonic crystals. While the square and triangular configurations have their advantages. Square can create peak sound attenuation at resonant frequencies, triangular on the other hand more attenuate sound at wider frequency areas. The second conclusion is the effect of the number of perforation holes. Changes in the number of sonic crystal perforation holes cause changes in the fundamental resonance frequency of sonic crystals according to the equation f_0n. Based on the calculation of the fundamental resonance frequency value for one hole is 154 Hz, two holes are 219 Hz, four holes are 309 Hz, six holes are 379 Hz and eight holes are 438 Hz. It is proven by the measurement results with the basic resonance frequency for the two holes is 217 Hz, four holes are 335 Hz, six holes are 376 Hz and eight holes are 434 Hz.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Filling Rasio, Fresnel Number, Insertion Loss, Kristal Sonik, Pengendalian Kebisingan, Rangkaian RLC Resonator Helmholtz dan Transmission Loss |
| Subjects: | Q Science > QC Physics > QC221 Acoustics. Sound |
| Divisions: | Faculty of Natural Science > Physics > 45101-(S2) Master Thesis |
| Depositing User: | Muhamad Azwar Annas |
| Date Deposited: | 20 Jul 2026 05:20 |
| Last Modified: | 20 Jul 2026 06:19 |
| URI: | http://repository.its.ac.id/id/eprint/69261 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
