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. Такая величина измеряется в децибелах, и она варьирует в среднем от 52 до 60 дБ. Звукоизолирующими стройматериалами можно считать кирпичную кладку, бетонные конструкции и изделия из гипсокартона.
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
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 линолеумШум – это набор звуков в хаотическом порядке, и, как всякий хаос, он негативно влияет на людей. Для защиты от посторонних звуков люди используют различные материалы, ориентируясь лишь на цены и советы знакомых, однако в этом деле куда важнее посчитать индекс звукоизоляции материалов.
Чем опасен шум – минздрав предупреждает
Непосредственная близость дома к трассе, шумным предприятиям или жизнь в панельном доме накладывает порой на людей отпечаток постоянной усталости. Мы настолько привыкаем к шуму, что вовсе не учитываем его в поисках причин бессонницы, раздражения, расшатанных нервов. Однако именно хаотичные звуковые волны зачастую являются их причиной. Дело в том, что оптимальный уровень шума, измеряемый в децибелах (ДБ), днем должен не превышать 40 Дб, а ночью – 30 Дб. То, что мы обычно называем тишиной, имеет вполне измеряемый уровень в 25 Дб.
Это самое оптимальное значение для нашего организма, и если оно будет меньше, возникнет еще одно дискомфортное ощущение – ощущение звенящей тишины.
Уровень шума до 60 Дб человек может некоторое время терпеть спокойной, если же звук будет нарастать и продолжаться длительное время, у человека может наступить приступ истерии, или, как минимум, появится большая раздражительность. Не зря же в древние времена осаждающие войска и днем, и ночью создавали вокруг крепости или замка громкий шум – можно было терпеть отсутствие пищи, делить воду и драться до последней капли крови, но после нескольких суток недосыпания и воздействия шума находившиеся в осаде люди были готовы на все, лишь бы прекратить эту пытку звуком.
Именно поэтому перед тем, как переезжать в новую квартиру, стоит опытным путем определить коэффициент звукоизоляции комнат и в случае надобности оградиться от посторонних звуков. Благо, материалов, которые способны реализовать эту задачу, великое множество, нужно лишь грамотно подойти к вопросу и учесть все особенности распространения звуковых волн.
Звукоизоляция и звукопоглощение – акустические Инь и Ян
Только сочетание двух разных по природе взаимодействия со звуком материалов может действительно создать надежный барьер для шума. Так, звукоизоляция – это характеристика материалов, влияющая на их способность отражать звук, не позволяя ему пройти сквозь стену или перегородку. В строительной конструкции на звукоизолирующие способности влияет, прежде всего, масса. Например, чем толще будет стена, тем сложнее звуковым колебаниям преодолеть такую преграду.
Для обозначения этого качества используется индекс (ошибочное название – коэффициент) звукоизоляции (RW), измеряемый в децибелах – индекс стеклянных перегородок, бруса, кирпичной перегородки, бетона и других материалов обозначает, какой уровень шума они способны отразить. Непосредственно к звукоизолирующим материалам относятся плотные, массивные материалы – кирпич, гипсокартон, плиты МДФ, бетон.
Противоположность звукоизоляции – звукопоглощение. Материалы, которые обладают таким качеством, вместо того, чтобы отражать шум, поглощают его. Для этого их структура должна быть неоднородной – ячеистой, волокнистой, зернистой. Для измерения этого параметра ввели коэффициент звукопоглощения, который измеряется в рамках от 0 до 1. При нулевом значении звук должен полностью отражаться, и чем ближе параметр к единице, тем больше нарастает звукопоглощение. Впрочем, таких материалов пока не существует – максимальное значение поглощения звука достигает 0,95.
Звукопоглощающие изделия разделяют на три категории согласно степени жесткости:
- Мягкие – материалы, имеющие ярко выраженную волокнистую структуру, с хаотично расположенными волокнами. Вата, войлок, стекло- и базальтовая вата – самые яркие примеры. Коэффициент звукопоглощения у них самый высокий – от 0,7 до 0,95, при небольшой объемной массе – до 80 кг/м3. Для достижения хорошего эффекта толщина слоя таких материалов должна доходить как минимум до 10 см.
- Полужесткие – плиты с волокнистым или ячеистым строением. Такие материалы в основном изготавливают из той же минеральной ваты или вспененных полимеров. Их объемная масса на порядок выше мягких звукопоглотителей – до 130 кг/м3, при коэффициенте звукопоглощения от 0,5 до 0,8.
- Твердые – изделия из гранулированной или суспензированной минваты, пористых заполнителей типа пемзы и вермикулита. Их масса наиболее высокая – до 400 кг/м3, коэффициент звукопоглощения в среднем колеблется на отметке в 0,5.
Индекс звукоизоляции в действии – как избавиться от шума?
Для частных домов и квартир наиболее выгодным будет применение мягких звукопоглотителей – у них самый высокий коэффициент поглощения, а степень звукоизоляции обеспечивается с помощью таких строительных материалов, как гипсокартон или плиты МДФ. Кроме того, такая конструкция еще и очень хорошо утеплит помещение.
Специалисты-акустики в один голос твердят, что такого понятия, как звукоизолирующие материалы, нет. Есть понятие «звукоизолирующие конструкции». Речь о том, что применение какого-то одного изделия не даст нужного эффекта. Дело в природе звука – громкий разговор или звуки телевизора передаются через воздух, то есть образуют воздушный шум. Воздействие непосредственно на стены, пол и потолок (перестановка мебели, топот, падение тяжелых предметов) – это ударный шум.
Оба вида могут преобразовываться в структурный шум – в том случае, если конструкции дома соединены между собой без звукоизолирующих прокладок. Лучше всего с воздушным шумом справляются волокнистые материалы, против ударного применяют ячеистые или пористые, а вот спастись от структурного, в случае нарушения технических нормативов строительства, можно только разве что с помощью капремонта всего дома.
Шумоизоляция воздушных и ударных шумов – примеры
Главная характеристика для материалов, изолирующих от воздушного шума – это индекс звукоизоляции. Чтобы вы избавились от соседских разговоров, этот показатель должен достигать как минимум 50 Дб. Если при строительстве дома эту проблему можно решить за счет увеличения толщины конструкций или применения готовых блоков, то в квартире, где каждый сантиметр на счету, этот способ совершенно не актуален.
Приемлемый вариант – это сочетание разных материалов в многослойной конструкции, чередование мягких и жестких изделий с разной степенью плотности. Жестким может быть гипсокартон, он будет отвечать за звукоизоляцию. Мягкие материалы, вроде стекловаты или минваты, возьмут на себя звукопоглощение. Эффективная толщина ватных изделий в таких конструкциях – не менее 5 см и как минимум 50 % от внутреннего пространства конструкции.
Повышение индекса звукоизоляции перекрытия возможно путем обустройства акустического потолка. Поскольку высота большинства помещений и так небольшая, производители и потребители стараются сэкономить как можно больше сантиметров. Полужесткие и жесткие материалы для звукоизоляции в таком случае помогут создать первый слой звукоизоляции, вторым может выступать гипсокартон или натяжной потолок. Сама по себе мембрана натяжного потолка имеет неплохую степень звукоизоляции, однако еще лучше приобретать специальные акустические натяжные потолки, которые обладают многослойной перфорированной структурой, отлично отражающей звук.
Пористые материалы останавливают звуковые волны ударного шума. Их упругая структура отталкивает колебания звука, в результате чего они теряют силу. Один из ярких примеров таких упругих материалов – листы технической пробки и пенополиэтилен. Чаще всего, их используют при обустройстве плавающих полов, подложек под ламинат и паркет, при уплотнении стыков.
При выполнении звукоизоляции следует учитывать толщину перекрытий – если в элитном жилье применяют плиты толщиной не менее 200 мм, то в панельных домах они намного тоньше. В первом случае достаточно постелить на пол слой технической пробки с индексом звукоизоляции 25 Дб, во втором случае придется делать многослойную конструкцию с применением ватных и полужестких материалов.
Звукоизоляция. Что нужно знать? «
- Главная
- Звукоизоляция. Что нужно знать?
Данная статья раскрывает понятие «звукоизоляция» и дает представление о том, как нужно грамотно подходить к этому вопросу при строительстве деревянного дома
Звукоизоляция
Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне.
Простое и понятное определение. Раскроем его через величину, дающую представление о свойстве звукоизолирующих материалов. Каждый из таких материалов характеризуется коэффициентом звукопоглощения.
Коэффициент звукопоглощения
Коэффициент звукопоглощения — отношение количества поглощенной ограждением звуковой энергии к энергии, падающей на него. Измеряется от 0 до 1. При нулевом значении звук полностью отражается, а чем больше значение, тем больше поглощение звука. На практике полное поглощение звука невозможно, максимально известное значение 0,95.
Звукопоглощающие изделия разделяют на три категории согласно степени жесткости:
• Мягкие
• Полужесткие
• Твердые
Для наглядности представим их в таблице.
Табл.1
Категории звукопоглощающих материалов
Категория | Структура | Коэффициент звукопоглощения | Плотность, кг/м3 | Пример |
Мягкие | Ярко выраженная, хаотично расположенные волокна | 0,7-0,95 | 80 | Вата, войлок, стекло, базальтовая вата |
Полужесткие | Волокнистая или ячеистая | 0,5-0,8 | 130 | Минеральная вата, вспененные полимеры |
Твердные | Гранулированная, суспензированная, пористая | 0,5 | 400 | Гранулированная минвата, пемза, вермикулит |
Индекс звукоизоляции
Помимо того, что материал может звук поглощать, он может и наоборот, отражать.
Способность отражать звук, препятствуя его проникновению можно назвать индексом звукоизоляции (RW). Он измеряется в децибелах.
Децибелы дают нам возможность сравнить уровни звукового влияния. Обратим внимание на рисунок ниже.
Рис.1
Величины уровня шума
Высокий индекс звукоизоляции имеют плотные, массивные материалы. Это кирпич, бетон, стекло, гипсокартон.
Табл.2
Звукоизолирующие материалы
Теперь, когда мы получили представление о характеристиках строительных материалов, мы можем говорить об устройстве звукоизоляции дома.
Качественная звукоизоляция. Что нужно знать
Универсального материала, который звук умеет и поглощать и отражать на 100% не существует. Речь пойдет о звукоизолирующих конструкциях. Действительно, если мы хотим добиться максимального эффекта, значит логично сочетание изолирующих и поглощающих материалов.
Нужно также учитывать тот факт, что сама природа звука может быть разной. К примеру, звуки телевизора передаются через воздух – это воздушный шум. А звук падения шкафа – шум ударный. Он воздействует на твердые предметы. С воздушным шумом справляются волокнистые материалы, с ударным – ячеистые и пористые. Сочетание шумов называется структурным шумом.
Суммируя все перечисленное, мы можем сделать вывод о том, что достижение наилучшего результата обусловлено сочетанием различных материалов в многослойной конструкции (мягкие и жесткие изделия с разной структурой и степенью плотности). Среди строителей принято понятие «пирог стены» (потолка, перегородок). Решение такого пирога нетрудно представить: жесткие стены снаружи (кирпич, гипсокартон, OSB) отражают звук и удерживают мягкий материал внутри (минвата, пенополистерол и др), который остаточный звук поглощает.
Рис.2
Пример звукоизолирующей конструкции
Звукопоглощающее волокно, как правило, выступает также и в роли теплоизолирующего материала. Вся конструкция будет нести функцию тепло-звукоизоляции.
Несколько правил качественной звукоизоляции в цифрах:
1. Минимальная толщина ватных конструкций 5 см, и минимум 50% от всего внутреннего пространства конструкции.
2. Индекс звукоизоляции для стен должен составлять не менее 50 дБ (защитит отразговоров за стеной)
3. Индекс звукоизоляции для пола должен составлять не менее 25 Дб.
4. Если звукопоглощающий материал выступает в и роли теплоизолирующего, то в Московской области толщина его при стандартном показателе коэффициента теплопроводности (0,03-0,04 Вт/мК) должна составлять не менее 15 см для стен и не менее 20 см для пола.
Что еще нужно учесть?
• На стадии проектирования нужно исключить размещение больших окон со стороны шумных улиц, максимально отдалите спальные комнаты от залов и кухни.
• Перед монтажом следует заделать все трещинки и отверстия (основной шум проникает в комнату через розетки, не обойдите вниманием их)
• Звукоизоляцию устраивают по всему периметру внутренней и внешней конструкции каркасного дома;
• Вент.зазор (вентилируемый зазор) между плитами и утеплителем позволит притупить уровень любого шума;
И, конечно, при равных условиях, чем толще стена, тем лучше она изолирует звук.
Как достичь хорошей звукоизоляции и сохранить комфортный микроклимат в доме читайте в следующей статье «экология в звукоизоляции»
Какую звукоизоляцию выбрать?
Консультации по звукоизоляционным работам: Сергей Сергеевич 8-911-915-1371
Содержание:
— Собственный и дополнительный индексы изоляции воздушного шума
— Удачные и неудачные примеры выбора звукоизоляции
— Классификация звукоизоляционных систем по DIN 4109
— Насколько станет тише после звукоизоляции?
— Важно! Rw — индекс изоляции воздушного шума (разговоры, крики, музыка, звук радиоприемника, звук телевизора). Ln — индекс изоляции ударного шума (топот, удар молотком, работа перфоратора, музыкальные басы).
Что такое индекс изоляции воздушного шума Rw? Какие показатели считаются высокими?
При проектировании ограждающих конструкций современных зданий делается упор на массивность и прочностные характеристики, во многом определяющие звукоизоляционные характеристики стен, полов и потолков. Если рассматривать дальнейшую звукоизоляцию помещений, то фактическое значение изоляции воздушного шума ограждающей конструкции (например, стены) называется собственным (Rw), в основном варьируется от 45 до 55 дБ.
Для обеспечения комфортной жизнедеятельности в современном мире собственный индекс изоляции воздушного шума межэтажного перекрытия Rw должен составлять не менее 60 дБ, что существенно выше действующих норм. Однако, даже при соблюдении такого условия сосед сверху, просматривая над Вашей спальней ночью новый фильм на домашнем кинотеатре, доставит Вам значительный дискомфорт. Аналогичная ситуация и с межквартирными стенами — реально проектируемый индекс изоляции на практике недостаточен для создания акустического комфорта в жилой зоне.
С учетом реальной действительности перед жильцом зачастую встает вопрос «какую звукоизоляцию выбрать?» (в частности конструкцию для стен, потолка или пола), при этом эффективность решений уже оценивается как дополнительный индекс изоляции воздушного шума, ΔRw, значения которого обычно составляют от 0 до 25 дБ.
Для сравнительного представления на практике следующих величин предлагаем Вашему вниманию следующие таблицы:
Оценка собственного индекса изоляции воздушного шума Rw строительной конструкции
Оценка индекса дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw для звукоизоляционных систем
Индексы дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw звукоизоляционных стеновых конструкций
Индексы дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw звукоизоляционных облицовок потолка
Оценка интенсивности звуковой нагрузки, выдаваемая разными источниками шума, в дБ
При выборе звукоизоляции следует обращать внимание на соблюдение требований и правил, описанных в наших статьях, например в разделе статьи «Звукоизоляция стен в квартире». Только благодаря профессиональной реализации данных требований можно добиться высокого индекса дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw. Однако, зачастую на практике можно получить следующие ситуации:
Классификация звукоизоляционных систем по эффективности
Как понять, насколько эффективна та или иная звукоизоляционная система по отношению к раздражающему шуму и какую звукоизоляцию выбрать для стен, пола или потолка? Насколько субъективно уменьшится интенсивность шума после применения той или иной звукоизоляции? Данные вопросы можно решить при помощи разработанной классовой шкалы в соответствии с европейским стандартом DIN 4109. Требования DIN 4109 отражают минимально разрешенные законодательные требования по допустимому уровню звуковой нагрузки в помещениях, требующих звукоизоляции.
Различается 7 классов звукоизоляции в жилищном секторе:
Класс А*. Квартира с наилучшей звукоизоляцией, практически нет беспокойства со стороны соседей;
Класс А. Квартира с отличной звукоизоляцией, нерегулярное беспокойство со стороны соседей;
Класс В. Квартира с хорошей звукоизоляцией, тихое и спокойное проживание при добросовестных соседях;
Класс С. Квартира со звукоизоляцией, ощутимо лучшей, чем класс D. При благорассудном поведении соседей сохраняется конфиденциальность личной жизни;
Класс D. Квартира с формальным выполнением требований DIN 4109: 1989-11 для многоквартирных домов. Не следует ожидать, что внешний шум не будет восприниматься. Следует производить жизнедеятельность, избегая ненужного шума. Требования предполагают, что в соседних помещениях не будет источников интенсивных шумов.
Класс E. Требования DIN 4109: 1989-11 не выполнены. Конфиденциальность личной жизни не выполнима.
Класс F. Квартира с плохой звукоизоляцией с постоянным шумовым воздействием со стороны окружающих источников звука.
Требования к воздушному шуму
Требования к ударному шуму
Критерии восприятия звука человеческим ухом
Типы источников шума и их классификация
Субъективное восприятие шума при разных классах звукоизоляции
Какую звукоизоляцию выбрать для стен?
В зависимости от типа раздражающих шумов и интенсивности звуковой нагрузки в помещении мы предлагаем своим Заказчикам в Санкт-Петербурге осуществить профессиональный замер и подбор звукоизоляционных решений. Условия и стоимость замера>>>
Вы можете самостоятельно произвести предварительный выбор звукоизоляции согласно следующим характеристикам при заданных условиях:
Звукоизоляция стен «Эконом» (подробное описание>>>)
Звукоизоляция стен «Стандарт+» (подробное описание>>>)
Звукоизоляция стен «Премиум+» (подробное описание>>>)
Звукоизоляция стен «Каркас Тонкий» (подробное описание>>>)
Звукоизоляция стен «Бескаркас. Стандарт» (подробное описание>>>)
Другие статьи:
Звукоизоляция стен в квартире. Цена вопроса.
Обзорная статья по звукоизолирующим конструкциям для стен: готовые решения с ценами, основные мифы и заблуждения, а так же советы по планированию помещений и увеличению эффективности защиты от сторонних шумов.
Подробнее…Звукоизоляция потолка в квартире. Цена вопроса
Обзорная статья по теме звукоизоляции потолков в жилых и коммерчеких помещениях. В данном обзоре изложены основные принципы звукоизоляции потолка, представлены расчеты наиболее применимых и обоснованных потолочных конструкций.
Подробнее…Звукоизоляция пола в доме. Цена вопроса.
Обзорная статья по наиболее эффективным и актуальным системам звукоизоляции пола: готовые системные решения с ценами, детальным описанием материалов и особенностей монтажа.
Подробнее…Звукоизоляция
Шум — это одна из самых актуальных проблем 20 века. С утра, направляясь на работу, мы слышим шум транспорта, гудков и прочий уличный шум. На работе нас преследуют телефонные звонки и шум офисной жизни. Мы направляемся домой, мечтая оказаться в тишине. Но и тут нас преследует звук голосов соседей и телевизора, особенно если стены в квартире «картонные». Неужели от этого нет спасения? Оказывается, достаточно лишь осуществить звукоизоляцию стен, и Ваша квартира станет оазисом тишины.
Подробнее…Звукоизоляция помещения, отдельных комнат, предусматривает защиту, изоляцию, от звукового излучения, источник которого может находиться внутри здания (шумные соседи, работающий лифт) или вне (проезжающие автомобили по дороге проходящей невдалеке от дома). Если шумные соседи или другие причины заставили вас всерьёз заинтересоваться темой звукоизоляции, то без минимальных теоретических основ, не обойтись. Не зная, какие бывают виды шумов, нельзя грамотно подобрать звукоизолирующие материалы, вернее, их комбинацию, с нужными характеристиками. Можно, действовать по принципу, чем толще, тем лучше. Однако, такой подход может не сработать и драгоценная полезная площадь квартиры будет потеряна напрасно.
Внешние шумы, от близко расположенных автодорог и низколетящих самолётов могут быть причиной постоянной головной боли.Звукоизоляция и виды шумов в помещение
- Воздушный. Звук, излучённый в воздух, а уже затем проникающий, с разным успехом, через преграждающие перегородки. Это может быть речь, воспроизводимая музыка.
- Ударный. Возникает при воздействии на преграду (плита перекрытия, простенок, дверное полотно). В большинстве случаев удары передаются через плиты перекрытий. Исключений немного. Стук в дверь. Стук в стены разъярённых соседей.
- Структурный. Отличается от двух других видов, способом распространения. По сути, это трансформация двух других видов шумов. Помните, когда тарахтенье от электродрели слышно сразу со всех сторон, это именно тот случай. Звук распространяется по конструкторским элементам.
- Акустический. Бывает в не обустроенных (пустых) помещениях. Слышен в виде эха. Измеряется длительностью звучания отражённого звука (более 1-2 сек).
Примеры уровней звука
Известно, что громкость измеряется в децибелах (дБ). Оценить различные стадии и субъективное восприятие поможет таблица.
Источник | Громкость (дБ) | Состояние человека |
Дыхание человека | 10–20 | Слишком тихо |
Тихий шёпот | 20–30 | Комфортное состояние |
Небольшой офис | 30–40 | |
Спокойный разговор | 40–50 | |
Работа телевизора | 50–70 | |
Громкий разговор выкрики | 60–70 | |
Работа пылесоса | 75 | |
Большая улица | 70–80 | Каждый пер |
Говоря о необходимости провести расчет звукоизоляции помещений, стен или перекрытия, люди имеют в виду разные процессы. Например, обывателей интересует объем средств, которые необходимо потратить, а специалистов – сложные вычисления относительно силы звуковых волн и правильной расстановки препятствий. Что ж, попробуем найти золотую середину между этими вычислениями.
Акустические хитрости – чему не учат в школе?
Чему-чему, а этим навыкам в школе нас не учат – расчет звукоизолирующих конструкций под силу провести только действительно опытным специалистам со специальным образованием. Сложность подсчетов заключается во многих факторах: требуется учесть толщину всех перекрытий, из какого материала они сделаны, какими характеристиками обладают. Помимо этого, учитываются и параметры помещения, его размеры и расстановка компонентов.
По правде говоря, столь сложные расчеты необходимы только в тех случаях, когда звукоизолировать предстоит помещения для профессиональной звукозаписи, озвучивания или радио-рубки. В обычной квартире такая звукоизоляция необходима разве что в тех случаях, если вы днями напролет планируете музицировать или распевать оперные арии вперемешку со старым-добрым рок-н-ролом.
Однако большинство простых обывателей всего-навсего стремятся оградить себя от шума: криков ребятни во дворе, бурного обсуждения футбольного матча за стеной, лая собаки сверху и плача ребенка снизу. Кстати, не стоит считать бездушными людей, которые раздражаются от детского плача – его уровень достигает 70 с лишним дБ, это при том, что рекомендованный минздравом уровень шума днем не должен превышать 45 дБ, а ночью и того меньше – 35 дБ. Для достижения такого уровня комфорта все конструкции в нашем доме должны соответствовать определенному индексу звукоизоляции.
Индекс звукоизоляции – параметр тишины
Под индексом звукоизоляции следует понимать возможность материала отражать звуковые и ударные волны в определенном диапазоне. Этот параметр разделяют на две категории: индекс изоляции воздушных шумов (звуковые волны, распространяющиеся по воздуху) и индекс изоляции ударных звуков. Последние распространяются через элементы конструкции здания: перекрытия, перегородки, стены.
Впрочем, разграничить эти параметры достаточно тяжело – тот же воздушный шум превращается в структурный, когда мы слышим разговор соседей за стеной, а ударный порождает воздушные звуковые волны, которые мы непосредственно и слышим. Поэтому чаще всего продавцы материалов и обыватели подразумевают один индекс – воздушный, поскольку именно по воздуху и передается большинство шумов.
Для разных типов ограждающих конструкций существует свой, оптимальный индекс звукоизоляции воздушного шума.
- Стены в вестибюлях, внутри квартир, перегородки между квартирами и коридорами – индекс звукоизоляции на уровне 54 дБ обеспечивает высокую степень комфорта. Индекс на уровне 52 дБ – средняя степень и на уровне 50 дБ – низкая.
- Перегородки между комнатами, комнатами и кухней – 43 дБ обеспечивают высокий уровень комфорта, 41 и 42 считаются низким и средним уровнями.
- Перегородка между комнатами и туалетом – оптимальный индекс для этого участка стены находится в рамках 47-50 дБ.
Индекс звукоизоляции растет, в зависимости от толщины перегородок и плотности материала. При этом увеличение толщины перегородок специально для улучшения звукоизоляции – самый затратный и неэффективный метод. В таких случаях говорят, что овчинка выделки не стоит – увеличение толщины стены вдвое улучшит звукоизоляцию всего на 10-15 дБ. Высчитать нынешний индекс звукоизоляции стен вы можете, ориентируясь на доносящиеся к вам звуки. Например, шепот имеет силу в 20 дБ, обычный разговор – около 45 дБ, ссора или плач ребенка – до 70 дБ.
Если к вам от соседей доносятся даже их разговоры, значит, стена между вашими квартирами имеет индекс звукоизоляции ниже 45 дБ. Расчет звукоизоляции стен в таком случае прост: усилив индекс на 15-20 дБ, вы перестанете слышать соседей. Найти нужный материал с таким индексом на стройрынке не составит большого труда.
Следует отметить, что чисто психологически снижение уровня шума на 1-2 дБ порой воспринимаются на все 10 дБ. Дело в том, что у каждого человека свой «болевой порог» восприятия звука, сформированный индивидуально. Кто-то совершенно не замечает шум компьютера, а кто-то не может уснуть под тиканье часов – для этих людей изменения уровня шума будут ощущаться совершенно по-разному.
Коэффициент поглощения звука – разделяй и властвуй!
Помимо индекса звукоизоляции, нужно учитывать в расчетах еще и коэффициент звукопоглощения. Под данным термином подразумевается способность материалов поглощать и уменьшать силу звука – такая способность числится за мягкими, ячеистыми, зернистыми и ворсистыми структурами, которые имеют хаотическое строение. Попадая в такую среду, звук должен преодолеть множество мелких преград. Измеряется коэффициент на шкале от 0 до 1 – материалами, пригодными для выполнения роли звукопоглощающего слоя, считаются варианты с коэффициентом от 0,4, при слое материала от 5 до 10 см, в зависимости от того, сколько вы можете позволить себе выделить пространства от стен под звукоизоляцию.
Материалы, коэффициент поглощения которых стремится к нулю, как правило, имеют высокий индекс звукоизоляции – то есть хорошо отражают звук. Сочетания этих параметров в одном материале не существует, правда, есть готовые ЗИПС-панели, которые можно сразу клеить или крепить с помощью саморезов к стене.
Если вы хотите действительно получить качественную изоляцию квартиры, необходимо комбинировать и просчитывать как индекс звукоизоляции, так и коэффициент поглощения. Проще говоря, необходимо делать многослойную конструкцию, в которой будет как минимум один слой мягкого материала, один слой твердого и по возможности воздушная прослойка. Доказано, что, попадая из одной среды в другую через воздушную прослойку, звук еще больше теряет силу.
Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций – проводим подсчеты
Достичь весомого эффекта шумоизоляции можно лишь при комплексном подходе – когда звукоизолируются не только стены, но и пол, потолок, двери, окна, трубы и розетки. Поэтому первым делом необходимо посчитать площади всех мест, которые будут подвергнуты отделке.
Потолок и стены лучше всего покрыть слоем минваты и обшить гипсокартоном – вот вам и комбинация материалов с разными свойствами. К тому же, минеральная вата считается очень хорошим утеплителем. Потолок вместо гипсокартона вы можете скрыть за натяжной мембраной, которая также считается хорошим звукоизолятором.
Для гипсокартона на стены и потолок вам потребуются также специальные профили и так называемые виброподвесы – крепежи, которые не создают жесткого контакта со стеной, а значит, не передают звуковые вибрации.
Впрочем, вы можете сэкономить на приобретении специальных и более дорогих фитингов, купив пару мотков демпфирующей ленты. Возьмите за правило каждый крепеж привинчивать к стене, предварительно подложив отрезок ленты. Ленту необходимо прокладывать во всех местах жестких контактов: на торцах и ребрах гипсокартона, на торцах реек и профилей.
На пол, помимо конструкции плавающего пола, не помешает подложить еще и слой стекловаты в виде большого мата. Поверх него поочередно укладываются бруски, между брусками – минеральная вата, и вся эта конструкция обшивается несколькими слоями плотного материала, например, МДФ или ГВЛ. Не забываем о демпфирующей ленте – ее следует проложить по периметру всей стены, изолировать каждый плотный контакт. Поверх финишного слоя чернового покрытия вы можете уложить любое понравившееся вам напольное покрытие.
Когда говорят о назойливом шуме, который мешает спокойно жить и сосредотачиваться на делах, в первую очередь имеют в виду колебания, которые распространяются по воздуху. Прежде чем подбирать изоляционные материалы, нужно определить, насколько мощная нужна звукоизоляция стен квартиры от воздушного шума. Профессиональные монтажники используют для измерения воздушного шума индекс Rw и выражают этот показатель в децибелах.
С помощью индекса ΔRw (читается «дельта эр-дубльвэ») выражают способность поверхности поглощать звуки, распространяющиеся в воздушной среде. Логично, что чем данный показатель выше, тем лучше. Но в чём особенность такой защиты и как её устраивать?
Чем характерен воздушный шум
Так называют колебания, которые распространяются в воздушной среде — в противовес колебаниям, которые распространяются в твёрдой среде и называются ударным шумом. Воздушный шум — это самые распространённые источники звука, способные причинить дискомфорт: разговор, музыка, песни, шум телевизора и так далее.
Индекс снижения воздушного шума ΔRw для стен и перекрытий, согласно нормам, должен составлять у стен от 62 дБ. То есть СНиП устанавливает планку ниже — лишь 54 дБ. Однако, как показывает практика, этого бывает недостаточно: громкий разговор или звуки ударов, например, глушатся только при ΔRw = 62 дБ или больше.
В среднем для помещений показатели снижения воздушного шума, достигаемые за счёт изначальных свойств стен и перекрытий, оцениваются следующим образом:
Низкий уровень. Большинство стандартных звуков проникают сквозь стены и перекрытия | до 50 дБ |
Нормативный уровень. Соответствует СНиП, но всё равно может давать слабину | 50–55 дБ |
Высокий уровень. Выше СНиП, обеспечивает реальную, эффективную защиту | более 55 дБ |
Что касается межкомнатных стен, то для них СНиП 2003 года устанавливает норму ΔRw 47 дБ, но для эффективного снижения шума этого недостаточно — необходимо по крайней мере 52 дБ. В таком случае вы не услышите даже громкий разговор в соседнем помещении.
Есть несколько причин, по которым может потребоваться дополнительная изоляция воздушного шума:
- Нормы соблюдаются при строительстве далеко не всегда. В старых зданиях или внутри объектов, построенных с нарушениями стандартов, акустическая защита будет недостаточной.
- Сквозь щели, отверстия, проёмы воздушный шум проникает намного лучше. Если это так, то необходимо найти «бреши в обороне» и изолировать их.
- Далеко не всегда сам шум укладывается в предел 50–60 дБ. Если ваши соседи любят слушать музыку погромче, если семья по соседству часто ссорится, если через стенку по утрам распевается музыкант — стандартные конструкции от этого не защитят.
Вот почему большинство помещений — жилых, коммерческих, производственных и любых других — приходится дополнительно защищать от шума. Причём просто увеличивать толщину стен — крайне неэффективный вариант. Например, если сделать кирпичную стену вдвое толще, то показатель ΔRw снизится всего на 5 дБ. Согласитесь, немного. Обратитесь к нам, чтобы заказать более действенное решение.
Какие материалы мы предлагаем
Для стен, полов, потолков компания «Элемент Тишины» предлагает проверенные звукоизоляционные материалы. Даже стандартная бескаркасная защита без виброподвесов из раздела «Эконом» или «Стандарт» заметно улучшит изоляционные свойства любой поверхности. Вы можете сами оценить, насколько эффективной будет защита — просто посмотрите, какой показатель ΔRw имеет каждая предложенная система, и сравните с таблицей:
Экономичное решение. Минимальный уровень защиты | до 6 дБ |
Сбалансированное решение. Если вам не нужно слишком экономить | 6–11 дБ |
Высокоэффективное решение. Максимальный прирост защиты от воздушного шума | более 11 дБ |
При всём этом нет никакой необходимости увеличивать толщину стен вдвое или втрое. Стандартная защита, которую предлагает компания «Элемент Тишины», имеет толщину порядка 150–200 мм.
Исходя из российских нормативов акустической защиты, согласно которым межкомнатные перегородки должны иметь индекс ΔRw не меньше 52 дБ, монтаж звукоизоляции актуален даже для того, чтобы разграничить «громкие» и «тихие» комнаты внутри отдельно взятой квартиры. Не менее востребованы такие услуги для коммерческих и производственных объектов.
Обратитесь к нам, чтобы заказать замер воздушного шума и консультацию специалистов. Мы предлагаем как экономичные, так и премиальные решения с использованием современных звукоизоляционных материалов. Благодаря им, индекс изоляции воздушного шума заметно повышается вне зависимости от структуры и исходных параметров поверхности.
Хотите, чтобы стандартные шумы не проникали внутрь помещения, где вы находитесь? Закупите звукоизоляцию и закажите её монтаж нашим мастерам — получите превосходный результат.
Звукоизоляция в исторических зданиях
Крис Пайк
Навязчивые звуки, которые проникают наружные стены, перегородки и перегородки напольные конструкции являются серьезной проблемой для жители и пользователи зданий.В существующих зданиях, где шум проблема, любое сокращение будет приветствоваться, дарить облегчение, комфорт и повышенный оценка качества жизни пространство. В преобразованиях изменения должны быть разработан, чтобы минимизировать риск помехи от внешних источников шума.
ШУМ
Шум может быть определен как ‘любой нежелательный, неприятный или неожиданный звук ».Наиболее люди будут обеспокоены любым неожиданным шум, но многие впоследствии могут привыкнуть и лишить чувствительности к фоновые шумы, пока они не меняются по высоте или становятся слишком громкими или интенсивными; например, жители, живущие под аэропортом траектория полета или прилегающая к железнодорожной линии. Шум часто возникает за пределами оболочка здания из таких источников, как движение, толпы, тревоги, рога и сирены, но шум также может генерироваться из в зданиях по домашним хозяйствам и такие приборы, как телевизоры, радиоприемники и стиральные машины.Изношен или плохо поддерживается механический завод и сантехника системы, включая старые котлы центрального отопления и кондиционеры, могут генерировать значительный скулящий гул, который может быть очень расстраивает определенных «чувствительных» людей.
Интенсивность шума измеряется в децибелах (дБ) единиц и поднимается в логарифмическом масштабе. 10 дБ увеличение обычно воспринимается как «удвоение» в громкости.В таблице ниже приведены типичные Уровень децибела некоторых примеров источников звука.
Идеальный фоновый (окружающий) шум уровень в жилищах составляет 35 дБ. Это очень часто уменьшается до 30 дБ для спальных мест.
Для того, чтобы рассмотреть варианты для борьбы с шумом необходимо иметь базовое понимание звука свойства и поведение.
ЗВУКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Хотя звуковые волны невидимы, они можно сравнить с рябью или волнами в вода, которая распространяется из одной точки.
Есть два типа звука передача инфекции. Воздушный звук производится активными системами, речью и громкой музыкой, и представляет собой серию волн давления через воздух.Воздействие звука в результате объекты ударяются о поверхность, которая затем вызывает вибрация и реверберация в других объектах прикреплен или опирается на эту поверхность.
Airborne sound — серия компрессий и разрежения частиц воздуха, которые путешествуют в форма продольной волны. Движение воздуха запускает рецепторы волос и кости при входе ухо.Звуковой звук имеет длину волны от 17 метров до 17 миллиметров, и частота волны колеблется от 20 до 20 000 герц. Могут быть интенсивные глубокие басовые звуки чувствовал себя физически на теле. Звук распространяется на скорость около 330 м / с по воздуху, но зависит от влажности и давления воздуха условия и будет путешествовать дальше с подветренной стороны. Звук пройдет через любой маленький пробелы или отверстия и будет отражать или отскок от любых твердых поверхностей без значительных потерь или снижение интенсивности звука (энергии).Усиление звука может произойти из-за эффекты воронки и волновые помехи.
Ослабление уровня звука (уменьшение в сила или интенсивность) в воздухе следует обратному пропорциональное отношение к расстоянию путешествовал, так как волны звукового давления излучать наружу во всех направлениях от точки источник, то есть уровень шума уменьшается вдвое так как расстояние от источника удваивается.
УРОВЕНЬ ЗВУКА (дБ) |
ОПИСАНИЕ |
ПРИМЕР ИСТОЧНИКА |
|
10 20 40-50 50-60 70 80 |
Очень слабый Тихо Нормальный Шумный Громко Очень громко |
Нормальное дыхание Шепот на 1.0 метров Светофор на 50 метрах Громкая речь Оживленная улица, паб или ресторан Пылесос или фен |
В зданиях звуковая энергия может быть передается прямо или косвенно от одна сторона стены или пол к другой. Косвенная передача — это где звук путешествует по альтернативным путям через разделяющие или фланкирующие стены или полы или вдоль служебных труб или трубопроводов, которые циркулируют через здание.Диаграмма на обороте иллюстрирует различные маршруты звука пройти через строительную конструкцию. Может быть видно, что самая короткая прямая линия перемещения между источником и рецептором не обязательно создайте самый громкий шум.
Альтернативные пути для звука Передача всегда должна быть осторожной считается, что мало смысла в повышение звукоизоляции в одной части значительно выше уровня значение изоляции в смежной части.
ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительный регламент состоит из серии технических документов, которые относятся к различным аспекты строительных работ в разных дисциплины. Большинство утвержденных Документы, которые применяются в Англии и Уэльс занимается вопросами здоровья и безопасности. Утвержденная часть документа E, однако, исключение: он дает практические советы и руководство по благосостоянию и удобству построения пользователей и имеет дело конкретно с «Сопротивление прохождению звука».
в утвержденной части документа E, следующие области звука передачи считаются:
1. защита от звука от другие части здания или прилегающие здания
2. защита звука в жилище
3. реверберация в общем внутреннем части зданий, содержащие квартиры или комнаты для проживания
4.акустические условия в школах.
Часть E дает минимальный стандарт производительности для приемлемой передачи шума через разделительные конструкции (стены, полы и лестница и т. д.) с точки зрения уровня дБ (децибел) для и бортовые звуки и ударные звуки.
Идеально подходит для бортового звука 40-43дБ, в то время как идеальный для ударного звука составляет 62-64 дБ для жилых преобразований или переоборудования.
Вопрос о передаче звука сфокусирован, когда исторический здания отремонтированы, подразделены или преобразован для нового использования, например для жилые квартиры, офисы или гостиница жилье. Требования к уровню звука для разных видов использования сильно различаются, и способность соответствовать современным стандартам будет зависеть от типа структуры; преобразование избыточного или заброшенного Фабрика, скорее всего, представит очень разные вызовы, поставленные подразделением загородного особняка, например.
Старые здания промышленного типа обычно имеют прочную конструкцию с достаточным запасом, достаточным для обеспечения Система подвесных потолков способна вместить новые сервисные установки и изоляцию. |
Часть E признает трудности, связанные с адаптацией исторических зданий, которые претерпевает существенные изменения в использовании и необходимо сохранить особые характеристики, и допускается специальная диспенсация следующим образом: цель должна заключаться в улучшении звукоизоляции в той степени, в которой это практически возможно, всегда при условии, что работа не наносить ущерб характеру исторического строительство, или увеличить риск долгосрочного износ строительной ткани или фитинги.Это, тем не менее, навязывает значительные требования: вы должны быть в состоянии продемонстрировать, что рассмотрение было уделено за исключением шума, и вы также должны обеспечить запись значений звукоизоляции достигается путем тестирования сайта аккредитованной испытательной компанией UKAS.
Часть E обеспечивает следующее определение «исторического здания»:
- перечисленное здание
- здание расположено в заповедной зоне
- здание упоминается в местном план развития власти на архитектурный или исторический интерес
- здание в национальном парке, площадь выдающегося природного объект красоты или всемирного наследия
- народное здание традиционного Форма и конструкция.
Преобразование или адаптация исторического здания могут представлять целый ряд проблем и вопрос звукоизоляции не должен быть рассмотрены в изоляции. Есть несколько другие аспекты, которые равны или больше взвешивание с точки зрения производительности и работа здания, а именно: пожар защита, теплоизоляция, отопление и вентиляция, и загрузка.Более того, эти проблемы влияют друг на друга.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ЗВУКА
Звукоизоляционные характеристики измерение способности материала уменьшать количество звука, передаваемого от одна сторона элемента панели на другую.
Простое правило гласит, что чем толще или чем плотнее материал, тем лучше его звук изоляционные характеристики.Это в основном потому что чем тяжелее или жестче материал, тем сложнее настроить вибрации внутри это и звуковые волны просто отскакивают. Поэтому тяжелые бетонные полы и стены имеют очень хорошие звукоизоляционные свойства, в то время как тонкие стеклопакеты и легкие деревянные стены сравнительно бедных. И наоборот, чем более гибкое крепление, используемое в композитных и слоистые системы, тем лучше изоляция производительность для поглощения ударных звуков.
Звук быстро рассеивается в высоком влажность окружающей среды и может быть поглощена мягкой мебелью, одеждой или людьми. простое число примеры хороших звукопоглощающих материалов минеральная вата, мягкая мебель, толстые ковровые покрытия, шторы и пористые картоны. Все они имеют открытые, заполненные воздухом поры, которые позволяют трение между воздухом и материалом, преобразование кинетической энергии в воздухе частицы в тепловую энергию в материале.
Взвешенный индекс уменьшения звука, Rw, это числовое значение в децибелах, которое описывает характеристики звукоизоляции материала как определено лабораторией тестирование. Это значение часто корректируется с учетом способности материала снижать передачу низкочастотного (гул) звука, такого как генерируется трафиком с добавленным термином Ctr. Чем выше значение Rw + Ctr, тем лучше звукоизоляция в воздухе.
Пути передачи звука: стрелки указывают пути звука приблизительно в относительных величинах; самая широкая стрелка в каждом Случай показывает путь, предлагающий наименьшее сопротивление передаче звука. (Выдержка из Принципов Современности Сборка , см. Раздел «Рекомендуемое чтение».) |
есть второй материальный звук характерное значение Lwn, обычно относящееся к полы, целью которых является описание материала способность гасить или смягчать ударный шум. Это значение иногда корректируется для удовлетворения для типичного шума шагов с термином CI добавлено. Чем ниже значение Lwn + CI, тем Лучшее звучание.
Технические данные для производства или обработанный материал обычно дает звук рейтинг производительности. Британский гипс, для Например, имеет различные продукты на основе гипса в их диапазоне Gypfloor и Gypwall системы посадки с шумоизоляцией зависит от общей толщины панели и метод крепления. Многие поставщики предлагают специальные акустические одеяла, пены или отстающие продукты, которые могут уменьшить передачу звука.
ЗВУКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН
Ремень и подтяжки ленивого мужчины подходят для улучшение звукоизоляции просто за борт внутри, чтобы увеличить общий толщина стенки и вес материала. Тем не менее, системы облицовки стен, вероятно, значительно повлиять на важные внутренние особенности найдены в исторических зданиях, таких как как архитравы, гипсовые карнизы и прочее молдинги, и, следовательно, спорные.
В качестве альтернативы, небольшой целевой меры могут иметь большое значение. Установка противозадирных полос в зазоры под дверями и бортиками хороший отправной точкой, а открытые почтовые ящики и замочные скважины могут быть легко оснащены крышками.
Следует рассмотреть вопрос о установка перегородок внутри аэробрикса и избыточные дымоходы. перегородки или диффузоры позволяют проход воздух, но отражать и рассеивать шум.
Всегда нужно соблюдать осторожность, чтобы не чрезмерно ограничить свободный поток воздуха в помещениях так как это может способствовать конденсации и рост плесени на холодных поверхностях. Это может иногда целесообразно применить звук проверочные меры в помещениях на фронте (шумная сторона) дома, а не сзади.
Самая слабая часть наружных стен с точки зрения звукоизоляции будет оконные блоки, но это часто самые важные особенности фасадов исторического здания. С точки зрения сохранения это недопустимо снимать и заменять оригинал оконные блоки, если рамки серьезно неисправен и не подлежит разумному ремонту Маленький однако улучшения могут быть сделаны быстро и легко повысить значение звукоизоляции путем установки запатентованного проекта раздеться до открывающихся фонарей и, предоставив бусинки или чеканки для уплотнения вокруг рамы.В очень шумной обстановке вторичного остекления или разборные жалюзи могут быть выгодными. Однако в В большинстве случаев лучше всего просто повесить тяжелые шторы установлены рядом со стеной, которая могут быть нарисованы по мере необходимости. Это должно быть сохранено в виду что в жаркие летние дни окна часто остаются открытыми, чтобы впустить на свежий воздух.
Слабые стороны в партийных стенах и разделительные стенки отсека, позволяющие косвенная передача шума может быть Главная проблема.Открытые полости внутри боковые стены и в мансардных пространствах могут быть остановился с инертным волокнистым материалом такой как Rockwool. Это действует как эффективный барьер для звука и распространения огня.
ЗВУКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОЛОВ
Конструкция пола с двойными балками часто встречается в величественных домах.Внутренний пол может быть заполнен звукопоглощающим материала, хотя следует уделить внимание поддержанию «воздухопроницаемости» в замкнутом пространстве, чтобы свести к минимуму риск сухой гнили. |
Подвесные деревянные полы могут иметь существующее значение R с в диапазоне от 36 до 40 дБ для бортовой звук и L w n рейтинг между 76 и 82 дБ для ударного звука в зависимости от Форма конструкции и тип потолка.
Двойная балка или полностью обрамленная полы, которые часто встречаются в больших Жилища по своей сути обеспечат лучшее звукоизоляционные характеристики. Несмотря на это, производительность звукоизоляции может быть улучшено за счет введения заполнения скрытого пол пуст. Традиционно заполнение будет иметь был любой доступный материал, такой как опилки, песок или известь мопса.Тем не мение, многие из этих материалов сейчас рассматриваются пожароопасность, и они могут вызвать гниение как они задерживают влагу. Предпочтительный выбор инертный силикатный хлопок (стекловата) материал в виде рыхлого волокна или мата. Изоляция может быть установленным сверху, поднимая пол доски, которые сведут на нет необходимость нарушать любые хрупкие потолки внизу, и затем поддерживается сеткой или проводится рейки прибиты к боковой стороне балок.
Увеличение собственного веса полов само по себе значительно не улучшится звукоизоляционные свойства. Лучшее решение — обеспечить устойчивость слой, который изолирован от основного несущего пола и не прикреплен к нему, а также содержит звук и удар поглощающий материал, такой как резиновый композит или пенопласт.
Плавающий пол улучшит как воздушный, так и ударный звук изоляционные качества.Стандартный деревянный плот плавающий пол будет включает в себя настил пола прибитый к 50 x 50 мм планкам на 400 мм центры, который опирается на упругое одеяло, помещенное над структурным пол. Более тяжелая стяжка с плавающим полом обычно включает песчано-цементная смесь 1: 4 толщиной до 62 мм и может включать проволоку Усиление для уменьшения усадки скручивания и растрескивания
Проблема, связанная со всеми системами плавающих полов, однако, они могут поднять уровень готового пола значительно, в результате чего необходимо затем поднять плинтус доски и обрезать основание дверей и наличников.
Звукоизоляционные меры могут также увеличить пол загружается значительно. Для проверки того, что старая конструкция пола, которая могла испортиться или пострадать урон с течением времени, обладает запасом прочности, способным нести любая увеличенная нагрузка и не сильно отклоняющаяся.
Внедрение сервисных маршрутов, трубопроводов и труб трассы всегда будут создавать пути для передачи звука.это Поэтому необходимо обеспечить высокое качество изготовления стандартный, с проникающими отверстиями, полностью замаскирован и герметично закрыт с гибкой втулкой или наполнителем до сокрытия.
Внутренняя звукоизоляция для подвесного деревянного пола | |||||
|
|||||
Варианты звукоизоляции в полах, при условии минимальной 100 мм (4 ”) фланкирующей кирпичной стены |
ВОПРОС О БАЛАНСЕ
Необходимо разумный, сбалансированный подход в преобразовании или модернизация исторических зданий.Новые жители ожидают разумного уровень звукоизоляции и приватности, но это первостепенно Важно продумать последствия действий, которые может быть разрушительным и навсегда нанести ущерб исторической ткани, особенно когда шумовые помехи могут быть временными.
Во многих случаях лучший вариант — нанять профессионала консультант для проведения детальной оценки механики передача звука внутри здания для определения наиболее уязвимых области и составить список вариантов для целевой звукоизоляции.
~~~
Рекомендуемое Чтение
- Утвержденный Документ E, относящийся к Части E Списка 1, для Здания Правила, с поправками, HMSO, Лондон, 2000
- Джеймс Дуглас, Адаптация здания , 2-е издание, Butterworth-Heinemann, Лондон, 2006
- Строительная исследовательская станция, Принципы современного строительства , тома 1 и 2, 3-е издание, HMSO, Лондон, 1959 и 1961 гг.
- Сообщества Scotland Precis № 78, Улучшение звукоизоляции в Жилища , Эдинбург, 2006
,
Благодаря звукоизоляции, шумы, исходящие изнутри или снаружи, могут быть значительно уменьшены. Какую технику и изоляционные материалы следует использовать, зависит от конструкции здания и причины звука. В этой статье мы обсудим причины помех и применение звукоизоляции.
Перейти к: Типы звука — Звукоизоляционная стена — Звукоизоляционный пол — Звукоизоляционный потолок
Как работает звукоизоляция?
Прежде всего, толщина стенки очень важна для исключения звука; чем толще стена, тем лучше звук будет заблокирован.
Однако не всегда возможно построить очень толстую стену. Вот почему при установке звукоизоляции часто применяют «принцип масса-пружина-масса» . Так называемая пружина находится между двумя массами (внутренняя и внешняя стенки). Это может быть только воздух или изоляционный материал для лучшего снижения звука. В основном, между изоляцией и стеной остается слой воздуха.
Чтобы максимально избежать передачи звука, рекомендуется использовать мягкую пружину.Таким образом, звук может быть поглощен лучше. Поэтому такой материал, как минеральная вата, является более подходящим, чем сплошная звукоизоляционная плита.
Вес изоляционного материала должен быть достаточно высоким. Таким образом, он сможет лучше поглощать звуковые волны. Само собой разумеется, что толстый слой будет поглощать лучше, чем тонкий слой того же материала.
Изоляция в соответствии с характером звука
Причина шума будет сильно влиять на метод изоляции, а также на выбор изоляционного материала.Шумовое загрязнение внутри дома может возникать тремя различными способами:
1) Структурный шум
В случае структурных шумов возникают вибраций , которые передаются в конструкции здания , Они, в свою очередь, заставляют воздух дрожать, и мы можем воспринимать звук. Структурные звуки могут исходить как изнутри, так и снаружи дома. Подумайте, например, о тяжелом грузовике, проезжающем мимо вашего дома; Вы можете четко воспринимать вибрации.Движущийся стол является примером структурного звука внутри дома.
Структурные звуки — самые трудные для борьбы. Поэтому, если вы хотите установить звукоизоляцию, чтобы уменьшить этот тип звука, важно создать целую изоляционную оболочку в вашем доме. Если вы, например, живете в квартире и страдаете от шумового загрязнения, вызванного соседом наверху, вы можете обеспечить потолок звукоизоляцией. Однако это вряд ли поможет, если ваши стены не утеплены.Звуковые колебания все равно смогут проникнуть в ваш дом через стены.
Так как важно иметь полную изоляционную оболочку, вы должны также проверить утечек воздуха (например, вокруг окон или дверей) и убедиться, что изоляционный материал не получил перфорацию . В противном случае он потеряет свои звукоизоляционные качества. Лучше, чтобы профессиональная фирма боролась со структурным шумом. Вы можете запросить и сравнить ценовые предложения бесплатно на нашей странице цитаты.
2) Воздушный шум
В случае воздушного звука шум просто распространяется по воздуху , не вызывая вибраций в конструкции здания. Из-за этого намного легче бороться с переносимым по воздуху звуком, чем со структурным.
Воздушные звуки могут также исходить изнутри или снаружи дома. Дети, играющие на улицах, являются примером внешних звуков в воздухе, а телевизор — иллюстрацией воздушного звука внутри дома.С воздушным звуком можно справиться легче, чем со структурным звуком.
3) Улучшение акустики
Если вы хотите улучшить восприятие звука в комнате , вы можете инвестировать в звукоизоляцию. Хорошая акустика, например, очень важна в офисах и музыкальных студиях. Существуют различные способы использования акустической изоляции. Вы можете узнать о различных возможностях акустической изоляции в этой статье.
Хотите, чтобы профессионал установил звукоизоляцию? На нашей странице цитат вы можете запросить бесплатные и необязательные цитаты у экспертов по изоляции в вашем регионе.Таким образом, вы можете легко сравнить ценовые предложения. Единственное, что вам нужно сделать, это заполнить короткую форму. Нажмите здесь, чтобы получить цитаты.
Где установить звукоизоляцию?
1) Звукоизоляция для стен
Применяя звукоизоляцию к стене, вы можете уменьшить шум как изнутри, так и снаружи. Часто для создания звукоизоляции стены возводят фальш-стену .
В случае фальш-стены рама строится перед существующей стеной.Затем на раму наносится изоляционный материал, который отделан гипсокартоном. Звук, который проходит через внешнюю стену, поглощается изоляцией. Оставшийся звук, который все еще проходит через законченную стену, будет сильно уменьшен (принцип массы-пружины-массы).
»Подробнее о звукоизоляции для стен.
2) Звукоизоляция пола
Установка звукоизоляции под полом особенно подходит для блокирования структурных звуков, хотя она также может снизить шум в воздухе.Полиэтилен является часто используемым изоляционным материалом для твердых полов.
В случае пустотелых деревянных полов пространство под отделкой пола может быть заполнено изоляционным материалом, таким как стекловата. Другой вариант — установить плавающий пол , который также обладает звукоизоляционными свойствами. Затем между несущей конструкцией пола и стяжкой помещается звукопоглощающий слой.
»Подробнее о звукоизоляции для полов.
3) Звукоизолированный потолок
Если вы живете в квартире, от соседа наверху зависит, будет ли его пол звукоизолирован.Тем не менее, вы все равно можете выбрать для потолка звукоизоляцию.
Подвесной потолок часто встречается в этом случае. С помощью деревянного или металлического каркаса на существующий потолок устанавливается новый отделочный слой (например, гипсокартон).
Специалисты по изоляции устанавливают звукоизоляцию между новой отделкой и старым потолочным слоем. Стекловата является популярным вариантом для этой цели.
»Подробнее о звукоизоляции потолка.
Шумоизоляция — это не единственное, что имеет значение. Чтобы создать целую изоляционную оболочку, желательно также инвестировать в высококачественное стекло. Это еще один важный фактор, когда речь идет об уменьшении звука снаружи. Кроме того, стекло с низким Е (низкая излучательная способность) повысит тепловые характеристики вашего дома.
Звукоизоляционные материалы
В этой статье мы уже встречались с некоторыми материалами, которые используются для блокировки звука.Далее вы можете прочитать больше об этих материалах:
1) Стекловата: Хотя стекловата в основном используется для теплоизоляции, этот материал также обладает отличными звукоизоляционными свойствами. Благодаря большой массе можно поглощать много шума. Особенно в случае крыш стекловата является лучшим вариантом, чем жесткие теплоизоляционные плиты, когда речь идет о звукоизоляции. Однако следует учитывать, что стеклопластиковая изоляция требует больше свободного места.Этот материал можно использовать и для полов, стен и потолков.
Изоляция из стекловаты обычно поставляется в форме полужестких изоляционных листов. Таким образом, их легко установить, и они поглощают много звуков.
»Подробнее о теплоизоляции из стекловаты.
2) Полиэтилен: полиэтилен особенно используется для создания звуконепроницаемого пола. Это прочный и довольно дешевый пластик. Кроме того, этот материал устойчив к влаге и очень низким или очень высоким температурам.
»Подробнее о полиэтиленовой изоляции.
3) Другие материалы: рядом со стекловатой и полиэтиленом, есть много других материалов, которые могут служить звукоизоляцией в вашем доме или офисе. Например, пробка и каменная вата обладают хорошими звукоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.
Какой материал лучше всего подходит для вашей ситуации, зависит от нескольких факторов. Например, расположение теплоизоляции (пол, потолок или стена), доступное пространство и ваш бюджет будут определять выбор материала.
.
терминов звукоизоляции — акустический глоссарий
Условия звукоизоляции …
Звукоизоляция — это способность строительных элементов или конструкций уменьшать передачу звука и измеряется в диапазоне частот, обычно 100 ~ 3150 Гц. Результаты на месте часто не соответствуют лабораторным измерениям из-за фланкирующего звука.
Для сравнения шумоизолирующих свойств необходимо учитывать площадь разделительной перегородки, объем и шумопоглощающие свойства приемной комнаты.К счастью, звукопоглощение и
время реверберации математически связано, поэтому, если время реверберации измеряется в приемной комнате, то устанавливаются оба свойства и измерения звукоизоляции стандартизируются по эталонному времени реверберации и
эталонное значение звукопоглощения.
Было бы полезно использовать одно число, чтобы представлять результаты и сравнивать продукты. Здесь используются взвешенные термины звукоизоляции.
Определение звукоизоляции МЭК 801-31-39 разделение для указанной полосы частот, разница в децибелах между средними уровнями звукового давления в реверберирующем источнике и приемных помещениях, плюс десятикратный логарифм к основному десятку отношения площади общего раздела к общему поглощению Сабина в приемную комнату
Звукоизоляцию не следует путать с потерями при распространении.
Смотрите также, нормализованная звукоизоляция • индекс снижения звука • стандартизированная звукоизоляция • потеря передачи • взвешенная звукоизоляция
Родственные термины — перечислены в алфавитном порядке
Акустическая изоляция Материал Определение МЭК 801-31-45, Материал, используемый для изоляции от передачи звука
Воздушная звукоизоляция , выраженная отдельными значениями, например DnT, w и Rw
Индекс звукоизоляции в воздухе (I a ») прежнее название для индекса кажущегося снижения шума (R ‘)
Кажущийся коэффициент снижения звука (R ‘)
Средний уровень звукового давления в помещении Определение МЭК 801-31-36 в децибелах, десятикратный общий логарифм отношения пространства и среднего по времени квадрата звукового давления к квадрату эталонное звуковое давление, среднее значение по пространству берется по всей комнате, за исключением тех частей, где прямое излучение любого источника звука или ближнего поля границ оказывает существенное влияние.
Примечание: в зависимости от размера комнаты «нормально» измерять как минимум в 6 местах, см. Пространственное усреднение. Также известен как средний уровень звукового давления в комнате .
Изгибное колебание , при определенной частоте и определенном угле падения падающих звуковых волн, изгибные колебания перегородки будут усилены, и звуковая энергия будет передаваться через перегородку почти без затухания
C и Ctr = условия адаптации спектра
Эффект совпадения возникает, когда длина волны звука в воздухе совпадает с изгибными волнами в перегородке.
Критическая частота — это самая низкая частота, на которой возникает эффект совпадения в перегородке, и падающая звуковая волна распространяется параллельно поверхности перегородки.
Ctr = условия адаптации спектра.
D = разность уровней — полевые измерения.
D n = нормализованная разность уровней
D нТ = стандартизованная разница уровней
D нТ, w = взвешенная стандартизированная разница уровней
D нТ, w + Ctr = взвешенная стандартизированная разница уровней + срок адаптации спектра
D w = взвешенная разница уровней
Смотрите также, нормализованная звукоизоляция • стандартизированная звукоизоляция • взвешенная звукоизоляция • Условия адаптации спектра
Энерго-средний уровень звукового давления в комнате
Фланкирующий звук — это передача звука из исходной комнаты в приемную по другим путям, кроме как через разделительную перегородку.Например, ударный звук может передаваться из одной комнаты в другую через общий деревянный пол. Другие распространенные механизмы фланцевой передачи включают подвесные потолки, трубопроводы, воздуховоды, электрические кабели …
Фланкирующий звук присутствует всегда, за исключением лаборатории «идеальной» акустики, поэтому на практике звукоизоляция часто ограничивается фланцевая трансмиссия .
Определение передачи с фланцем МЭК 801-31-40, Передача звука из исходной комнаты в соседнюю приемную, но не через общую перегородку
I a » (индекс звукоизоляции в воздухе) , прежнее название для индекса кажущегося снижения шума (R ‘ w )
Рейтинг ударных шумов (INR) с одним номером по эффективности конструкции пола для снижения ударного шума снизу.
Ударный звук — это структурный шум, возникающий при столкновении двух твердых объектов, обычно шагов, упавших предметов и т. Д., На внутренней поверхности (пол или потолок) внутри здания.
Уровни ударной звукоизоляции , выраженные отдельными значениями, см. Ln ….. L’nT, w.
Уровень ударного звукового давления (L i ) , средние уровни звукового давления в приемной комнате при испытаниях на ударный шум
Определение уровня звукового давления МЭК 801-31-41, средний уровень звукового давления в указанной полосе частот в приемной комнате, когда испытуемый пол возбуждается стандартизированным источником ударного звука
Примечание: стандартизированный источник ударного звука представляет собой ударный станок, указанный в BS EN ISO 140-7, который вызывает молотки, эффективная масса каждого 0,5 кг, падать 40 мм со скоростью 10 ударов в секунду.
Ударное испытание , метод измерения функции частотного отклика конструкции путем нанесения на нее калиброванного ударного молотка и измерения отклика системы.
Ударный молот имеет преобразователь для измерения импульса входной силы, в то время как отклик обычно измеряется с помощью акселерометра. Удар придает импульс силы, который возбуждает структуру в широком диапазоне частот.
См. Также другие уровни воздействия
Разность уровней (D) , также известная как разность уровней звука , представляет собой разницу между уровнем звукового давления в комнате источника и уровнем звукового давления в приемной, измеренную и усредненную по нескольким позициям в обеих комнатах. ,
D = L 1 — L 2 где;
L 1 = средний уровень звукового давления в комнате источника
L 2 = средний уровень звукового давления в комнате приема
Определение разности уровней МЭК 801-31-37 в децибелах, средние по пространству и времени уровни звукового давления, создаваемые в двух комнатах одним или несколькими источниками звука в одном из них, и также известны как звукоизоляция между комнатами
L = средний уровень звукового давления — в комнате.
Li = уровень ударного звукового давления — в комнате.
Смотрите также, нормализованная звукоизоляция • стандартизированная звукоизоляция • взвешенная звукоизоляция
Закон о массе обеспечивает руководство, предсказывающее звуковую изоляцию в воздухе перегородки вплоть до области критической частоты и эффекта совпадения до 6 дБ для каждого удвоения частоты или удвоения массы (толщины стенки) на заданной частоте
Нормализованная звукоизоляция , измеренные различия уровней звука и уровни ударного звука могут различаться в одних и тех же жилищах, если звукопоглощающие материалы (мягкая мебель) отличаются.Однако, если уровни приемной комнаты нормализованы при добавлении 10 lg (S / A), то любое изменение комнаты в комнате в «поле» не повлияет на результаты.
Смотри также стандартизированная звукоизоляция • взвешенная звукоизоляция
Нормированный уровень ударного звукового давления (L n ) , нормализованный уровень ударного звукового давления для стандартной области поглощения в приемной комнате — лабораторные измерения.
L n = L i + 10 lg (A / A o ) дБ, где:
A = измеренная эквивалентная площадь звукопоглощения в приемной комнате
A o = контрольная площадь поглощения.
Определение нормированного ударного звукового давления МЭК 801-31-42, для указанной полосы частот, средний уровень звукового давления в приемной комнате в децибелах из-за стандартизированного источника ударного звука, плюс десятикратный логарифм к базовая десятка отношения поглощения сабина в приемной комнате к эталонному поглощению в десять децибел на квадратный метр.
Нормализованный уровень ударного звукового давления (L’n) — полевые измерения, нормализованы, как указано выше, но обозначены как L ‘ n .
Определение уровня ударного звукового давления с нормированным на поле МЭК 801-31-43, для указанной полосы частот, уровень звукового давления удара в децибелах минус десятикратный логарифм к основному десятку отношения времени реверберации в приемной комнате до эталонного времени реверберации 0,5 секунды.
См. Также другие уровни воздействия
Нормализованная разность уровней (D n ) , разности уровней (D), измеренные на месте, варьируются в зависимости от разных размеров помещения.Приведение результатов к эталонному поглощению сводит к минимуму эти различия. D n также известен как нормализованное шумоподавление .
D n = D — 10 lg (A / A o )
где:
D = разность уровней в дБ
A = эквивалентная площадь звукопоглощения приемной комнаты в квадратных метрах
A o = эталонное поглощение площадь в квадратных метрах (10 м 2 )
Нормализованное определение разности уровней МЭК 801-31-38 в децибелах, разность уровней между помещениями плюс десятикратный общий логарифм отношения времени реверберации в приемная к эталонному времени реверберации.
Примечание: для жилищ эталонное время реверберации составляет 0,5 секунды.
Смотрите также, нормализованная звукоизоляция • стандартизированная звукоизоляция • взвешенная звукоизоляция
Время реверберации
Однозначный рейтинг при взвешенных уровнях звукоизоляции
Разница в уровне звука при перепаде уровня
Изоляция звука между комнатами Определение МЭК 801-31-37 в децибелах, разница в пространственном и временном средних уровнях звукового давления, создаваемых в двух комнатах одним или несколькими источниками звука в одном из них.Также известный как разность уровней
Индекс снижения шума (R) , лабораторное измерение звукоизоляционных свойств материала или строительного элемента в заявленной полосе частот определяется по формуле;
R = 10 lg (Вт 1 / Вт 2 в децибелах, где
Вт 1 — мощность звука, падающего на тестируемый элемент, а
Вт 2 — мощность звука на другой стороне.
Для лабораторных измерений с использованием звукового давления индекс ослабления звука рассчитывается с использованием:
R = L 1 — L 2 + 10 lg (S / A) дБ
где:
L 1 = средний уровень звукового давления в комнате источника
L 2 = средний уровень звукового давления в приемной комната
S = площадь испытуемого образца (м 2 )
A = эквивалентная площадь звукопоглощения приемной комнаты
Кажущийся коэффициент шумоподавления (R ‘) , полевые измерения индекса ослабления звука , рассчитываются по формуле L 1 — L 2 + 10 lg (S / A), описанной выше, и включают фланкирование и любые другие акустические ограничения на месте.
Определение индекса снижения шума МЭК 801-31-39 раздела для определенной полосы частот, разница в децибелах между средними уровнями звукового давления в реверберирующем источнике и приемных помещениях, плюс десятикратный логарифм к базовая десятка отношения площади общей перегородки к общему поглощению сабина в приемной комнате.
Индекс снижения звука также известен как звукоизоляция и потери при передаче, но его не следует путать с потерями при распространении.
См. Другие индексы шумоподавления
Class Transmission Class (STC) Американская единичная оценка номинальной величины изоляции раздела, основанная на лабораторных измерениях STL — потери при передаче звука. Результаты могут быть несовместимы с R w , так как используется другой диапазон частот.
Потеря передачи звука (STL) мера звукоизоляции, выраженная в децибелах в октавных или 1/3 октавных полосах. Широко используется в Америке, см. Выше описание STC — класс передачи звука .
См. Также определение IEC для потерь при передаче
Пространственное усреднение проводит измерения в различных положениях и усредняет результаты. Обязателен при измерениях звукоизоляции и рекомендуется при наличии нескольких отражений. См. Также средний уровень звукового давления в определении помещения.
Другие виды усреднения в акустике.
Термины адаптации спектра (C и Ctr) , метод оценки с одним номером, определенный в BS EN ISO 717, использует стандартную эталонную кривую для определения взвешенного значения звукоизоляции в воздухе.Термины адаптации спектра C и Ctr могут использоваться для учета различных исходных спектров, как указано в стандарте.
C является A-взвешенным спектр розового шума.
Ctr — A-взвешенный спектр шума городского движения.
Ctr добавлено в D нТл, W и D ш. или R w измерения с учетом низкочастотного шума
Стандартизированная звукоизоляция , если времена реверберации различаются в разных комнатах на местах (фактические жилища), это приведет к соответствующему изменению уровней звука, измеренных в приемных комнатах. Стандартизация уровней ударного и воздушного звукового давления к эталонному времени реверберации T = 0,5 с эквивалентно стандартизации результатов для эквивалентной области поглощения A 0 = 0,32 В , где:
A o — эквивалентный звук Поглощающая площадь в квадратных метрах
V — объем приемной комнаты в кубических метрах.
Смотрите также, нормализованная звукоизоляция • взвешенная звукоизоляция
Стандартизированный уровень ударного звукового давления (L нТ ) — это уровень ударного звукового давления (L i ), стандартизированный для эталонного времени реверберации 0.5 секунд — лабораторные измерения:
L нТ = L i — 10 lg (T / T o ) дБ
где:
T = измеренное время реверберации в секундах
T o для жилищ = 0,5 секунды.
Нормализованный уровень ударного звукового давления (L ‘ n ) — полевые измерения, нормализованы, как указано выше.
Смотрите также другие уровни воздействияСтандартизированная разность уровней (D нТл ) , разница в уровне звука между парой комнат, в заявленной полосе частот и стандартизированной для эталонного времени реверберации 0.5 секунд.
D нТ = D + 10 lg (T / T o )
где:
D = разница уровней
T = время реверберации в приемной комнате
T o = эталонное время реверберации, 0,5 секунды для жилищ.
Стандартизированная разность уровней учитывает все пути передачи звука между комнатами и обеспечивает прямую корреляцию с субъективным впечатлением от звукоизоляции в воздухе.
Transmission Loss (TL) термин, широко используемый при обсуждении звукоизоляции перегородки.Также известен как звукоизоляция и индекс снижения звука, но его не следует путать с потерями при распространении или потерями при передаче при передаче. полоса, разница в децибелах между средними уровнями звукового давления в реверберирующем источнике и приемных комнатах, плюс десятикратный логарифм к основному десятку отношения площади общей перегородки к общему поглощению Сабина в приемной комнате.
Процедура взвешенной звукоизоляции , для определения дескриптора для однозначного номинала , нормализованные или стандартизированные уровни звукоизоляции сравниваются с эталонными кривыми, опубликованными в BS EN ISO 717 для воздушного или ударного шума.
Для оценки уровней в третьоктавных полосах эталонная кривая перемещается с шагом 1 дБ в направлении измеряемой кривой, пока среднее неблагоприятное отклонение не составит не более 2,0 дБ. ** Неблагоприятное отклонение на любой частоте возникает, когда измеренное значение превышает контрольное значение в случае уровней воздействия или меньше контрольного значения в случае или при воздушных измерениях.Только неблагоприятные отклонения принимаются во внимание.
Однозначное число в децибелах теперь является эталонным значением кривой при 500 Гц.
** 32 дБ часто указывается как неблагоприятное отклонение. Это общее отклонение по 16 третьоктавным полосам … 32/16 = среднее отклонение 2,0 дБСм. Также, нормализованная звукоизоляция • стандартизированная звукоизоляция
Взвешенный коэффициент снижения кажущегося звука (R ‘ w ) a рейтинг звукоизоляции в воздухе между комнатами в диапазоне частот — измерение в полевых условиях.
См. Также другие показатели снижения звука
Взвешенная разность уровней (D w ) — одно целое число, найденное путем сравнения измеренного спектра со «стандартными» кривыми в BS EN ISO 717 для воздушной и ударной изоляции.
Значение D w — это то, где кривая соответствует кривой 500 Гц, а неблагоприятное отклонение составляет 32 дБ. D w будет идентичным D нТ, w , когда T = 0,5 секунды.
Согласно BS 8233, взвешенная разность уровней используется для характеристики изоляции между помещениями в здании такими, какие они есть.Значения обычно нельзя сравнивать с измерениями, выполненными в других условиях.Взвешенный нормированный уровень ударного звукового давления (L n, w ) лабораторные измерения звуковых характеристик строительного элемента (пола).
Отсутствуют боковые (косвенные) потери при передаче, поэтому необходимо учитывать только проверяемый элемент.
Смотрите также другие уровни воздействияВзвешенный индекс шумопоглощения (R w ) единичная числовая величина, которая характеризует звукоизоляцию в воздухе материала или строительного элемента в диапазоне частот на основе лабораторных измерений.
Взвешенный индекс снижения звука (R ‘ w ) , основанный на полевых измерениях R w и первоначально известный как коэффициент уменьшения видимого звука (la’ ‘) .
Взвешенный стандартизированный ударный уровень звукового давления (L нТл, w ) единичное число , используемое для характеристики Ударная звукоизоляция полов на основе лабораторных измерений L нТл .
Взвешенный стандартизированный уровень ударного звукового давления (L ‘ нТл, w ) единичное число , используемое для характеристики ударной звукоизоляции полов, основанное на полевом измерении L’ нТ .
См. Также другие уровни воздействия
Взвешенная стандартная разность уровней (D нТл, w ) однозначное значение звукоизоляции в воздухе между помещениями, используемое для характеристики звукоизоляции между помещениями в зданиях.
Результаты на месте будут включать фланговый звук, поэтому тест предназначен для общей передачи между комнатами, а не только перегородкой.
Взвешенная стандартизированная разность уровней с термином адаптации спектра (D нТл, w + Ctr) — единичная величина, которая характеризует звукоизоляцию воздушного пространства между помещениями с использованием термина адаптации спектра: Ctr:, определенного в BS EN ISO 717.
Главная • Глоссарий Поиск • Сертифицированные приборы для проката • Акустические стандарты
.Что такое звукоизоляция? (с картинками)
Звукоизоляция — это процесс звукоизоляции закрытых помещений, таких как комната. Этот тип изолирующей активности обычно используется, когда необходимо предотвратить фильтрацию звука в пространство или из него. Методы звукоизоляции часто используются в деловых условиях, а также в многоквартирных домах, таких как дуплексы и жилые дома.
Студии звукозаписи часто располагают звукоизолированными комнатами.Один пример того, как используется звукоизоляция, найден в студии звукозаписи. Чтобы фоновые шумы не мешали процессу записи, певцы и музыканты создают свои вокальные и инструментальные треки в звукоизолирующей кабине записи. Поскольку на стенде запрещено вводить звуки извне, нет ничего, что могло бы искажать или мешать качеству записи.Аудиодорожки, содержащие вокальные исполнения и различные музыкальные дорожки, записываются именно так, как их слышат исполнители.
Акустическую изоляцию можно использовать для звукоизоляции пола.В жилых помещениях звукоизоляция обычно предполагает установку изоляции в стенах, под полами и над потолками.Это может быть особенно важно в жилых домах и других сооружениях, где люди живут в непосредственной близости. Включение изоляции между квартирами сбоку, сверху и снизу помогает обеспечить всем жителям ощущение тишины и покоя, даже когда другие в здании играют музыку или устраивают вечеринки.
Рулон из минеральной ваты, который можно использовать для звукоизоляции.В офисной обстановке нередки случаи, когда отдельные офисы менеджеров изолированы для обеспечения конфиденциальности. Это снижает вероятность того, что конфиденциальные обсуждения между работником и менеджером будут услышаны другими, работающими в другом месте на полу или рядом с дверью офиса менеджера.Аналогичным образом, конференц-залы часто подвергаются звукоизоляционной обработке, что гарантирует, что обсуждения, происходящие в этом пространстве, не будут услышаны другими в непосредственной близости.
Звукоизолированные помещения могут быть утеплены пеной.Фактический процесс включает в себя введение некоторого типа изоляционного материала в стены, а также над потолком и под полом. В некоторых случаях это включает использование рулонов стекловолоконной изоляции или введение пенной изоляции в открытые пространства. Существуют также сборные панели, которые можно прикрепить к стенам и потолкам, когда нет места для использования других видов изоляционных материалов.Звукоизоляция не только помогает изолировать пространство от шума, но и помогает поддерживать температуру комнаты на комфортном уровне.
Акустическая пена для звукоизоляции. Изоляция из аэрозольной пены может помочь создать шумовой барьер. Некоторые микрофоны звучат лучше в условиях звукоизоляции. ,