🗊Презентация Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №1Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №2Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №3Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №4Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №5Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №6Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №7Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №8Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №9Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №10Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №11Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №12Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №13Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №14Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №15Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №16Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №17Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №18Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №19Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №20Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №21Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №22Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №23Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №24Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №25Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №26Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №27Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №28Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №29Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №30Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №31Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №32Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №33Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №34Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №35Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №36Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №37Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №38Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №39Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №40Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №41Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №42Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №43Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №44Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №45

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума. Доклад-сообщение содержит 45 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Архитектурно-строительная акустика
Защита от шума
Описание слайда:
Архитектурно-строительная акустика Защита от шума

Слайд 2





Список литературы
СП 51.13330.2011 Защита от шума (актуализир.ред.СНиП 23-03-2003)
СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий
Блази В. Справочник проектировщика. Строительная физика, 2005
Описание слайда:
Список литературы СП 51.13330.2011 Защита от шума (актуализир.ред.СНиП 23-03-2003) СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий Блази В. Справочник проектировщика. Строительная физика, 2005

Слайд 3






Шум – звук, нежелательный в данной обстановке.
 Источники шума  (ИШ) 


Источники внешнего шума:
Транспорт
Производственные предприятия
Внутриквартальные ИШ
ИШ в зданиях:
Инженерное и санитарно-техническое оборудование
Источники бытового шума
Описание слайда:
Шум – звук, нежелательный в данной обстановке. Источники шума (ИШ) Источники внешнего шума: Транспорт Производственные предприятия Внутриквартальные ИШ ИШ в зданиях: Инженерное и санитарно-техническое оборудование Источники бытового шума

Слайд 4





Действие шума на человека зависит от его уровня, спектра и продолжительности
Уровень шума. 
До 60-65 дБ – психологическое воздействие
90 дБ – при длительном воздействии потеря слуха
120 дБ – болезненные ощущения
150 дБ – мгновенная потеря слуха
Описание слайда:
Действие шума на человека зависит от его уровня, спектра и продолжительности Уровень шума. До 60-65 дБ – психологическое воздействие 90 дБ – при длительном воздействии потеря слуха 120 дБ – болезненные ощущения 150 дБ – мгновенная потеря слуха

Слайд 5





Спектр. Различают шумы:
Спектр. Различают шумы:
Низкочастотные - до 300 Гц
Среднечастотные - 300-800 Гц 
Высокочастотные – выше 800 Гц.
Продолжительность.
Постоянные шумы:  ΔL < 5 дБ
Непостоянные шумы разделяют на:
Колеблющиеся во времени
Прерывистые
Импульсные
Описание слайда:
Спектр. Различают шумы: Спектр. Различают шумы: Низкочастотные - до 300 Гц Среднечастотные - 300-800 Гц Высокочастотные – выше 800 Гц. Продолжительность. Постоянные шумы: ΔL < 5 дБ Непостоянные шумы разделяют на: Колеблющиеся во времени Прерывистые Импульсные

Слайд 6





Характеристики шума
Непостоянный шум характеризуется эквивалентным уровнем звука Lэкв, дБ . Это уровень звука постоянного широкополосного шума, оказывающего такое же действие на человека, как и данный непостоянный шум.
Для некоторых ИШ рассматривается максимальный уровень шума Lмакс .
Описание слайда:
Характеристики шума Непостоянный шум характеризуется эквивалентным уровнем звука Lэкв, дБ . Это уровень звука постоянного широкополосного шума, оказывающего такое же действие на человека, как и данный непостоянный шум. Для некоторых ИШ рассматривается максимальный уровень шума Lмакс .

Слайд 7





Шумовые характеристики источников устанавливаются на определенном расстоянии от них.
Шумовые характеристики источников устанавливаются на определенном расстоянии от них.
Для потока автотранспорта - Lэкв, дБ на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения.
Для поездов - Lэкв, дБ  и максимальный уровень звука Lмакс, дБ, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути.
Описание слайда:
Шумовые характеристики источников устанавливаются на определенном расстоянии от них. Шумовые характеристики источников устанавливаются на определенном расстоянии от них. Для потока автотранспорта - Lэкв, дБ на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения. Для поездов - Lэкв, дБ и максимальный уровень звука Lмакс, дБ, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути.

Слайд 8





Примеры
Для потоков автотранспорта  в зависимости от категории дороги и числа полос  Lэкв = =73 - 83 дБ.
Для поездов Lмакс = 76 дБ  - для пассажирских и 81 дБ – для грузовых.  
 Lэкв  зависит от часовой интенсивности движения.
Описание слайда:
Примеры Для потоков автотранспорта в зависимости от категории дороги и числа полос Lэкв = =73 - 83 дБ. Для поездов Lмакс = 76 дБ - для пассажирских и 81 дБ – для грузовых. Lэкв зависит от часовой интенсивности движения.

Слайд 9





Для внутриквартальных ИШ в расчетах используют  Lмакс на расстоянии 7,5м от их границ.
Для внутриквартальных ИШ в расчетах используют  Lмакс на расстоянии 7,5м от их границ.
Примеры
Хоз.двор магазина, разгрузка товаров:
промтовары – 71 дБ; мебель – 76 дБ;
молоко – 82 дБ; соки-воды – 89 дБ
2. Мусороуборочная машина – 91 дБ
3. Спортивная площадка, игры:
теннис – 71; волейбол - 78; футбол – 85 дБ.
Описание слайда:
Для внутриквартальных ИШ в расчетах используют Lмакс на расстоянии 7,5м от их границ. Для внутриквартальных ИШ в расчетах используют Lмакс на расстоянии 7,5м от их границ. Примеры Хоз.двор магазина, разгрузка товаров: промтовары – 71 дБ; мебель – 76 дБ; молоко – 82 дБ; соки-воды – 89 дБ 2. Мусороуборочная машина – 91 дБ 3. Спортивная площадка, игры: теннис – 71; волейбол - 78; футбол – 85 дБ.

Слайд 10





Нормы допустимого шума
Шум – в пределах нормы, когда он и по эквивалентному, и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения.
Пример. Нормы допустимого шума в аудиториях
Lэкв = 40 дБ
L макс = 55 дБ
В ряде случаев нормы допустимого шума устанавливаются в зависимости от времени суток.
Описание слайда:
Нормы допустимого шума Шум – в пределах нормы, когда он и по эквивалентному, и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. Пример. Нормы допустимого шума в аудиториях Lэкв = 40 дБ L макс = 55 дБ В ряде случаев нормы допустимого шума устанавливаются в зависимости от времени суток.

Слайд 11





Допустимые эквивалентные уровни звука
Описание слайда:
Допустимые эквивалентные уровни звука

Слайд 12





Виды шума в зданиях
I. Воздушный шум – передача звуковой энергии через ограждающую конструкцию; при этом источник шума не связан с конструкциями.
Описание слайда:
Виды шума в зданиях I. Воздушный шум – передача звуковой энергии через ограждающую конструкцию; при этом источник шума не связан с конструкциями.

Слайд 13





Виды шума в зданиях
II. Ударный шум возникает при ударных воздействиях на перекрытие (ходьба, танцы, перестановка мебели и пр.)
Описание слайда:
Виды шума в зданиях II. Ударный шум возникает при ударных воздействиях на перекрытие (ходьба, танцы, перестановка мебели и пр.)

Слайд 14





Пути передачи шума могут быть прямыми (1) и косвенными (2).
Описание слайда:
Пути передачи шума могут быть прямыми (1) и косвенными (2).

Слайд 15





Косвенные пути приводят к распространению колебаний по конструкциям всего здания.  Колеблющиеся конструкции излучают шум в помещениях, расположенных далеко от источника. Такой шум называется  структурным.
Косвенные пути приводят к распространению колебаний по конструкциям всего здания.  Колеблющиеся конструкции излучают шум в помещениях, расположенных далеко от источника. Такой шум называется  структурным.
В расчетах рассматриваются лишь прямые пути передачи шума.
Описание слайда:
Косвенные пути приводят к распространению колебаний по конструкциям всего здания. Колеблющиеся конструкции излучают шум в помещениях, расположенных далеко от источника. Такой шум называется структурным. Косвенные пути приводят к распространению колебаний по конструкциям всего здания. Колеблющиеся конструкции излучают шум в помещениях, расположенных далеко от источника. Такой шум называется структурным. В расчетах рассматриваются лишь прямые пути передачи шума.

Слайд 16





Методы защиты от шума 
в ИШ – инженерно-технические и организационно-административные
на пути распространения шума от ИШ к ОШ (объекту шумозащиты) – градостроительные и строительно-акустические
в ОШ – конструктивные и планировочные
Описание слайда:
Методы защиты от шума в ИШ – инженерно-технические и организационно-административные на пути распространения шума от ИШ к ОШ (объекту шумозащиты) – градостроительные и строительно-акустические в ОШ – конструктивные и планировочные

Слайд 17





I. Градостроительные методы и средства защиты от шума
Функциональное зонирование территории
По уровню шума город  делится на зоны:
-промышленную – уровень звука 80 дБ;
- общественный и торговый центр – 70 дБ;
- жилую застройку – 60 дБ;
- рекреационную и лечебную – 50 дБ.
Описание слайда:
I. Градостроительные методы и средства защиты от шума Функциональное зонирование территории По уровню шума город делится на зоны: -промышленную – уровень звука 80 дБ; - общественный и торговый центр – 70 дБ; - жилую застройку – 60 дБ; - рекреационную и лечебную – 50 дБ.

Слайд 18





Шумозащитное зонирование межмагистральной селитебной территории
1 – городская магистраль
2 – здания нежилого назначения
3 – жилая застройка
4 – зона школ и ДДУ
5 – шумозащитные жилые дома
Описание слайда:
Шумозащитное зонирование межмагистральной селитебной территории 1 – городская магистраль 2 – здания нежилого назначения 3 – жилая застройка 4 – зона школ и ДДУ 5 – шумозащитные жилые дома

Слайд 19





2. Удаление ОШ от ИШ
Точечный источник звука
Описание слайда:
2. Удаление ОШ от ИШ Точечный источник звука

Слайд 20





Линейный источник звука
Примеры:
магистраль в часы пик, железнодорожный состав
Описание слайда:
Линейный источник звука Примеры: магистраль в часы пик, железнодорожный состав

Слайд 21





3. Зеленые насаждения
Обычные зеленые насаждения шум не снижают. 
Нужно создавать специальные шумозащитные полосы, в которых кроны деревьев плотно примыкают друг к другу. Пространство под кронами заполнено кустарниками. 
Критерий эффективности – непросматриваемость.
Ширина полос – не менее 10м; высота – не менее 5-8м. Снижение шума 5-10дБ.
Минусы - ?
Описание слайда:
3. Зеленые насаждения Обычные зеленые насаждения шум не снижают. Нужно создавать специальные шумозащитные полосы, в которых кроны деревьев плотно примыкают друг к другу. Пространство под кронами заполнено кустарниками. Критерий эффективности – непросматриваемость. Ширина полос – не менее 10м; высота – не менее 5-8м. Снижение шума 5-10дБ. Минусы - ?

Слайд 22





4. Шумозащитные экраны
Экраны – любые препятствия на пути распространения шума.
Экранами служат:
Придорожные экраны-стенки
Искусственные или естественные элементы рельефа 
Здания нежилого назначения
Шумозащитные здания
Описание слайда:
4. Шумозащитные экраны Экраны – любые препятствия на пути распространения шума. Экранами служат: Придорожные экраны-стенки Искусственные или естественные элементы рельефа Здания нежилого назначения Шумозащитные здания

Слайд 23





Экраны
Описание слайда:
Экраны

Слайд 24





Экраны
Описание слайда:
Экраны

Слайд 25





Экраны
Степень проявления дифракции зависит от соотношения размеров экрана и длины звуковой волны.
Если h ≈ λ, то звук заходит в область звуковой тени и ΔLэ меньше.
Если h >> λ, дифракция отсутствует.
Описание слайда:
Экраны Степень проявления дифракции зависит от соотношения размеров экрана и длины звуковой волны. Если h ≈ λ, то звук заходит в область звуковой тени и ΔLэ меньше. Если h >> λ, дифракция отсутствует.

Слайд 26





Методы защиты зданий от шума
I I. Рациональная внутренняя планировка здания
Помещения с ИШ должны быть сосредоточены в одном месте и удалены от жилых и рабочих помещений (котельные, насосные, лифтовые шахты и пр. не должны примыкать к жилым помещениям).
Жилые комнаты должны быть отделены от лестничных клеток кухнями, ванными, коридорами и т.п.
Описание слайда:
Методы защиты зданий от шума I I. Рациональная внутренняя планировка здания Помещения с ИШ должны быть сосредоточены в одном месте и удалены от жилых и рабочих помещений (котельные, насосные, лифтовые шахты и пр. не должны примыкать к жилым помещениям). Жилые комнаты должны быть отделены от лестничных клеток кухнями, ванными, коридорами и т.п.

Слайд 27





Методы защиты зданий от шума 
I I I. Конструктивные
Применение ограждающих конструкций с  требуемой звукоизоляцией (от внешних и внутренних шумов)
Применение окон с надлежащей звукоизоляцией, соответствующей ориентации (от внешних шумов)
Применение звукопоглощающих облицовок
Описание слайда:
Методы защиты зданий от шума I I I. Конструктивные Применение ограждающих конструкций с требуемой звукоизоляцией (от внешних и внутренних шумов) Применение окон с надлежащей звукоизоляцией, соответствующей ориентации (от внешних шумов) Применение звукопоглощающих облицовок

Слайд 28





Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций
I. Изоляция от воздушного шума - ослабление звуковой энергии при передаче ее через ограждение.                                                 
Нормируемая  характеристика - индекс изоляции воздушного шума  Rw , дБ.
Показывает разность уровней шума до и после прохождения звука через конструкцию (на сколько ослабевает шум).
Описание слайда:
Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций I. Изоляция от воздушного шума - ослабление звуковой энергии при передаче ее через ограждение. Нормируемая характеристика - индекс изоляции воздушного шума Rw , дБ. Показывает разность уровней шума до и после прохождения звука через конструкцию (на сколько ослабевает шум).

Слайд 29





Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций
Ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям изоляции от воздушного шума, если
Rw ≥ Rwн  ,
где Rwн – нормативный индекс изоляции воздушного шума.
Описание слайда:
Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций Ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям изоляции от воздушного шума, если Rw ≥ Rwн , где Rwн – нормативный индекс изоляции воздушного шума.

Слайд 30





Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций
I I. Изоляция от ударного шума – способность перекрытий снижать шум в помещении под перекрытием.
Нормируется индекс приведенного уровня ударного шума  L w , дБ.
Показывает ожидаемый уровень шума в помещении под перекрытием.
Описание слайда:
Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций I I. Изоляция от ударного шума – способность перекрытий снижать шум в помещении под перекрытием. Нормируется индекс приведенного уровня ударного шума L w , дБ. Показывает ожидаемый уровень шума в помещении под перекрытием.

Слайд 31





Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций
Перекрытие удовлетворяет требованиям изоляции от ударного шума, если
L w ≤ L wн  ,
где L wн – нормативный индекс приведенного уровня ударного шума.
Описание слайда:
Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций Перекрытие удовлетворяет требованиям изоляции от ударного шума, если L w ≤ L wн , где L wн – нормативный индекс приведенного уровня ударного шума.

Слайд 32





Примеры нормативных значений индексов
 L wн относится только к перекрытиям
Описание слайда:
Примеры нормативных значений индексов L wн относится только к перекрытиям

Слайд 33


Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Конструктивные средства, повышающие звукоизоляцию
Воздушный шум
Чтобы снизить звукопередачу, нужно уменьшить колебания конструкции. Для этого следует увеличить массу конструкции.
Закон массы: 
при удвоении массы Rw возрастает в среднем 
на 6 дБ.
Описание слайда:
Конструктивные средства, повышающие звукоизоляцию Воздушный шум Чтобы снизить звукопередачу, нужно уменьшить колебания конструкции. Для этого следует увеличить массу конструкции. Закон массы: при удвоении массы Rw возрастает в среднем на 6 дБ.

Слайд 35





Воздушный шум

Индекс Rw определяется, прежде всего, поверхностной массой стены  m, кг/ м2,
m = d · ρ ,
где d – толщина однослойной стены, м;
       ρ – плотность материала, кг/ м3.
Чтобы  увеличить Rw , нужно увеличить массу, т.е. – толщину стены.
Описание слайда:
Воздушный шум Индекс Rw определяется, прежде всего, поверхностной массой стены m, кг/ м2, m = d · ρ , где d – толщина однослойной стены, м; ρ – плотность материала, кг/ м3. Чтобы увеличить Rw , нужно увеличить массу, т.е. – толщину стены.

Слайд 36





Пример
Пример
Стена из кирпичной кладки,оштукатуренная с двух сторон (ρ=1800 кг/м3)
-толщиной d=120мм:   Rw = 45 дБ; 
-толщиной d=250мм:   Rw = 51 дБ.

Если нужно обеспечить Rw > 55 дБ, однослойные стены не подходят.
Увеличение толщины нарушает устойчивость здания и отнимает пространство.
Описание слайда:
Пример Пример Стена из кирпичной кладки,оштукатуренная с двух сторон (ρ=1800 кг/м3) -толщиной d=120мм: Rw = 45 дБ; -толщиной d=250мм: Rw = 51 дБ. Если нужно обеспечить Rw > 55 дБ, однослойные стены не подходят. Увеличение толщины нарушает устойчивость здания и отнимает пространство.

Слайд 37





Воздушный шум

2)(Чтобы снизить звукопередачу), можно обеспечить  рассеяние и поглощение звуковой энергии внутри самой конструкции, для этого – использовать  многослойные конструкции.
Например, можно повысить звукоизоляцию массивного однослойного ограждения, используя облицовку на относе.
Описание слайда:
Воздушный шум 2)(Чтобы снизить звукопередачу), можно обеспечить рассеяние и поглощение звуковой энергии внутри самой конструкции, для этого – использовать многослойные конструкции. Например, можно повысить звукоизоляцию массивного однослойного ограждения, используя облицовку на относе.

Слайд 38





Пример.
Пример.
Железобетонная панель 
(d=140мм; ρ=1800 кг/м3): Rw = 48 дБ; 
с одной плитой на относе: Rw = 53 дБ; 
с двумя  плитами на относе: Rw = 56 дБ.
Описание слайда:
Пример. Пример. Железобетонная панель (d=140мм; ρ=1800 кг/м3): Rw = 48 дБ; с одной плитой на относе: Rw = 53 дБ; с двумя плитами на относе: Rw = 56 дБ.

Слайд 39





Звукоизоляция от воздушного шума двухслойных конструкций тем лучше:
Чем тяжелее тяжелая панель
Чем более гибкой является плита на относе или подвесной потолок
Чем больше расстояние между плитами
Чем менее жестко связаны обе плиты друг с другом
ъ
Описание слайда:
Звукоизоляция от воздушного шума двухслойных конструкций тем лучше: Чем тяжелее тяжелая панель Чем более гибкой является плита на относе или подвесной потолок Чем больше расстояние между плитами Чем менее жестко связаны обе плиты друг с другом ъ

Слайд 40





Для междуэтажных перекрытий, разделяющих тихие и шумные помещения (Rwн = 57-62дБ)
Использовать плиты из монолитного железобетона повышенной толщины
Устраивать промежуточный (технический) 2-ой этаж
Всегда при размещении в первых этажах шумных помещений устраивать в них звукопоглощающие подвесные потолки
Описание слайда:
Для междуэтажных перекрытий, разделяющих тихие и шумные помещения (Rwн = 57-62дБ) Использовать плиты из монолитного железобетона повышенной толщины Устраивать промежуточный (технический) 2-ой этаж Всегда при размещении в первых этажах шумных помещений устраивать в них звукопоглощающие подвесные потолки

Слайд 41





Звукопоглощающие подвесные потолки
Описание слайда:
Звукопоглощающие подвесные потолки

Слайд 42





Конструктивные средства, повышающие звукоизоляцию
II. Ударный шум                                                         
Проблема: увеличение массы плиты перекрытия почти не снижает ударный шум.
Монолитное ж/б перекрытие толщиной 250мм имеет индекс L w = 74дБ (при норме 60дБ).
Решение: применяются различные конструкции полов на звукоизоляционном слое.
Описание слайда:
Конструктивные средства, повышающие звукоизоляцию II. Ударный шум Проблема: увеличение массы плиты перекрытия почти не снижает ударный шум. Монолитное ж/б перекрытие толщиной 250мм имеет индекс L w = 74дБ (при норме 60дБ). Решение: применяются различные конструкции полов на звукоизоляционном слое.

Слайд 43





Плавающий пол
Между перекрытием  и стяжкой – мягко пружинящий слой. Он выполняет шумозащитную функцию.
Описание слайда:
Плавающий пол Между перекрытием и стяжкой – мягко пружинящий слой. Он выполняет шумозащитную функцию.

Слайд 44





Плавающий пол
Описание слайда:
Плавающий пол

Слайд 45


Архитектурно-строительная акустика. Защита от шума, слайд №45
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию