
Basic information
- Field of study
- Acoustic Engineering
- Major
- -
- Organisational unit
- Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
- Study level
- First-cycle (engineer) programme
- Form of study
- Full-time studies
- Profile
- General academic
- Didactic cycle
- 2025/2026
- Course code
- RIAKS.Ii8.02503.25
- Lecture languages
- Polish
- Mandatoriness
- Obligatory
- Block
- Core Modules
- Course related to scientific research
- Yes
|
Period
Semester 4
|
Method of verification of the learning outcomes
Completing the classes
Activities and hours
Lectures:
28
Laboratory classes: 28 |
Number of ECTS credits
4
|
Goals
| C1 | Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących projektowania pomiaru i oceny parametrów akustycznych pomieszczeń oraz roli akustyka w projekcie architektonicznym pomieszczenia. |
Course's learning outcomes
| Code | Outcomes in terms of | Learning outcomes prescribed to a field of study | Methods of verification |
| Knowledge – Student knows and understands: | |||
| W1 | Ma wiedzę dotyczącą pomiarów podstawowych parametrów akustycznych pomieszczeń | IAK1A_W05, IAK1A_W08, IAK1A_W12 | Execution of laboratory classes, Report, Involvement in teamwork |
| W2 | Ma wiedzę dotyczącą pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej | IAK1A_W05, IAK1A_W08, IAK1A_W19 | Participation in a discussion, Execution of laboratory classes, Report |
| W3 | Ma wiedzę dotyczącą wymagań pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej | IAK1A_W12 | Activity during classes, Participation in a discussion, Case study, Involvement in teamwork |
| W4 | Umie wymienić właściwości opisujące materiały wykorzystywane w adaptacjach akustycznych pomieszczeń. | IAK1A_W12 | Activity during classes, Participation in a discussion |
| Skills – Student can: | |||
| U1 | Potrafi zestawić tory pomiarowe odpowiednie do mierzonej wielkości: współczynnik pochłaniania dźwięku, parametry akustyczne pomieszczeń, moc akustyczna. | IAK1A_U01, IAK1A_U05, IAK1A_U24 | Activity during classes, Execution of laboratory classes, Involvement in teamwork |
| U2 | Potrafi wykonać pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku, parametrów akustycznych pomieszczeń oraz mocy akustycznej przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. Jest w stanie oszacować czas trwania pomiaru. | IAK1A_U01, IAK1A_U05, IAK1A_U10, IAK1A_U15, IAK1A_U16, IAK1A_U17, IAK1A_U20 | Activity during classes, Participation in a discussion, Execution of laboratory classes, Report, Involvement in teamwork |
| U3 | Umie opracować dane z pomiarów akustycznych w oparciu i odniesieniu do odpowiednich norm i aktów prawnych. | IAK1A_U01, IAK1A_U15, IAK1A_U16, IAK1A_U17 | Report |
| U4 | Umie przeprowadzić analizę akustyczną pomieszczenia pod kątem konieczności zastosowania adaptacji akustycznej oraz określić jej zakres. | IAK1A_U19, IAK1A_U20 | Activity during classes, Participation in a discussion, Case study |
| Social competences – Student is ready to: | |||
| K1 | Umie współpracować ze specjalistami z innych branż zaangażowanych w tworzenie projektu architektonicznego np. wentylacja i klimatyzacja, instalacje sanitarne. | IAK1A_K01 | Participation in a discussion, Case study, Involvement in teamwork |
| K2 | Ma świadomość potrzeb muzyków, dyrygentów, producentów i realizatorów oświetlenia i potrafi je uwzględnić przy tworzeniu wytycznych do projektu adaptacji akustycznej. | IAK1A_K02, IAK1A_K03, IAK1A_K06 | Activity during classes, Participation in a discussion, Project, Case study, Involvement in teamwork, Presentation |
Student workload
| Activity form | Average amount of hours* needed to complete each activity form | |
| Lectures | 28 | |
| Laboratory classes | 28 | |
| Preparation for classes | 24 | |
| Contact hours | 5 | |
| Preparation of project, presentation, essay, report | 35 | |
| Student workload |
Hours
120
|
|
| Workload involving teacher |
Hours
56
|
|
* hour means 45 minutes
Program content
| No. | Program content | Course's learning outcomes | Activities |
| 1. |
Wprowadzenie: Akustyka architektoniczna na tle innych nauk, historia obiektów o akustyce kwalifikowanej – amfiteatry, kościoły, sale koncertowe, uwarunkowania muzyczno-architektoniczne, rodzaje i kształty sal koncertowych i operowych, wielkości podstawowe w opisie akustyki architektonicznej. |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 2. |
Właściwości akustyczne materiałów budowlanych: Typowe konstrukcje budowlane, ściany, stropy, dachy – terminologia i zastosowanie wybranych rozwiązań. Zastosowanie materiałów budowlanych w projektowaniu pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej. |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 3. |
Modelowanie pola akustycznego: Zasady modelowania pola akustycznego, model fizyczny, falowy, geometryczny, statystyczny: możliwości i ograniczenia. Metoda źródeł pozornych i promieniowa w programach komputerowych, podstawy tworzenia modeli numerycznych. |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 4. |
Geneza parametrów akustycznych pomieszczeń: Parametry obiektywne i subiektywne – definicja, geneza i powiązania, sposób pomiaru parametrów obiektywnych. |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 5. |
Wymagane parametry dla wnętrz o akustyce kwalifikowanej: Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej – rodzaje, wymagania. Wartości zalecane parametrów akustycznych. Przykłady pomieszczeń o dobrej i złej akustyce |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 6. |
Sale koncertowe i operowe: Rozwój i klasyfikacja sal koncertowych i operowych. Podstawy kształtowania akustyki w salach koncertowych i operowych, wymagania akustyczne i pozaakustyczne mające znaczenie dla projektanta akustyki, kształtowanie pierwszego odbicia, rozproszenia pola akustycznego, sceny. |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 7. |
Elementy wnętrz kształtujące pole akustyczne: Kształtowanie i analiza pierwszego odbicia, znaczenie orkiestronu, sceny, balkonów, ekranów refleksyjnych, widowni, tylnej ściany itd. dla akustyki pomieszczenia. |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 8. |
Sale o modyfikowanej akustyce: Sposoby regulacji akustyki w pomieszczeniu, możliwości regulacji objętości, ilości widzów, pola powierzchni dźwiękochłonnej. Podstawy modelowania własności akustycznych kurtyn |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 9. |
Metody oceny jakości akustycznej sal (metoda Beranka i Ando): Ocena parametrów akustycznych wnętrza, metoda Beranka, Ando, metody parametryczne, metody wskaźnikowe, metody auralizacyjne. |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 10. |
Metody badawcze w akustyce architektonicznej: Metody pomiaru parametrów akustycznych wnętrz według normy ISO 3382 -1, -2 i -3, wymagania i pomiary według wytycznych EBU/ITU, pomiary parametrów akustycznych materiałów i ustrojów akustycznych. |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 11. |
Wymagane parametry dla wnętrz o akustyce kwalifikowanej: Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej – rodzaje, wymagania. Wartości zalecane parametrów akustycznych. Podział ze względu na wielkość i sposób analizy. Przykłady pomieszczeń o dobrej i złej akustyce |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 12. |
Przykładowe realizacje adaptacji akustycznej pomieszczeń: Studium przypadku adaptacji akustycznych, podstawy wykonywania wytycznych akustycznych do projektów architektonicznych, analiza rysunków architektonicznych wybranych obiektów. |
W1, W3, W4 | Lectures |
| 13. |
Pomiar czasu pogłosu w pomieszczeniach: * Zapoznanie studentów z metodami pomiaru czasu pogłosu metodą całkowania odpowiedzi impulsowej oraz szumu przerywanego wg normy PN-EN ISO 3382-2, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 14. |
Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej: * Zapoznanie studentów z metodą pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej wg normy PN-EN ISO 354:2005, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 15. |
Materiały i ustroje akustyczne do adaptacji akustycznej wnętrz: * Zapoznanie z powszechnie stosowanymi materiałami dźwiękochłonnymi do kształtowania akustyki pomieszczeń; okładziny ścienne, sufity podwieszane, kurtyny, fotele oraz pochłaniacze przestrzenne, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 16. |
Modelowanie akustyki pomieszczenia – wprowadzenie: * Zapoznanie metodami modelowania pola akustycznego we wnętrzach; modele fizyczne i statystyczne, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 17. |
Modelowanie akustyki pomieszczenia – zapoznanie z programem CATT-Acoustic: * Zapoznanie z obsługą programu; podstawowe funkcje, tworzenie nowego projektu, struktura plików wsadowych (pliki ze zdefiniowaną geometrią i materiałami .GEO, plik z definicja źródeł dźwięku .SRC, plik z definicją odbiorników .REC) i wynikowych, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 18. |
Ocena zrozumiałości mowy w pomieszczeniu: * Zapoznanie studentów z metodą pomiaru wskaźnika transmisji mowy STI wg normy PN-EN 60268-16, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 19. |
Pomiary parametrów akustycznych dużego pomieszczenia: * Zapoznanie studentów z metodą pomiaru parametrów akustycznych dużego pomieszczenia wg normy PN-EN ISO 3382:1, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 20. |
Projektowanie akustyki wnętrza – określenie funkcji pomieszczenia, dobór i rozmieszczenie materiałów, wady akustyczne: * Zapoznanie z zasadami formułowania wytycznych akustycznych do projektów wykonawczych pomieszczeń kwalifikowanych akustycznie, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 21. |
Modelowanie akustyki pomieszczenia –modelowanie geometrii pomieszczenia: * Wykonanie modelu geometrii danego pomieszczenia; bezpośrednia definicja punktów i płaszczyzn w edytorze CATT-Acoustic, płaszczyzny zagnieżdżone, zmienne lokalne i globalne, tworzenie punktów i płaszczyzn w pętlach, import geometrii sali w formacie .DXF, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 22. |
Modelowanie akustyki pomieszczenia – symulacja parametrów akustycznych: * Zapoznanie z możliwościami obliczeniowymi programu CATT-Acoustic; wyznaczanie rozkładów parametrów akustycznych nad powierzchnią widowni, obliczenie parametrów akustycznych w wybranych punktach, wyznaczenie odpowiedzi impulsowych do auralizacji, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 23. |
Modelowanie akustyki pomieszczenia –strojenie modelu pomieszczenia: * Zapoznanie z zasadami kalibracji modelu komputerowego na podstawie wyników pomiarów w obiekcie rzeczywistym, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 24. |
Modelowanie akustyki pomieszczenia –analiza wyników: * Przedstawienie możliwości symulacyjnych programu CATT-Acoustic w zakresie predykcji parametrów akustycznych pomieszczeń, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
| 25. |
Zaliczenie: * Analiza zawartości projektów pod kątem poprawności merytorycznej i formalnej, |
W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1, K2 | Laboratory classes |
Extended information/Additional elements
Teaching methods and techniques :
Discussion, Case study, Group work, Problem Based Learning, Demonstration, Lectures, Lecture
| Activities | Methods of verification | Credit conditions |
|---|---|---|
| Lectures | Activity during classes, Participation in a discussion, Execution of laboratory classes, Report, Case study, Involvement in teamwork | |
| Lab. classes | Activity during classes, Participation in a discussion, Execution of laboratory classes, Project, Report, Case study, Involvement in teamwork, Presentation |
Rules of participation in given classes, indicating whether student presence at the lecture is obligatory
Lectures: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Laboratory classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Literature
Obligatory- Barron M.: Auditorium Acoustics and Architectural Design, Spon Press, London 2009
- Beranek L.: Concert Halls and Opera Houses, Springer 2010
- Everest F.A.: Podręcznik Akustyki, Sonia Draga, Katowice 2009
- Makarewicz R.: Dźwięki i fale, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003
- Kulowski A.: Akustyka Sal, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2011
- Kuttruff H.: Room acoustics, Taylor & Francis, London 2009
- Makarewicz R.: Wstęp do akustyki teoretycznej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005
- Makarewicz R.: Dźwięki i fale, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003
Scientific research and publications
Publications- Zagadnienia akustyki zabytkowych sal teatralnych na planie podkowy — Acoustic issues in historic horseshoe-shaped theatre halls / Tadeusz KAMISIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012
- Właściwości akustyczne materiałów stosowanych w meblarstwie pod red. Jerzego Smardzewskiego, Tadeusza Kamisińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego Poznań 2016.
- Tadeusz KAMISIŃSKI, Andrzej Kulowski, Roman KINASZ. Can historic interiors with large cubature be turned acoustically correct? Archives of Acoustics. — 2016 vol. 41 no. 1, s. 3–14
- Akustyka auli Politechniki Lwowskiej — Acoustics of Lviv Polytechnic National University Assembly Hall / Tadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Architektura ; ISSN 1897-6271
- Korekta akustyczna wnęk podbalkonowych w sali Opery Lwowskiej — Acoustical correction of under balcony cavities in Lviv Opera hall / Tadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASZ, Jarosław RUBACHA, Adam PILCH // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 107 z. 18. Architektura ; ISSN 1897-6271. — 2010 8-A, s. 7–14.
- The influence of new material technology on acoustic treatment of modernized interiors — Wpływ nowych technologii materiałowych na adaptację akustyczną modernizowanych wnętrz / Tadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska
- The study of sound scattering structures for the purposes of room acoustic enhancement / T. KAMISIŃSKI, J. RUBACHA, A. PILCH // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2010 vol. 118 no. 1, s. 83–86
- Wpływ wysokości źródła dźwięku w orkiestronie na siłę dźwięku G na widowni : badania modelowe w skali — The effect of the sound source heigth in an orchestra pit on the sound strength G in an audience area : scale model research / Krzysztof BRAWATA, Tadeusz KAMISIŃSKI, Katarzyna BARUCH // W: Postępy akustyki 2016 = Advances in acoustics / red. Mirosław Meissner ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski