- Звукопоглощение материалов, виды шумов и звукоизоляция
- Звукоизоляция и звукопоглощение | ison-dv.ru
- Коэффициенты звукопоглощения: Какие материалы эффективнее?
- Звукоизоляция
- Звукопоглощение
- Пористые звукопоглотители
- Звукоотражение материалов
- Волокнистые звукопоглотители
- Коэффициент звукопоглощения
- Индекс звукоизоляции
- Природа звукопоглощения
- Звукопоглощающие конструкции
- Лучшие шумопоглощающие материалы
- Шумоизоляция воздушных шумов
- Шумоизоляция ударных шумов
- Шумоизоляция структурных шумов
- Поэтапная шумоизоляция
- Звукопоглощение материалов — NAAT
- Акустика и рекомендации по выбору плит минерального потолка OWA на сайте НьюСтройМастер
- Звукопоглощение и звукоизоляция. Лекция 7
- Звукопоглощение — значение, определение, различия и часто задаваемые вопросы
- Что такое звукопоглощение? — Шумоизоляция Hush City
- Звукопоглощающие материалы: виды и принципы их работы!
- Звукопоглощение НЕ является звукоизоляцией: объяснение различий
- Проверка эффективности звукопоглощающих материалов своими руками
- Цель этого теста
- Расходные материалы, использовавшиеся во время этого испытания
- Строительные материалы
- Труба из ПВХ 4 дюйма (длиной 2 фута)
- Фланцевые пластины (x2)
- Уплотнение (дополнительно)
- Металлическая пластина (дополнительно)
- 905 Вам также могут понадобиться: Гайки/болты или хомуты Пенопласт Горячий клей или лента Аэрозольная краска для придания более официального вида Измерение звука Мы предлагаем вам два варианта. Вы можете либо приобрести измеритель децибел, подобный показанному здесь, многие из которых на самом деле относительно дешевы, либо вы также можете использовать приложения для измерения децибел. Несколько приложений, которые мы обнаружили: Децибел X : 3-дневная бесплатная пробная версия, затем 4,99 долл. США в месяц или 29,99 долл. США в год дБ-метр : 3-дневная бесплатная пробная версия, затем либо 7,99 долл. США в месяц, либо 29,99 долл. США в год Источник звука/устройство Для проведения теста нам понадобится способ создания звука, который будет проходить через трубку через материал, который вы тестируете, к децибеллометру. Этого можно добиться несколькими способами. Мы предлагаем либо использовать небольшой динамик или, по крайней мере, с помощью мобильного телефона . Мы рекомендуем избегать использования динамиков большего размера, когда звуковые волны будут распространяться по трубке, что повлияет на эффективность теста. Инструкции по сборке: Шаг 1: Добавьте уплотнение к обеим фланцевым пластинам Хотя это может и не быть обязательным на 100 %, это хороший способ удерживать диск на месте и обеспечивать лучший герметизирующий барьер для достижения лучших результатов. Мы использовали экструдированную прокладку с клеем на обратной стороне, оставшимся от прошлого проекта, но вы можете либо вырезать резиновый лист по размеру, либо найти что-то вроде полоски клейкой пены. Шаг 2: Добавьте пластину Мы использовали металлическую пластину 4,75 дюйма (внешний диаметр) с отверстием посередине, которое мы вырезали гидроабразивной струей, чтобы соответствовать размеру заглушек, которые мы хотели проверить. Пластина необязательно в зависимости от того, что вы тестируете. Итак, если вы тестируете 2 разных пенопластовых коврика, вам, скорее всего, нужно просто обрезать коврики по размеру, а не беспокоиться об использовании пластины. Мы специально использовали металлическую пластину здесь из-за приложение, в котором использовались заглушки (например, автомобильные заглушки, используемые на металлических панелях) Шаг 3: Скрепление фланцевых пластин вместе Далее вам нужно скрепить фланцевые пластины вместе. Мы использовали гайки и болты (размер основан на размерах отверстий на фланцевых пластинах ), но есть несколько других способов обеспечить их скрепление вместе, например, хомуты или лента Шаг 4: Добавьте трубу из ПВХ Это шаг понятен. Вам просто нужно установить трубу из ПВХ на одну из фланцевых пластин. Используемая нами 4-дюймовая труба имела длину 2 фута. Труба используется для направления звука на материал и децибеллометр. Шаг 5: Размещение динамика и микрофона Местоположение динамика и телефона или измерителя децибел является ВАЖНЫМ для правильной работы этого теста. Чтобы каждый раз размещать их в одном и том же месте, мы использовали пенопласт и вырезали детали на обоих концах, включая отверстие для динамика и отверстие для микрофона/сотового телефона. Чтобы зафиксировать оба элемента на испытательном стенде, мы использовали горячий клей и ленту. Эта инструкция полностью зависит от используемых вами динамика и микрофона. После сборки ваша сборка готова к работе! Как проводить тест Шаг 1. Источник звука и его размещение Для этого теста мы просто подключили динамик к ноутбуку (или телефону) и поместили динамик в то место, в котором он постоянно находился в каждом тесте. . Для звука мы использовали белый шум, так как он создается путем одновременного объединения всех различных звуковых частот, что дает нам большую согласованность. Ссылка на белый шум, который мы использовали (Spotify) Шаг 2. Размещение устройства для чтения децибел Вам нужно будет размещать децибеллометр в одной и той же точке при каждом тесте, включая высоту, на которой он находится. Чтобы максимально упростить наш тест, мы поместили телефон прямо в трубу из ПВХ и использовали ленту для установочных меток. Шаг 3. Выполнение теста без какого-либо материала Сначала нам нужно получить показания децибелметра без каких-либо материалов, блокирующих/поглощающих звук. Если вы выбираете белый шум, который мы выбрали, мы рекомендуем начинать чтение с самого начала и останавливать тест примерно через 10–15 секунд, чтобы вы могли усреднить результаты Шаг 4. Добавьте материал и повторите тест Наконец-то пришло время собрать некоторые данные! Теперь вы хотите установить материал, который хотите протестировать. Если вы тестируете обычный материал, вам нужно просто вырезать круглый образец диаметром примерно 4,75 дюйма и установить его между фланцевыми пластинами. Или, если вы проводите тест, подобный тому, который мы провели с панельными заглушками (показаны на изображении), вам просто нужно их установить. После этого повторите точно такой же тест, следуя предыдущим инструкциям выше. Вот и все! Ниже показаны скриншоты того, как могут выглядеть результаты (в зависимости от того, какой метод измерения децибел вы выбрали). Это был отличный способ показать, какое влияние материал оказывает на звукопоглощение. При этом имейте в виду, что это простой и дешевый способ проведения теста. Результаты могут быть не очень точными, поэтому мы рекомендуем использовать профессиональное стороннее тестирование 9.0003 Ключевые элементы, которые необходимо помнить для последовательного тестирования Мы собираемся сделать это простым, но мы не можем не подчеркнуть, насколько важен этот раздел для точного тестирования наиболее важные области, на которые следует обратить внимание, как мы узнали на собственном горьком опыте. Вы должны найти способ разместить микрофон в одном и том же месте каждый раз. И не пытайтесь удерживать его руками. То, что микрофон находится всего в 1 см внутри трубки, а не в 1 сантиметре снаружи, имеет огромное значение Источник шума : Помимо того, что размещение так же важно, как и расположение децибеллометра, вам также необходимо найти способ воспроизведения точно такого же звука на точно таком же уровне звука. Место тестирования: Найдите место в вашем учреждении или дома, где вы можете проводить эти тесты с ограничением или отсутствием внешних звуков, которые могут помешать результатам теста. Дизайн продукта : Если вы тестируете разные продукты, имейте в виду, что дизайн и толщина будут влиять на результаты. Итак, если вы пытаетесь увидеть разницу между материалами, вам нужно использовать один и тот же дизайн 9.0370 Заключение Станет ли этот тест окончательным методом принятия окончательного решения? Возможно нет. Но можете ли вы использовать его на лету, чтобы обосновать свою новую идею? Абсолютно. Ключ здесь, честно говоря, заключается в том, чтобы рассказать о ваших методах тестирования и использовании лучших практик. Если вы измеряете один и тот же звук, но ваш микрофон находится в другом месте, вы, очевидно, увидите разницу в данных. Вам также может понравиться… Поделиться: Опубликовано в NVH, Электромобили и уплотнения Категории Последние сообщения Наука поглощения — Primacoustic Зачем вообще нужно управлять звуком Решение акустической проблемы Определение покрытия Сравнение различных акустических панелей В этом обзоре рассказывается, как работают панели Primacoustic, как правильно выбрать панель для работы, основные рекомендации по их использованию и их сравнение с другими, которые можно найти на рынке. Эта веб-страница не предназначена для того, чтобы превратить вас в эксперта, но она даст общее представление о задействованной науке и о том, как ее применять. Зачем вообще контролировать звук?
- Звукопоглощение… a Thermo Dynamic Transfer
- Решение акустической задачи
- Выбор подходящих панелей для работы
- Определение покрытия
- Пожарная безопасность и безопасность
- Сравнение различных акустических панелей
- Таблицы сравнительных испытаний
- Панели Primacoustic Broadway
- Primacoustic Broadway в сравнении с Owens-Corning™ 705
- Primacoustic Broadway в сравнении с меламиновой пеной Sonex-1™
- Primacoustic Broadway в сравнении с Rockwool™
- Primacoustic Broadway в сравнении с настенной панелью Tectum™
- Усиление воспроизведения низких частот за счет добавления воздушной полости
- Резюме: Стекловата Broadway обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики
- Строительные материалы
Звукопоглощение материалов, виды шумов и звукоизоляция
Вы решили улучшить акустический климат в своем жилье и первый вопрос, который возникает: что Вам необходимо, звукоизоляция или звукопоглощение? Как оказалось многие путают эти два понятия. Итак, давайте разберемся в этих двух совершенно разных понятиях.
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
Как мы помним из курса физики звуковые волны исходя от источника звука, часть проходит сквозь поверхность, а часть отражается от различных поверхностей. В итоге отраженный звук накладывается на прямой звук, в результате чего получается отзвук или ревибрация. И вот чтобы не возникало отзвука и чтобы добиться чистоты звука и нужно звукопоглощение.
Звукопоглощение – это отделка помещения звукопоглощающими материалами, для поглощения звуковых волн.
Основным измерением звукопоглощения является коэффициент звукопоглощения поверхностей. Коэффициент звукопоглощения показывает долю звуковой энергии, которая осталась в звукопоглощающем материале, по отношению к общей энергии звуковой волны. Звупоглощающие материалы имеют коэффициент близкий к 1.
Звукопоглощение очень актуально для звукозаписываемых студий, когда источник звука находится в том же помещении.
Со звукопоглощением мы разобрались, давайте теперь разберемся со звукоизоляцией.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Если звукопоглощение актуально для помещения внутри, то задачей звукоизоляции является снижение уровня шума извне или для того чтобы звук из Вашего помещения не приносил дискомфорта другим. От внешнего шума нас отделяют стены, перекрытия, окна, двери и для усиления этих конструкций используются звукоизолирующие материалы (минеральные плиты, резины и др.). Для звукоизоляции окружающих от Вашего шума необходимо использовать не только звукоизоляционные материалы, но и звукопоглощающие, для уменьшения силы звука.
Таким образом, звукоизоляция – некий барьер, который мешает распространению шуму.
Итак, что такое звукоизоляция мы выяснили, давайте теперь разберемся, что такое шум и какие виды шума есть.
ШУМ И ЕГО ВИДЫ
Шум — сочетание звуковых волн различных по силе и частоте, которые оказывают воздействия на организм.
Шум подразделяется на несколько видов шума:
— Ударный шум – шум, возникающий при ударах. В результате удара возникают колебания, которые передаются на стены и перекрытия. Данный вид шума передается на далекие расстояния, так как колебания распространяются по смежным стенам и перекрытиям.
Примеры ударного шума: стук молотка, перфораторные работы, перемещение мебели.
— Воздушный шум – шум, который распространяется по воздуху. Звуковые колебания передаются по воздуху и, сталкиваясь со стенами и перекрытиями, частично гасятся и то какие звукоизоляционные материалы применяются, зависит громкость шума, который доходит до Вас.
Примеры воздушного шума: лай собаки, громкий голос.
Структурный шум – шум, возникающий при передаче вибраций.
Примеры структурного шума: трубы, вентиляция.
Акустический шум, чаще всего под видом этого шума понимается эхо, возникающее в необустроенных помещениях.
Для улучшения качества жизни и были придуманы звукоизоляционные материалы и целые конструкции звукоизоляции.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛА И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Звукоизоляционные материалы – материалы, которые отражают звуковые волны, мешая дальнейшему их распространению. Примеры звукоизоляционных материалов: кирпич, бетон, резина, минеральные плиты, пенополиуретан, пенополистерол.
Звукоизолирующая способность материалов оценивается значением индекса звукоизоляции и измеряется в децибелах. Оптимальный диапазон индекса звукоизоляции находится в пределах 52-65 Дб. Так, например, у минеральной плиты коэффициент звукоизоляции 54-62 Дб, а у пенополистерола 39-41 Дб. Также для звукоизоляционных материалов рассчитываются индекс снижения шума. Ниже приведена сравнительная таблица по материалам и индексу снижения шума.
Материал | Индекс снижения по воздушному шуму, Дб | Индекс снижения по ударному шуму |
Минеральная плита | 23 | 34 |
Пенополистирол | 11 | 25 |
Пенополиуретан | 13 | 21 |
Пробка | — | 20 |
Изолон | 14 | 18 |
Из вышеприведенной таблицы видно, что самым лучшим звукоизолирующим материалом является минеральная плита.
Каждый из материалов по-разному справляется с тем или иным видом шума. Давайте подробнее рассмотрим какой звукоизоляционный материал с каким видом шума лучше справляется.
Матерал | Воздушный шум | Ударный шум | Структурный шум | Акустический шум |
Минеральная плита | хорошо | отлично | удовлетворительно | отлично |
Пенополиуретан | плохо | хорошо | удовлетворительно | удовлетворительно |
Пенополистерол | плохо | хорошо | плохо | плохо |
Пробка | плохо | хорошо | плохо | удовлетворительно |
Изолон | удовлетворительно | отлично | удовлетворительно | хорошо |
Анализируюя вышесказанное, мы видим, что минеральная плита является самым оптимальным звукоизолирующим материалом.
И чтобы улучшить показатели отдельных видов звукоизоляционных материалов начали применять различные звукоизоляционные конструкции.
Данные конструкции разрабатываются из нескольких материалов разной плотности и структуры и рассчитаны на более широкий частотный диапазон звуковых волн.
Если соблюдается герметичность и жесткие связи с иными ограждающими конструкциями, эффективность звукоизоляционной конструкции будет значительно выше, чем у звукоизоляционного материала при этом сама звукоизоляционные конструкция будет обладать меньшей толщиной.Примером звукоизоляционных конструкций служат стальных дверях Торекс в серии Ultimatum. Благодаря тому, что в качестве наполнителя используются комбинировнные наполнители в разы повышается индекс звукоизоляции. Так, например, в серии Ultimatum применяется многослойная система заполнения полотна двери. Основным наполнителем является минеральная вата высокой плотности и несколько слоем изолона, что значительно увеличило показатели звукоизоляции и теплоизоляции. С вопросами теплоизоляции Вы можете ознакомиться в нашей статье:
Благодаря этим конструкциям происходит снижение уровня различного шума из подъезда. Однако стоит отметить, что 100% звукоизоляции не будет, так как большая часть шума передается по стенам и перекрытиям.
Приходите к нам в салоны и наши профессиональные менеджеры подберут для Вас самую оптимальную модель входной, которая защитит от лишнего шума.
Двери Вивальди
Рекомендуемые статьи
Кварц-виниловая плитка: преимущества и недостатки, особенности
Кварц виниловое плитка – прочное и устойчивое к механическим воздействиям покрытие для пола.
Читать
Технологическая карта установки кладки из пеноблоков
Существуют дверные проёмы для входных дверей, высота которых составляет 2500 мм. После демонтажа старого проема и установки новой двери сверху остается…
Читать
Межкомнатные арки
Арка – это прекрасная альтернатива обычным межкомнатным дверям. Благодаря разнообразию форм и отделок они великолепно смотрятся практически в любом интерьере. Как правило…
Читать
Звукоизоляция и звукопоглощение | ison-dv.ru
Акустика — наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием.
Звукоизоляция – способность преграды (пол, стена, перекрытие) работать на отражение падающей звуковой волны, а также снижению уровня прошедшей волны в соседнее помещение.
Звукопоглощение – способность преграды препятствовать отражению падающей звуковой волны, путем преобразования звуковой энергии в тепловую.
Несмотря на простоту определений, между понятиями поглощения и изоляции звука существует огромная путаница. Это не удивительно, потому что вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Часто рекомендуют использовать различные пористые материалы с высоким поглощением с целью задержать звук, идущий из одной точки в другую. На практике же выходит что это просто потеря времени. Максимум, чего можно добиться таким путем, это снизить уровень звуковой энергии на 3 дБ на высоких частотах.
Конечно, пористые материалы поглощают звук, а так как они частично уменьшают энергию звука, они уменьшают и энергию волны, проходящей через них. Но для того чтобы получить мало-мальски стоящее затухание, толщина слоя поглощающего материала должна быть сравнима с длиной звуковой волны. Так как на практике часто приходится иметь дело со звуковыми волнами длиной в несколько метров, ясно, что об использовании поглощающих материалов непосредственно в качестве звукоизоляторов не может быть и речи.
Нередко встречаются случаи, когда для увеличения звукоизоляции несущих конструкций предлагается наклеить тонкие мембраны разного типа и состава. В отличие от первого варианта в этом случае эффект будет нулевым. Такой эффект получается потому, что масса и толщина демпфирующего материала (мембраны) на много меньше массы исходной преграды, а из теории известно, что в однослойных конструкциях работает принцип удвоения массы, при котором, звукоизоляция увеличивается максимум на 6 дБ. Получается, что при увеличении толщины тяжелой преграды в 2 раза, например, из кирпича, общая звукоизоляция увеличится максимум на 6 дБ. Поэтому дополнительного эффекта от наклеивания мембран на кирпичные, андезито-базальтовые или другие тяжелые преграды не происходит по причине недостаточной поверхностной массы демпфирующего материалы.
Чтобы понять какие материалы лучше использовать для звукоизоляции нужно внимательно присмотреться к тому, что происходит, когда звуковая волна падает на некоторую поверхность. Обычно большая часть звуковой энергии отражается, некоторое количество ее поглощается и переходит в тепло, а часть проникает через поверхность.
В силу закона сохранения энергии в каждом случае сумма всех этих долей энергии: отраженной, поглощенной и прошедшей — всегда должна равняться энергии волны, падающей на поверхность. Так как нам желательно уменьшить долю прошедшей волны, логично попытаться увеличить долю отраженной или поглощенной волны. Но увеличить поглощение нельзя: это требует большого объема материалов дорогих материалов, поэтому остается только увеличивать интенсивность отраженной волны за счет прошедшей. В такой постановке проблема упрощается: чем больше отражает поверхность, тем меньше звука проникает через нее.
Приведем пример со стеной из гранита. Гранитная стена настолько массивна и так мало сжимаема, что легкие молекулы воздуха не могут оказать на нее заметного воздействия. Для дальнейшего нам было бы полезно располагать некоторой мерой, которая единовременно учитывала бы и упругость, и плотность вещества. Вспомнив, что скорость звука в среде зависит от упругости и плотности этой среды, в качестве такой меры мы можем выбрать волновое сопротивление среды. Понять значение этой величины несложно. Плотность гранита велика, а вследствие его малой сжимаемости скорость звука в нем также велика. Поэтому волновое сопротивление гранита огромно. В результате этого, как мы уже знаем, при падении звуковой волны из воздуха на гранитную стену отражается больше 99% падающей энергии. Но если бы мы заменили гранитную стену «стеной» воздуха, скачка от малого к большому импедансу не было бы, а потому исчезло бы и отражение. Чем больше различие (несогласование) импедансов двух сред, тем больше отражение и тем меньшая доля падающей волны проходит из одной среды в другую. Отсюда можно сделать еще один вывод: толстая, плотная каменная стена — наилучший простой изолятор звука.
Но что если в помещении изначально есть тяжелая преграда, например, перегородка в пол кирпича, которая обладает собственной изоляцией 47 дБ, но этой величины недостаточно? Т.к. у Вас за стеной очень шумные соседи, либо над офисными помещениями предполагается технический этаж с множеством шумящего оборудования? В таком случае бесконечно увеличивать толщину и массу ограждения не целесообразно!
Для дополнительной звукоизоляции тяжелых преград чаще всего используются каркасные и бескаркасные облицовки с обшивкой ГВЛ и ГКЛ, а не отделочные звукопоглощающие материалы или легкие демпфирующие мембраны.
Подведение итогов: для высокой звукоизоляции в первую очередь необходима преграда, которая способна хорошо отражать звуковую энергию, а значит такая преграда должна быть как можно тяжелее.
Вторым фактором, влияющим на звукоизоляцию является чередование материалов с разной структурой и плотностью (разность импедансов). Для этого часто между несущей стеной и звукоизоляционной конструкцией дополнительно делают воздушный промежуток.
В-третьих, звукоизоляционная преграда должна быть максимально герметична, не должно быть никаких отверстий и щелей для проникновения звука.
В четвертых, звукоизоляционная преграда не должна быть жестко связана с изолируемой поверхностью, т.е. все крепления к несущим поверхностям необходимо осуществлять с помощью демпфированных прокладок и виброизоляционных креплений.
Звукопоглощающие преграды снижают энергию отраженных волн, позволяя достигать в помещениях таких результатов, как снижение гула и слышимого эха, улучшать разборчивость речи, уменьшить отклики в помещениях специального назначения, улучшать общее акустическое впечатление.
Чаще всего в качестве звукопоглотителей используются декоративно отделочные материалы, которые поглощают звук за счет наличия мелких пор на лицевой поверхности, либо представляют собой листовые материалы с перфорированными отверстиями. Как правило звукопоглощающие материалы для разных помещений могут подбираться разными методами. Для студий, кинотеатров, спортивных залов акустические материалы выбираются на основании расчетов. Для офисных помещений, ресторанов, аудиторий, холлов – звукопоглощающие материалы могут выбираться из эстетических соображений, а также требуемого эффекта по звукопоглощению.
Коэффициенты звукопоглощения: Какие материалы эффективнее?
Содержание
- 1 Звукоизоляция
- 2 Звукопоглощение
- 3 Пористые звукопоглотители
- 4 Звукоотражение материалов
- 5 Волокнистые звукопоглотители
- 6 Коэффициент звукопоглощения
- 7 Индекс звукоизоляции
- 8 Природа звукопоглощения
- 9 Звукопоглощающие конструкции
- 10 Лучшие шумопоглощающие материалы
- 11 Шумоизоляция воздушных шумов
- 11.1 Минеральная вата
- 11.2 Многослойная панель
- 11.3 Стекловата
- 12 Шумоизоляция ударных шумов
- 12.1 Пробкорезиновая подложка
- 12. 2 Пенополиэтилен
- 12.3 Битумно-пробковая подложка
- 12.4 Экструдированный пенополистирол
- 12.5 Композиционный материал
- 12.6 Прессованный из натуральной пробковой крошки лист
- 13 Шумоизоляция структурных шумов
- 13.1 Эластомерные материалы
- 13.2 Прокладочный материал из кремнеземного волокна
- 13.3 Виброакустический герметик
- 13.4 Стеклохолст
- 14 Поэтапная шумоизоляция
Мало кто задумывался, однако шум имеет негативное воздействие на организм человека. Когда мы идем по улице, то наложение различных звуков смешиваются, и порой сложно даже разобрать, что именно говорится или звучит. Постоянное воздействие шума может привести к различному роду заболеваний нервной системы. Та же самая ситуация происходит и в закрытом помещении.
Если, к примеру: поверхность стен в здании имеют голую штукатурку или же присутствует обычная кирпичная кладка, то звуки здесь будут отражаться от стен, и смешиваться между собой образуя эхо. Исправить такую проблему можно только единственным способом установить шумоизоляцию и шумопоглощающие материалы.
Сегодня рынок предлагает огромный выбор материалов, которые соответствуют требованиям и стандартам. Шумоизоляционные изделия способны защитить помещение от смешивания звуков и образование эха. Кроме того благодаря такой изоляции можно эффективно защитить свое жилище от проникновения в него посторонних шумов.
Как правило, шумы в квартире разделяют на два основных типа: воздушный, который передается воздухом и структурный или ударный, он может передаваться по твердым поверхностям. Стоит отметить, что для изоляции воздушного шума понадобится материал пористой структуры, который сможет поглощать звуки, не пропуская их отражаться от твердых поверхностей.
@ProAntiShumЧто касается структурного шума, то он происходит в результате вибраций. В основном вибрационные или структурные шумы возникают в результате работы электроинструмента, ударов по твердым поверхностям, а также при громкой работе музыки на низких частотах. Изолировать такие шумы можно с использованием вибрационных шумоизоляционных материалов.
Чтобы лучше разобраться какие стройматериалы, для каких целей должны применяться, необходимо более детально рассмотреть понятия звукоизоляции и звукопоглощения.
Звукоизоляция
Материалы, которые имеют отталкивающие свойства для звуковых волн, называют звукоизоляцией. Основная задача звукоизоляционного стройматериала не дать возможность звуковым волнам проникать через стену в середину помещения. Основной показатель звукоизащиты заключается в массе поверхности, которая изолируется. Если, к примеру: взять бетонную стену и конструкцию из двойного слоя кирпича, то масса второй будет несколько выше, а значит сама конструкция будет эффективней удерживать звуковые волны. Характеристикой звукоизоляции является эффективность.
@ProAntiShum
С применением звукоизоляционных плит, рулоном или полотен можно добиться оптимального результата даже для конструкций с тонкими стенами. Оценка отражения конструкции к шумоизоляционному материалу называют индексом звукоизоляции.
Звукопоглощение
Основная задача шумопоглощения заключается в том, что она не должна позволить звуку отразиться от поверхности стены. Материал поглощает шумы не пропуская его к поверхностям. Измеряется величина коэффициентом шумопоглощения, который может варьировать от 0 до 1.0. когда коэффициент шумопоглощения приравнивается нулю, то идет полноценное звукоотражение от поверхности. При полном поглощении звука коэффициент будет равен единице.
@ProAntiShum
Различные стройматериалы имеют свои определенные коэффициенты поглощения и при выборе шумоизоляции важно учитывать эти параметры. Шумопоглощающими материалами можно считать те, у которых коэффициент поглощения выше, нежели 0.4.
Шумопоглошающие стройматериалы можно разделить на группы:
- Слоистая конструкция;
- Объемная;
- Пористая;
- Резонансная.
Если коэффициент звукопоглощения высокий, то и шумопоглощающие качества изделия хорошие.
Пористые звукопоглотители
Пористые звукопоглощающие изделия изготавливают в виде плит на основе легких пористых основ. Устанавливаются панели или непосредственно к стене, но также они могут находиться на некотором отдалении от поверхности.
@ProAntiShum
Производят шумоизоляционные плиты с применением пемзы, шлака, а связующим компонентом выступает цементный раствор, известь или гипс. Такие конструкции имеют твердую и прочную структуру, что позволяет использовать изделия в вестибюлях, коридоре или при отделке производственного помещения.
Звукоотражение материалов
Звукоотражением называют способность материала отражать звуковые волны. Как правило, звукоотражающим эффектом обладают гладкие поверхности. Прекрасными звукоотражающими свойствами обладают листы металла, текстолитовые плиты, стекло и прочие гладкие поверхности. Одним из наиболее эффективных стройматериалов, для звукоотражения считается мраморная стена. Гладкая поверхность отражает звук, не пропуская его внутрь. Такие конструкции называют мраморными акустическими зеркалами.
@ProAntiShum
Волокнистые звукопоглотители
В настоящее время волокнистые звукопоглощающие стройматериалы являются основой на строительстве. Такие конструкции дают максимальный эффект при акустических шумах, при этом характеристики изделий способствуют применению материала для различных вариантов изоляции внутри помещения.
@ProAntiShum
Использовать волокнистые стройматериалы можно для различных видов поверхностей и применять разные методы монтажа. Если говорить о наиболее выгодном варианте шумоизоляции, то волокнистая структура оптимальное решение для жилого дома или квартиры. Показатели звукопоглощения у волокнистых стройматериалов могут варьировать от 0.4 до 1.0. также не стоит забывать о выгоде волокнистой звукоизоляции, она на порядок дешевле, нежели другие варианты изделий.
Коэффициент звукопоглощения
Когда звуковая волна проходит через материал, то значение отражения является его коэффициент звукоизоляции. Максимальным уровнем поглощения считается показатель единица. В этом случае звук полностью поглощается и не отражается от поверхности. Как правило, такие показатели может показывать комплексный состав слоев изоляции. Если показатель равен нулю, то изоляция не поглощает звуковые волны, а, следовательно, не гарантирует защиты. Звукопоглощающими стройматериалами можно считать изделия с коэффициентом от 0.4. При выборе изоляционных материалов этому параметру нужно отдавать основное значение, так как от этого зависит комфорт внутри строения.
Индекс звукоизоляции
Выбирая строительную конструкцию, и ее акустические параметры, применяется индекс звукоизоляции. Этот параметр измеряется в дБ и дает характеристики для конструкции на уровень звукоизоляции. В зависимости от использования определенных строительных материалов можно рассчитать уровень шума, который будет в соседнем помещении. Нормы шумоизоляции в многоквартирном доме описаны в соответствующем документе.
@ProAntiShum
На сегодняшний день изобилие шумоизоляционных изделий настолько велико, что можно подобрать соответствующую звукоизоляцию. Индексы материалов указаны в стандартах СНиП, что позволяет максимально точно подобрать идеальный стройматериал, не тратя больше, чем нужно. Как известно для комфортного состояния человека уровень шума не должен превышать 30 дБ. Если взять за основу двухуровневую квартиру, то уровень звукоизоляции перекрытия составит порядка 45 дБ. Если подобрать шумоизоляцию, которая поглощает 15 децибел, то можно оптимизировать условия комфорта с минимальными затратами.
Природа звукопоглощения
Волокнистая структура звукоизоляции достаточно широко применяется в современном строительстве. Такие плиты прекрасно защищают от воздушного шума, обеспечивая комфортные условия. Мало кто задумывается о том, как происходит шумопоглощение звуков, при этом все достаточно просто и легко объяснимо.
@ProAntiShum
Стоит понимать, что когда воздух со звуком заходит в изоляционную конструкцию, средний коэффициент звукопоглощения, то он трется о волокна изделия. Каждая ворсинка за счет трения и вибрации распределяет звук, поглощая его. В зависимости от уровня шума подбирается и коэффициент, а также индекс конструкции плиты. При правильном расчете и монтаже можно обеспечит необходимый уровень защиты с минимальными материальными потерями.
Звукопоглощающие конструкции
Плиты для шумоизоляции могут иметь волокнистую или пористую основу выбор зависит от области применения и характеристик самого полотна. Стоит отметить, что такие изделия применяют при обустройстве кинотеатров, студий звукозаписи или концертных залов. Кроме того из-за экологической чистоты изделий можно производить шумоизоляцию жилых помещений, школ и детских садов. Коэффициент шумоизоляции материалов на стене обеспечит необходимый уровень защиты.
Если нужно увеличить степень шумопоглощения, то можно увеличить количество используемых плит, что в свою очередь сделает материал еще толще. Правильный подход к решению вопроса гарантированно сделает дом или помещение комфортным и уютным. Выбирая подходящий материал, важно смотреть на такие показатели как толщина плиты и ее звукоизоляционные свойства. Чтобы выставит оптимальные параметры комнаты необходимо правильно подобрать звукоизоляцию.
@ProAntiShum
Конструкции шумопоглощения имеют перфорированный экран из металлического крашеного листа, который хорошо отталкивает звуки, не проникая в середину помещения. Если рассматривать конструкцию в целом, то между экранным листом и волокном должна устанавливаться воздухопроницаемая прослойка из холста, который будет удерживать мелкие частицы. Такие конструкции можно использовать при любых видах звука на различной частоте. Шумоизоляция с применением звукопоглощающих конструкций будет максимальной. Достаточно часто такие экраны используются в отделке как антивандальные.
Лучшие шумопоглощающие материалы
На сегодняшний день изобилие звукоизоляционных материалов настолько велик, что можно выбрать изделие по различным критериям и параметрам. Индекс звукоизоляции воздушного шума влияет и на эффективность устройства. В зависимости от характера звука можно подобрать оптимальную звукоизоляцию. Наиболее эффективными шумоизоляционными материалами считаются волокнистые плиты или пористые изделия.
Благодаря мягкой структуре стройматериала достигается максимальный эффект. Единственное от чего не защищают такие плиты – это инфразвук, а во всех остальных случаях оптимальное соотношение качества и стоимости. Что касается вибрационных или ударных шумов, то оптимальным вариантом становится пенополиэтиленовая основа.
@ProAntiShum
Благодаря пористой основе можно обеспечить эффективную защиту от вибрации. Также для вибрационных шумов подойдут резиновые изоляционные изделия в виде тонкой мембраны. В зависимости от характера шума подбирается оптимальная звукоизоляция. Индекс звукопоглощения зависит от используемых материалов.
Шумоизоляция воздушных шумов
Если говорить о воздушной шумоизоляции в квартире, то достигнуть необходимого эффекта можно двумя способами: с использованием каркасной основы и без нее. Если квартира имеет небольшие параметры, то в качестве варианта лучше использовать бескаркасный вариант, таким образом можно не только защитить дом от шума, но при этом сберечь квадратные метры. Когда площадь помещения позволяет, то шумоизоляцию необходимо устанавливать в каркас. Изготавливается каркасная основа из деревянного бруса или алюминиевого профиля.
Немаловажным, при шумоизоляции воздушного шума использовать правильный стройматериал. Оптимальным решением для такого монтажа будет использование волокнистых или пористых плит. Мягкая структура конструкции позволить с максимальной эффективностью защититься от воздушных шумов. Воздушным шумом называют звуковые волны, которые передаются по воздуху. Такой шумовой эффект может появиться в результате громкого разговора, играющей музыки или включенного телевизора.
В конструкцию из профиля укладываются шумоизоляционные плиты и зашиваются листами гипсокартона. Этот вариант звукоизоляции считается оптимальным, но необходимо понимать, что для эффективной защиты дома следует обработать все поверхности в квартире делая так называемую комплексную шумоизоляцию.
Минеральная вата
Изготавливается минеральная вата как понятно из названия из силикатных расплавов горной породы, металлургических шлаковых отходов и их примесей. В процессе изготовления под термической обработкой расплавляется сырье и через турбину превращает сплав в волокна. С дополнением связывающего компонента получается минеральная вата.
@ProAntiShum
Этого шумоизоляционный стройматериал отличается высокой эффективностью и экологичностью изделия. В составе минеральной ваты отсутствуют вредные компоненты, влияющие на здоровье человека. К преимуществам плит можно отнести:
- Негорючесть;
- Простота в монтаже;
- Длительный срок эксплуатации;
- Противостояние образованию грибка и плесени;
- Можно использовать при любых температурах с максимальной эффективностью.
Если говорить о коэффициенте звукопоглощения, то у минеральной ваты он составляет от 0.7 до 0.9.если в комплексе с минеральной ватой применить виброизоляционный и наружную отделку, то лучшей защиты от шума не найти.
Многослойная панель
Как правило, многослойные панели используют для бескаркасного способа монтажа. Состоит такая плита из нескольких слоев звукоизоляционных материалов. Главным достоинством таких плит является их небольшая толщина. С применением панелей можно максимально сэкономить пространство в малогабаритной квартире. Толщина плиты не превышает 10 сантиметров, поэтому даже в общей сумме выходит сравнительно немного.
@ProAntiShum
Если говорить о достоинствах плит, то стоит отметить, что данная шумоизоляция устанавливается намного быстрее, при этом не нужно много знаний и умений. Достаточно иметь некоторые понятия о работе с инструментами и соответствовать рекомендациям указанным на упаковке звукоизоляционных плит. Монтаж многослойных панелей производится методом паз в шип. Полученная поверхность идеально защищает от проникновения любых видов шума, при этом наружная часть панели подходит для финишной отделки.
Стекловата
Звукоизоляционные плиты из стекловаты прекрасно подходят в качестве защиты от любых видов шума. Изготавливается изделие на основе стекловолокна. Данный изолятор прекрасно подходит для теплоизоляции. Благодаря волокнистой структуре внутри собирается большое количество воздуха, что и делает материал тепло и звукоизоляционным. Технология производства использует сырье из отхода, а также природных ресурсов.
@ProAntiShum
Стоит отметить, что по технике производства стекловата схожа с минеральной ватой, единственное различие заключается в используемом сырье. Продукт поступает к потребителю в виде рулонов или плит. В зависимости от параметров можно подобрать оптимальное решение. Благодаря экологичности изделия, его можно использовать не только для промышленных помещений, но также для жилого дома и общественных мест. Изделие имеет упругую основу, что позволяет с легкостью укладывать плиты в каркас. Одним из достоинств изделия является его доступная стоимость.
Шумоизоляция ударных шумов
Для того чтобы защитить свой дом от ударных шумов необходимо подготовить напольную поверхность. Стоит понимать, что такая работа поможет не только вам, но и соседям с нижнего этажа. Основным требованием при изоляции ударного шума использовать подкладочный материал, который поможет поглотить вибрацию, не передав ее внутрь помещения. Виброизоляционными стройматериалами можно считать пенопропилен, вспененный полиэтилен и т.д.
Особенностью монтажа такой изоляции заключается в том, что все элементы конструкции каркаса должны иметь подложку из представленных материалов. Вибрация проходит в середину, но при этом не проходят дальше. Устранив проблемы с вибрацией, можно будет переходить к следующему этапу шумоизоляции.
Пробкорезиновая подложка
Этот вариант подложки является оптимальным для использования при укладке пола ламинатом. Есть несколько вариантов подстилки, которые различаются по области применения и можно подобрать наиболее соответствующий состав. Изготавливается полотно исключительно из натурального сырья, поэтому оно может использоваться в жилом помещении.
@ProAntiShum
Что касается пробкорезиновой подкладки, то она изготавливается с добавлением каучука. Благодаря добавлению резины подложка не боится влаги и может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Плюс ко всему резиновая основа дает возможность использовать изделие как виброизоляционный слой при монтаже напольного покрытия. Единственный недостаток подкладки в том, что имеет высокую стоимость, и не каждый захочет устанавливать ее при ремонте.
Пенополиэтилен
Этот вид изоляции считается одним из самых выгодных, так как стоимость невысокая. Вспененная основа эффективно поглощает звуковые волны. Этот стройматериал необходимо использовать в качестве подложки или же шумоизоляционного слоя. Толщина такого изделия невысокая за счет чего он используется в виде подложки для линолеума, ламината и прочих материалов. Помимо звукоизоляции материал обеспечивает виброзащиту.
@ProAntiShum
Битумно-пробковая подложка
Данный изоляционный вариант подложки используется в условиях повышенной влажности. Благодаря своему качеству материал обеспечивает также гидроизоляцию. Покрытие способно выравнивать поверхности, обеспечивая надежную защиту от шумов и вибраций на полу.
@ProAntiShum
Экструдированный пенополистирол
Этот вид строительного материала отличается своими звуко и теплоизоляционными качествами. При изготовлении плит гранулы насыщенные воздухом связываются между собой, образуя слой сплошных пузырьков. Такая изоляция одна из наиболее эффективных, так как на девяносто восемь процентов состоит из воздуха, а остальные два являются связующим компонентом.
@ProAntiShum
Такая плита может с легкостью превзойти по характеристикам тепло и звукоизоляции другие материалы. Легкие плиты можно устанавливать самостоятельно без привлечения специалистов или мастеров. На сегодняшний день этот материал особенно популярен, так как за невысокую стоимость покупатель берет все самое лучшее.
Композиционный материал
Особенностью данного изделия является его прочность. Достигнута прочность за счет многослойной основы. С использованием различных компонентов можно изготовить многослойную конструкцию, которая будет отвечать всем требованиям и характеристикам. Сегодня в строительстве этот материал мало применяется из-за сложности работы с ним. В настоящее время производители разрабатывают упрощенную технологию изготовления композитного материала.
@ProAntiShum
Прессованный из натуральной пробковой крошки лист
Пробковые листы – это отличная изоляция для различных видов шума. Изготавливается полотно из пробковой крошки, что делает его стойким к механическим воздействиям. Такие изделия часто используют в виде звукоизоляции, так как они обладают великолепными характеристиками. Говоря о достоинствах, стоит отметить, что изделия применимы для жилых помещений. Плохая теплопроводимость позволяет использовать подкладку в виде теплоизоляции для дома.
@ProAntiShum
Шумоизоляция структурных шумов
Избавить помещение от структурного шума через перекрытия можно с применением комплексной звукоизоляции. Важно знать, что только комплексный подход приведет к оптимальной звукоизоляции жилого помещения, офиса и прочих сооружений. Такая шумоизоляция поможет защитить дом от всех возможных вариантов шума. Для шумоизоляции от структурного шума необходимо использовать не только традиционные звукоизолирующие, но и шумопоглощающие стройматериалы. При комплексном подходе устранить структурный шум вполне реально.
Эластомерные материалы
Обладают высокой степенью эластичности, которую обеспечивает синтетическая резиновая основа. Под механическим воздействием материал прогинается в соответствии с формой давящего предмета. После того как тяжелое изделие убирается форма материала обретает свой первоначальный вид. Основное различие между эластомаром и другим синтетическим изделием заключается в том, что от температуры зависит и степень эластичности.
@ProAntiShum
Прокладочный материал из кремнеземного волокна
Используется этот вид изделия для тех мест, где есть высокий уровень пожароопасности. Данное изделие не подвергается горению, а также не выделяет вредный газ, который негативно отразится на здоровье человека. Полотно не подвергается истиранию и имеет достаточно большой эксплуатационный период. В составе материала используется асбестовое и керамическое волокно, обеспечивающее эффективную защиту.
@ProAntiShum
Виброакустический герметик
Вибросил – это универсальный материал, который можно использовать для различных целей. Стоит заметить, что изделие способно прикрепить как керамическую плитку, так и любые детали конструкции. Также его можно применить для звукоизоляции швов в настенном и напольном покрытии. С использованием герметика можно обеспечить эффективную защиту от воздушного шума.
@ProAntiShum
Стеклохолст
Состоит малярный стеклохолст из нетканого полотна прессованных нитей стекловолокна. Изделие является экологически чистым, так как состоит из натурального материала. Реализуется полотно в виде рулона, с шириной один метр, а длиной 20 и 50 метров. Применяется данное изделие для ликвидации в поверхности стены трещин и щелей. Стоит отметить, что при наличии в стене трещины уровень шума будет намного выше, нежели в целой конструкции. При комплексной шумоизоляции, помещения стеклохолст может стать незаменимым помощником.
@ProAntiShum
Поэтапная шумоизоляция
Когда в доме планируется ремонт, то о шумоизоляции необходимо позаботиться в первую очередь. Конечно, намного лучше изолировать только строящееся здание, однако даже если строение уже есть, то в нем можно сделать эффективную звукоизоляцию.
Прежде чем приступитьт к самому монтажу шумоизоляции важно определиться с выбором подходящего материала. На сегодняшний день ассортимент продукции позволяет подобрать именно то, что нужно в соответствии с требованиями и предпочтениями. Важно понимать, что только комплексный подход способен сделать максимальную звукоизоляцию.
Одним из важных моментов звукоизоляции квартиры определится с выбором метода звукоизоляции. Есть два варианта работ по укладке звукоизоляции: каркасный и бескаркасный. Если параметры квартиры позволяют, то для максимальной эффективности можно использовать каркасный вариант. Во-первых, благодаря такой конструкции можно не только удобно, но и достаточно быстро зашить помещение.
Если квартира не обладает большими размерами, то лучшим вариантом станет бескаркасная конструкция. Если выбирать материалы по эффективности, то оптимальным решением станет минеральная, базальтовая или стекловата. По свойствам и характеристикам изделия имеют аналогичную структуру, как и другие волокнистые изделия. Высокая степень защиты помещения от воздушных, ударных и структурных шумов следует использовать наиболее подходящий вариант.
При звукоизоляции каркасным методом, важно чтобы все плиты были уложены правильно и аккуратно в каркасную основу. Поверхность звукоизоляционного слоя нужно зашить пароизоляцией, так как, несмотря на сухое помещение нужна дополнительная защита. С применением шумоизоляции можно добиться ожидаемого результата и идеальной тишины.
Процесс звукоизоляции квартиры несложный и его можно выполнить самостоятельно своими руками, главное знать, что и за чем делать. Если у вас имеются необходимые знания и умение, то все можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Есть определенный перечень этапов, благодаря которым можно достичь максимального эффекта.
- Подготовка поверхности;
- Выбор шумоизолирующих материалов;
- Изготовление каркасной основы;
- Установка плит в ячейке каркаса;
- Финишная обшивка.
Если все выполнить по этапу, то можно не только сделать все быстро, но и качественно.
Как с применением шумоизоляции окон создать максимальный комфорт?
Шумоизоляция пола под линолеум
Звукопоглощение материалов — NAAT
«Прогресс это необходимость, шумная необходимость…»
Вильям Кронт
Одним из наиболее вредных факторов, практически постоянно влияющих на человека, является шум, производимый различными источниками, в помещениях или вне их пределов. Это автотранспорт, самолет, ремонт соседа, производство под боком, музыка, лифты, различные механизмы и еще миллион источников звука, жить без которых станет куда как неудобно.
Для начала стоит необходимо понять какой именно шум может мешать Вам, а далее определить, как следует с ним бороться.
Шум звукового диапазона замедляет реакцию человека на поступающие от технических устройств сигналы, это приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении различных видов работ. Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечнососудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни. В настоящее время этой проблеме не уделяют достаточного внимания.
Мы, понимая, что прогресс со временем будет только громче, а индустрия необорима, предлагаем огородиться от вредных явлений шума.
Акустический шум делят по категориям:
- Механический
- Аэродинамический
- Гидравлический
- Электромагнитный
Мы хотим поговорить о шуме акустическом, так как он наиболее распространен, и очевиден на сегодняшний день.
Существует два разных направления борьбы с шумами, они более действенны в совокупности. Но существуют и отдельно друг от друга. Это Звукопоглощение (шумопоглощение) и звукоизоляция (шумоизоляция). Остановимся на их рассмотрении чуть подробнее.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ.
Звукоизоляция – то есть полное ограждение, (или как чаще бывает) попытка ограждения от посторонних звуков способом выстраивания строительных изоляционных и поглощающих материалов, в порядке, обеспечивающем отражение, поглощение и преобразование звуковой волны, то есть сведение их на нет. В области промышленного строительства чаще всего применяют «сендвич-панели», достаточно эффективный, зачастую даже экологически чистый набор материалов расположенных в самой панели специальным образом, сопутствующем прерыванию, «растворению», звука.
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ.
Звукопоглощение — явление преобразования энергии звуковой волны во внутреннюю энергию среды, в которой она распространяется.
Под звукопоглощением стоит понимать так же ослабление силы звука, в помещении за счет поглощения части энергии звука (звуковых колебаний). Звукопоглощающие материалы нужны для обеспечения в помещении оптимальных акустических условий. Самым эффективным способом звукопоглощения является перфорирование твердых сплошных и пористых материалов.
Перфорация – (от лат. perforo — пробиваю) — результат перфорирования, то есть предусмотренного изготовления значительного числа правильно расположенных отверстий правильной формы в листовом и ином материале. Таким образом, звуковые волны, ударяясь о твердые слои панели частично (от 0.01 до 0.98), переходят, согласно закона сохранения энергии, и первого закона термодинамики, в тепловую энергию.
Проще всего по нашему мнению звукопоглощение выразить в таблицах, для каждого конкретного материала при прочих равных условиях эти значения будут различны. Это значит что нет такого материала поглощение, которого было бы равно 1 или 0 при звуке в 1 ГЦ и 1000 Гц. Возникновение тепла при переходе кинетической энергии звука в тепловую незначительно.
Эффективность звукового поглощения (КЗП) определяется отношением неотраженной части от 0 до 1. Где КЗП равный 0 это есть полное отражение звука, и соответственно 1 это абсолютное поглощение звука.
ГДЕ ЭТО ИСПОЛЬЗУЮТ?
Звукопоглощение, просто необходимо звукозаписывающим студиям, телевизионным и радиостудиям. Как правило, интересно театральным и кинозалам, лечебным и профилактическим заведениям, учебным, дошкольным и образовательным учреждениям. Это далеко не все объекты, где звукопоглощение необходимо.
КОМУ ДОВЕРЯТЬ? \ КОГО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Сегодня существует достаточное количество фирм, оказывающих услуги по расчетам акустических характеристик зданий и помещений. К сожалению не все из них делают свою работу качественно.
Тут ситуация достаточно сложная.
Во-первых, опыт создания правильного акустически грамотного помещения это процесс сложный и трудоемкий.
Во-вторых, полной технической базой, для верного расчета поведения звука в пространстве, обладают только крупные фирмы. Далее, в случае положительно эффективного расчета, внимание стоит уделить бригаде выполняющей работы. Не редко бывает и такое что при работах по установке действительно хорошего материала, не выполняются технические регламенты, что приводит к снижению или потере эффективности звукопоглощения помещения.
По вышесказанному стоит подвести итог.
Расчет акустики в помещении это трудоемкая, непростая задача, огромную роль играет выбор качественных материалов, квалификация работников при комплексной установке звукопоглощающих материалов.
Если у Вас появились вопросы, будем рады на них ответить.
Акустика и рекомендации по выбору плит минерального потолка OWA на сайте НьюСтройМастер
АкустикаПостоянно возрастающая шумовая нагрузка в профессиональной и частной жизни приводит к тому, что вопросам звукоизоляции в современном надземном строительстве придается все большее значение. Каждый из нас хочет жить и работать в тишине. Для достижения данной цели над проблемами звукоизоляции должны активно работать все, кто занимаются проектированием и реализацией проектов.
Подвесные потолочные системы OWAcoustic® используются для решения самых различных задач в области акустики. Области использования потолочных подвесных систем OWAcoustic® упрощенно можно представить таким образом:
Акустика помещений:
• для оптимизации времени реверберации в помещениях
• для понижения уровня шума L [дб] в производственных помещениях / цехах
Строительная акустика:
• для повышения звукоизоляции Rw [дб] монолитных потолков и потолков из деревянных балок, а также легких кровельных конструкций
• для улучшения продольной звукоизоляции Dn,c,w [дб] между соседними помещениями
• для уменьшения уровня шумовых помех из межпотолочного пространства
Акустика помещений — область акустики. В акустике помещений изучается вопрос, как отделка помещения влияет на запланированное использование данного помещения. Пользователи чаще всего хотят иметь в помещениях хорошую слышимость речи или музыки. Если помещение используется как для коммуникации, так и для исполнения музыкальных произведений, то акустическое проектирование такого помещения всегда требует компромиссных решений.
При акустическом проектировании и отделке помещений наряду с рациональным количеством используемых звукопоглощающих материалов, прежде всего, необходимо обратить внимание на правильное позиционирование отражающих и поглощающих поверхностей. Если в помещение должны быть созданы хорошие условия слышимости речи, то данные условия определяются не только прямым звуком, но и, прежде всего, соотношением между ранним и поздним отражением, а также направлением падения звука.
Важнейшими факторами, влияющими на качество акустики в помещении, являются:
1. Расположение помещения в здании
2. Звукоизоляция ограждающих конструкций
3. Уровень шума, производимый домовым инженерным оборудованием
4. Форма и размер помещения (первичная структура)
5. Структура поверхности площадей соприкосновения помещения (вторичная структура)
6. Предметы интерьера (вторичная структура)
7. Выбор размеров и пространственное расположение звукопоглощающих и отражающих поверхностей
Время реверберации – важнейший фактор, определяющий акустическое качество помещения. Данное время указывается в секундах и по определению является промежутком времени, в течение которого уровень звука в помещении после выключения источника звука уменьшается на 60 дб.
Время реверберации и эквивалентная звукопоглощающая поверхность.
Уже в 1920 г. У. К. Сэбин опубликовал статью о фундаментальной взаимосвязи между временем реверберации, объемом помещения и звукопоглощением. И хотя сегодня существуют очень сложные компьютерные программы моделирования акустических процессов, на практике чаще всего основания для акустического расчета помещений создаются с помощью данного простого уравнения.
Пояснение к уравнению: За основу данного уравнения берется диффузное звуковое поле, т.е. равномерно распределенное поглощение в практически кубическом по форме помещении с объемом менее 2000 куб.м.
Звукопоглощение описывает снижение звуковой энергии. Так называемый коэффициент звукопоглощения выражает соотношение между отраженной и поглощенной звуковой энергией. При этом значение «0» соответствует полному отражению, а значение «1» — полному звукопоглощению. Если умножить коэффициент звукопоглощения на 100, то мы получим звукопоглощение в процентах.
a = 0,65 означает
a = 0,65 x 100 % = 65 % звукопоглощение (остальные 35 % — это отражение звука)
1. Коэффициент звукопоглощения as
Коэффициент звукопоглощения as выражает, насколько эффективно определенный материал может поглощать звук. Измерение коэффициента звукопоглощения происходит в так называемой реверберационной камере в соответствии со стандартом DIN EN ISO 354. В конце измерения на 18 отдельных частотах между 100 гц и 5000 гц получают число между «1» (полное звукопоглощение) и «0» (отсутствие звукопоглощения или полное отражение). Но часто при расчетах акустики помещений используются только коэффициенты звукопоглощения, измеренные на шести октавных полосах (125 гц, 250 гц, 500 гц, 1000 гц, 2000 гц и 4000 гц).
2. Единичное значение звукопоглощения
С использованием единичного значения звукопоглощения (например aw=0,70) преследуются различные цели:
1. Сравнение и выбор похожих акустических материалов должны быть проще и нагляднее.
2. С помощью единичного значения звукопоглощения акустические материалы могут быть подразделены на определенные классы звукопоглощения.
Данные цели имеют, конечно же, и определенные недостатки:
1. Хотя в результате одного лабораторного измерения и получают 18 величин звукопоглощения, при выборе изделия полагаются только на одно единичное значение звукопоглощения, например aw.
2. При выборе определенного акустического материала клиенты очень часто спрашивают только продукты с максимальным звукопоглощением (например, из класса звукопоглощения А), забывая при этом о том, что, используя данные продукты, соответствующее помещение можно акустически заглушить. Практические исследования показали, что время реверберации материала со значением звукопоглощения aw = 0,90 не намного лучше, чем у материала со значением aw = 0,70!
Ниже представлены два самых известных и распространенных коэффициента:
2.1 Нормированный коэффициент звукопоглощения aw
На основе международного стандарта ISO 354 не возможно определить единичное значение звукопоглощения по результатам измерения звукопоглощения на 18 отдельных частотах.
Для определения единичного значения звукопоглощения используется стандарт DIN EN 11654. Нормированный коэффициент звукопоглощения aw определяется согласно установленной методики расчета и соответствует значению сдвинутой исходной кривой при 500 гц.
В информационном приложении В стандарта DIN EN 11654 дополнительно содержится классификация коэффициента aw по следующим классам звукопоглощения:
А класс звукопоглащения — aw значение = 0,90; 095; 1,0
B класс звукопоглащения — aw значение = 0,80; 085
C класс звукопоглащения — aw значение = 0,60; 0,65; 0,70; 0,75
D класс звукопоглащения — aw значение = 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E класс звукопоглащения — aw значение = 0,15; 0,20; 0,25
неклассифицируемый класс звукопоглащения — aw значение = 0,00; 0,05; 0,10
2. 2 Средний коэффициент звукопоглощения NRC
Американский стандарт ASTM C 423 соответствует международному стандарту ISO 354. Но стандарт ASTM C 423 дополнительно содержит также и определение единичного значения. Единичное значение NRC рассчитывается при этом следующим образом:
Полученный результат затем округляется в большую или меньшую сторону в интервале 0,05.
Пример:
Снижение уровня шума (производственное помещение, цех,…)
Средний уровень шума в помещении зависит только от источника звука и звукопоглощения. Если звукопоглощение в помещении повышается, то зашумленность на практике снижается приблизительно на 3 — 10 дб.
Помогает только удвоение: Только удвоение имеющегося в помещении звукопоглощения приводит к явному улучшению (–3 дб). Так, например, заметным будет увеличение звукопоглощения помещения с 20 % до 40 % или с 40 % до 80 %, в то время как увеличение с 70 % до 80 % не приведет к какому-либо заметному улучшению.
Акустический комфорт (офисы, магазины, рестораны…)
Об акустическом комфорте можно говорить только тогда, когда фоновые шумы в помещении максимально подавлены и восприятие речи возможно на коротком расстоянии. Это может быть достигнуто лишь с использованием комбинированных мер регулирования звука и реверберации.
Не доходящие до потолка перегородки сами по себе не сильно влияют на акустическую ситуацию в помещении.До тех пор, пока в помещении используются звуконепроницаемые потолки, с помощью перегородок, например, не доходящих до потолка, можно достичь только оптического разделения помещения, а не желаемого акустического эффекта для рабочего места. Изменить данную ситуацию можно, поставив звукопоглощающие потолки, существенно улучшающие акустическое разделение помещения именно в таких случаях.
В мае 2004 года для специалистов по акустическому проектированию помещений была издана переработанная редакция стандарта DIN 18041 «Слышимость в помещениях малой и средней величины».
Задача компактной нижеприведенной схемы состоит в том, чтобы помочь лучше понять структуру стандарта DIN 18041. Специалисту, использующему данный стандарт, следует сконцентрировать свое внимание на релевантных для стандарта помещениях под пунктами «1» и «2».
Затем релевантные для стандарта помещения распределяются на следующие группы:
Чем отличаются две данные группы помещений друг от друга?
Помещения группы А. Для данной группы в стандарте определены конкретные требования.
Помещения группы Б. Для данной группы в стандарте даются только рекомендации.
Помещения группы А
Помещения группы А распределены на подтипы в соответствии с так называемыми видами функционального назначения помещения (музыка, устная коммуникация, образование, спорт 1 и спорт 2). Зная объем помещения, для каждого типа помещений группы А можно определить акустическое требование в виде заданного времени реверберации Tзаданное [сек]. Данное заданное время реверберации должно гарантироваться подобранной для того или иного типа помещений акустической концепцией.
Музыка: Tзаданное = [0,45 * lg(V) + 0,07] сек.
Устная коммуникация: Tзаданное = [0,37 * lg(V) – 0,14] сек.
Образование: Tзаданное = [0,32 * lg(V) – 0,17] сек.
Заданное время реверберации Tзаданное [сек.] действительно для заполненных помещений (предметы инвентаря + люди). В пустом помещении время реверберации не должно превышать заданную величину больше чем на 0,2 сек.!
Для спортзалов и бассейнов объемом 2000 куб.м. =< V =< 8500 куб.м. действительно:
Спорт 1: Tзаданное = [1,27 * lg(V) – 2,49] сек.
Спортзалы и бассейны без зрителей для нормального использования и / или однотипных занятий (один класс или одна спортивная группа, единое коммуникативное содержание)
Спорт 2: Tзаданное = [0,95 * lg(V) – 1,74] сек.
Спортзалы и бассейны без зрителей для разнотипных занятий (параллельно несколько классов или спортивных групп, разное коммуникативное содержание).
Пример: Для классного помещения объемом 180 куб.м. надо рассчитать заданное время реверберации Tзаданное [сек.]. Классные помещения относятся к виду функционального назначения помещения «Образование», следовательно, в данном случае следует применить соответствующую подтипу помещений «Образование» формулу.
Образование: Tзаданное = [0,32 * lg(V) – 0,17] сек.
Tзаданное = [0,32 * lg(180 м3) – 0,17] сек.
Tзаданное = 0,55 сек.
На практике от данной заданной величины времени реверберации можно в определенной степени и отойти. В диапазоне частот от 250 гц до 2000 гц данное отклонение может составлять ± 20 %.
Время реверберации – это зависящая от частот величина. Поэтому стандарт DIN 18041 задает для помещений таких видов назначения как «Устная коммуникация» и «Музыка» определенные желательные пределы допуска.
Желательный предел допуска времени реверберации для помещений подтипа «Устная коммуникация» в зависимости от частоты.
Желательный предел допуска времени реверберации для помещений подтипа «Музыка» в зависимости от частоты.
Расчет предела допуска для классного помещения объемом V = 180 куб.м.:
— Предел допуска времени реверберации для помещений подтипа «Образование», классное помещение объемом V = 180 куб.м.
Частота (Гц) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
Тзаданное верхний предел (сек) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Тзаданное нидний предел (сек) | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
Помещения группы Б
Для помещений группы Б стандарт DIN 18041 дает только рекомендации, которые должны помочь создать необходимую акустику для соответствующей назначению помещения устной коммуникации на небольшом расстоянии. С помощью специальных звукопоглощающих мер должны быть снижены общий уровень звуковых помех и время реверберации в помещении. Но придерживаться заданного времени реверберации согласно стандарту DIN 18041 не обязательно!
Нижеприведенная таблица поможет проектировщикам помещений группы Б упрощенным способом определить необходимые меры.
Если назначение помещения, которое необходимо акустически оптимизировать, известно, то с помощью таблицы в зависимости от нормированного коэффициента звукопоглощения аw можно определить числовой коэффициент, являющийся первым ориентировочным значением и указывающий, сколько процентов свободной площади потолка и стен должны быть облицованы звукопоглощающими материалами.
Функциональное назначение помещения | Ориентировочные значения для свободной площади потолка и стен, которую необходимо облицевать звукопоглощающими материалами, представляют собой кратное площади помещения при общепринятой средней высоте помещения в свету 2,50 м и при использовании звукопоглощающих материалов с аw | |||||||||||||
1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | |
>Call-центры или похожие помещения с повышенным уровнем речевого шума, мастерские, билетные и банковские кассы, зоны пребывания пассажиров общественного транспорта | 0,90 | 0,90 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | — | — |
>Офисы на одного и нескольких сотрудников или большие офисные помещения с офисным оборудованием, приемные адвокатских контор и врачебных кабинетов, операционные | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
>Рестораны, столовые площадью свыше 50 кв. м. | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
>Лестничные клетки, фойе, выставочные залы, кассовые залы, холлы и вестибюли, через которые проходит большой поток людей | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
Примеры:
Функциональное назначение помещения: Большое офисное помещение (колонка 1, строка 2)
Концепция решения №1: Для решения акустических проблем хотят использовать акустический материал с коэффициентом звукопоглощения аw = 0,50 или (50 %)
Оценка концепции №1: С помощью таблицы получаем числовой коэффициент = 1,4
При использовании материала аw = 0,50 около 140 % площади помещения в зоне потолка и стен необходимо покрыть звукопоглощающими материалами. Что не реально!
Функциональное назначение помещения: Большое офисное помещение (колонка 1, строка 2)
Концепция решения №2: Для решения акустических проблем хотят использовать акустический материал с коэффициентом звукопоглощения аw = 0,70 или (70 %)
Оценка концепции №2: С помощью таблицы получаем числовой коэффициент = 1,0
При использовании материала аw = 0,70 только около 100 % площади помещения в зоне потолка и стен необходимо покрыть звукопоглощающими материалами. Что реально!
Строительная акустика — область акустики. Данная научная дисциплина изучает вопросы влияния архитектурно-планировочных и строительно-акустических (конструктивных) методов на распространение звука между помещениями одного здания.
Как правило, подвесные потолки OWAcoustic® используются для решения приведенных ниже строительно-акустических задач:
• для повышения звукоизоляции Rw [дб]
— монолитных потолков
— потолков из деревянных балок
— легких кровельных конструкций
• для улучшения продольной звукоизоляции Dn,c,w [дб] между соседними помещениями
• для уменьшения уровня шума из межпотолочного пространства
Звук обладает способностью находить всегда самый простой путь передачи из помещения А в помещение Б. Чаще всего это именно тот путь, по которому звуку оказывается наименьшее сопротивление. Поэтому и в строительной акустике всегда необходимо рассматривать поставленную задачу в целом, иначе успех мер по оптимизации подвергается определенному риску.
Второстепенные пути передачи звука и несущие перекрытия из различных материалов
Монолитные потолки | Потолки из деревянных балок |
Звукоизоляция потолков
Здесь, прежде всего, речь пойдет о том, что возникающая в одном помещении звуковая энергия по возможности не должна проникать в помещения, находящиеся под или над данным помещением.
Но звук в помещении всегда будет пытаться распространиться через все площади соприкосновения в помещении (стены, потолок, пол, окна и двери), при чем звукоизолирующее качество соответствующего элемента конструкции будет в большей или меньшей степени допускать данное распространение.
Если необходимо улучшить звукоизоляцию несущего перекрытия (железобетонного потолка, потолка из деревянных балок и т.д.), то это можно достичь, использую подвесной потолок OWAcoustic®. Подвесной потолок — плита, укрепленная под несущим перекрытием.
Лабораторные исследования, проведенные Штутгартским отделением Фрауенхофского института строительной физики (IBP) на испытательном стенде потолочных плит, показали следующие числовые меры улучшения звукоизолирующей способности Rw [дб] для различных подвесных потолков OWAcoustic® при подавленной передаче звука через второстепенные пути передачи звука в сочетании со стандартным железобетонным перекрытием толщиной в 140 мм.
Исходная ситуация:
>Помещение, из которого поступает звук
Помещение в которое поступает звук
Стандартное железобетонное перекрытие толщиной 140 мм без подвесного потолка. В данной лаборатории передача звука происходит только через разделительное перекрытие потолка, так как второстепенные пути передачи звука через стены подавлены (с помощью гипсокартонных панелей перед стенами)!
Нормированная звукоизолирующая способность Rw [дб] — 56
Нормированный стандартный уровень ударного шума Ln,w [дб] — 78
— вариант испытания 1
Видимая система S 3 размером 625×625х15 мм., серия OWAcoustic® premium Sternbild, высота подвеса H = 300 мм., подвес для быстрого монтажа № 12/30/2, без прокладки из минеральной шерсти.
Нормированная звукоизолирующая способность Rw [дб] — 65
Нормированный стандартный уровень ударного шума Ln,w [дб] — 62
— вариант испытания 2
Видимая система S 3 размером 625×625х15 мм., серия OWAcoustic® premium Sternbild, высота подвеса H = 300 мм. , подвес для быстрого монтажа № 12/30/280 мм., прокладка из минеральной шерсти ISOVER Akustic TP1.
Нормированная звукоизолирующая способность Rw [дб] — 68
Нормированный стандартный уровень ударного шума Ln,w [дб] — 61
— вариант испытания 3
Видимая система S 3 размером 625×625х33 мм., OWAcoustic® — janus плита из серии Sternbild, высота подвеса H = 300 мм., колебательный подвес компании «Киммель»80 мм., прокладка из минеральной шерсти ISOVER Akustic TP1.
Нормированная звукоизолирующая способность Rw [дб] — 70
Нормированный стандартный уровень ударного шума Ln,w [дб] — 0
— вариант испытания 4
Видимая система S 3 размером 625×625х33 мм., OWAcoustic® — janus плита из серии Sternbild, высота подвеса H = 300 мм., колебательный подвес компании «Киммель», без прокладки из минеральной шерсти.
Нормированная звукоизолирующая способность Rw [дб] — 65
Нормированный стандартный уровень ударного шума Ln,w [дб] — 0
Продольная звукоизоляция между соседними помещениями
Во многих зданиях перегородки между соседними помещениями доходят не до несущего перекрытия, а только до подвесного потолка. Это делается для того, чтобы при необходимости иметь возможность с помощью переноса перегородок быстро и свободно приспособить размеры помещения к новым требованиям.
При такой конструкции подвесного потолка особое внимание следует обратить на вопросы «передачи звука через межпотолочное пространство». Если призванный решать акустические задачи подвесной потолок плохо спроектирован, то между расположенными рядом помещениями очень быстро может произойти «короткое акустическое замыкание». В таких случаях не возможно обеспечить и необходимую конфиденциальность между помещениями!
На звукоизоляцию между помещениями влияют все участвующие в передаче звука элементы конструкции. К ним относятся стены и потолки в качестве разделяющих и ограничивающих элементов конструкции, а также второстепенные пути передачи звука, такие как шахты, канализационные трубопроводы, полые пространства под полом и стыки. Если подвесной потолок должен хорошо выполнять свои задачи во всей конструкции, то ему необходим высокий уровень продольной звукоизоляции.
На коэффициент продольной звукоизоляции Dn,c,w [дб] подвесных потолков влияют различные параметры:
• Толщина плиты, например, плита толщиной 15 мм и плита Janus толщиной 33 мм.
• Тип поверхности, например, серия Harmony (Dn,c,w = 31 дб) и серия Schlicht (Dn,c,w = 35 дб).
• Система сборки, например, система S 3 — видимая система и система S 1 — скрытая система.
• Высота подвеса H.
• Поверхность проложена минеральной шерстью полностью или частично. Если минеральной шерстью проложить всю поверхность, то продольная звукоизоляция улучшается на 2 дб/см. В качестве прокладки из минеральной шерсти должен использоваться волокнистый звукоизолирующий материал в соответствии со стандартом DIN 18165 частью 1. Данная прокладка должна обладать сопротивлением воздушному потоку 5 kNs / м4 по всей длине.
• Частично проложенная минеральной шерстью перегородка.
• Дополнительное окрашивание обратной стороны.
• Звукопоглощающая конструкция над перегородкой.
• Класс строительного материала, из которого сделана плита.
Шумы из межпотолочного пространства
С помощью потолочных плит OWA можно значительно снизить шумы, исходящие от водопроводных труб, вентиляционных систем, систем кондиционирования воздуха и других инженерных коммуникаций, расположенных в межпотолочном пространстве. Звукоизоляция потолочных плит OWAcoustic в зависимости от серии составляет 18 — 36 дб.
Внимание при монтаже дополнительных элементов в потолочные плиты: установив светильники, осветительные установки или выпускные отверстия для вентиляции в потолочные плиты, можно значительно снизить звукоизоляцию подвесного потолка. Убедитесь, что после монтажа дополнительных элементов никакие отверстия или зазоры в плитах не остались открытыми.
Концепции решений для потолочной подвесной системы S 3 в сравнении:
№ | Серия OWAcoustic® premium | Дополнительные меры | Система | Высота подвеса Н, мм. | Коэффициент продольной звукоизоляции (значение, полученное в лабораторных условиях) [дб.] |
1 | 15 мм. Futura | — | S 3 | 710 | 31 |
2 | 15 мм. Sternbild | — | S 3 | 710 | 31 |
3 | 15 мм. Futura | 25 мм. прокладка из минеральной ваты | S 3 | 710 | 37 |
4 | 15 мм. Futura | 15 мм. удвоенная плита из серии Schlicht | S 3 | 710 | 40 |
5 | 33 мм. Cosmos 68/N | — | S 3 | 750 | 47 |
6 | 15 мм. Futura | 25 мм. прокладка из минеральной ваты и 15 мм. плита из серии Schlicht | S 3 | 710 | 49 |
Статья представлена в сокращенном варианте.
Материал предоставлен компанией OWA.
Звукопоглощение и звукоизоляция. Лекция 7
Похожие презентации:
Технология перевозочного процесса
Информационная безопасность. Методы защиты информации
Оказание первой доврачебной помощи
Контрацепция. Методы контрацепции
Коронавирус Covid-19
Организация работы и расчет техникоэкономических показателей участка механической обработки детали
Электробезопасность
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья
Грузоподъемные машины. (Лекция 4.1.2)
Первая помощь при ожогах
1. Техническая акустика и защита от шума
Лекция №7Звукопоглощение. Коэффициент диффузии звукопоглощения.
Звукопоглощающие материалы и конструкции.
Средства и методы звукопоглощения.
Звукоизоляция.
Звукоизолирующие кожухи, акустические экраны.
ГУСЕВ К. П.
2. 35 Звукопоглощение. Коэффициент диффузии звукопоглощения.
Звукопоглощение – способность сред иматериалов поглощать звуковую энергию
приходящей волны.
Звукопоглощение материалов зависит от их
структуры. Материалы с сообщающимися
открытыми порами лучше поглощают звук,
чем материалы с замкнутыми порами.
Звукопоглощение материалов зависит от их
толщины, расположения по отношению к
источнику звука и других факторов. Размер
и форма отверстий в изделиях, их наклон,
глубина, а также процент перфорации, т.е.
отношение площади, занимаемой
отверстиями, к общей площади плиты,
влияют на коэффициент звукопоглощения.
Через время реверберации определяется
также коэффициент диффузии
звукопоглощения материалов, при этом
измеряется время реверберации помещения
с известной эквивалентной поглощающей
поверхностью и внесенной пробой, после
чего определяется новая эквивалентная
поглощающая поверхность. При таком
измерении благодаря проявлениям
диффузии коэффициент звукопоглощения
может оказаться больше. (см. пред.
Лекции).
5. 36 Звукопоглощающие материалы и конструкции
Эффективность звукопоглощающихматериалов оценивается по классам в
зависимости от величины коэффициента
звукопоглощения: свыше 0,8 — первый класс;
от 0,8 до 0,4 — второй и от 0,4 до 0,2
включительно — третий. Звукопоглощение
материалов зависит от их толщины,
расположения по отношению к источнику
звука и других факторов.
Для усиления поглощения звуковой энергии
материалы дополнительно перфорируют.
Размер и форма отверстий в изделиях, их
наклон, глубина, а также процент
перфорации, т.е. отношение площади,
занимаемой отверстиями, к общей площади
плиты, влияют на коэффициент
звукопоглощения.
Звукопоглощающие материалы могут
крепиться вплотную к облицовываемой
поверхности, либо подвешиваться или
устанавливаться с воздушным зазором.
Наличие воздушного зазора изменяет
характеристику звукопоглощения
материала, увеличивая степень
звукопоглощения в области низких частот
спектра.
Звукопоглощающие конструкции это устройства для поглощения падающих
на них звуковых волн. Такие конструкции
включают в себя звукопоглощающие
материалы, средства их укрепления, иногда
декоративные покрытия.
Наиболее распространённые типы звукопог
лощающих конструкций
звукопоглощающие облицовки внутренних
поверхностей
(потолков, стен, вентиляционных
каналов, шахт лифтов и т. п.), штучные звук
опоглотители, элементы
активных глушителей шума.
9. 37 Средства и методы звукопоглощения
Широкое применение получили методыснижения шума на пути его распространения
посредством установки звукоизолирующих и
звукопоглощающих преград в виде экранов,
перегородок, кожухов, кабин и др. Физическая
сущность звукоизолирующих преград состоит в
том, что наибольшая часть звуковой энергии
отражается от специально выполненных
массивных ограждений из плотных твердых
материалов (металла, дерева, пластмасс, бетона
и др. ) и только незначительная часть проникает
через ограждение.
Уменьшение шума в звукопоглощающих
преградах обусловлено переходом
колебательной энергии в тепловую
благодаря внутреннему трению в
звукопоглощающих материалах. Хорошие
звукопоглощающие свойства имеют легкие
и пористые материалы (минеральный
войлок, стекловата, поролон и т.п.).
Пример звукопоглощающего материала с
обшивкой
Облицовка внутренних стен
звукопоглощающим материалом
13. 38 Звукоизоляция
Звукоизоляция — снижение уровня шума,проникающего в помещения извне.
Количественная мера звукоизоляции
ограждающих конструкций выражается в
децибелах. Степень необходимости
звукоизоляции перекрытий зависит от
характеристик используемых в строительстве
материалов и соблюдения всех
технологических норм.
К примеру, в случае сооружения
перекрытий из качественных заводских
бетонных плит при тщательном и
аккуратном их монтаже звукоизоляция
может не потребоваться на протяжении
нескольких лет.
Меры по звукоизоляции помещений
призваны бороться с четырьмя видами
шумов:
Ударный шум возникает, когда конструкция
помещения принимает удар и рождаемые
при этом колебания передаются на стены
или перекрытия. Ударный шум возникает
при ударах о пол тяжелых предметов,
перемещении мебели, звуке шагов, ударах
по стене. По конструкциям звуковые
колебания могут распространяться
достаточно далеко, так как они передаются
на все смежные стены, потолки и полы.
Воздушный шум распространяется по
воздуху, но стены и перекрытия поглощают
воздушные звуковые колебания
недостаточно хорошо. Способность
поглощать звуки стенами и перекрытиями
зависит от того материала, из которого они
состоят.
Чем массивней перегородки, тем большим
звукоизоляционным эффектом они
обладают. В помещениях воздушным
шумом чаще всего является громкие голоса,
громкая музыка, лай собак.
Структурный шум возникает при передаче
вибраций трубами, шахтами вентиляции и
другими элементами коммуникаций.
Некоторые элементы коммуникаций могут
передавать звуки на большие расстояния.
Акустический шум чаще всего возникает в
необустроенных помещениях и проявляется
в виде эха.
18. 39 Звукоизолирующие кожухи, акустические экраны
Одним из возможных способов борьбы сшумом различных машин и механизмов
является устройство специальных
звукоизолирующих кожухов. С помощью
кожухов ослабляется шум не только в
соседних помещениях, но и в помещении с
источником шума.
Звукоизолирующие кожухи должны
изготовляться из плотных материалов:
металла, пластмассы, дерева и др.
Звукоизолирующие кожухи могут
выполняться неразборными и разборными.
Неразборные кожухи предназначаются
обычно для небольших по габаритам
машин. Кожухи могут конструироваться с
каркасом и без каркаса.
При конструировании кожухов самое
серьезное внимание должно уделяться
устранению неплотностей, щелей и
отверстий, которые резко снижают
звукоизоляцию кожуха.
Для предотвращения передачи вибрации от
фундамента механизма в местах опирания
кожуха и в местах прохода через него
вибрирующих валопроводов и
трубопроводов должны устраиваться
виброизолирующие прокладки и
эластичные соединения — муфты.
Пример шумоизолирующего кожуха
22. Акустические экраны
– это тонкостенныешумоизолирующие конструкции,
устанавливаемые вдоль источников шума и
являющиеся преградами на пути
распространения издаваемых им звуковых
волн.
English Русский Правила
Звукопоглощение — значение, определение, различия и часто задаваемые вопросы
Каждый день в нашей повседневной жизни мы слышим звук из различных источников, таких как люди, птицы, колокола, машины, транспортные средства, телевизоры, радиоприемники и т. д. Звук можно рассматривать как форму энергии, которая производит ощущение слуха. Как и все волны, звуковая волна также распространяется с определенной скоростью и обладает свойствами частоты и длины волны. Звуковые волны возникают в результате вибрации объекта. В этой главе мы узнаем, как возникает звук, какова длина волны звуковых волн, как они передаются через среду.
Определение звукопоглощения
Звукопоглощение определяется как потеря звуковой энергии при контакте звуковых волн с поглощающим материалом, таким как потолки, стены, полы и другие объекты. В результате звук не отражается обратно в пространство. Длина волны звуковых волн непосредственно не ощущается, но косвенные свидетельства обнаруживаются в соотношении размеров музыкальных инструментов с их высотой звука.
Звукопоглощающие материалы используются для создания подходящей акустической среды в помещении за счет сокращения «времени реверберации». Реверберация влияет на то, как «звучит» пространство. Длительное время реверберации создает громкий и шумный звук в помещении. Помещения, предназначенные для речи, обычно имеют короткое время реверберации, менее 1 секунды. И наоборот, более длительное время реверберации может улучшить мюзик-холл, добавив музыке богатство, глубину и теплоту. Звуковые волны вызываются простыми, но быстрыми механическими колебаниями различных упругих тел.
Звукопоглощение может быть важным фактором для таких помещений, как:
Как работает звукопоглощение?
Звуковые волны при столкновении с объектом, произойдёт одно из двух- может быть поглощено, или может быть отражено. Когда звук отражается, он направляется обратно в среду, а при поглощении звукопоглощающим материалом превращается в небольшое количество тепловой энергии. Акустическая наука занимается поиском правильного баланса между поглощением и отражением.
Давайте разберемся на примере. Представьте, что вы смотрите, как группа играет в зале. Если бы все пространство было покрыто звукопоглощающими материалами, то стены поглощали бы слишком много звука и делали музыку плоской. Музыкантам тоже придется потрудиться, чтобы не ошибиться. Тем не менее, некоторая реверберация поможет музыкальному кольцу звучать красиво, если не будет слишком много эха. Также существует вероятность передачи звука из одной комнаты в другую. Так же, как звукопоглощение, некоторые материалы используются для блокировки звука. Звукоизоляция используется для контроля звука между комнатами.
Разница между отражением и поглощением звука
Отражение звука:
Когда звук распространяется в предоставленной среде, он сталкивается с поверхностью другой среды и возвращается обратно каким-то другим образом. Этот процесс называется отражением звуковых волн.
Есть такие вещи, как стена, окно, которое препятствует прохождению звука через них, и эти вещи отражают звук. Это известно как отражение звука.
Отражение звука используется в рожках, мегафонах и шехнаях.
Применение отражения звука: эхо, слуховой аппарат, дека и т. д.
Поглощение звука:
Определяется как способность материала поглощать свет.
Когда звук попадает на поверхность, большая его часть поглощается, а некоторое количество звуковой энергии отражается обратно.
Есть такие вещи, как чехол для дивана, занавеска, которая может поглощать звук, и это известно как звукопоглощение.
Требуются в концертных залах, студиях звукозаписи.
Как звук распространяется в среде?
Звук издается вибрирующими объектами. Материя или субстанция, через которую передается звук, называется средой. Он может быть твердым, жидким или газообразным.
Звук проходит через среду от точки, где он генерируется, до точки слушателя. Когда объект вибрирует, частицы среды вокруг него также начинают вибрировать. Частицы не проходят все время от вибрирующего объекта до уха. Когда частица среды сначала входит в контакт с вибрирующим объектом, она смещается вибрирующим объектом из положения равновесия. После этого он оказывает силу на соседнюю частицу. Таким образом, соседняя частица также смещается из положения покоя. После смещения соседней частицы в среде первая частица возвращается в исходное положение. Этот процесс продолжается в среде до тех пор, пока звук не достигнет нашего уха. Возмущение здесь создается источником звука в среде, а не частицами среды.
Волна – это возмущение, которое движется в среде, когда частицы среды приводят в движение соседние частицы. Они, в свою очередь, производят аналогичное движение в других. Частицы среды не движутся вперед сами по себе; они движимы произведенным возмущением, и оно переносится вперед. Это происходит во время распространения звука в среде, поэтому звук можно представить себе как волну.
Что такое звукопоглощение? — Шумоизоляция Hush City
Звукопоглощение относится к процессу, при котором материал, конструкция или объект поглощают звуковую энергию при встрече со звуковыми волнами, а не отражают ее. Часть поглощенной энергии преобразуется в тепло, а часть передается через поглощающее тело. Энергия, преобразованная в тепло, считается «потерянной»…
Например, когда звук из громкоговорителя сталкивается со стенами комнаты, часть энергии звука отражается, часть передается, а часть поглощается стены. Точно так же, как звуковая энергия передавалась через воздух в виде перепадов давления (или деформаций), звуковая энергия таким же образом проходит через материал, из которого состоит стена. Деформация вызывает механические потери за счет преобразования части звуковой энергии в тепло, что приводит к затуханию звука, в основном из-за вязкости стенки. Аналогичные механизмы затухания применимы к воздуху и любой другой среде, через которую распространяется звук.
Доля поглощаемого звука определяется акустическим сопротивлением обеих сред и зависит от частоты и угла падения. Размер и форма могут влиять на поведение звуковой волны, если они взаимодействуют с ее длиной волны, вызывая такие волновые явления, как стоячие волны и дифракция.
Звукопоглощение представляет особый интерес для акустики помещений. Акустики стремятся поглотить как можно больше звуковой энергии (часто на определенных частотах), преобразовав ее в тепло или передав ее из определенного места. Как правило, мягкие, гибкие или пористые материалы (например, полотенца) служат хорошими звукоизоляторами, поглощая большую часть звука, тогда как плотные, твердые, непроницаемые материалы (например, металлы) больше всего отражают звук. С точки зрения непрофессионала, изменяя акустику комнаты, вы помогаете уменьшить «эхо» или «реверберацию» комнаты. Это помогает улучшить разборчивость речи, а также общую «громкость» в комнате. Вы когда-нибудь были в оживленном ресторане или торговом центре, и это было так громко, что вы даже не могли слышать человека рядом с вами, говорящего? В таких местах нужно обработать помещение для лучшего звукопоглощения!
То, насколько хорошо материал поглощает звук, количественно определяется эффективной площадью поглощения материала, и это называется коэффициентом шумоподавления или NRC. NRC — это скалярное представление количества звуковой энергии, поглощаемой при ударе о конкретную поверхность. NRC 0,0 указывает на идеальное отражение; NRC 1,0 указывает на идеальное поглощение. Из-за используемых формул коэффициент не является процентом , и значения больше 1,0 возможны (и распространены). Вот список общих материалов и соответствующих NRC для 6 перечисленных частотных диапазонов:
МАТЕРИАЛЫ | КОЭФФИЦИЕНТЫ | |||||
125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | |
Кирпич | . 03 | .03 | .03 | .04 | .05 | .07 |
Ковер на бетоне | .02 | .06 | .14 | .37 | .60 | .65 |
Ковер с тяжелой подкладкой | .08 | .24 | .57 | .69 | .71 | .73 |
Ковер с непроницаемой основой | .08 | .27 | .39 | .34 | .48 | .63 |
Бетонный блок (ряд) | .36 | .44 | .31 | . 29 | .39 | .25 |
Бетонный блок (окрашенный) | .10 | .05 | .06 | .07 | .09 | .08 |
Легкая ткань | .03 | .04 | .11 | .17 | .24 | .35 |
Средняя ткань | .07 | .31 | .49 | .75 | .70 | .60 |
Плотная ткань | .14 | .35 | .55 | .72 | .70 | .65 |
Бетон, мрамор или глазурованная плитка | . 01 | .01 | .015 | .02 | .02 | .02 |
Дерево | .15 | .11 | .10 | .07 | .06 | .07 |
Тяжелое стекло | .18 | .06 | .04 | .03 | .02 | .02 |
Обычное стекло | .35 | .25 | .18 | .12 | .07 | .04 |
Гипсокартон 1/2″ | .29 | .10 | .05 | .04 | . 07 | .09 |
Гипс | .013 | .015 | .02 | .03 | .04 | .05 |
Поверхность воды | .008 | .008 | .013 | .015 | .020 | .025 |
Типичные акустические панели и перегородки, которые использует Hush City Soundproofing, имеют гораздо более высокий NRC, чем большинство материалов в этом списке. Продукты этого типа имеют NRC в диапазоне от 0,60 до 1,20. И как бы люди ни хотели использовать одеяла или полотенца на стенах для поглощения звука, они не будут работать так же хорошо, как акустические панели или перегородки. Это также зависит от частот, которые вы пытаетесь поглотить. Некоторые акустические панели лучше поглощают низкие частоты (60-125 Гц), чем другие, поэтому всегда убедитесь, что вы знаете, с какими частотами имеете дело, прежде чем тратить деньги на продукт, который может не работать. Помните, что вы всегда можете связаться со специалистом по звукоизоляции Hush City, чтобы помочь вам с вашими потребностями в звукоизоляции!
Поделиться в блоге:
Совместное использование означает заботу!!
Звукопоглощающие материалы: виды и принципы их работы!
По правде говоря, все материалы могут в определенной степени поглощать звуковую энергию. Однако материалы, специально отмеченные как звукопоглощающие, будут поглощать большую часть звуковой энергии, сталкивающейся с ними. Эти специализированные материалы обычно называют «акустическими материалами», и они обладают высокими поглощающими свойствами.
В основном эти материалы используются для снижения уровня реверберационного звукового давления. Это приводит к уменьшению общей реверберации в пространстве.
Существует ряд звукопоглощающих материалов. Однако, прежде чем мы их обсудим, мы должны сначала понять разницу между звукопоглощением и звукоизоляцией.
Звукоизоляция и звукопоглощение: что лучше? Разница?
Что касается акустики, то есть два разных варианта:
- Вы можете поглощать энергию реверберации, создаваемую звуком в помещении.
- Вы можете предотвратить передачу звуковой энергии.
Первые называются звукопоглощающими, а вторые — звукоизолирующими. Обе формы обработки звука используют специальные материалы и продукты для борьбы со звуковыми волнами.
Звукопоглощающие материалы поглощают большую часть звуковой энергии, сталкивающейся с ними, и очень мало отражают. Эти качества делают их полезными при контроле шума в пространстве или помещении. Они используются в самых разных местах: рядом с источником шума, дорожками или рядом с приемниками.
Звукоизоляция помещения включает в себя четыре концепции: добавление массы, демпфирование, разделение и поглощение. На практике звукопоглощение является формой звукоизоляции. Материалы, используемые для звукоизоляции, обычно плотные и тяжелые, что позволяет разобщать конструкции. Благодаря их плотности звуковые волны не проникают сквозь конструкцию, а отражаются обратно в пространство.
Типы звукопоглощающих материалов
Акустическое поглощение — это процесс, при котором звуковая энергия рассеивается и преобразуется в другую форму энергии: тепловую, механическую или деформационную.
С научной точки зрения существует три основных типа звукопоглотителей: пористые, мембранные и резонансные.
Существует ряд звукопоглощающих материалов. Их способность поглощать звуковые волны сильно зависит от частоты, состава, толщины и способа монтажа.
Пористые звукопоглощающие материалы
Материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения обычно пористые.
В отличие от звукоизоляционных материалов, звукопоглощающие материалы не плотные, они проницаемые. Звуковые волны проникают через поверхность этих материалов и проникают в волокнистую или ячеистую структуру, из которой они состоят.
Важно помнить, что энергию невозможно создать или уничтожить, ее можно только преобразовать. Пористые поглотители будут преобразовывать падающую звуковую энергию в тепловую энергию за счет сопротивления трения и вязкости в волокнистой или ячеистой структуре материала.
Количество тепла, выделяемого звуковыми волнами, минимально; менее 1/1000000 ватта. При использовании пористых звукопоглотителей лишь небольшая часть звуковой энергии отражается обратно в пространство.
Пористые звукопоглотители наиболее эффективны для средних и высоких частот. Они, как правило, меньше влияют на низкие частоты и имеют минимальное влияние на басы.
Типичными примерами пористых звукопоглотителей являются минеральная вата, ковры, древесноволокнистые плиты, изоляционные покрытия и некоторые формы пенопласта.
Мембранные/пластинчатые поглотители
Мембранные или пластинчатые поглотители представляют собой воздухонепроницаемый, нежесткий, непористый материал, который размещается над воздушным пространством. Когда звуковая энергия подается на поглотитель, она заставляет колебательную систему (массу передней панели и пружину, образованную захваченным воздухом) преобразовывать в механическую энергию.
Эти материалы, как правило, имеют твердый внешний вид, и поэтому их обычно упускают из виду как звукопоглощающие материалы. При этом они особенно эффективны против низких частот, таких как бас.
Они также будут отражать звуки более высокой частоты. Для противодействия этому дополнительному эффекту потребуются другие формы звукоизоляции и звукопоглощения.
Типичными примерами мембранных поглотителей являются панели из дерева или твердого картона, подвесные гипсовые потолки, окна, деревянные двери, гипсокартонные плиты и деревянные полы.
Резонансные/резонансные поглотители
Эти типы звукопоглотителей обычно используются только тогда, когда вам нужно бороться со звуком в узком, но определенном диапазоне частот. Они используются, чтобы сосредоточиться на вопросах, связанных с басовыми частотами.
Эти типы поглотителей работают на основе звукового давления. По сути, это масса (передняя стенка или диафрагма), вибрирующая с пружиной (воздух внутри резонансного поглотителя). Изменяя массу или жесткость пружины, вы можете настроить резонансную частоту.
Работают аналогично мембранному поглотителю. Это означает, что они состоят из механической колебательной системы с твердой пластиной и герметичным воздушным пространством.
Примером поглотителя резонанса может быть бутылка кока-колы. Однако более практичным примером будут слои перфорированного гипсокартона или перфорированного металлического гофрированного листа. Где перфорация – это горлышко бутылки, а пространство за листами – емкость для бутылки.
Материалы, используемые в качестве звукопоглотителей
Ниже приведены практические применения вышеупомянутых концепций. Помните, то, что вы пытаетесь поглощать звук, не означает, что вы должны жить в пространстве, лишенном эстетики.
Подушки и подушки
Подушки и подушки считаются пористыми звукопоглотителями. Их мягкие поверхности и пористый материал могут поглощать звуковые волны и превращать их в тепловую энергию. Вообще говоря, чем они толще, тем больше звука вы можете поглотить.
Разложите большие подушки и подушки на стульях, диванах и кроватях. Вы даже можете расположить их на полу, чтобы создать непринужденную, но уютную зону отдыха, которая может поглощать звук.
Настенные ковры
Вы также можете использовать настенные ковры для поглощения звуковых волн. Картины, гобелены и большие картины могут уменьшить эхо, проходящее сквозь стены. Если у вас дома или на работе голые стены, повесьте на них гобелены, чтобы скрыть пустое пространство.
Из всех этих вариантов тканевые/льняные гобелены лучше всего подходят для впитывания, так как это очень пористые и толстые материалы.
Ковры и коврики
Ковры и коврики помогают поглощать ударный шум и предотвращают передачу звука через конструкции. Например, шаги через общие полы/потолки.
Если у вас есть бюджет, лучшим вариантом будет установка коврового покрытия от стены до стены со звукоизолирующей подложкой.
Однако ковер во всю стену стоит дорого. Хорошей заменой являются толстые коврики со слоем винила с массовой нагрузкой (MLV), прикрепленным к нижней части. Они увеличивают массу пола и предотвращают структурный шум.
Занавески и покрывала
Лучший способ звукоизоляции окон – заменить их окнами с двойным/тройным остеклением или многослойным стеклом.
Однако замена окон стоит довольно дорого. В качестве альтернативы вы можете использовать звуконепроницаемые шторы и одеяла, которые помогают поглощать и замедлять прохождение звуковых волн.
Эти материалы также можно вешать над дверями, стенами и т. д.
Акустическая оконная пленка
Стекло тонкое, обладает высокой проводимостью и высокой отражающей способностью, что делает его очень плохим звуковым барьером. Акустическая оконная пленка повысит плотность окна и поглотит передачу звуковых волн, тем самым сводя к минимуму нежелательные звуки.
Акустические перегородки
Еще одним продуктом, который можно использовать для поглощения звука, является акустическая перегородка. Хотя они не сильно блокируют звук, они предлагают отличные возможности звукопоглощения.
Эти перегородки изготовлены из прочных конструкционных материалов, покрытых пористыми тканями, которые действуют как звукопоглотители. По сути, они действуют как большой предмет мягкой мебели посреди открытой комнаты.
Акустические пенопластовые панели
Акустические пенопластовые панели изготовлены из мягкого пористого материала с выемками или чашечками. Повесьте их на стены, двери или потолок, чтобы звуковые волны не отражались от этих поверхностей, а поглощались пористым материалом.
Панели из акустического пенопласта бывают разных размеров и цветов. Для лучшей визуальной привлекательности выберите несколько разных цветов и повесьте их в виде рисунка на поверхность, на которую вы их наносите.
Подведение итогов
Звукопоглощение — это форма звукоизоляции. Как мы узнали выше, существует три основных типа звукопоглотителей: пористые, мембранные и резонансные.
Эти материалы поглощают звуковые волны различной частоты. В результате очень мало отраженного звука.
Благодаря вышеперечисленным материалам вы можете эффективно поглощать звук в помещении.
Звукопоглощение НЕ является звукоизоляцией: объяснение различий
Если вы когда-либо занимались проектом по снижению шума, вы, вероятно, сталкивались с терминами «звукоизоляция» и «звукопоглощение». Я часто вижу, что они взаимозаменяемы.
Но это не точно. Существуют заметные различия между звукоизоляцией и звукопоглощением, которые определяют правильный термин для вашего проекта.
В этой статье я объясню, почему звукопоглощение является частью звукоизоляции. не является звукоизоляцией. Наряду с этим я выделю ключевые отличия и расскажу о некоторых наиболее полезных звукоизоляционных и звукопоглощающих материалах.
Надеюсь, к концу вы будете вооружены всеми знаниями, необходимыми для того, чтобы начать свой проект.
4 принципа звукоизоляцииЧто такое звукоизоляция?
Звукоизоляция — это процесс уменьшения или блокировки нежелательного шума в помещении. Это то, что мы обычно имеем в виду, когда говорим о блокировке звука. Как следует из названия, это включает в себя защиту области от звука.
Звукоизоляция — это общий термин, который относится к ряду действий по уменьшению шума, подобно тому, как отделка относится к нескольким задачам, связанным с изменением внешнего вида комнаты.
Тип звукоизоляции помещения зависит от нескольких факторов. К ним относятся:
- Тип шумового загрязнения (ударный или воздушный)
- Громкость шума
- Устройство вашего помещения (его стены, потолок и т. д.)
- Назначение вашего помещения (домашний кинотеатр, офис, студия звукозаписи) и др.)
Назначение помещения важно для звукоизоляции, поскольку оно определяет, хотите ли вы остановить входящий или исходящий звук (или и то, и другое). Знание этого повлияет на то, как вы будете звукоизолировать его.
Воздушный шум в сравнении с. Ударный шум
Я обсуждаю разницу между воздушным шумом и ударным шумом в своем посте о том, как звукоизолировать потолок. Проверьте это, если вам нужна дополнительная информация по теме.
Вкратце, основные отличия:
- Воздушный шум — это звук, распространяющийся по воздуху от источника. При разговоре с кем-то шум распространяется от вашего рта к ушам собеседника по воздуху.
- Ударный шум — это звук, возникающий в результате удара, который проходит через твердые предметы.
Какое это имеет значение? Проще говоря, разные методы звукоизоляции более эффективны против разных типов шумового загрязнения (например, масса полезна для воздушного шума, но менее эффективна для ударного шума).
Четыре принципа звукоизоляции
Как я уже говорил, звукоизоляция — это общий термин. В рамках этого у нас есть 4 основных принципа предотвращения проникновения звука в пространство: звукоизоляция, звукопоглощение, звукоизоляция и звукопоглощение.
Каждый из них выполняет разные функции звукоизоляции и полезен в разных сценариях. Рассмотрим их подробнее.
1. Масса (также называемая блокировкой звука)
Добавление массы конструкции затрудняет ее вибрацию. Это означает, что звуковые волны, распространяющиеся по воздуху (то есть воздушные звуки), будут с трудом проходить сквозь конструкцию. Однако использование тяжелых материалов не будет работать против ударного шума.
Тяжелые материалы действуют как звуковой барьер против воздушного шума. Более толстые и тяжелые материалы лучше подходят для блокировки звука.
Правило гласит, что при каждом удвоении массы барьер уменьшает звук на 6 дБ. Например, если у вас есть 6-дюймовая бетонная плита, блокирующая 51 дБ, 12-дюймовая плита будет блокировать 57 дБ.
Примеры звукопоглощающих материалов . Здесь можно рассматривать все, что имеет достаточно большую массу. Но наши основные варианты увеличения массы с помощью специального звукоизолирующего материала включают в себя: массовый винил или звукопоглощающие маты
Масса сама по себе эффективна, но ее недостаточно для звукоизоляции комнаты. Тем не менее, это один из самых простых принципов, поэтому он популярен среди звукоизоляторов-любителей.
2. Шумоизоляция
Шумоизоляция — это действие по предотвращению превращения вибраций в звуковые волны. Если вы позвоните в колокольчик, он продолжит шуметь после того, как вы остановитесь. Но если вы обхватите его рукой, он остановится. Это звукопоглощение.
Дополнительную информацию можно найти в этом видеоролике о звукопоглощающих материалах. Он даже включает сравнение со звукопоглощающими материалами, что очень полезно.
Зеленый клей — один из самых популярных звукопоглощающих материалов. Это вязкоупругий состав, что означает, что он никогда полностью не затвердевает. В результате он преобразует вибрации в тепловую энергию, а не передает их. Он очень эффективен против ударного и воздушного шума. Он также отлично работает для гашения низкочастотных шумов, таких как басовые удары или строительные шумы.
3. Звукоизоляция
Сама по себе звукоизоляция, вероятно, является наиболее эффективным принципом звукоизоляции. Также известная как механическая изоляция, она включает в себя блокирование пути звуковых волн через механический путь (например, стеновые балки).
Развязка — еще один пример блокирования звука, поскольку вы физически блокируете передачу звуковых волн через конструкцию.
Существуют различные методы разделения стены, включая установку 2 комплектов стоек и заполнение полости изоляцией. Но этот метод требует большого количества конструкций.
Вместо этого более популярным методом является использование эластичных каналов и звукоизолирующих зажимов. Короче говоря, упругие каналы и изоляционные зажимы отделяют гипсокартон от балок, что означает, что звуковые волны не могут передаваться так же легко. Сама по себе развязка предназначена для борьбы с ударным шумом. Но один побочный эффект заключается в том, что он добавляет слои к вашей конструкции, что означает, что он также эффективен против воздушного шума 9.0003
Посмотрите это видео на отказоустойчивых каналах для наглядной демонстрации.
4. Звукопоглощение
Теперь мы подошли к важному: поглощению. Звукопоглощающие материалы преобразуют звуковые волны в тепловую энергию, уменьшая их амплитуду (объем).
Звукопоглощение не блокирует звуки; это уменьшает их.
Нам лучше думать о звукопоглощении как об управлении звуком, а не о блокировании звука. Он используется для управления эхом и реверберацией для улучшения качества звука в помещении.
Типичный звукопоглощающий материал пористый (имеет открытую структуру). Это позволяет звуковым волнам проникать и расходовать свою энергию, пытаясь заставить волокна материала вибрировать.
Со временем звуковые волны теряют часть своей энергии, превращаясь в тепло. При этом мы считаем часть звуковой волны поглощенной.
Итак, звукопоглощение относится к звукоизоляции, но это не одно и то же. Остальные 3 принципа относятся к предотвращению, тогда как поглощение относится к управлению.
Хотя поглощение не связано с блокировкой звуковых волн, оно все же полезно в проекте звукоизоляции. Например, если мы можем поглотить некоторое количество звуковых волн, то меньшее их количество будет передано через структуру.
Но если вы решили использовать для изготовления стены только поглощающие материалы, звук все равно будет проходить сквозь нее. Пористая природа поглощающего материала не блокирует шум, а делает его более приглушенным по другую сторону стены.
Эффективная звукоизоляция основана на сочетании этих 4 принципов в различной степени. То, как вы подходите к проекту, зависит от пространства и того, чего вы хотите достичь.
Effective against Impact noise | Effective against Airborne noise | |
---|---|---|
Mass | Yes | |
Damping | Yes | Yes |
Decoupling | Yes | Да |
Поглощение | Да |
Звукопоглощение По сравнению с Звукоизоляция
Основное отличие звукопоглощения от звукоизоляции заключается в назначении. Звукопоглощение контролирует эхо и реверберацию, тогда как звукоизоляция фокусируется на блокировании проникновения звуков в помещение или выхода из него.
Конечно, это не единственное отличие, но оно влияет и на другие. Например, еще одним ключевым отличием является размещение в комнате. Звукоизолирующие материалы встроены в стену, потолок или пол. Звукопоглощающие материалы укладываются в полости или внутри самого помещения.
Когда использовать звукопоглощающие материалы
Звукопоглощающие материалы можно найти в следующих местах.
Полость в стене
Полость в стене представляет собой пустое пространство между двумя листами гипсокартона. В результате это идеальное место для резонирования и отражения звуковых волн.
Заполнение пустого пространства звукопоглощающим материалом помогает уменьшить резонанс. В свою очередь, это уменьшает передачу между двумя стенами, потому что звуковые волны теряют энергию, пытаясь пройти через материал.
Для стеновых полостей используются более плотные звукопоглощающие материалы, поэтому они также добавляют элемент звукоизоляции.
Внутри комнаты
Акустические материалы популярны внутри помещений, если вы хотите контролировать качество звука. Если вы когда-нибудь видели внутреннюю часть студии звукозаписи, вы знаете, как это выглядит.
Но такие звукоизоляционные панели также популярны в ресторанах, театрах и других общественных местах. Если помещение большое и в нем может быть много людей, вы можете быть уверены, что там есть какой-то звукопоглощающий материал.
Для управления акустикой в помещении мы используем более пористые поглощающие материалы. Это потому, что нам не нужна блокировка звука в пространстве, так как поглощение гораздо важнее.
Размещение звукопоглощающих материалов
Для достижения наилучших результатов очень важно правильное размещение. Нет причин подходить к акустическому менеджменту случайным образом, потому что он опирается на какую-то простую науку.
Примите во внимание эти моменты при планировании размещения звукопоглощающей пены в комнате.
Куда поставить?
Размещение зависит от того, какие частоты вы пытаетесь поглотить. Например, басовые ловушки для низких частот идут по углам. Это связано с тем, что углы комнаты являются идеальными точками отражения низких частот.
Для средне- и высокочастотных звуковых волн мы начинаем с первой точки отражения.
Это место, где звуковые волны сначала отражаются от стены, известное как точка зеркала. В стандартной комнате он будет прямо напротив ваших динамиков. Добавление сюда звукопоглощающих материалов значительно облегчит остальную работу.
Рекомендую посмотреть это видео для наглядной демонстрации первых точек отражения.
Если у вас не очень большая комната или вам не нужна невероятно тихая вокальная кабина, то углы и первые точки отражения должны быть всем, что вам нужно.
Добавление слишком большого количества звукопоглощающего материала в комнату может сделать ее акустически мертвой и клаустрофобной.
Сколько мне нужно?
Необходимое количество звукопоглощающих материалов зависит от размера вашей комнаты. В процентах это может быть где угодно до 80% площади стены .
Но для чего-то вроде домашней студии или домашнего кинотеатра должно быть достаточно покрытия стен до 30% .
Это потому, что размещение гораздо важнее количества. При условии, что вы добавите басовые ловушки по углам и покроете первые точки отражения, вам больше ничего не нужно будет делать.
Чтобы получить конкретный ответ, рассмотрите возможность использования калькулятора площади акустической панели.
Кроме того, лучший способ узнать наверняка — проверить качество звука в вашем помещении. Ходите по комнате и громко хлопайте. Если вас устраивает уровень (или его отсутствие) эха, акустической обработки у вас достаточно.
6 Типы звукопоглощающих материалов
Существует множество звукопоглощающих материалов, от акустической пены до звукоизоляционных панелей. Лучшие продукты имеют высокий рейтинг NRC, который я объясняю в своем посте о том, как уменьшить эхо в помещении.
Вот несколько примеров звукопоглощающих материалов.
1) Акустическая пена
Также известная как звуконепроницаемая пена, она идеально подходит для звукопоглощения. Он имеет пористую структуру с открытыми ячейками и идеально подходит для высоких и средних частот. Вы можете довольно легко купить акустическую пенопластовую плитку онлайн, и это лучшая вещь для управления акустикой в комнате.
Работает ли звукоизоляционная пена?
Если вашей целью является поглощение звуковых волн для уменьшения эха, тогда да, звукоизоляционная пена работает. Его открытая структура улавливает звуковые волны и эффективно преобразует их в тепловую энергию. Стандартная акустическая пена имеет рейтинг NRC около 0,4, что довольно хорошо.
2) Басовые ловушки
Басовые ловушки представляют собой звукопоглощающий материал, специально предназначенный для низкочастотных звуковых волн. Они сделаны из того же пенопласта, но имеют форму клина. Внутри этого клина есть пики и впадины, что является лучшей формой для поглощения низких частот.
Для достижения наилучших результатов в помещении вам следует использовать комбинацию басовых ловушек и акустических пенопластовых панелей.
3) Изоляция из стекловолокна
Стекловолокно является теплоизолятором, но также хорошо защищает от звуковых волн. Его открытая структура улавливает звуковые волны и преобразует их в тепловую энергию, как это делает акустическая пена.
В зависимости от толщины стекловолокно может иметь рейтинг NRC до 0,95.
Обычно мы используем его для изоляции стенных полостей, а не внутренних помещений. Это связано с тем, что стекловолокно является опасным материалом, так как мелкие волокна могут раздражать кожу и легкие.
Так что обязательно обезопасьте себя при установке!
4) Изоляция из минеральной ваты
Минеральная вата в основном представляет собой стекловолокно, но вместо этого изготавливается из пряденых минеральных волокон. Популярные бренды включают Roxul и Rockwool.
Это хороший звукопоглотитель по той же причине, что и стекловолокно. Он уменьшает реверберацию внутри стенных полостей, потому что он относительно пористый, но плотный.
Как и стекловолокно, минеральная вата может иметь рейтинг NRC до 0,95.
Опять же, мы обычно используем его в стенных полостях, потому что волокна раздражают кожу. Но вы можете обложить его древесиной и превратить в акустическую стеновую панель.
5) Звукоизоляционная плита
Некоторые компании продают звукоизоляционные панели, в которых звукопоглощающий материал сочетается со звукоизолирующим материалом. Они известны как композитные продукты.
Они могут показаться полезными, но часто не стоят дополнительных затрат. Вы лучше потратите свои деньги на сырье и расположите его в комнате по мере необходимости.
Но что-то вроде звукопоглощающего листа Audimute весьма эффективно. Хотя его размеров не хватит, чтобы покрыть всю стену, он покроет дверь или окно.
6) Мягкая мебель
Хотя это никогда не должно быть вашим первым вариантом, если вы звукоизолируете студию звукозаписи или домашний кинотеатр, обычные предметы домашнего обихода помогают поглощать звуковые волны. К ним относятся:
- Подушки
- Одеяла
- Ковровые покрытия и ковры
- Занавеси
- Настенные ковры из ткани
- Диваны и стулья
чтобы речь была разборчивой.
Если вы когда-либо переезжали и сталкивались с пустой комнатой по сравнению с меблированной, вы знаете, насколько это может иметь значение.
Заключение: использование звукопоглощения
Надеюсь, теперь вы понимаете разницу между звукоизоляцией и звукопоглощением.
Звукоизоляция — это общий термин, к которому относится звукопоглощение. Звукопоглощение — это не блокирование звука, а управление акустикой в пространстве.
Но стоит еще раз отметить: эффективная звукоизоляция использует сочетание всех принципов.
Дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас есть советы по звукопоглощению.
Проверка эффективности звукопоглощающих материалов своими руками
Toggle Nav
Поиск
- сравнить продукты
Меню
Счет
- По Ли Лехнер
- 22 февраля 2021 г.
Что произойдет, если вы разработаете идею, но слишком долго будете ее воплощать? Скорее всего, ваша концепция либо умрет, либо кто-то другой первым выведет ее на рынок. Мы все ненавидим ждать внешней проверки идей, которые, как мы искренне верим, сработают.
В этом посте мы попробуем кое-что другое. Вместо того, чтобы рассылать различные материалы для проверки их влияния на звукопоглощение, мы собираемся разработать собственный тест на децибелметр, который может сделать каждый. Мы собираемся провести вас через это шаг за шагом. Это может быть грубый тест, но если вы начнете замечать очевидную разницу в шумоподавлении между двумя материалами, скорее всего, вы что-то поняли.
Цель этого теста
Этот тест стоил нам примерно 25 долларов , и мы можем использовать его, когда захотим. Могу вам сказать, что тестирование в США для официального сравнения материалов по звуку будет стоить примерно между 1000$ — 2000$ . Этот самодельный тест — гораздо более дешевая альтернатива простому бенчмаркингу.
Еще одна причина для этого теста заключается в том, что в современном мире скорость решает все. Мы хотели объединить этот метод тестирования, так как это быстрый и простой способ проверить, насколько простое изменение материала или дизайна продукта может повлиять на снижение шума.
Идеален ли этот тест? Нет, но это даст общее представление о том, что работает лучше, и это то, что мы можем использовать, чтобы перейти от идеи к этапам обоснования и утверждения.
Итак, приступим!
Расходные материалы, использовавшиеся во время этого испытания
Строительные материалы
Труба из ПВХ 4 дюйма (длиной 2 фута)
Фланцевые пластины (x2)
Уплотнение (дополнительно)
Металлическая пластина (дополнительно)
905 Вам также могут понадобиться:
- Гайки/болты или хомуты
- Пенопласт
- Горячий клей или лента
- Аэрозольная краска для придания более официального вида
Измерение звука
Мы предлагаем вам два варианта. Вы можете либо приобрести измеритель децибел, подобный показанному здесь, многие из которых на самом деле относительно дешевы, либо вы также можете использовать приложения для измерения децибел.
Несколько приложений, которые мы обнаружили:
- Децибел X : 3-дневная бесплатная пробная версия, затем 4,99 долл. США в месяц или 29,99 долл. США в год
- дБ-метр : 3-дневная бесплатная пробная версия, затем либо 7,99 долл. США в месяц, либо 29,99 долл. США в год
Источник звука/устройство
Для проведения теста нам понадобится способ создания звука, который будет проходить через трубку через материал, который вы тестируете, к децибеллометру.
Этого можно добиться несколькими способами. Мы предлагаем либо использовать небольшой динамик или, по крайней мере, с помощью мобильного телефона . Мы рекомендуем избегать использования динамиков большего размера, когда звуковые волны будут распространяться по трубке, что повлияет на эффективность теста.
Инструкции по сборке:
Шаг 1: Добавьте уплотнение к обеим фланцевым пластинам
Хотя это может и не быть обязательным на 100 %, это хороший способ удерживать диск на месте и обеспечивать лучший герметизирующий барьер для достижения лучших результатов.
Мы использовали экструдированную прокладку с клеем на обратной стороне, оставшимся от прошлого проекта, но вы можете либо вырезать резиновый лист по размеру, либо найти что-то вроде полоски клейкой пены.
Шаг 2: Добавьте пластину
Мы использовали металлическую пластину 4,75 дюйма (внешний диаметр) с отверстием посередине, которое мы вырезали гидроабразивной струей, чтобы соответствовать размеру заглушек, которые мы хотели проверить.
Пластина необязательно в зависимости от того, что вы тестируете. Итак, если вы тестируете 2 разных пенопластовых коврика, вам, скорее всего, нужно просто обрезать коврики по размеру, а не беспокоиться об использовании пластины. Мы специально использовали металлическую пластину здесь из-за приложение, в котором использовались заглушки (например, автомобильные заглушки, используемые на металлических панелях)
Шаг 3: Скрепление фланцевых пластин вместе
Далее вам нужно скрепить фланцевые пластины вместе. Мы использовали гайки и болты (размер основан на размерах отверстий на фланцевых пластинах ), но есть несколько других способов обеспечить их скрепление вместе, например, хомуты или лента
Шаг 4: Добавьте трубу из ПВХ
Это шаг понятен. Вам просто нужно установить трубу из ПВХ на одну из фланцевых пластин. Используемая нами 4-дюймовая труба имела длину 2 фута.
Труба используется для направления звука на материал и децибеллометр.
Шаг 5: Размещение динамика и микрофона
Местоположение динамика и телефона или измерителя децибел является ВАЖНЫМ для правильной работы этого теста. Чтобы каждый раз размещать их в одном и том же месте, мы использовали пенопласт и вырезали детали на обоих концах, включая отверстие для динамика и отверстие для микрофона/сотового телефона.
Чтобы зафиксировать оба элемента на испытательном стенде, мы использовали горячий клей и ленту. Эта инструкция полностью зависит от используемых вами динамика и микрофона.
После сборки ваша сборка готова к работе!
Как проводить тест
Шаг 1. Источник звука и его размещение
Для этого теста мы просто подключили динамик к ноутбуку (или телефону) и поместили динамик в то место, в котором он постоянно находился в каждом тесте. .
Для звука мы использовали белый шум, так как он создается путем одновременного объединения всех различных звуковых частот, что дает нам большую согласованность.
Ссылка на белый шум, который мы использовали (Spotify)
Шаг 2. Размещение устройства для чтения децибел Вам нужно будет размещать децибеллометр в одной и той же точке при каждом тесте, включая высоту, на которой он находится.
Чтобы максимально упростить наш тест, мы поместили телефон прямо в трубу из ПВХ и использовали ленту для установочных меток.
Шаг 3. Выполнение теста без какого-либо материала
Сначала нам нужно получить показания децибелметра без каких-либо материалов, блокирующих/поглощающих звук. Если вы выбираете белый шум, который мы выбрали, мы рекомендуем начинать чтение с самого начала и останавливать тест примерно через 10–15 секунд, чтобы вы могли усреднить результаты
Шаг 4.
Добавьте материал и повторите тест Наконец-то пришло время собрать некоторые данные! Теперь вы хотите установить материал, который хотите протестировать. Если вы тестируете обычный материал, вам нужно просто вырезать круглый образец диаметром примерно 4,75 дюйма и установить его между фланцевыми пластинами.
Или, если вы проводите тест, подобный тому, который мы провели с панельными заглушками (показаны на изображении), вам просто нужно их установить. После этого повторите точно такой же тест, следуя предыдущим инструкциям выше.
Вот и все! Ниже показаны скриншоты того, как могут выглядеть результаты (в зависимости от того, какой метод измерения децибел вы выбрали). Это был отличный способ показать, какое влияние материал оказывает на звукопоглощение. При этом имейте в виду, что это простой и дешевый способ проведения теста. Результаты могут быть не очень точными, поэтому мы рекомендуем использовать профессиональное стороннее тестирование 9.0003
Ключевые элементы, которые необходимо помнить для последовательного тестирования
Мы собираемся сделать это простым, но мы не можем не подчеркнуть, насколько важен этот раздел для точного тестирования наиболее важные области, на которые следует обратить внимание, как мы узнали на собственном горьком опыте. Вы должны найти способ разместить микрофон в одном и том же месте каждый раз. И не пытайтесь удерживать его руками. То, что микрофон находится всего в 1 см внутри трубки, а не в 1 сантиметре снаружи, имеет огромное значение
Источник шума : Помимо того, что размещение так же важно, как и расположение децибеллометра, вам также необходимо найти способ воспроизведения точно такого же звука на точно таком же уровне звука. Место тестирования: Найдите место в вашем учреждении или дома, где вы можете проводить эти тесты с ограничением или отсутствием внешних звуков, которые могут помешать результатам теста. Дизайн продукта : Если вы тестируете разные продукты, имейте в виду, что дизайн и толщина будут влиять на результаты. Итак, если вы пытаетесь увидеть разницу между материалами, вам нужно использовать один и тот же дизайн 9.0370 Заключение
Станет ли этот тест окончательным методом принятия окончательного решения? Возможно нет. Но можете ли вы использовать его на лету, чтобы обосновать свою новую идею? Абсолютно.
Ключ здесь, честно говоря, заключается в том, чтобы рассказать о ваших методах тестирования и использовании лучших практик. Если вы измеряете один и тот же звук, но ваш микрофон находится в другом месте, вы, очевидно, увидите разницу в данных.
Вам также может понравиться…
Поделиться:
Опубликовано в NVH, Электромобили и уплотнения
Категории
Последние сообщения
Наука поглощения — Primacoustic
- Зачем вообще нужно управлять звуком
- Решение акустической проблемы
- Определение покрытия
- Сравнение различных акустических панелей
В этом обзоре рассказывается, как работают панели Primacoustic, как правильно выбрать панель для работы, основные рекомендации по их использованию и их сравнение с другими, которые можно найти на рынке. Эта веб-страница не предназначена для того, чтобы превратить вас в эксперта, но она даст общее представление о задействованной науке и о том, как ее применять.
Зачем вообще контролировать звук?
В общих чертах, управление звуком связано с улучшением разборчивости или нашей способности понимать то, что сообщается. Или, проще говоря, избавьтесь от беспорядка в звуке, чтобы вы могли четко слышать сообщение. В церкви это может быть произнесенное слово. В аэропорту это могут быть объявления рейсов. На заводе это может быть связано с пейджингом безопасности. В вестибюле отеля или ресторане это может быть просто попытка контролировать время реверберации, чтобы сделать общение между посетителями более комфортным. А в студии звукозаписи управление акустикой позволяет нам добиться предсказуемого результата, чтобы запись с относительной уверенностью транслировалась на другие аудиосистемы.
Без обработки звук будет эхом отражаться от стен, пола и потолка и достигать точки, в которой способность помещения обрабатывать и рассеивать энергию будет превышена. Например, учитель, тихо говорящий в классе, сильно отличается от того, кто кричит над комнатой, полной возбужденных детей. Как только естественный порог комнаты превышен, разговор и общение требуют гораздо большего внимания. Это вызывает эффект, известный как «усталость ушей», когда нам приходится много работать над тем, чтобы слушать, и говорить громче, чтобы нас услышали, пытаясь подавить другие конкурирующие звуки.
Эти конкурирующие звуки называются отражениями. Это могут быть мощные первичные отражения или отражения первого порядка, отражающиеся от близлежащих поверхностей, или вторичные отражения, создающие поле реверберации. Управление атмосферой или полем реверберации обычно осуществляется путем установки акустических панелей на стены или подвешивания их к потолку. Добавление звукопоглощения в комнату может легко превратить ужасно звучащее пространство в удобное, достаточно эффективное для общения. Ниже приведены распространенные типы эха:
Прямой звук
Прямой или начальный звук — это звук, исходящий изо рта, играемого инструмента или из громкоговорителя. Это передаваемое сообщение, обычно самое важное.
Первичные отражения или отражения первого порядка
Эти мощные отражения возникают, когда звук отражается от близлежащих стен. Поскольку они обычно появляются через несколько мгновений после прямого звука, они могут мешать, вызывая так называемую фазовую компенсацию или гребенчатую фильтрацию, и могут затруднить слышимость того, что говорится. Контроль отражений первого порядка обычно является первым планом действий. Уменьшение времени затухания реверберации обычно связано с увеличением степени поглощения звука в помещении. Чем больше панелей вы поставите, тем больше энергии вы поглотите. В то время как классическая музыка выигрывает от длинной реверберации, общение через устное слово значительно улучшается с более коротким временем затухания.
Трепетное эхо или болтовня в комнате
Хлопните в ладоши в пустой комнате, и вы услышите, как звук рикошетит от стен, потолка и пола. Флаттер-эхо в основном вызвано отражающими параллельными поверхностями, которые позволяют эхо-сигналу сохраняться. Уменьшить флаттер-эхо можно легко, разместив панели на противоположных параллельных стенах таким образом, чтобы эхо не могло поддерживаться само по себе.
Вторичные отражения или реверберация
Это длинное эхо, которое можно услышать в старой церкви. Еще до появления современной системы громкой связи церкви были спроектированы с длительной реверберацией для передачи голоса. Это особенно эффективно при прослушивании хора или григорианского пения. Классическая музыка также выигрывает от длинного хвостового реверберационного поля, поскольку оно позволяет инструментам волновать комнату. Управление временем реверберации обычно связано с увеличением степени поглощения в помещении. Чем больше панелей вы поставите, тем больше энергии вы поглотите. Акустическая музыка или певческий голос выигрывают от длинной реверберации, в то время как общение через устное слово лучше всего с более коротким временем.
Звукопоглощение… a Thermo Dynamic Transfer
Когда играет громкая музыка, положите руку на громкоговоритель, пол, ближайшую мебель или даже окно, и вы почувствуете вибрации. Звуковая энергия распространяется через воздух, твердые тела или жидкости в форме колебаний, и когда среда приводится в движение, она неизбежно выделяет тепло. Поглощение звука на самом деле является функцией передачи энергии. Научный термин для этого явления называется термодинамическим переносом.
Когда звук проникает в акустическую панель Broadway, он вызывает вибрацию мельчайших волокон стекловаты в панели. Такой же термодинамический перенос происходит только на этот раз, он очень эффективен из-за крошечного размера стеклянных нитей и их способности свободно вибрировать с очень небольшой энергией. Распределение акустических панелей по помещению позволяет быстро заглушить эхо.
В мире акустики бас или низкие частоты трудно контролировать из-за их длинных волн. При достаточной мощности басы пройдут практически через что угодно. Это означает, что требуется не только больше энергии для генерации баса (подумайте о слоне против мыши) , гораздо сложнее остановить его, когда он тронется с места (подумайте о том, чтобы остановить товарный поезд, а не о остановке велосипеда) . Высокие частоты представляют собой гораздо меньшую проблему, так как более короткая длина волны гораздо менее мощная.
Самый простой способ поглотить низкие частоты — увеличить толщину панели. Можно более или менее предсказать требуемую толщину акустической панели, используя расчеты «четверть длины волны». Но фактические акустические испытания обычно дают удивительные результаты. Если панель не достаточно плотная, бас будет проходить насквозь. Это проблема с пеной низкой плотности; он неэффективен при поглощении басов. С другой стороны, если панель слишком плотная; высокие частоты будут просто отскакивать и отражаться обратно в комнату. Панели Broadway предназначены для обеих целей; они обеспечивают сбалансированное поглощение.
Энергия отражений
Бас содержит больше энергии
На этих двух графиках сравниваются низкие и высокие частоты при одинаковой амплитуде. Обратите внимание, что более длинная басовая частота содержит больше энергии, как показано желтой областью. Поскольку больше энергии содержится в звуковой волне, бас будет труднее сдержать.
Расчет четверти длины волны
Математика, используемая для прогнозирования низкочастотных характеристик акустической панели, известна как «вычисление четверти длины волны», при котором толщина панели равна 1/4 длины волны самая низкая частота плюс коэффициент угла падения. Плотность панели играет важную роль.
Решение акустической задачи
Фактический процесс может быть упрощен до четырех этапов:
- Определение частотного диапазона задачи
- Выберите правильные акустические панели для решения проблемы
- Оценить сумму покрытия и бюджет
- Установите акустические панели в стратегических зонах для получения максимальной выгоды
Во-первых, вам нужно определить, где в помещении возникают проблемы, определив частотный диапазон, вызывающий нарушение. Другими словами, вы должны подумайте, какие частоты вы пытаетесь поглотить, прежде чем просто повесить несколько панелей на стену и ожидать, что они будут работать.
Например, в студии важно сбалансировать поглощение во всем звуковом диапазоне, чтобы запись хорошо транслировалась на другие аудиосистемы. В этом случае вы действительно хотите создать нейтральную среду для прослушивания. В домашнем кинотеатре вы хотите создать волнение в комнате, гарантируя, что все важные центральные каналы, которые передают диалоги, кристально чисты. В классе, зале заседаний или колл-центре передается человеческий голос, и поэтому ваш выбор акустической обработки должен соответствовать этому диапазону частот.
На следующих графиках показан частотный диапазон типичного разговорного голоса, а затем изменение энергии голоса в зависимости от его громкости. Вы заметите, что по мере увеличения уровня голоса увеличивается энергия в средней полосе.
Если мы присмотримся поближе, то увидим, что большая часть энергии человеческого голоса сосредоточена между 300 Гц и 1500 Гц. Поэтому вполне логично, что, когда придет время выбирать правильную акустическую панель для задачи, вы хотите выбрать ту, которая действительно работает в этом диапазоне.
На графике показан диапазон типичного мужского голоса, большая часть энергии которого приходится на средний диапазон от 400 Гц до 1000 Гц, а гармоники простираются до 3500 Гц.
Выбор подходящих панелей для работы
Акустические панели обычно характеризуются коэффициентом звукопоглощения. Эта спецификация говорит нам о том, что если поглощение на данной частоте показывает значение 1,0, панель будет на 100% эффективнее поглощать звук на этой конкретной частоте. Значение 0,5 указывает на 50%-ное поглощение.
Частота Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 2″ Ауралекс 0,17 0,11 0,16 0,24 0,30 0,45 0,64 0,91 1,01 1,06 1,05 1,02 1,03 0,99 0,97 0,95 1,00 1,05 2″ Бродвей 0,34 0,45 0,52 0,72 0,83 0,97 1,05 1,07 1,07 1,03 1 1,02 0,99 1,01 0,99 0,96 1,00 0,98
Панель Broadway изготовлена из стекловаты высокой плотности весом 6 фунтов, в то время как большинство пенопластовых панелей изготовлены из уретана низкой плотности весом 1,3 фунта. Поскольку большая часть пены вырезается для создания художественного рисунка, плотность пены еще больше снижается из-за вырезания огромных воздушных зазоров. Плотность большей части пены едва достигает 1 фунта на кубический фут. Поскольку плотность составляет всего 1/6 плотности панели Broadway, неудивительно, что уретановая пена не способна поглощать басы. Это подчеркивает важность проверки данных и уверенности в том, что они получены из авторитетной независимой лаборатории. Если производитель не предоставляет независимые тесты, вы, вероятно, получаете меньше, чем то, за что платите.
Если мы сделаем еще один шаг и наложим энергию голоса поверх акустических панелей, то ясно увидим, что панель Broadway обеспечивает 95% поглощение до 300 Гц, в то время как пенопластовая панель поглощает только 38%. Это подчеркивает важность сочетания целевого частотного диапазона с правильной акустической панелью. (Большинство авторитетных производителей предлагают широкий выбор продуктов. Прежде чем принять решение, всегда сверяйтесь со спецификациями!)
Таким образом, в зависимости от звука или шума, который вы пытаетесь поглотить, вам нужно будет выбрать панель, которая работает в пределах заданный частотный диапазон. Акустические панели обычно предлагаются толщиной 1, 2 и 3 дюйма, при этом более тонкие панели, как правило, используются для поглощения средних и высоких частот, а более толстые 3-дюймовые панели обеспечивают дополнительное поглощение низких частот.
1-дюймовая панель (2,5 см) Для голосового диапазона в офисах и ресторанах или флаттерного эха в студии 2-дюймовая панель (5,0 см) Для общего звукопоглощения и контроля отражения первого порядка 3-дюймовая панель (7,5 см) Для музыкальных помещений, где требуется широкополосное поглощение
Пример 1: Допустим, у вас есть проблема в офисе, вызванная матричным принтером, где высокочастотные постукивания рикошетят от стен, вызывая раздражающее вибрирующее эхо. Поскольку основная проблема связана с верхними частотами, хорошим выбором будет более тонкая 1-дюймовая панель Broadway.
Пример 2: У вас есть многофункциональное помещение для совещаний. Иногда он используется для занятий танцами, а иногда и для общественных собраний. У вас ограниченный бюджет. 2-дюймовые панели Broadway обеспечивают превосходный контроль над диапазоном голоса и по-прежнему обеспечивают контроль в области низких частот 125 Гц, что делает их хорошим выбором и очень эффективным для музыки.
Определение покрытия
Поставьте одну маленькую панель в спортивном зале, и вы, скорее всего, не услышите никаких изменений. Положите миллион панелей на стены и потолок, и звук будет полностью мертв. Большая часть обработки помещений находится где-то посередине. И как бы просто это ни звучало, чем больше акустических панелей вы установите, тем больше звука вы будете поглощать. Это соответствует тому, что обычно называют кривой акустического колокола.
Акустическая колоколообразная кривая показывает зависимость покрытия поверхности стены от поглощения. По мере увеличения покрытия стен или количества используемых панелей в помещении эффективность постепенно начинает расти. В какой-то момент комната начинает превращаться из пещерной эхо-камеры в комфортную среду. Затем, по мере добавления дополнительных панелей, эффект уменьшается, и добавление панелей больше не дает каких-либо заметных преимуществ. Вы достигли вершины кривой нормального распределения.
Не существует абсолютных правил, когда речь заходит о том, «сколько покрытия будет работать». Для «речи», где требуется максимальная разборчивость, инженеры-акустики обычно определяют время реверберации менее 1 секунды. Это может быть дольше в больших комнатах. Для концертного зала классической музыки обычно предпочтительнее длинная остаточная реверберация, поскольку инструменты в сочетании с атмосферой возбуждают комнату и публику.
Объем покрытия зависит от применения, здравого смысла и предпочтений. Например, если вы обрабатываете студию, вы можете предпочесть микшировать в более живой среде. С другой стороны, если вы лечите молитвенный дом, который переключается между устной речью и живой рок-группой, вам может быть полезно иметь больше звукопоглощения. Самое замечательное в акустике то, что вы действительно не ошибетесь. Начните с охвата от 10% до 20%. Если вы не удовлетворены, просто добавьте больше. Это действительно так просто.
Акустическая кривая распределения
Обычное время реверберации в различных пространствах в секундах
Пожарная безопасность и безопасность
Другая область, которая должна вызывать беспокойство, это пожарная безопасность и безопасность. В первую очередь это относится к торговым помещениям, где люди собираются или работают. Будьте в курсе! На рынке и в Интернете существует всевозможная дезинформация о пожарной безопасности панелей. По большей части пожарная безопасность является вопросом региональной юрисдикции местных органов власти, и у них будут особые требования, когда речь идет о размещении таких материалов, как акустические панели, на поверхности стен. Если вы не уверены, всегда обращайтесь за подробностями в местное управление строительства или страховую компанию.
В США тест ASTM E 84-05 используется для проверки образования дыма и распространения пламени. В Канаде используется аналогичный тест, известный как CAN/UL-S102-03. Каждый тест немного отличается, что означает, что нужно выполнять каждый тест независимо. Фактически, новые правила требуют, чтобы эти тесты проводились три раза, чтобы усреднить результаты. Если тесты показывают распространение пламени ниже 25 с дымообразованием менее 450, панель обозначается как класс A или класс I. В следующей таблице показаны классификации и соответствующие требования к испытаниям.
Классификация (ANSI/UL723) Распространение пламени Плотность дыма Класс А 1 / Класс I 2 0 – 25 < 450 Класс B / Класс II 26 – 75 < 450 Класс C / Класс III 76 – 200 < 450
1 Кодекс безопасности жизнедеятельности, NFPA 101, раздел 6-5. 2.1 и Стандартные строительные нормы и правила (выпущенные SBCCI), раздел 704
2 Единых строительных норм и правил (UBC) (выпущенных ICBO) Раздел 4204 и Основных строительных норм и правил
Также важно отметить, что даже если необработанная акустическая панель и тканевое покрытие прошли отдельные испытания на пожарную безопасность, результаты могут недействительными, если они не испытаны вместе как единое целое. Это связано с добавками, такими как клей или смола, которые могут изменить результаты отдельных испытаний.
Производители пенопласта часто указывают классификацию C-117. На самом деле это спецификация, разработанная штатом Калифорния как средство для использования набивки из пеноматериала в постельных принадлежностях и стульях. Это не имеет ничего общего с использованием пены в строительстве или звукопоглощением в коммерческом здании. Один «очень креативный» производитель дошел до того, что использовал малоизвестный тест освещения рождественской елки в качестве средства «доказать», что их «пластиковые» уретановые панели безопасны. Эти тесты говорят вам, что продукт может содержать некоторую форму ингибитора огня, но он ни в коем случае не должен считаться безопасным для использования в общественных местах. Всегда консультируйтесь с местными строительными властями или со своим страховым агентом, чтобы убедиться, что установка акустической панели не причинит вам вреда.
В Primacoustic мы гордимся тем, что наша продукция безопасна. Мы тратим много денег на независимые лабораторные испытания, чтобы убедиться, что панели Broadway соответствуют самым строгим требованиям и безопасны для использования в любом месте, включая общественные места, такие как школы, ночные клубы, аудитории, церкви и отели.
Сравнение различных акустических панелей
При обработке акустики в помещении мы обычно пытаемся контролировать отражение звука, размещая акустические панели на стенах и потолках там, где они будут наиболее эффективными. Обычно это делается с помощью поглощающих панелей. На рынке представлено несколько типов акустических панелей. У каждого есть сильные стороны и недостатки.
Чтобы максимально упростить выбор продукта, мы обсуждаем каждый продукт и сравниваем его характеристики с панелями Primacoustic Broadway с нашим мнением.
На следующем графике сравниваются различные материалы толщиной 2 дюйма. Эти данные были взяты из печатных отчетов об испытаниях каждого производителя на их веб-сайтах: Sonex™, Auralex™, Rockwool™ и Tectum™. Хотя ни один из них не связан с Primacoustic, мы считаем, что все эти производители производят хороший, заслуживающий доверия продукт.
Частота Гц 125 250 500 1000 2000 4000 2″ Бродвей 0,45 0,83 1,07 1,00 1,01 1,00 2″ Минеральная вата 0,15 0,60 0,89 0,92 0,91 0,93 2″ Sonex 0,11 0,33 0,85 1,05 1,09 1,06 2″Ауралекс 0,11 0,30 0,91 1,05 0,99 1,00 2″ Tectum 0,15 0,26 0,62 0,94 0,62 0,94
Самым важным аспектом при выборе акустической панели является звукопоглощение, и, как видите, каждый продукт ведет себя по-разному. Даже внутри каждой категории вы обнаружите, что существуют различия в зависимости от плотности и конструкции.
Поглощение Бродвей Минеральная вата Меламин Уретан Тектум Низкие частоты 150 Гц + Очень хорошо Хорошо Бедный Бедный Бедный Средние частоты 350 Гц + Отлично Хорошо Хорошо Хорошо Хорошо Высокие частоты 2 кГц + Отлично Очень хорошо Отлично Отлично Бедный
Следующий по важности набор вопросов можно охарактеризовать как механический: Другими словами, насколько легко с ним обращаться и легко ли его монтировать на стены? Как насчет долговечности? Срок жизни? Что насчет удаления и очистки? Если вы когда-либо пытались удалить пенополиуретан со стен, вы знаете, с чем это связано. Если нет, то вас ждет сюрприз. Обычно ремонт повреждений, нанесенных клеем, обходится дороже, чем первоначальная стоимость панелей!
Механические атрибуты Бродвей Минеральная вата Меламин Уретан Тектум Обращение с Очень хорошо Плохая (волокнистая) Плохой (ломкий) Очень хорошо Очень хорошо Крепление Импалер Деревянная рама Клей Клей Навинчивающийся Долговечность Очень хорошо Очень хорошо Плохой (ломкий) Ограниченный Очень хорошо Возможность повторного использования Подходит Возможно Трудно Трудно Подходит Очистка стен Легкий Легкий Трудно Сложный Легкий
Наконец, при установке акустических панелей в общественных местах или в крупных мегаполисах необходимо учитывать, что строительные нормы и правила становятся все более строгими из-за пожарной опасности. Недавний пожар в ночном клубе на северо-востоке США ускорился из-за нанесения пенополиуретана на потолок. Опасения, подобные этим, заставили страховые компании пересмотреть политику из-за юридической ответственности.
Пожарная безопасность Бродвей Минеральная вата Меламин Уретан Тектум Огнестойкий класс А Да Да Да № Да
Таблицы сравнительных испытаний
Панели Primacoustic Broadway
В качестве основы мы начнем сравнительное исследование с рассмотрения трех панелей Primacous Broadway. Каждая панель изготавливается из стекловаты или под торговой маркой «Fiberglas». Стеклянная вата изготавливается из мельчайших нитей стекла, которые связаны друг с другом с различной плотностью. Свободное розовое стекловолокно низкой плотности обычно используется для изоляции домов, в то время как версии с более высокой плотностью используются в промышленном строительстве и акустическом контроле звука.
В панелях Broadway используется бита высокой плотности 6 фунтов на кубический фут, поскольку это обеспечивает более равномерное поглощение, особенно в нижней части. Стекловата естественно сопротивляется горению, поэтому она легко получает обозначение класса А, что делает ее безопасной для использования в любом месте. Он также очень стабилен при воздействии различных уровней влажности.
Испытания проведены акустическими лабораториями Riverbank. Метод испытаний полностью соответствовал требованиям стандартного метода испытаний ASTM для звукопоглощения и коэффициентов звукопоглощения методом реверберационной комнаты: ASTM C 423-02a и E79. 5-05.
Доступны панели Broadway толщиной 1″, 2″ и 3″. Как показано здесь, толщина панели определяет низкочастотную характеристику, а более толстая 3-дюймовая панель обеспечивает максимальное поглощение басов. Каждая панель обтянута тканью, а выбор импалеров упрощает установку. Мы используем «модульный подход», при котором панели меньшего размера упрощают обработку и доставку, особенно на месте. При необходимости несколько панелей соединяются вместе для создания больших поглощающих поверхностей.
Чтобы максимально упростить выбор продукта, мы пошли еще дальше и сравнили primacoustic панели Broadway с другими продуктами. Важно отметить, что все компании, указанные в этих таблицах, производят качественный продукт, и это никоим образом не означает чтобы подорвать то, что они предлагают, но только для предоставления фактических данных тем, кто заинтересован в оценке эффективности. Все данные были получены из их опубликованных спецификаций и тестов, полученных с их веб-сайтов.
Primacoustic Broadway в сравнении с Owens-Corning™ 705
Компания Owens-Corning уже давно устанавливает стандарты со своими панелями 705. Как и Broadway, эта популярная доска плотностью 6 фунтов на кубический фут предлагает отличный баланс между полным поглощением полосы пропускания и простотой использования. Региональные производители акустических панелей будут закупать необработанные панели и восстанавливать их с использованием ткани, подобной той, что производится Гилфордом из штата Мэн.
На следующем графике сравнивается необработанная панель Owens-Corning весом 6 фунтов 705 с панелью Broadway весом 6 фунтов. Интересно отметить, что обе панели дают очень похожие результаты, за исключением области низких частот, где панель Broadway показывает на 200 % большее поглощение при частоте 125 Гц. Это, вероятно, связано с добавлением ткани Broadway и закаленными краями из смолы.
Primacoustic Broadway в сравнении с Auralex™ Studiofoam™ уретан
В течение многих лет недорогая уретановая пена использовалась в домашних студиях звукозаписи, где приемлема менее требовательная акустика. Клиновидные «безэховые» панели обычно изготавливаются из пенопласта низкой плотности 1,3 фунта, который помогает контролировать высокие и верхние средние частоты, но с таким количеством «воздуха» в конструкции поглощение басов ограничено. Авторитетные компании, производящие панели из пенополиуретана, покрывают их антипиреном, чтобы обеспечить некоторую степень безопасности, но это ни в коем случае не следует считать огнестойким. Уретан неприемлем для использования в строительстве, так как он не является пожаробезопасным класса А. На следующих графиках сравниваются панели размером 1″, 2″ и 3″.
Однодюймовые панели Braodway и однодюймовые Auralex
Однодюймовые панели обычно используются там, где требуется голосовое управление. Учитывая, что большая часть энергии, обнаруженной в голосе, находится в диапазоне от 300 Гц до 1,5 кГц, следует уделить особое внимание, прежде чем просто использовать любую 1-дюймовую панель. Это ясно показывает, что эта 1-дюймовая панель из вспененного уретана не обеспечивает эффективного контроля в этой области.
Двухдюймовый Braodway против двухдюймового Auralex
Двухдюймовые панели являются наиболее распространенными, поскольку они обеспечивают хороший баланс между поглощением полного диапазона и стоимостью. Как правило, стараются максимально расширить низкочастотное поглощение. Этот график показывает, что уретановая пена обеспечивает только 10% поглощения при частоте 125 Гц, в то время как 2-дюймовая панель Broadway обеспечивает на 450% больше.
Трехдюймовые акустические панели Braodway по сравнению с трехдюймовыми Auralex
Более глубокие трехдюймовые акустические панели Broadway являются предпочтительным выбором для производства высококачественной музыки. Они обеспечивают исключительно сбалансированное и линейное поглощение на всем протяжении. Этот график сравнивает Бродвей с пенополиуретаном. Опять же, плотность продукта четко диктует низкочастотные характеристики, когда пена достигает 20% поглощения при 125 Гц, в то время как Broadway обеспечивает почти идеальное поглощение при более чем 9 Гц. 0%.
Primacoustic Broadway в сравнении с меламиновой пеной Sonex-1™
Меламин — это химическое вещество, которое используется для получения покрытия на различных древесных композитах и столешницах. Компания BASF разработала тип меламиновой пены, которая используется для звукопоглощения. Преимущество меламина перед уретаном заключается в том, что он не поддерживает пламя и поэтому соответствует классу А. Недостатком является то, что, как и большинство пенопластов, он не имеет достаточной плотности, чтобы эффективно поглощать басы.
Этот график показывает, что Broadway обеспечивает на 300% больше поглощения в басах и нижней части среднего диапазона. Другая проблема с меламином заключается в том, что он очень хрупкий и неэластичный… что позволяет легко повредить его, приложив очень небольшое усилие. Без покрытия это делает меламин неприемлемым в местах с интенсивным движением, где он может контактировать с людьми.
Primacoustic Broadway в сравнении с Rockwool™
Если вы когда-либо снимали потолочную плиту с Т-образной балкой, вы должны быть знакомы с разновидностью Rockwool. Этот волокнистый материал добывают из карьеров, смешивают с другими веществами и связывают вместе. Поскольку он пожаробезопасен и имеет малый вес, он идеально подходит для потолочной плитки. Но в качестве акустической стеновой панели, хотя она такая же тяжелая, она не так эффективна, как стекловата, и поэтому кажется, что она поглощает значительно меньше басов.
На следующем графике сравниваются панели Rockwool весом 6 фунтов с панелями Broadway. Оба продукта хорошо работают в верхнем частотном диапазоне, но 6-фунтовая минеральная вата Rockwool обеспечивает только 10% эффективности по сравнению с 45% Broadway, что делает его на 400% менее эффективным на низких частотах.
Primacoustic Broadway в сравнении с настенной панелью Tectum™
В течение многих лет Tectum использовался в помещениях с интенсивным использованием, например, в спортзалах. Это имеет огромный смысл, поскольку повреждение акустических панелей, вызванное снарядами, повернутыми шарами, требует установки защитной решетки поверх панели. Но важно отметить, что «жесткий» продукт, такой как Tectum, не обеспечит такого эффективного поглощения, какое можно было бы получить с панелью Broadway. Неудивительно… Tectum производится путем соединения дерева и цемента.
Большая часть энергии, развиваемой человеческим голосом, имеет тенденцию начинаться на частоте около 350 Гц, а большая часть энергии достигает максимума на частоте около 2000 Гц. Когда вы сравните эти два продукта, вы заметите, что в то время как Tectum поглощает 40% энергии на частоте 350 Гц, панели Broadway обеспечивают 100%-е поглощение. Затем при частоте 500 Гц Tectum все еще проигрывает на уровне 60%, в то время как Broadway показывает почти удвоенную эффективность. Наконец, в высокочастотном диапазоне твердая поверхность Tectum отражает энергию обратно в комнату, вызывая серьезное падение производительности на частоте 2 кГц.
Для тех, кто хочет дополнительного звукопоглощения, но беспокоится о повреждении панели, решение простое: просто поместите защитный металлический экран поверх акустической панели.
Усиление воспроизведения низких частот за счет добавления воздушной полости
Замечательный прием, который можно использовать с панелями Broadway, заключается в повышении качества воспроизведения низких частот: вы просто создаете воздушное пространство за панелью. Когда панель достаточно жесткая, дополнительное пространство действует как ловушка, которая расширяет низкочастотные характеристики на одну октаву ниже номинальной.
Панели Broadway были протестированы с дополнительным воздушным пространством, чтобы проверить их характеристики, как показано здесь. Зеленая линия графика представляет панель Broadway, установленную на поверхность. Линия графика лавандового цвета представляет собой ту же панель Broadway, на которую установлены импалеры Primacoustic Offset. Использование офсетных импалеров создаст воздушное пространство 3,5 дюйма (9 см) за панелью.
Primacoustic Offset Impaler создает воздушное пространство за панелью Broadway
Испытания, проведенные Riverbank Acoustical Laboratories. Метод испытаний полностью соответствовал требованиям стандартного метода испытаний ASTM для звукопоглощения и коэффициентов звукопоглощения методом реверберационной комнаты: ASTM C 423-02a и E795-05.
Резюме: Стекловата Broadway обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики
Как видно из результатов всех этих испытаний, панели Broadway явно превосходят все остальные, когда речь идет о эксплуатационных характеристиках. Это не значит, что другие панели не будут работать. Все они работают, вопрос в том, сколько панелей вам нужно для достижения тех же конечных результатов. Например, если панель обеспечивает только половину производительности на целевой частоте, вам, вероятно, потребуется в два или три раза больше панелей для достижения тех же результатов. Трагедия заключается в том, что по мере того, как вы добавляете больше «несбалансированных» панелей, вы также удаляете все больше и больше высоких частот, которые дают нам, людям, естественное ощущение пространства.
Заключение
Станет ли этот тест окончательным методом принятия окончательного решения? Возможно нет. Но можете ли вы использовать его на лету, чтобы обосновать свою новую идею? Абсолютно.
Ключ здесь, честно говоря, заключается в том, чтобы рассказать о ваших методах тестирования и использовании лучших практик. Если вы измеряете один и тот же звук, но ваш микрофон находится в другом месте, вы, очевидно, увидите разницу в данных.
Вам также может понравиться…
Поделиться:
Опубликовано в NVH, Электромобили и уплотнения
Категории
Последние сообщения
Наука поглощения — Primacoustic
- Зачем вообще нужно управлять звуком
- Решение акустической проблемы
- Определение покрытия
- Сравнение различных акустических панелей
В этом обзоре рассказывается, как работают панели Primacoustic, как правильно выбрать панель для работы, основные рекомендации по их использованию и их сравнение с другими, которые можно найти на рынке. Эта веб-страница не предназначена для того, чтобы превратить вас в эксперта, но она даст общее представление о задействованной науке и о том, как ее применять.
Зачем вообще контролировать звук?
В общих чертах, управление звуком связано с улучшением разборчивости или нашей способности понимать то, что сообщается. Или, проще говоря, избавьтесь от беспорядка в звуке, чтобы вы могли четко слышать сообщение. В церкви это может быть произнесенное слово. В аэропорту это могут быть объявления рейсов. На заводе это может быть связано с пейджингом безопасности. В вестибюле отеля или ресторане это может быть просто попытка контролировать время реверберации, чтобы сделать общение между посетителями более комфортным. А в студии звукозаписи управление акустикой позволяет нам добиться предсказуемого результата, чтобы запись с относительной уверенностью транслировалась на другие аудиосистемы.
Без обработки звук будет эхом отражаться от стен, пола и потолка и достигать точки, в которой способность помещения обрабатывать и рассеивать энергию будет превышена. Например, учитель, тихо говорящий в классе, сильно отличается от того, кто кричит над комнатой, полной возбужденных детей. Как только естественный порог комнаты превышен, разговор и общение требуют гораздо большего внимания. Это вызывает эффект, известный как «усталость ушей», когда нам приходится много работать над тем, чтобы слушать, и говорить громче, чтобы нас услышали, пытаясь подавить другие конкурирующие звуки.
Эти конкурирующие звуки называются отражениями. Это могут быть мощные первичные отражения или отражения первого порядка, отражающиеся от близлежащих поверхностей, или вторичные отражения, создающие поле реверберации. Управление атмосферой или полем реверберации обычно осуществляется путем установки акустических панелей на стены или подвешивания их к потолку. Добавление звукопоглощения в комнату может легко превратить ужасно звучащее пространство в удобное, достаточно эффективное для общения. Ниже приведены распространенные типы эха:
Прямой звук
Прямой или начальный звук — это звук, исходящий изо рта, играемого инструмента или из громкоговорителя. Это передаваемое сообщение, обычно самое важное.
Первичные отражения или отражения первого порядка
Эти мощные отражения возникают, когда звук отражается от близлежащих стен. Поскольку они обычно появляются через несколько мгновений после прямого звука, они могут мешать, вызывая так называемую фазовую компенсацию или гребенчатую фильтрацию, и могут затруднить слышимость того, что говорится. Контроль отражений первого порядка обычно является первым планом действий. Уменьшение времени затухания реверберации обычно связано с увеличением степени поглощения звука в помещении. Чем больше панелей вы поставите, тем больше энергии вы поглотите. В то время как классическая музыка выигрывает от длинной реверберации, общение через устное слово значительно улучшается с более коротким временем затухания.
Трепетное эхо или болтовня в комнате
Хлопните в ладоши в пустой комнате, и вы услышите, как звук рикошетит от стен, потолка и пола. Флаттер-эхо в основном вызвано отражающими параллельными поверхностями, которые позволяют эхо-сигналу сохраняться. Уменьшить флаттер-эхо можно легко, разместив панели на противоположных параллельных стенах таким образом, чтобы эхо не могло поддерживаться само по себе.
Вторичные отражения или реверберация
Это длинное эхо, которое можно услышать в старой церкви. Еще до появления современной системы громкой связи церкви были спроектированы с длительной реверберацией для передачи голоса. Это особенно эффективно при прослушивании хора или григорианского пения. Классическая музыка также выигрывает от длинного хвостового реверберационного поля, поскольку оно позволяет инструментам волновать комнату. Управление временем реверберации обычно связано с увеличением степени поглощения в помещении. Чем больше панелей вы поставите, тем больше энергии вы поглотите. Акустическая музыка или певческий голос выигрывают от длинной реверберации, в то время как общение через устное слово лучше всего с более коротким временем.
Звукопоглощение… a Thermo Dynamic Transfer
Когда играет громкая музыка, положите руку на громкоговоритель, пол, ближайшую мебель или даже окно, и вы почувствуете вибрации. Звуковая энергия распространяется через воздух, твердые тела или жидкости в форме колебаний, и когда среда приводится в движение, она неизбежно выделяет тепло. Поглощение звука на самом деле является функцией передачи энергии. Научный термин для этого явления называется термодинамическим переносом.
Когда звук проникает в акустическую панель Broadway, он вызывает вибрацию мельчайших волокон стекловаты в панели. Такой же термодинамический перенос происходит только на этот раз, он очень эффективен из-за крошечного размера стеклянных нитей и их способности свободно вибрировать с очень небольшой энергией. Распределение акустических панелей по помещению позволяет быстро заглушить эхо.
В мире акустики бас или низкие частоты трудно контролировать из-за их длинных волн. При достаточной мощности басы пройдут практически через что угодно. Это означает, что требуется не только больше энергии для генерации баса (подумайте о слоне против мыши) , гораздо сложнее остановить его, когда он тронется с места (подумайте о том, чтобы остановить товарный поезд, а не о остановке велосипеда) . Высокие частоты представляют собой гораздо меньшую проблему, так как более короткая длина волны гораздо менее мощная.
Самый простой способ поглотить низкие частоты — увеличить толщину панели. Можно более или менее предсказать требуемую толщину акустической панели, используя расчеты «четверть длины волны». Но фактические акустические испытания обычно дают удивительные результаты. Если панель не достаточно плотная, бас будет проходить насквозь. Это проблема с пеной низкой плотности; он неэффективен при поглощении басов. С другой стороны, если панель слишком плотная; высокие частоты будут просто отскакивать и отражаться обратно в комнату. Панели Broadway предназначены для обеих целей; они обеспечивают сбалансированное поглощение.
Энергия отражений
Бас содержит больше энергии
На этих двух графиках сравниваются низкие и высокие частоты при одинаковой амплитуде. Обратите внимание, что более длинная басовая частота содержит больше энергии, как показано желтой областью. Поскольку больше энергии содержится в звуковой волне, бас будет труднее сдержать.
Расчет четверти длины волны
Математика, используемая для прогнозирования низкочастотных характеристик акустической панели, известна как «вычисление четверти длины волны», при котором толщина панели равна 1/4 длины волны самая низкая частота плюс коэффициент угла падения. Плотность панели играет важную роль.
Решение акустической задачи
Фактический процесс может быть упрощен до четырех этапов:
- Определение частотного диапазона задачи
- Выберите правильные акустические панели для решения проблемы
- Оценить сумму покрытия и бюджет
- Установите акустические панели в стратегических зонах для получения максимальной выгоды
Во-первых, вам нужно определить, где в помещении возникают проблемы, определив частотный диапазон, вызывающий нарушение. Другими словами, вы должны подумайте, какие частоты вы пытаетесь поглотить, прежде чем просто повесить несколько панелей на стену и ожидать, что они будут работать.
Например, в студии важно сбалансировать поглощение во всем звуковом диапазоне, чтобы запись хорошо транслировалась на другие аудиосистемы. В этом случае вы действительно хотите создать нейтральную среду для прослушивания. В домашнем кинотеатре вы хотите создать волнение в комнате, гарантируя, что все важные центральные каналы, которые передают диалоги, кристально чисты. В классе, зале заседаний или колл-центре передается человеческий голос, и поэтому ваш выбор акустической обработки должен соответствовать этому диапазону частот.
На следующих графиках показан частотный диапазон типичного разговорного голоса, а затем изменение энергии голоса в зависимости от его громкости. Вы заметите, что по мере увеличения уровня голоса увеличивается энергия в средней полосе.
Если мы присмотримся поближе, то увидим, что большая часть энергии человеческого голоса сосредоточена между 300 Гц и 1500 Гц. Поэтому вполне логично, что, когда придет время выбирать правильную акустическую панель для задачи, вы хотите выбрать ту, которая действительно работает в этом диапазоне.
На графике показан диапазон типичного мужского голоса, большая часть энергии которого приходится на средний диапазон от 400 Гц до 1000 Гц, а гармоники простираются до 3500 Гц.
Выбор подходящих панелей для работы
Акустические панели обычно характеризуются коэффициентом звукопоглощения. Эта спецификация говорит нам о том, что если поглощение на данной частоте показывает значение 1,0, панель будет на 100% эффективнее поглощать звук на этой конкретной частоте. Значение 0,5 указывает на 50%-ное поглощение.
Частота Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2″ Ауралекс | 0,17 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,30 | 0,45 | 0,64 | 0,91 | 1,01 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,03 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
2″ Бродвей | 0,34 | 0,45 | 0,52 | 0,72 | 0,83 | 0,97 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,03 | 1 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 0,98 |
Панель Broadway изготовлена из стекловаты высокой плотности весом 6 фунтов, в то время как большинство пенопластовых панелей изготовлены из уретана низкой плотности весом 1,3 фунта. Поскольку большая часть пены вырезается для создания художественного рисунка, плотность пены еще больше снижается из-за вырезания огромных воздушных зазоров. Плотность большей части пены едва достигает 1 фунта на кубический фут. Поскольку плотность составляет всего 1/6 плотности панели Broadway, неудивительно, что уретановая пена не способна поглощать басы. Это подчеркивает важность проверки данных и уверенности в том, что они получены из авторитетной независимой лаборатории. Если производитель не предоставляет независимые тесты, вы, вероятно, получаете меньше, чем то, за что платите.
Если мы сделаем еще один шаг и наложим энергию голоса поверх акустических панелей, то ясно увидим, что панель Broadway обеспечивает 95% поглощение до 300 Гц, в то время как пенопластовая панель поглощает только 38%. Это подчеркивает важность сочетания целевого частотного диапазона с правильной акустической панелью. (Большинство авторитетных производителей предлагают широкий выбор продуктов. Прежде чем принять решение, всегда сверяйтесь со спецификациями!)
Таким образом, в зависимости от звука или шума, который вы пытаетесь поглотить, вам нужно будет выбрать панель, которая работает в пределах заданный частотный диапазон. Акустические панели обычно предлагаются толщиной 1, 2 и 3 дюйма, при этом более тонкие панели, как правило, используются для поглощения средних и высоких частот, а более толстые 3-дюймовые панели обеспечивают дополнительное поглощение низких частот.
1-дюймовая панель (2,5 см) | Для голосового диапазона в офисах и ресторанах или флаттерного эха в студии |
2-дюймовая панель (5,0 см) | Для общего звукопоглощения и контроля отражения первого порядка |
3-дюймовая панель (7,5 см) | Для музыкальных помещений, где требуется широкополосное поглощение |
Пример 1: Допустим, у вас есть проблема в офисе, вызванная матричным принтером, где высокочастотные постукивания рикошетят от стен, вызывая раздражающее вибрирующее эхо. Поскольку основная проблема связана с верхними частотами, хорошим выбором будет более тонкая 1-дюймовая панель Broadway.
Пример 2: У вас есть многофункциональное помещение для совещаний. Иногда он используется для занятий танцами, а иногда и для общественных собраний. У вас ограниченный бюджет. 2-дюймовые панели Broadway обеспечивают превосходный контроль над диапазоном голоса и по-прежнему обеспечивают контроль в области низких частот 125 Гц, что делает их хорошим выбором и очень эффективным для музыки.
Определение покрытия
Поставьте одну маленькую панель в спортивном зале, и вы, скорее всего, не услышите никаких изменений. Положите миллион панелей на стены и потолок, и звук будет полностью мертв. Большая часть обработки помещений находится где-то посередине. И как бы просто это ни звучало, чем больше акустических панелей вы установите, тем больше звука вы будете поглощать. Это соответствует тому, что обычно называют кривой акустического колокола.
Акустическая колоколообразная кривая показывает зависимость покрытия поверхности стены от поглощения. По мере увеличения покрытия стен или количества используемых панелей в помещении эффективность постепенно начинает расти. В какой-то момент комната начинает превращаться из пещерной эхо-камеры в комфортную среду. Затем, по мере добавления дополнительных панелей, эффект уменьшается, и добавление панелей больше не дает каких-либо заметных преимуществ. Вы достигли вершины кривой нормального распределения.
Не существует абсолютных правил, когда речь заходит о том, «сколько покрытия будет работать». Для «речи», где требуется максимальная разборчивость, инженеры-акустики обычно определяют время реверберации менее 1 секунды. Это может быть дольше в больших комнатах. Для концертного зала классической музыки обычно предпочтительнее длинная остаточная реверберация, поскольку инструменты в сочетании с атмосферой возбуждают комнату и публику.
Объем покрытия зависит от применения, здравого смысла и предпочтений. Например, если вы обрабатываете студию, вы можете предпочесть микшировать в более живой среде. С другой стороны, если вы лечите молитвенный дом, который переключается между устной речью и живой рок-группой, вам может быть полезно иметь больше звукопоглощения. Самое замечательное в акустике то, что вы действительно не ошибетесь. Начните с охвата от 10% до 20%. Если вы не удовлетворены, просто добавьте больше. Это действительно так просто.
Акустическая кривая распределения
Обычное время реверберации в различных пространствах в секундах
Пожарная безопасность и безопасность
Другая область, которая должна вызывать беспокойство, это пожарная безопасность и безопасность. В первую очередь это относится к торговым помещениям, где люди собираются или работают. Будьте в курсе! На рынке и в Интернете существует всевозможная дезинформация о пожарной безопасности панелей. По большей части пожарная безопасность является вопросом региональной юрисдикции местных органов власти, и у них будут особые требования, когда речь идет о размещении таких материалов, как акустические панели, на поверхности стен. Если вы не уверены, всегда обращайтесь за подробностями в местное управление строительства или страховую компанию.
В США тест ASTM E 84-05 используется для проверки образования дыма и распространения пламени. В Канаде используется аналогичный тест, известный как CAN/UL-S102-03. Каждый тест немного отличается, что означает, что нужно выполнять каждый тест независимо. Фактически, новые правила требуют, чтобы эти тесты проводились три раза, чтобы усреднить результаты. Если тесты показывают распространение пламени ниже 25 с дымообразованием менее 450, панель обозначается как класс A или класс I. В следующей таблице показаны классификации и соответствующие требования к испытаниям.
Классификация (ANSI/UL723) | Распространение пламени | Плотность дыма |
---|---|---|
Класс А 1 / Класс I 2 | 0 – 25 | < 450 |
Класс B / Класс II | 26 – 75 | < 450 |
Класс C / Класс III | 76 – 200 | < 450 |
1 Кодекс безопасности жизнедеятельности, NFPA 101, раздел 6-5. 2.1 и Стандартные строительные нормы и правила (выпущенные SBCCI), раздел 704
2 Единых строительных норм и правил (UBC) (выпущенных ICBO) Раздел 4204 и Основных строительных норм и правил
Также важно отметить, что даже если необработанная акустическая панель и тканевое покрытие прошли отдельные испытания на пожарную безопасность, результаты могут недействительными, если они не испытаны вместе как единое целое. Это связано с добавками, такими как клей или смола, которые могут изменить результаты отдельных испытаний.
Производители пенопласта часто указывают классификацию C-117. На самом деле это спецификация, разработанная штатом Калифорния как средство для использования набивки из пеноматериала в постельных принадлежностях и стульях. Это не имеет ничего общего с использованием пены в строительстве или звукопоглощением в коммерческом здании. Один «очень креативный» производитель дошел до того, что использовал малоизвестный тест освещения рождественской елки в качестве средства «доказать», что их «пластиковые» уретановые панели безопасны. Эти тесты говорят вам, что продукт может содержать некоторую форму ингибитора огня, но он ни в коем случае не должен считаться безопасным для использования в общественных местах. Всегда консультируйтесь с местными строительными властями или со своим страховым агентом, чтобы убедиться, что установка акустической панели не причинит вам вреда.
В Primacoustic мы гордимся тем, что наша продукция безопасна. Мы тратим много денег на независимые лабораторные испытания, чтобы убедиться, что панели Broadway соответствуют самым строгим требованиям и безопасны для использования в любом месте, включая общественные места, такие как школы, ночные клубы, аудитории, церкви и отели.
Сравнение различных акустических панелей
При обработке акустики в помещении мы обычно пытаемся контролировать отражение звука, размещая акустические панели на стенах и потолках там, где они будут наиболее эффективными. Обычно это делается с помощью поглощающих панелей. На рынке представлено несколько типов акустических панелей. У каждого есть сильные стороны и недостатки.
Чтобы максимально упростить выбор продукта, мы обсуждаем каждый продукт и сравниваем его характеристики с панелями Primacoustic Broadway с нашим мнением.
На следующем графике сравниваются различные материалы толщиной 2 дюйма. Эти данные были взяты из печатных отчетов об испытаниях каждого производителя на их веб-сайтах: Sonex™, Auralex™, Rockwool™ и Tectum™. Хотя ни один из них не связан с Primacoustic, мы считаем, что все эти производители производят хороший, заслуживающий доверия продукт.
Частота Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2″ Бродвей | 0,45 | 0,83 | 1,07 | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
2″ Минеральная вата | 0,15 | 0,60 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,93 |
2″ Sonex | 0,11 | 0,33 | 0,85 | 1,05 | 1,09 | 1,06 |
2″Ауралекс | 0,11 | 0,30 | 0,91 | 1,05 | 0,99 | 1,00 |
2″ Tectum | 0,15 | 0,26 | 0,62 | 0,94 | 0,62 | 0,94 |
Самым важным аспектом при выборе акустической панели является звукопоглощение, и, как видите, каждый продукт ведет себя по-разному. Даже внутри каждой категории вы обнаружите, что существуют различия в зависимости от плотности и конструкции.
Поглощение | Бродвей | Минеральная вата | Меламин | Уретан | Тектум |
---|---|---|---|---|---|
Низкие частоты 150 Гц + | Очень хорошо | Хорошо | Бедный | Бедный | Бедный |
Средние частоты 350 Гц + | Отлично | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо |
Высокие частоты 2 кГц + | Отлично | Очень хорошо | Отлично | Отлично | Бедный |
Следующий по важности набор вопросов можно охарактеризовать как механический: Другими словами, насколько легко с ним обращаться и легко ли его монтировать на стены? Как насчет долговечности? Срок жизни? Что насчет удаления и очистки? Если вы когда-либо пытались удалить пенополиуретан со стен, вы знаете, с чем это связано. Если нет, то вас ждет сюрприз. Обычно ремонт повреждений, нанесенных клеем, обходится дороже, чем первоначальная стоимость панелей!
Механические атрибуты | Бродвей | Минеральная вата | Меламин | Уретан | Тектум |
---|---|---|---|---|---|
Обращение с | Очень хорошо | Плохая (волокнистая) | Плохой (ломкий) | Очень хорошо | Очень хорошо |
Крепление | Импалер | Деревянная рама | Клей | Клей | Навинчивающийся |
Долговечность | Очень хорошо | Очень хорошо | Плохой (ломкий) | Ограниченный | Очень хорошо |
Возможность повторного использования | Подходит | Возможно | Трудно | Трудно | Подходит |
Очистка стен | Легкий | Легкий | Трудно | Сложный | Легкий |
Наконец, при установке акустических панелей в общественных местах или в крупных мегаполисах необходимо учитывать, что строительные нормы и правила становятся все более строгими из-за пожарной опасности. Недавний пожар в ночном клубе на северо-востоке США ускорился из-за нанесения пенополиуретана на потолок. Опасения, подобные этим, заставили страховые компании пересмотреть политику из-за юридической ответственности.
Пожарная безопасность | Бродвей | Минеральная вата | Меламин | Уретан | Тектум |
---|---|---|---|---|---|
Огнестойкий класс А | Да | Да | Да | № | Да |
Таблицы сравнительных испытаний
Панели Primacoustic Broadway
В качестве основы мы начнем сравнительное исследование с рассмотрения трех панелей Primacous Broadway. Каждая панель изготавливается из стекловаты или под торговой маркой «Fiberglas». Стеклянная вата изготавливается из мельчайших нитей стекла, которые связаны друг с другом с различной плотностью. Свободное розовое стекловолокно низкой плотности обычно используется для изоляции домов, в то время как версии с более высокой плотностью используются в промышленном строительстве и акустическом контроле звука.
В панелях Broadway используется бита высокой плотности 6 фунтов на кубический фут, поскольку это обеспечивает более равномерное поглощение, особенно в нижней части. Стекловата естественно сопротивляется горению, поэтому она легко получает обозначение класса А, что делает ее безопасной для использования в любом месте. Он также очень стабилен при воздействии различных уровней влажности.
Испытания проведены акустическими лабораториями Riverbank. Метод испытаний полностью соответствовал требованиям стандартного метода испытаний ASTM для звукопоглощения и коэффициентов звукопоглощения методом реверберационной комнаты: ASTM C 423-02a и E79. 5-05.
Доступны панели Broadway толщиной 1″, 2″ и 3″. Как показано здесь, толщина панели определяет низкочастотную характеристику, а более толстая 3-дюймовая панель обеспечивает максимальное поглощение басов. Каждая панель обтянута тканью, а выбор импалеров упрощает установку. Мы используем «модульный подход», при котором панели меньшего размера упрощают обработку и доставку, особенно на месте. При необходимости несколько панелей соединяются вместе для создания больших поглощающих поверхностей.
Чтобы максимально упростить выбор продукта, мы пошли еще дальше и сравнили primacoustic панели Broadway с другими продуктами. Важно отметить, что все компании, указанные в этих таблицах, производят качественный продукт, и это никоим образом не означает чтобы подорвать то, что они предлагают, но только для предоставления фактических данных тем, кто заинтересован в оценке эффективности. Все данные были получены из их опубликованных спецификаций и тестов, полученных с их веб-сайтов.
Primacoustic Broadway в сравнении с Owens-Corning™ 705
Компания Owens-Corning уже давно устанавливает стандарты со своими панелями 705. Как и Broadway, эта популярная доска плотностью 6 фунтов на кубический фут предлагает отличный баланс между полным поглощением полосы пропускания и простотой использования. Региональные производители акустических панелей будут закупать необработанные панели и восстанавливать их с использованием ткани, подобной той, что производится Гилфордом из штата Мэн.
На следующем графике сравнивается необработанная панель Owens-Corning весом 6 фунтов 705 с панелью Broadway весом 6 фунтов. Интересно отметить, что обе панели дают очень похожие результаты, за исключением области низких частот, где панель Broadway показывает на 200 % большее поглощение при частоте 125 Гц. Это, вероятно, связано с добавлением ткани Broadway и закаленными краями из смолы.
Primacoustic Broadway в сравнении с Auralex™ Studiofoam™ уретан
В течение многих лет недорогая уретановая пена использовалась в домашних студиях звукозаписи, где приемлема менее требовательная акустика. Клиновидные «безэховые» панели обычно изготавливаются из пенопласта низкой плотности 1,3 фунта, который помогает контролировать высокие и верхние средние частоты, но с таким количеством «воздуха» в конструкции поглощение басов ограничено. Авторитетные компании, производящие панели из пенополиуретана, покрывают их антипиреном, чтобы обеспечить некоторую степень безопасности, но это ни в коем случае не следует считать огнестойким. Уретан неприемлем для использования в строительстве, так как он не является пожаробезопасным класса А. На следующих графиках сравниваются панели размером 1″, 2″ и 3″.
Однодюймовые панели Braodway и однодюймовые Auralex
Однодюймовые панели обычно используются там, где требуется голосовое управление. Учитывая, что большая часть энергии, обнаруженной в голосе, находится в диапазоне от 300 Гц до 1,5 кГц, следует уделить особое внимание, прежде чем просто использовать любую 1-дюймовую панель. Это ясно показывает, что эта 1-дюймовая панель из вспененного уретана не обеспечивает эффективного контроля в этой области.
Двухдюймовый Braodway против двухдюймового Auralex
Двухдюймовые панели являются наиболее распространенными, поскольку они обеспечивают хороший баланс между поглощением полного диапазона и стоимостью. Как правило, стараются максимально расширить низкочастотное поглощение. Этот график показывает, что уретановая пена обеспечивает только 10% поглощения при частоте 125 Гц, в то время как 2-дюймовая панель Broadway обеспечивает на 450% больше.
Трехдюймовые акустические панели Braodway по сравнению с трехдюймовыми Auralex
Более глубокие трехдюймовые акустические панели Broadway являются предпочтительным выбором для производства высококачественной музыки. Они обеспечивают исключительно сбалансированное и линейное поглощение на всем протяжении. Этот график сравнивает Бродвей с пенополиуретаном. Опять же, плотность продукта четко диктует низкочастотные характеристики, когда пена достигает 20% поглощения при 125 Гц, в то время как Broadway обеспечивает почти идеальное поглощение при более чем 9 Гц. 0%.
Primacoustic Broadway в сравнении с меламиновой пеной Sonex-1™
Меламин — это химическое вещество, которое используется для получения покрытия на различных древесных композитах и столешницах. Компания BASF разработала тип меламиновой пены, которая используется для звукопоглощения. Преимущество меламина перед уретаном заключается в том, что он не поддерживает пламя и поэтому соответствует классу А. Недостатком является то, что, как и большинство пенопластов, он не имеет достаточной плотности, чтобы эффективно поглощать басы.
Этот график показывает, что Broadway обеспечивает на 300% больше поглощения в басах и нижней части среднего диапазона. Другая проблема с меламином заключается в том, что он очень хрупкий и неэластичный… что позволяет легко повредить его, приложив очень небольшое усилие. Без покрытия это делает меламин неприемлемым в местах с интенсивным движением, где он может контактировать с людьми.
Primacoustic Broadway в сравнении с Rockwool™
Если вы когда-либо снимали потолочную плиту с Т-образной балкой, вы должны быть знакомы с разновидностью Rockwool. Этот волокнистый материал добывают из карьеров, смешивают с другими веществами и связывают вместе. Поскольку он пожаробезопасен и имеет малый вес, он идеально подходит для потолочной плитки. Но в качестве акустической стеновой панели, хотя она такая же тяжелая, она не так эффективна, как стекловата, и поэтому кажется, что она поглощает значительно меньше басов.
На следующем графике сравниваются панели Rockwool весом 6 фунтов с панелями Broadway. Оба продукта хорошо работают в верхнем частотном диапазоне, но 6-фунтовая минеральная вата Rockwool обеспечивает только 10% эффективности по сравнению с 45% Broadway, что делает его на 400% менее эффективным на низких частотах.
Primacoustic Broadway в сравнении с настенной панелью Tectum™
В течение многих лет Tectum использовался в помещениях с интенсивным использованием, например, в спортзалах. Это имеет огромный смысл, поскольку повреждение акустических панелей, вызванное снарядами, повернутыми шарами, требует установки защитной решетки поверх панели. Но важно отметить, что «жесткий» продукт, такой как Tectum, не обеспечит такого эффективного поглощения, какое можно было бы получить с панелью Broadway. Неудивительно… Tectum производится путем соединения дерева и цемента.
Большая часть энергии, развиваемой человеческим голосом, имеет тенденцию начинаться на частоте около 350 Гц, а большая часть энергии достигает максимума на частоте около 2000 Гц. Когда вы сравните эти два продукта, вы заметите, что в то время как Tectum поглощает 40% энергии на частоте 350 Гц, панели Broadway обеспечивают 100%-е поглощение. Затем при частоте 500 Гц Tectum все еще проигрывает на уровне 60%, в то время как Broadway показывает почти удвоенную эффективность. Наконец, в высокочастотном диапазоне твердая поверхность Tectum отражает энергию обратно в комнату, вызывая серьезное падение производительности на частоте 2 кГц.
Для тех, кто хочет дополнительного звукопоглощения, но беспокоится о повреждении панели, решение простое: просто поместите защитный металлический экран поверх акустической панели.
Усиление воспроизведения низких частот за счет добавления воздушной полости
Замечательный прием, который можно использовать с панелями Broadway, заключается в повышении качества воспроизведения низких частот: вы просто создаете воздушное пространство за панелью. Когда панель достаточно жесткая, дополнительное пространство действует как ловушка, которая расширяет низкочастотные характеристики на одну октаву ниже номинальной.
Панели Broadway были протестированы с дополнительным воздушным пространством, чтобы проверить их характеристики, как показано здесь. Зеленая линия графика представляет панель Broadway, установленную на поверхность. Линия графика лавандового цвета представляет собой ту же панель Broadway, на которую установлены импалеры Primacoustic Offset. Использование офсетных импалеров создаст воздушное пространство 3,5 дюйма (9 см) за панелью.
Primacoustic Offset Impaler создает воздушное пространство за панелью Broadway
Испытания, проведенные Riverbank Acoustical Laboratories. Метод испытаний полностью соответствовал требованиям стандартного метода испытаний ASTM для звукопоглощения и коэффициентов звукопоглощения методом реверберационной комнаты: ASTM C 423-02a и E795-05.
Резюме: Стекловата Broadway обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики
Как видно из результатов всех этих испытаний, панели Broadway явно превосходят все остальные, когда речь идет о эксплуатационных характеристиках. Это не значит, что другие панели не будут работать. Все они работают, вопрос в том, сколько панелей вам нужно для достижения тех же конечных результатов. Например, если панель обеспечивает только половину производительности на целевой частоте, вам, вероятно, потребуется в два или три раза больше панелей для достижения тех же результатов. Трагедия заключается в том, что по мере того, как вы добавляете больше «несбалансированных» панелей, вы также удаляете все больше и больше высоких частот, которые дают нам, людям, естественное ощущение пространства.