Obecná informace
Akustické materiály jsou materiály, které mohou snížit energii zvukové vlny, snížit hladinu
vnitřní nebo vnější hlasitost zvuku.
Zvuk je vnímání uchem elastických mechanických vibrací a vln, které vznikají v médiu pod vlivem
donucovací vlivy.
Lidské ucho vnímá zvuk pouze tehdy, když jeho síla není nižší než určitá minimální hodnota,
nazývaný práh slyšení. Práh sluchu je odlišný pro nízké, střední a vysoké frekvence. Většina
lidské ucho je citlivé na vibrace s frekvencemi v oblasti 1000 ... 3000 Hz, kdy je prahová hodnota sluchu
dosáhne intenzity zvuku.
Pro skutečnou úroveň hlasitosti hodnota úměrná logaritmu poměru síly dané
zvuk na akustický výkon na nulové úrovni, vyjádřený v belech (B) nebo decibelech (dB). Například šepot - 10 dB, tichý
konverzace - 40 dB, ulice s normálním provozem - 60 a hlučným provozem - 70 dB, nákladní auto - 90 dB,
letecký motor - 120 dB, práh bolesti - 140 dB. E
U většiny budov je úkolem akustiky, akustické zlepšení snížit
úrovně vnějšího hluku na přípustnou úroveň při relativním tichu v průmyslových prostorách,
budovy vzdělávací, obytné, kulturní a jiné
U veřejných budov je to také důležité
zajistit dobrou slyšitelnost a srozumitelnost v hlavních místnostech a ještě více v hudebních místnostech
a přirozený zvuk nástrojů a hlasů. Řešení těchto problémů se provádí komplexem konstruktivních,
plánování a preventivní opatření
Tím hlavním je správné zadání.
stavební materiály v konstrukcích, zejména v opláštění (stěny, příčky), mezipodlahách
stropy a střešní krytiny. Výběr materiálů je založen na jejich různé retenční schopnosti.
(absorpce) zvukové vlny, která se může šířit jak ve vzduchu, tak v pevných látkách a
kapaliny. Rychlost zvuku ve vzduchu je přibližně 340 m/s, ve vodě 1450 m/s a v pevných látkách
tělesa jsou ještě vyšší: ve zdivu - 2000 m / s, beton - 4000 m / s, kov - přes 5000 m / s.
Na cestě vzdušného přenosu zvuku jsou instalovány protihlukové bariéry.
a návrhy. Obtížnější je instalace překážek do cesty materiálu (otřes), přenos zvuku např. při
zařízení mezipodlahových přesahů. Nejčastěji se kombinují přenosy vzduchového a kročejového hluku,
zejména v moderních budovách z betonových prefabrikátů s nízkou pohltivostí zvuku,
a mající mezery, netěsnosti a díry as tenkými strukturami - schopnými ohýbání
kolísání. S nárůstem hmotnosti plotu se zlepšuje pohlcování zvuku, protože masivní plot
je obtížnější převést do ohybového kmitání pod vlivem akustického tlaku vln. Ale s přibývající masou
oplocení zisk zvuková izolace je pomalá. Tedy např. při hmotnosti mezistěny 100 kg
zvuková izolace je 40 dB, pak při hmotnosti 200 kg -44 dB, při 300 kg -48 dB. K dalšímu snížení
hluku, bude nutné uspořádat buď velmi těžké homogenní ploty, nebo je nahradit ploty z
dvě stěny s průběžnými vzduchovými mezerami (bez pevných spojů mezi stěnami), jděte
na vrstvené struktury.
Pro boj proti hluku a přenosu zvuku, pohlcování zvuku (aktivní pohlcování zvuku) a
zvukotěsné (tlumící hluk) materiály. Níže jsou uvedeny hlavní typy těchto
materiálů. Mohou být dokončovací a podšívkové.
Dokončovací materiály částečně pohlcují zvuk v interiéru, jako jsou průmyslové dílny
nebo technická zařízení, jako jsou ventilační potrubí. Dokončovací materiály pohlcující zvuk
také optimalizovat podmínky slyšitelnosti v místnostech, například v posluchárnách, přednáškových sálech,
vysílací studia. Většina nebo méně zvukových vln se obvykle odráží od struktur
vyrobeno z dokončovacích materiálů pohlcujících zvuk. Výsledkem je, že zvuk zůstává v místnosti rovnoměrný
poté, co ustane zdroj zvuku. Tento jev se nazývá dozvuk.
Těsnící materiály se používají pod elastické podlahy mezipodlah,
tím chrání prostory před šířením materiálového (šokového) přenosu zvuku.
Často jsou tyto materiály kombinovány s povrchovou úpravou.
Druhy zvukotěsných materiálů
Mělo by to začít tím, že zvuky jsou rozděleny do samostatných skupin:
- Strukturální - způsobené vibracemi v důsledku provozu různých zařízení (od vybavení domácnosti v domě po stavební zařízení na ulici), vozidel, výtahů atd.
- Perkuse - může být způsobena dupáním, pohybem vnitřních předmětů.
- Vzduch - konverzace, zvuky televize a rádia.
V akustice budov existují tři hlavní typy zvukové ochrany před výše uvedeným hlukem:
Zvuková izolace
Předpokládá ochranu před hlukem přenášeným vzduchem (lidská řeč, hudba atd.). Funguje podle jednoho ze dvou principů: snížení stupně intenzity zvukových vln v procesu jejich průchodu hustou přepážkou nebo odraz zvuku od překážky.
Izolace hluku
To předpokládá ochranu před složitými zvukovými vlnami způsobenými kombinací zvuků různé síly a frekvencí. Může se jednat o hluk strukturální, vzduchový, kročejový atd.
Absorpce zvuku
Aktuální pro měkké konstrukce využívá metodu přeměny zvukové energie na tepelnou.
Pro správný výběr vhodného zvukově izolačního materiálu je třeba vzít v úvahu, z jakých typů hluku je ochranná bariéra „konstruována“. Udělejme malou srovnávací studii výrobků od známých výrobců doporučených do obytných prostor (uvažovaná skupina zahrnovala pouze hlukové izolátory, které jsou účinné v rozsahu 100-3000 Hz)
Udělejme si malou srovnávací studii výrobků od známých výrobců doporučených do obytných prostor (uvažovaná skupina zahrnovala pouze hlukové izolátory účinné v rozsahu 100-3000 Hz).
IZOLUJTE STĚNY
1. Čl.TB-6.9/13.8 Zvukově izolační membrána s "kritickou" frekvencí mimo zvuk rozsah. Tloušťka: 4 mm.
2. TIKHOSIlk nebo Sh.E.S. Akustický 3. LEPIDLO 4. umění. TO 5 (nahoře). umění. TO 5 (dole). umění. FD 6. umění. FD nebo Art. A-S2-30 7. sádrokarton o tloušťce minimálně 10 mm. |
POPIS: Jako přídavnou příčku můžete použít zvukotěsnou konstrukci na kovovém rámu pro sádrokarton. Kovový rám je namontován na kolejnicích, které jsou připevněny ke stropu a podlaze a izolovány samolepicím polyetylenovým pěnovým pásem art. IT shora a v místech styku se stěnami musí být na membránu instalováno spodní vedení pro odhlučnění podlahy od kročejového hluku art. FD nařezané na pásy vhodné velikosti V tomto případě je POVINNÉ instalovat rám na potěr, protože v tomto případě bude konstrukce lépe oddělena od nosných konstrukcí.
V případě potřeby lze rám připevnit samořeznými šrouby, ale pomocí těsnění z pásů pohlcujících zvuk. FS-14/33, nebo pomocí speciálních podložek s pryžovou vrstvou.
Při stavbě rámu pro zvukotěsné konstrukce je nutné použít vysoce kvalitní vodítka a profily (pozn. Knauf). V tomto případě, pokud je výška stropů vyšší než 2,5 metru, je nutné použít nástěnné držáky odolné proti vibracím art. A-VIP.
Prostor mezi rámovými profily je vyplněn zvukově izolačním materiálem TIKHOSIlk, který se ke stěně připevňuje LEPIDLEM.
První vrstva sádrokartonových panelů je připevněna ke kovovému rámu, na který je lepidlem p.3 přilepena zvukotěsná membrána art.TB-6.9 / 13.8. Spoje membrány a průtahových plechů jsou lepeny tekutými hřebíky a spoje membrány jsou lepeny montážní páskou.
Poté je instalována druhá vrstva sádrokartonových panelů, jejichž spoje jsou omítnuty sádrovým tmelem. Poté jsou panely připraveny k dokončení (barva, tapety atd.).
Vzduchová neprůzvučnost stěn izolovaných zvukově izolační membránou art. Současně, při použití dvou plátů sádrokartonu místo jednoho, se vzduchová neprůzvučnost stěn zvýší o 4-5 dB.
Je lepší se vyhnout montáži splachovacích spínačů pro zásuvky a lampy.
Akustické materiály a produkty
Zvuk je chápán jako vlnovitý kmitavý pohyb částic pružného prostředí (vzduch, voda, pevné těleso). Frekvenční rozsah zvuků slyšitelných lidským uchem leží v rozsahu od 15 do 20 000 Hz (1 Hz - 1 počet/s). Vlny s nižšími a vyššími frekvencemi lidské ucho nevnímá. Zvuky lze rozdělit na hudební, hlukové a zvukové impulsy.
Množství energie přenesené zvukovou vlnou každou sekundu na plochu 1 cm2 kolmou na směr šíření vlny se nazývá akustický výkon. Síla zvuku je úměrná druhé mocnině amplitudy kmitů částic média a také druhé mocnině amplitudy tlakových kmitů ve zvukové vlně. Síla zvuku se vyjadřuje v decibelech a jeho fyziologickou charakteristikou je úroveň hlasitosti zvuku, vyjádřená ve fonech. Rychlost šíření zvuku vzduchem je 340 m/s při 15°C.
Hluk je sbírka četných zvuků, jejichž frekvence a síla se rychle mění. Hluky ze své podstaty mohou být slyšitelné a neslyšitelné, vzduchové a šokové. Dlouhodobé vystavení slyšitelnému hluku na sluchové orgány a zejména vysokofrekvenčnímu hluku je škodlivé pro lidské zdraví.
Hladina hluku je výrazně snížena, pokud jsou přijata správná konstrukční a dokončovací řešení založená na metodách architektonické akustiky. Architektonická akustika je odvětví stavební fyziky, které uvažuje zvukové procesy v místnosti. Spolu s touto oblastí vědy se rozlišuje stavební akustika, která se zabývá problematikou zvukové izolace obvodových konstrukcí budov od vzduchového a kročejového hluku; problematika snižování hladiny těchto hluků se řeší různými metodami.
Zvuková energie dopadající na plášť budovy (podlaha, stěna, strop) se částečně odráží od jejího povrchu, částečně pohlcuje materiál konstrukce, částečně jím prochází a je přenášena na druhou stranu konstrukce. Schopnost materiálu přenášet zvuk přes sebe charakterizuje jeho zvukovou propustnost nebo, použijeme-li obrácený koncept, zvukovou izolaci. Neprůzvučnost materiálu v plotě se odhaduje na základě rozdílu hladin zvuku na obou stranách plotu a vyjadřuje se v decibelech. Materiály, které mají výhodnou vlastnost pohlcovat zvukovou energii, se označují jako materiály pohlcující zvuk a materiály, které dokážou izolovat od pronikání zvuku, jsou označovány jako zvukotěsné. Všechny mají společný název – akustické materiály.
Zvukově pohlcující a zvukotěsné stavební materiály a výrobky jsou klasifikovány podle těchto hlavních znaků: účel, tvar, tuhost (relativní hodnota stlačení), hořlavost a struktura.
Tkaniny CARA
Akusticky transparentní syntetické tkaniny
- bezešvý povrch
- šetrnost k životnímu prostředí, odolnost proti oděru 40 tisíc cyklů
- 40 standardních barev
Vše, co potřebujete vědět, aby studio vyrobilo skutečně kvalitní a přírodní produkt.
K dovršení zážitku nestačí koupit kvalitní vybavení. Musíme místnost řádně připravit.
Designové prvky akustiky koncertních a divadelních sálů.
Nejvážnější pozornost je třeba věnovat otázkám zvukové izolace, izolace vibrací a také vytvoření požadované akustické pohody v prostorách. Využijte bezplatné konzultace s akustickým inženýrem na telefonu:
Využijte bezplatné konzultace s akustickým inženýrem na telefonu:
Například kvůli hluku na pozadí dosahujícímu 40 dBA bude mít člověk problémy se spánkem a při systematickém hluku nad 60 dBA dojde ke strukturálním změnám v těle v 90 případech ze 100. K minimalizaci nebo úplnému odstranění rizika takových situací se používají izolační materiály.