Zvuková izolace

Úvod

Pro lidi má velký význam prostředí omezené místností. Musí mít vlastnosti odpovídající požadavkům příznivých podmínek pro život člověka. Mezi tyto vlastnosti patří: mikroklima místnosti, úroveň osvětlení a také úroveň hluku a vibrací. V souvislosti s růstem průmyslu, dopravy a měst, a tedy růstem hluku ve světě, je jedním z nejdůležitějších úkolů moderního stavebnictví vytvořit příjemné akustické klima v
místa práce a odpočinku lidí. Bohužel nízká kvalita stavby ne vždy zajišťuje normativní ukazatele zvukové izolace v prostorách. V důsledku toho je nutné uchýlit se k dodatečnému odhlučnění prostor, včetně použití zvukotěsných materiálů. Výzkum v oblasti zvukové izolace začal relativně nedávno, asi před 20 lety, ale studie zvukově izolačních a zvukově izolačních vlastností materiálů nebyla provedena.
Hluk je kombinací zvuků různé frekvence a intenzity. Z fyziologického hlediska je hluk jakýkoli nežádoucí zvuk, který má škodlivý vliv na lidský organismus. Vysoká hladina hluku vede ke zvýšení lidského nervového napětí, způsobuje podráždění a agresivitu, snižuje výkonnost a je příčinou různých onemocnění.
Mezi zdroje hluku v lidském prostředí patří: vozidla, vodovody, kanalizace, vzduchovody, technická zařízení, domácí spotřebiče atd.
Jednou z hlavních charakteristik hladiny hluku je hladina intenzity zvuku L, která se měří v dB. Dopad hluku na lidský organismus závisí ve větší míře na hodnotě této charakteristiky a čím vyšší je její hodnota, tím horší jsou účinky tohoto hluku. Hluk s hladinou akustického tlaku do 30-35 dB je lidem známý a neobtěžuje. Zvýšení hladiny hluku na 40-70 dB představuje významnou zátěž pro nervový systém, což vede ke zhoršení pohody a při dlouhodobé expozici může způsobit neurózy. Hladina hluku nad 75 dB může
vést ke ztrátě sluchu - profesní ztráta sluchu. Zvuky, jejichž hladina přesahuje 120-130 dB, způsobují bolest a poškození lidského sluchového aparátu. Působením hluku o vysokých úrovních 140-160 dB je možné prasknutí bubínku, pohmoždění a smrt.
Studie ukazují, že neprůzvučné vlastnosti moderních budov vždy splňují regulační požadavky na neprůzvučnost, což je způsobeno nejen nedostatečnou neprůzvučností obvodových plášťů budov, ale také nárůstem výkonu a počtu zdrojů hluku. Akustické klima prostor je dáno především schopností obálky budovy (stěny, příčky, stropy atd.) odrážet resp. absorbovat vzduch a nárazový zvuk .

Odraz zvuku, zvuková izolace a pohlcování zvuku

Pro snížení hluku různými metodami (přístřešek, zástěny, akustická úprava) se používají materiály s vlastnostmi odrážejícími zvuk, pohlcujícími zvuk a zvukově izolačními vlastnostmi.

Odraz zvuku - schopnost materiálů odrážet zvukovou energii na ně dopadající, odhadovanou koeficientem odrazu -, která se rovná poměru odražené zvukové energie k dopadající. Husté hladké materiály mají dobrou schopnost odrážet zvuk: plechy, textolit, sklo, hladké stěny atd. Nejlepší reflexní vlastnosti mají stěny s povrchovou úpravou z mramoru, jehož koeficient odrazu zvuku je 0,9 (mramor se nazývá akustické zrcadlo).

K pohlcování zvuku dochází přechodem energie zvukových vibrací převážně na tepelnou energii v důsledku ztrát třením v porézním materiálu obkladu nebo absorbéru.Materiály pohlcující zvuk jsou rozděleny do 4 tříd:

  • 1) vláknité-porézní - plsť, vata, akustická omítka, sklolaminát, polyuretanová pěna atd.;
  • 2) membrána - PVC, PP a jiné polymerní fólie, tenké desky z překližky nebo kovu na bedně atd.;

rezonanční - speciální konstrukce založené na akustických vlastnostech rezonátorů;

kombinace prvních 3.

Materiály pohlcující zvuk se vyznačují koeficientem zvukové pohltivosti, který se rovná poměru zvukové energie pohlcené materiálem k energii na něj dopadající. Materiály pohlcující zvuk by měly mít 0,2.

Účinek snížení hluku (dB) v důsledku použití porézního obložení pohlcujícího zvuk lze odhadnout podle vzorce:

L (dB) = 10 lg (V2/PROTI1), (4.9)

kde v1 a B2 — stálé prostory před a po akustické úpravě;

B \u003d A / (1- St), (4.10)

kde A = i Si je ekvivalentní plocha pohlcování zvuku;

i a Si - součinitel zvukové pohltivosti opláštění a odpovídajícího povrchu;

St — vážený průměrný koeficient absorpce:

n

St = iSi/Spov, (4.11)

i=1

kde Spov je celková plocha místnosti.

Zvuková izolace je schopnost konstrukce udržet zvukovou energii mimo ni. Zvukové izolace lze dosáhnout použitím jak zvuk odrážejících, tak zvuk pohlcujících materiálů. U materiálů odrážejících zvuk (pláště, zástěny, kabiny atd., z betonu, cihel, oceli, slitin, plastů atd.) se zvukotěsnost plotů hodnotí podle úrovně útlumu zvukové energie a pro jednovrstvou přepážku lze určit podle vzorce:

L (dB) = 20 lg (mÓf) - 47,5; (4.12)

kde mÓ — hmotnost 1 m2 příčky, kg/m2;

f je frekvence zvuku, Hz.

Když se hluk šíří na pracovišti, hladina (ekvivalentní hladina) zvuku v decibelech na stupnici „A“ zvukoměru (dBA) nebo hladiny akustického tlaku na geometrických středních frekvencích oktávových pásem v decibelech (dB) při pracoviště umístěné ve vzdálenosti (r, m) od zdroje hluku, lze vypočítat podle vzorce:

L = L'+10lg10lg20lgr, (4,13)

kde L'- hladina zvuku (ekvivalentní hladiny zvuku) nebo hladiny akustického tlaku při geometrických středních frekvencích oktávových pásem zdroje hluku, dBA (dB);

— faktor směrovosti, pokud neexistují žádné informace o směrovosti hluku, pak =1;

je prostorový úhel vyzařování zvuku, sterady. Pokud je vzdálenost od zdroje hluku k pracovišti větší než maximální velikost zdroje, pak se považuje za bodový zdroj a pak = 2.

Příklady vzduchové a kročejové neprůzvučnosti

Hlavní charakteristikou materiálů, které izolují od hluku přenášeného vzduchem, je index zvukové izolace. Abyste se zbavili sousedských konverzací, toto číslo by mělo dosahovat alespoň 50 dB. Pokud při stavbě domu lze tento problém vyřešit zvýšením tloušťky konstrukcí nebo použitím hotových bloků, pak v bytě, kde se počítá každý centimetr, je tato metoda zcela irelevantní.

Přijatelnou možností je kombinace různých materiálů ve vícevrstvé struktuře, střídání měkkých a tvrdých produktů s různým stupněm hustoty. Sádrokarton může být tvrdý, bude zodpovědný za zvukovou izolaci. Pohlcování zvuku převezmou měkké materiály, jako je skelná vata nebo minerální vata. Účinná tloušťka vatovaných výrobků v takových konstrukcích není menší než 5 cm a alespoň 50 % vnitřního prostoru konstrukce.

Zvýšení indexu zvukové izolace stropu je možné uspořádáním akustického podhledu. Vzhledem k tomu, že výška většiny místností je již malá, výrobci a spotřebitelé se snaží ušetřit co nejvíce centimetrů. Polotuhé a tuhé materiály pro zvukovou izolaci v tomto případě pomohou vytvořit první vrstvu zvukové izolace, druhou může být sádrokarton nebo napínací strop. Samotná napínací stropní membrána má dobrý stupeň zvukové izolace, ale ještě lepší je zakoupit speciální akustické napínané stropy, které mají vícevrstvou perforovanou strukturu, která dokonale odráží zvuk.

Zvuková izolace

Porézní materiály zastavují nárazové zvukové vlny. Jejich elastická struktura odpuzuje zvukové vibrace, v důsledku čehož ztrácí pevnost. Jedním z nejjasnějších příkladů takových elastických materiálů jsou technické korkové desky a polyetylenová pěna.Nejčastěji se používají při úpravě plovoucích podlah, podkladů pro laminát a parkety a pro těsnění spár.

Při provádění zvukové izolace je třeba vzít v úvahu tloušťku podlah - pokud se v elitním bydlení používají desky o tloušťce nejméně 200 mm, pak v panelových domech jsou mnohem tenčí. V prvním případě stačí na podlahu položit vrstvu technického korku s indexem zvukové izolace 25 dB, ve druhém případě budete muset vyrobit vícevrstvou konstrukci z bavlny a polotuhých materiálů.

Zvuková izolace označuje útlum hluku, který poskytuje plot.

Opatření k dosažení zvukové izolace:

dostatečné zvukově izolační vlastnosti plotu;

řešení prostorového plánování;

Výpočet stěn a příček se provádí podle ukazatele zvukové izolace od hluku šířeného vzduchem Iproti, a mezipodlahové stropy - ze vzduchu Iproti a šokovat měna hluk.

Index vzduchové neprůzvučnosti se stanoví porovnáním návrhové křivky frekvenční odezvy vzduchové neprůzvučnosti s normou. Obrázek 30 ukazuje charakteristickou křivku frekvenční odezvy pro vzduchovou neprůzvučnost.

Obrázek 22 - Standardní frekvenční odezva vzduchové neprůzvučnosti

Pro vynesení návrhové frekvenční odezvy pro vzduchovou neprůzvučnost se určí povrchová hustota konstrukce Pn, kg / m 2:

(45)

kde g je hustota materiálu jednovrstvého plotu, kg / m 3; d je tloušťka plotu, m.

Podle grafů (obrázek 22) se určí vzduchová neprůzvučnost Pprotia frekvence f jsou souřadnice bodu B.

Obrázek 23 - název

Na souřadnicové síti je nakreslen bod B (obrázek 23.) Z bodu B je nakreslena přímka BA doleva, přímka BC doprava se sklonem 7,5 dB na oktávu. Zároveň vzduchová neprůzvučnost RC (souřadnice bodu C) je 60 dB.

Na souřadnicové síti je vynesena křivka se standardními indikátory s vypočtenou dílčí charakteristikou izolace od hluku šířeného vzduchem (viz obrázek 24).

Zvuková izolace

Zvuková izolace

Zvuková izolace

Obrázek 24 - název

Indikátory umístěné pod standardní křivkou odkazují na nepříznivé odchylky. Průměrná nepříznivá odchylka rovnající se 1/15 součtu všech odchylek by neměla překročit 2 dB. Při odchylce menší nebo rovné 2 dB je index zvukové izolace 0 dB.

Pokud se ukáže průměrná nepříznivá odchylka indexu neprůzvučnosti větší než 2 dB, měla by být standardní křivka posunuta směrem k nepříznivým odchylkám o celý počet decibelů, aby byla splněna podmínka Dsrov. 2 £ dB. Tato hodnota posunu je ukazatelem zvukové izolace konstrukce se znaménkem mínus.

Výpočty lze přehledně prezentovat v tabulkové formě (tabulka 9).

Datum přidání: 20.02.2016 ; zobrazení: 1471 ; OBJEDNÁVKA PSANÍ PRÁCE

Způsob platby

Hlavním požadavkem na ziskovou a spolehlivou zvukovou izolaci je správný výpočet. Pomocí laserového měřicího zařízení můžete provést výpočet s maximální přesností, abyste nekupovali materiál navíc. Samozřejmě, pokud neexistují žádné dovednosti a znalosti, je lepší to svěřit odborníkům, kteří vše rychle a efektivně vypočítají.

Zvukovou izolaci pomocí isoveru můžete provést sami, pokud máte představu o produktu a způsobu jeho instalace. Pokud jde o výběr velikostí, je nutné vybrat na základě vlastností nejen místnosti, ale také izolační vrstvy. Pokud je to možné, pak je pro instalační práce lepší pozvat odborníka, který během několika minut spočítá tepelné a zvukotěsné vlastnosti domu a samotnou izolaci.

Od jaké velikosti opracované plochy je potřeba, se vybírá stejné množství materiálu

Je důležité mít na paměti, že desky nesmí být při instalaci příliš stlačeny. Měly by těsně sedět, ale také by neměly vypadávat.

Pokud je šířka zvukotěsné desky 60 centimetrů, pak vzdálenost mezi zpožděními nebo konstrukčními prvky bude 56-58 milimetrů.

1 Rozsah a funkce

Zvukově izolační materiály Isover jsou vyráběny ve formě desek z minerální vlny včetně vysoce kvalitního sklolaminátu.

Dlouhé prameny skelné vaty, ze kterých je zvukový izolátor vyroben, nejen tlumí zvuky, které se do místnosti dostávají z okolí, ale také zaručují účinnou izolaci místnosti, protože mezi vlákny se zadržuje vzduch, což pomáhá snižovat přenos tepla.

Zvukovou izolaci Izover lze použít pro následující účely:

  • Zvuková izolace mezistěnových příček. Tyto desky jsou vynikající pro instalaci mezi vrstvy sádrokartonu uvnitř falešných zdí, které jsou s vnitřní vrstvou zvukotěsného materiálu od Isoveru v pohltivosti zvuku srovnatelné se silnými cihlovými zdmi.
  • Zvuková izolace a izolace šikmých střech a mansard. V tomto případě téměř zcela eliminujete veškeré vnější zvuky, které se do domu dostávají přes střechu, a zajistíte optimální mikroklima uvnitř podkroví díky lepší tepelné izolaci místnosti a udržování optimální teploty v ní.
  • Zvuková izolace zděných a betonových stěn. Pro obklady stěn je zvuková izolace Isover upevněna pomocí speciálních profilů a skryta za obkladovou vrstvou sádrokartonu nebo jakéhokoli dekorativního materiálu.
  • Zvuková ochrana a izolace dřevěných podlah mimo jiné pomocí tepelné izolace Izorok. Položením vrstvy zvukotěsného materiálu Isover pod podlahovou krytinu v bytovém domě zapomenete, že pod vámi někdo bydlí.

Zvuková izolace

Zvuková izolace stěn pomocí protihlukové izolace Izover

Zvuková izolace Isover, jak již bylo zmíněno výše, je k dispozici ve formě desek, jejichž šířka je 610 a délka 1170 milimetrů.

13. Střešní a hydroizolační materiály

NA
střešní materiály zahrnují
střešní ocelová, azbestocementová
vlnité plechy, azbestocement
ploché desky a
také velký
skupina bitumenu a dehtu, která
zároveň jsou hydroizolační.

bituminózní
materiály se skládají z ropného bitumenu
nebo slitiny ropy a přírodních
bitumen, dehet - z uhlí
a břidlicový dehet. Střešní krytina a
hydroizolační materiály pro
na bázi bitumenu a dehtových pojiv
byly nejvíce používány v
průmyslová výstavba. Na bitumenové
zahrnují: střešní materiál, průsvitný papír, borulin,
hydroizolace atd.

Ruberoid
- střešní krytiny a hydroizolace
materiál. Existují dva typy ruberoidů:
obrněné s velkými a malými
sypání. Role mají šířku 650-1050 mm
a o ploše 10 a 20 m2.
Používá se ruberoid s hrubým obvazem
pro horní vrstvy rolovaných střech a
také pro hydroizolaci, a s jemným
posypat - pro spodní vrstvy.

pergamen
v tom se liší od ruberoidu
povrch vrstvy je bez bitumenového tmelu.
Role se vyrábí o šířce rovné
střešní materiál, plocha jedné role se rovná
20 m2.
Nanáší se na spodní vrstvy
vícevrstvé rolovací střechy, stejně jako
pro páru a hydroizolaci. Ruberoid a
pergamenový papír přilepený k povrchu
horký nebo studený bitumenový tmel.

Borulin
- materiál hydroizolační role,
mletý
bitumen se suchým azbestovým vláknem
následuje válení na plát.
Díky vysoké plasticitě
používá se k izolaci povrchů
se složitým profilem (potrubí,
vybavení atd.).

Hydroisol
– materiál hydroizolační role
- jedná se o impregnovaný azbestový karton
olejový bitumen. Používá
hydroizolace v podzemních konstrukcích
a na plochých střechách, jako na rozdíl
ze střešního materiálu a pergamenu není vystavena
odolný proti hnilobě, flexibilní, voděodolný a odolný.

K dehtovým materiálům
zahrnují: střešní a nezastřešení
tol atd.

zastřešení
pouze
dostávat
impregnace střešního papíru dehtem
složení a dresing z jednoho nebo obou
strany se dřevem.Šířka role 750-1050 mm,
plocha 10 a 15 m2.
Kryjí nezodpovědné
struktur. Dobrá hydroizolace
materiál.

Nekrvavý
pouze

vyrobeno bez kropení a použité
jako podklad pod střešní krytinu
pouze pro nálepku
používají se materiály z dehtových rolí
dehtové tmely. Dehtové materiály
méně odolný než bituminózní.

2 Výhody zvukové ochrany od Izover

Zvuková izolace Isover mezi podobnými materiály na trhu vyniká řadou významných výhod, díky kterým je jeho použití výhodnější než jakýkoli jiný zvukotěsný materiál.

Když už jsme zmínili drahé materiály, stojí za zmínku, že náklady na odhlučnění Isover jsou více než přiměřené. Cena jednoho balení Isover 100, sestávajícího z 10 desek o celkové ploše 7,14 m², je asi 750 rublů, což je více než přijatelné pro materiál s podobnými vlastnostmi.

Optimální hustota, elasticita a elasticita materiálu umožňují, aby se nebál deformací, na rozdíl od větruodolných membrán Izospan: po krátkodobém vnějším stlačení se zvuková izolace vrátí do svého původního tvaru.

To je mimořádně důležitá vlastnost pro výrobky na ochranu proti hluku, protože i sebemenší mezera mezi ní a stěnou vede k tomu, že volným prostorem procházejí neztlumené zvukové vlny, čímž se výrazně zhoršuje celková účinnost zvukové izolace místnosti. .

Zvuková izolace

Desky Izover Zvuková ochrana různé tloušťky

Zvuková izolace Isover je vyrobena z minerální vlny proložené skelným vláknem, což zajišťuje úplnou požární bezpečnost materiálu.

2.1 Technologie zvukové izolace

Při zařizování zvukové izolace místnosti a zvukové izolace stropu vlastními rukama je důležité nejen vybrat správný materiál pohlcující zvuk. Nesmírně důležitým faktorem je samotná technologie izolace hluku, protože i sebemenší nepřesnosti při provádění prací mohou mít extrémně negativní vliv na účinnost konečné protihlukové ochrany.

Chcete-li svůj domov vybavit kvalitním odhlučněním vlastními rukama pomocí Isover 100, postupujte podle doporučení uvedených v této části článku.

Za prvé, stojí za to pochopit, že odstranění hluku z prostředí do bytu je záležitost, která vyžaduje integrovaný přístup. Hotový obklad stěn či podlahy jistě přinese určité výsledky, ale skutečně účinného odhlučnění místnosti je mocné dosáhnout pouze rozpracováním všech faktorů.

Například lví domovní hluk z ulice vstupuje do domu okny, proto má smysl postarat se o instalaci vysoce kvalitních oken s dvojitým zasklením s použitím dalších polyetylenových výrobků.

Další nejúčinnější částí systémového přístupu je obložení stěn materiálem pohlcujícím zvuk, který je ideální pro Isover 100 diskutovaný v článku.

Zvuková izolace

Proces protihlukové izolace sádrokartonu Izover

Instalace zvukové izolace Isover je extrémně snadná, protože desky mají šířku, která dokonale odpovídá rozměrům standardního sádrokartonového rámu a není třeba je dále řezat.

To zajišťuje, že v ozvučnici nejsou žádné dutiny, čímž se účinně snižují příchozí zvukové vlny.

Abyste si mohli udělat úplný obrázek o efektivitě a racionalitě použití izolačního materiálu Isover, dáváme vám do pozornosti recenze spotřebitelů, kteří mají s tímto produktem pozitivní zkušenosti.

Nikita, 28 let, Moskva:

V důsledku toho, když jsem si uvědomil, že musím sám vytvořit kvalitní pracovní podmínky, rozhodl jsem se zcela odhlučnit samostatnou místnost v bytě.Jako hluk pohlcující materiál byl po dlouhém zvažování všech pro a proti zvolen Soundproofing Isover 100 s ultratenkou tepelnou izolací Bronya.

Mohu říci, že všechny kladné recenze se potvrdily, je opravdu dobrý. Abych byl upřímný, nevšiml jsem si rozdílu mezi profesionálními izolátory, kterými je obloženo studio a Izover, ale stojí to o řád levnější.

Zvuková izolace

Schéma správného provedení zvukotěsné vrstvy

Pavel, 45 let, Rostov:

Při výběru mezi materiály jsem dal přednost Izoveru, protože jeho vlastnosti jsou podle mého názoru o řád lepší než vlastnosti jiných analogů a cena je zcela přiměřená. Navíc od sousedů, kteří prováděli odhlučnění přede mnou, jsem slyšel jen pochvalné recenze.

V důsledku toho mohu říci, že hluk se skutečně snížil a mnohem méně. Pokud hledáte zvukově izolační materiál s optimálním poměrem ceny a kvality, pak nenajdete lepší variantu než Izover 100.

Odrůdy

Výrobek od Isoveru je vyroben z jemných vláken minerálních surovin ve formě čedičové horniny a výrobků ze skla. V důsledku technologie tepelného zpracování a rozvlákňování se z roztavených surovin získávají tenká, téměř mikroskopická vlákna. Vlákna jsou kombinována do jednoho pásu pomocí různých pryskyřic. Stojí za zmínku, že výrobce nabízí své výrobky v rohožích, které jsou složeny do kompaktních rolí, stejně jako desky určitých velikostí. Materiál může mít různé tloušťky a velikosti. V závislosti na zamýšlené oblasti použití a instalace lze zvolit optimální řešení.

Jedním z nejnovějších inovativních produktů značky je panel vyrobený na bázi dřevěných vláken. Tento produkt se vyznačuje svou všestranností a řadou výhod, díky kterým se stává oblíbeným. Dřevovláknité panely mají následující vlastnosti:

  • odolný proti povětrnostním vlivům;
  • prodyšný;
  • odolný vůči mechanickému namáhání;
  • plíce;
  • pohodlné při instalaci.

Kromě toho má materiál vysokou míru tepelné a zvukové izolace. Společnost nabízí vysoce kvalitní výrobek pro různé stavby včetně dřeva. V seznamu produktů jsou právě ty, které lze použít pro izolaci v dřevěných konstrukcích, poskytující účinnou, tepelnou a zvukovou izolaci.

Sklolaminátový materiál několikanásobně zlepšuje izolační vlastnosti domu nebo bytu, což jej činí konkurenceschopným na mezinárodním trhu. Když už mluvíme o výhodách produktu isover, stojí za zmínku také jeho ochrana proti ohni, protože materiál patří do skupiny materiálů NG, tedy nehořlavý. Tuto izolaci můžete použít v obytném domě a prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím.

Pomocí této možnosti izolace můžete získat nejen dobře izolovanou místnost, ale také ušetřit čas na přepravu a instalaci. Vzhledem k lehkosti výrobku jej lze přepravovat a samostatně pokládat v souladu s požadavky majitele a vlastnostmi budovy.

Materiál Isover lze rozdělit do dvou skupin, kdy první se volí podle oblasti použití a druhá je univerzální.

Materiály Isover podle rozsahu zahrnují produkty

Univerzální zvukovou izolaci od isover představují následující možnosti produktu:

Mylné představy a fakta v akustice a zvukové izolaci

  • Účinnou zvukovou izolací je minerální vata, ecowool nebo skelná vata mezi rámem ze sádrokartonu. Obecně platí, že hluková izolace s tímto přístupem roste pouze o 3-6 dB. Měly by být použity, ale pouze v kombinaci s akusticky oddělenými konstrukcemi a vatou o hustotě 35-40 kg/m3. Koeficienty zvukové pohltivosti různých materiálů ve formě tabulky Zvuková pohltivost materiálů.
  • Zvuková pohltivost a zvuková izolace jsou jedno a totéž. To není pravda.Ve zvukotěsných konstrukcích je neefektivní používat pouze materiály pohlcující zvuk. Spolu s RFP je nutné navýšit hmotu plotů, aplikovat akustické oddělovací a GIS materiály.
  • Polyfoam dobře pohlcuje zvuk a zvukově izoluje. Bohužel se jedná pouze o topidlo, které lze použít do podlahového koláče jako tlumič kročejového hluku. Ale účelnost jeho použití i pro tento účel je sporná - 4-5 cm polystyrenu odpovídá 0,3-0,5 cm speciálních zvukotěsných membrán. Pěnový polystyren je akusticky tvrdý a spíše by to zhoršoval, navíc je odolný proti větru a k izolaci zvuku potřebujete porézní nebo vláknitý materiál. Mezi stejné neúspěšné stavební materiály patří: listový korek, GKL na lepidle, překližka, OSB, měkká dřevovláknitá deska, polyethylenová pěna, pěnový propylen. Teoretické výpočty na toto téma naleznete zde.
  • „Nanotechnologie“ ultratenkých struktur o tloušťce 2 cm řeší problém zvukové izolace. Realita je taková, že účinná zvukotěsná konstrukce se nevejde na dva centimetry, protože musí zahrnovat minimálně tři úrovně hmoty-elasticita-hmotnost: měkký, tlustý, elastický materiál s vysokým koeficientem pohltivosti zvuku mezi dvěma vrstvami odrážejícími zvuk. Požadované minimum je 4-5 cm. Ve fyzice neexistují žádné zázraky.
  • Účinnost zvukové izolace závisí na počtu vrstev oplocení. Ve skutečnosti platí, že čím tenčí je vzduchová mezera mezi přepážkami, tím horší je zvuková izolace, zejména při nízkých frekvencích. Nejúčinnější zvukově izolační přepážkou je konstrukce s jednou vzduchovou mezerou. Správná montáž je důležitější než akustické stavební materiály jako takové.

Výhoda sendvičových konstrukcí s velkou vzduchovou mezerou

Hlavní část

Podívejme se na hlavní vlastnosti a charakteristiky porézně-vláknitých zvukotěsných a zvuk pohlcujících materiálů.

Tabulka 1. Hlavní vlastnosti a charakteristiky porézně-vláknitých zvukotěsných a zvuk pohlcujících materiálů.

Zvuková izolace hluku přenášeného vzduchem
Materiál
Skleněná vlna -
vláknitý
tepelně izolační
materiál,
vyrobeno dne
sklolaminátový základ.
Díky skvělé
počet dutin mezi
vlákna, která
naplněné vzduchem
skelná vata má
dobrý

pohlcující zvuk
vlastnosti.
Minerální vlna -
vláknitý materiál,
vatovaný
a vyrobeno z
tavenina hornin,
metalurgický
strusky a jejich směsi.
Chaotický

uspořádaná vlákna
v různých úhlech
navzájem

poskytovat dobré
pohlcování zvuku.
Vícevrstvý panel -
je to vícevrstvé
konstrukce
struktury, které jsou
od jednoho nebo dvou
krycí vrstvy a
izolace. Ony
jsou složené
konstrukce

konstrukce, ve které
vlastnosti jsou kombinovány
všechny použité
materiálů.
Součinitel
pohlcování zvuku
0.8–0.85
0.87–0.95
0.7–0.9
Dynamický
tvrdost, MN/m³
20
10–20
10–20
dynamický modul
elasticita, Pa
1.24
1.26
18*104

při zatížení 2 kPa
Index izolace
hladina vzduchu
hluk, dB
47
55-56
47-65
Hustota, kg/m³
13–85
35–160
110–140
hořlavost
NG
NG
G1
Poznámky
Má vysokou
odolnost proti vibracím,
způsobuje korozi
v kontaktu s ní
kovy, elastické,
nehygroskopický.
Nezpůsobuje korozi
v kontaktu s ní
kovy, má
biologické a
chemická odolnost vůči
agresivní látky,
šetrné k životnímu prostředí, odolné
nehygroskopický.
odolný, má
nízká absorpce vlhkosti
šetrné k životnímu prostředí, ne
reakce na dopad
chemicky agresivní
látky popř
biologické faktory.
  Izolace kročejového hluku
Materiál
Polyetylenová pěna je
univerzální
tepelně izolační
materiál, který je také
funkcí
hydroizolace,

parozábrana a
odhlučnění.
korková guma
substrát - směs
granulovaný korek
a syntetický kaučuk.
Snižuje hluk bubnu
charakteru a také zhasne
vibrace
elektrické spotřebiče.
živičný korek
substrát - vyrobený
na bázi kraftového papíru
bitumenová impregnace a
korkové posypání
drobek.
Součinitel
pohlcování zvuku
0.5
0.85
0.7–0.95
Dynamický
tvrdost, MN/m³
25
-
-
dynamický modul
elasticita, MPa
0.5
-
-
Index izolace
hladina vzduchu
hluk, dB
54
37
63–65
Hustota, kg/m³
20–80
250
200–250
hořlavost
G2
G2
G1
Poznámky

Dobrý kontakt s
cement, beton atd.
materiály,

nestabilní k
UV záření, kan
aby propustila vlhkost
přispívá ke vzniku
plíseň.

Požadované
další
jinak hydroizolace.
pod substrátem
vznikne plíseň.
Není potřeba
hydroizolace, as
korkový povrch
odstraňuje zbytečné
vlhkost, vysoká
požární bezpečnost.
 Izolace hluku šířeného konstrukcí
Materiál
Sklolaminát -
ekologicky čisté
materiál, který
vyrobeno z minerálu
sklolaminát a
organické pryskyřice.
vibroakustické
tmel je
antivibrační
materiál,

určeno pro
těsnění spár a
sloučeniny v
zvukotěsná
struktur.
Elastomerní
materiály -
navržený pro
redukce hluku
a také vibrace
ochrana prostor před
strukturální hluk,
přicházející zvenčí.
Součinitel
pohlcování zvuku
 0.85
 0.9
 0.8
Dynamický
tvrdost, MN/m³
10–20
 -
 -
Index izolace
hladina vzduchu
hluk, dB
55
55-65
55
Hustota, kg/m³
25–50
 30
89–100
hořlavost
 G2
 G1
 G1
Poznámky
Odolný vůči
UV záření ne
způsobuje korozi
kov.
Snadno měnit tvar
elastický.

Pro snadné srovnání shrneme hlavní ukazatele zvukotěsných materiálů v tabulce, která určí výhody a nevýhody jednotlivých materiálů. Tabulka vám pomůže vybrat materiál podle požadovaného kritéria.

Tabulka 2. Porovnání charakteristik

Typ materiálu

Typ hluku

α

RW, dB

Hustota,

kgm³

hořlavost

Náklady 1m2 (m3), rub

skleněná vlna

Vzduch

0.8–0.85

47

13–85

NG

1800–2000

Minerální vlna

Vzduch

0.87–0.95

55-56

35–160

NG

1500–3000

vícevrstvý
panel

Vzduch

0.7–0.9

47–65

110–140

G1

1200–2600

Polyetylenová pěna

Šokovat

0.5

54

20–80

G2

105–120

korková guma
Podklad

Šokovat

0.85

37

250

G2

70–80

živičný korek
Podklad

Šokovat

0.7–0.95

63–65

200–250

G1

122–140

laminát

Strukturální

0.85

55

25–30

G2

210–240

vibroakustické
tmel

Strukturální

0.9

55–65

30

G2

193–220

Elastomerní
materiálů

Strukturální

0.8

55

89–100

G1

63–75

Elektřina

Instalatérství

Topení