Общие сведения
Акустическими называются материалы, способные уменьшать, энергию звуковой волны, снижать уровень
громкости внутреннего или внешнего звука.
Звук — это восприятие ухом упругих механических колебаний и волн, возникающих в среде под влиянием
принудительных воздействий.
Человеческое ухо воспринимает звук лишь при его силе не ниже некоторой минимальной величины,
называемой порогом слышимости. Порог слышимости различен для низких, средних и высоких частот. Наиболее
чувствительно человеческое ухо к колебаниям с частотами в области 1000…3000 Гц, когда порог слышимости
достигает интенсивности звука.
За реальный уровень громкости полагают величину, пропорциональную логарифму отношения силы данного
звука к силе звука на нулевом уровне, выражаемую в белах (Б) или децибелах (дБ). Например, шопот— 10 дБ, тихий
разговор — 40 дБ, улица с нормальным движением— 60, а с шумным — 70 дБ, грузовой автомобиль — 90 дБ,
авиационный мотор— 120 дБ, болевой порог— 140 дБ. Э
Для большинства зданий задача акустики, акустического благоустройства заключается в снижении
уровней внешних шумов до допустимого при относительном режиме тишины в помещениях производственных,
учебных, жилых, культурно-бытовых и других зданий
Для зданий общественного назначения важно также
обеспечить в основных помещениях хорошую слышимость и разборчивость, а в музыкальных помещениях — еще
и естественность звучания инструментов и голоса. Решение этих задач осуществляется комплексом конструктивных,
планировочных и предупредительных мероприятий
Главным из них служит правильное назначение
строительных материалов в конструкциях, особенно в ограждающих (стены, перегородки), междуэтажных
перекрытиях и кровельных покрытиях. Выбор материалов основан на их различной способности к задержанию
(поглощению) звуковой волны, которая может распространяться как в воздухе, так и в твердых телах и
жидкостях. Скорость звука в воздухе приблизительно равна 340 м/с, в воде— 1450 м/с, а в твердых
телах еще выше: в кирпичной кладке — 2000 м/с, бетоне — 4000 м/с, металле — свыше 5000 м/с.
На пути воздушного переноса звука устанавливаются преграды из звукопоглощающих материалов
и конструкций. Сложнее преграды установить на пути материального (ударного), переноса звука, например при
устройстве междуэтажных перекрытий. Чаще всего воздушные и ударные переносы шумов совмещаются,
особенно в современных зданиях, выполняемых из сборного железобетона, обладающего малым звукопоглощением,
и имеющих щели, неплотности и отверстия, а при тонких конструкциях — способные еще и к изгибным
колебаниям. С увеличением массы ограждения улучшается поглощение звука, так как массивное ограждение
труднее перевести в изгибное колебание под влиянием волнового звукового давления. Но с увеличением массы
ограждения прирост звуковой изоляции происходит медленно. Так, например, если при массе перегородки 100 кг
звукоизоляция составляет 40 дБ, то при массе 200 кг —44 дБ, при 300 кг —48 дБ. Для дальнейшего снижения
шума потребуется устраивать либо очень тяжелые однородные ограждения, либо заменять их ограждениями из
двух стенок со сплошными воздушными прослойками (без жестких связей между стенками), переходить
к слоистым конструкциям.
Для борьбы с шумом и переносом звука используют звукопоглощающие (активно поглощающие звук) и
звукоизоляционные (снижающие уровень шума) материалы. Ниже рассмотрены основные разновидности этих
материалов. Они могут быть отделочными и прокладочными.
Отделочные материалы частично поглощают звук внутри помещений, например промышленных цехов
или технических устройств, например вентиляционных воздуховодов. Отделочные звукопоглощающие материалы
также оптимизируют условия слышимости в помещениях, например в зрительных залах, лекционных аудиториях,
радиовещательных студиях. Большая или меньшая часть звуковых волн обычно отражается от конструкций,
выполненных из отделочных звукопоглощающих материалов. В результате в помещении сохраняется звучание даже
после прекращения действия источника звука. Такое явление называется реверберацией.
Прокладочные материалы используют под упругими полами междуэтажных перекрытий,
предохраняя тем самым помещения от распространения материального (ударного) переноса звука.
Нередко эти материалы комбинируют с отделочными.
Виды звукоизолирующих материалов
Следует начать с того, что шумы подразделяются на отдельные группы:
- Структурные – вызываются вибрацией вследствие работы различного оборудования (от бытового в доме до строительного на улице), автотранспорта, лифтов и пр.
- Ударные – могут быть вызваны топотом, передвижением предметов интерьера.
- Воздушные – разговоры, теле- и радиозвуки.
В строительной акустике различают три основных типа звукозащиты от вышерассмотренных шумов:
Звукоизоляция
Предполагает защиту от шумов, передающихся по воздуху (человеческая речь, музыка и пр.). Работает по одному из двух принципов: снижение степени интенсивности звуковых волн в процессе их прохождения сквозь плотную перегородку или звукоотражение от преграды.
Шумоизоляция
Здесь предполагается защита от сложных звуковых волн, вызванных сочетанием звуков разной силы и частотности. Это могут быть структурные, воздушные, ударные и пр. шумы.
Звукопоглощение
Актуально для мягких конструкций, использует метод перевода энергии звуковой в тепловую.
Чтобы грамотно подобрать соответствующий звукоизолирующий материал, следует принимать во внимание, от каких типов шума «сооружается» защитный барьер. Проведем небольшое сравнительное исследование продукции от известных производителей, рекомендуемой для жилых помещений (в рассматриваемую группу вошли только шумоизоляторы, эффективные в диапазоне 100-3000 Гц)
Проведем небольшое сравнительное исследование продукции от известных производителей, рекомендуемой для жилых помещений (в рассматриваемую группу вошли только шумоизоляторы, эффективные в диапазоне 100-3000 Гц).
ИЗОЛИРУЕМ СТЕНЫ
1. арт.TB-6,9/13,8 Звукоизоляционная мембрана с «критической» частотой вне звукового диапазона. Толщина: 4 мм. 2. ТИХОСИЛК или Ш.Э.С. Акустик 3. КЛЕЙ 4. арт. IT 5(верх). арт. IT 5(низ). арт. FD 6. арт. FD или арт. А-С2-30 7. ГИПСОКАРТОН толщиной не менее 10 мм. |
ОПИСАНИЕ: В качестве дополнительной перегородки можно применить звукоизолирующую конструкцию на металлическом каркасе для гипсокартона. Металлический каркас устанавливается на направляющие, враспор закрепляемые на потолке и полу и изолированные при помощи самоклеящейся полосы из вспененного полиэтилена арт. IT сверху и в местах прилегания к стенам, нижняя направляющая должна быть установлена на мембрану для звукоизоляции пола от ударных шумов арт. FD порезанную на полосы подходящего размера.При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать каркас на стяжку, поскольку в данном случае конструкция будет лучше развязана от несущих конструкций.
В случае необходимости каркас можно прикрепить шурупами-саморезами, но через прокладки из звукоамортизационной полосы арт. FS-14/33, либо используя специальные шайбы с резиновым слоем.
При построении каркаса для звукоизолирующих конструкций необходимо применять качественные направляющие и профили (прим. Knauf). При этом, если высота потолков выше 2.5 метров, необходимо использовать поддерживающие виброизолирующие стеновые крепления арт. А-ВИП.
Пространство между профилями каркаса заполняется звукоизолирующим материалом ТИХОСИЛК, который крепится к стене с помощью КЛЕЯ.
К металлическому каркасу крепится первый слой панелей гипсокартона, к которому приклеивается звукоизоляционная мембрана арт.TB-6,9/13,8 клеем п.3. Стыки мембраны и черновых листов проклеиваются жидкими гвоздями, а стыки мембраны проклеиваются монтажным скотчем.
Затем устанавливается второй слой панелей гипсокартона, стыки между которыми заштукатуриваются гипсовой мастикой. После чего панели готовы к финишной отделке (краска, обои и т. п.).
Изоляция от воздушного шума стен, изолированных с помощью звукоизоляционной мембраны арт.TB-6,9/13,8 и ТИХОСИЛК, достигает 59 дБ в зависимости от структуры стены. При этом, при использовании двух листов гипсокартона вместо одного изоляция воздушного шума стен увеличится на 4-5 дБ.
Лучше избегать монтажа врезных выключателей розеток и светильников.
Акустические материалы и изделия
Под звуком понимают волнообразно распространяющееся колебательное движение частиц упругой среды (воздуха, воды, твердого тела). Частотный диапазон звуков, слышимых человеческим ухом, лежит в пределе от 15 до 20 000 Гц (1 Гц — 1 кол/с). Волны с меньшими и большими частотами человеческим ухом не воспринимаются. Звуки могут быть разделены на музыкальные, шумы и звуковые импульсы.
Количество энергии, приносимое звуковой волной ежесекундно через площадку в 1 см2 перпендикулярно направлению рас пространения волны, называется силой звука. Сила звука пропорциональна квадрату амплитуды колебаний частиц среды, а такжр квадрату амплитуды колебаний давления в звуковой волне. Сила звука выражается в децибелах, а физиологической характеристикой его служит уровень громкости звука, выражаемый в фонах. Скорость распространения звука в воздухе 340 м/с при 15°С.
Шум — совокупность многочисленных звуков, быстро меняющихся по частоте и силе. Шумы по своему характеру могут быть слышимые и неслышимые, воздушные и ударные. Длительное воздействие слышимого шума на органы слуха и особенно высокочастотного вредно для здоровья человека.
Уровень шума значительно снижается, если на основе методов архитектурной акустики приняты правильные конструктивные и отделочные решения помещений. Архитектурная акустика — раздел строительной физики, рассматривающий звуковые процессы в помещении. Наряду с этой областью науки различают строительную акустику, рассматривающую вопросы звукоизоляции ограждающих конструкций зданий от воздушного и ударного шумов; вопросы снижения уровня этих шумов решают различными методами.
Звуковая энергия, падающая на ограждающую конструкцию (пол, стену, потолок), частично отражается от ее поверхности, частично поглощается материалом конструкции, а частично проходит через нее и передается на другую сторону конструкции. Способность материала пропускать через себя звук характеризует его звукопроницаемость или, если пользоваться обратным понятием, звукоизоляцию. Звукоизоляционная способность материала в ограждении оценивается по разности уровней звука с обеих сторон ограждения и выражается в децибелах. Материалы, обладающие преимущественным свойством поглощать звуковую энергию, относятся к звукопоглощающим, а материалы, способные изолировать от проникновения звука, — к звукоизоляционным. Все они имеют общее название — акустические материалы.
Звукопоглощающие и звукоизоляционные строительные материалы и изделия классифицируют по следующим основным признакам: назначению, форме, жесткости (величине относительного сжатия), возгораемости и структуре.
Ткани CARA
Акустически прозрачные ткани на синтетической основе
- бесшовная отделка
- экологичность, истираемость 40 тыс. циклов
- 40 стандартных цветов
Все, что нужно знать, для того, чтобы на студии производился действительно качественный и натуральный продукт.
Для полноты ощущений не достаточно купить качественное оборудование. Надо правильно подготовить помещение.
Особенности проектирования акустики концертных и театральных залов.
Необходимо самое серьезное внимание уделять вопросам звукоизоляции, виброизоляции, а также созданию требуемого акустического комфорта в помещениях. Воспользуйтесь бесплатной консультацией инженера-акустика по телефону:
Воспользуйтесь бесплатной консультацией инженера-акустика по телефону:
Например, из-за шумового фона, достигающего 40 дБА, у человека начнутся проблемы со сном, а при систематическом шуме выше 60 дБА в 90 случаях из 100 произойдут структурные изменения организма. Чтобы минимизировать или полностью устранить риск возникновения таких ситуаций, применяются изолирующие материалы.