Каркас с мембранами или газобетон? Что лучше для шумоизоляции?
В процессе капитального ремонта, после сноса старых стен, или разделения пространства в новостройке свободной планировки непременно возникает вопрос, из чего лучше возводить межкомнатные перегородки. Среди современных материалов и технологий наиболее популярны два решения: газобетон и каркасные перегородки из гипсокартона.
Какие из них более практичны, надежны и обеспечивают лучшую звукоизоляцию? Предлагаем сопоставить оба варианта.
1. Сложность монтажа
По сравнению с другими штучными материалами, особенно кирпичом, газобетонные блоки доставляют минимум хлопот. У них относительно небольшой вес, крупные размеры и хорошая геометрия, что позволяет возводить стены и перегородки быстрыми темпами. Газобетон легко сверлится и режется электрическим или ручным инструментом, при желании ему можно придать нестандартную форму. К минусам можно отнести использование клеевого раствора, что не позволяет избежать грязных работ, а также необходимость привлекать к работам профессионалов.
Технология монтажа гипсокартонных перегородок принципиально иная. Сначала создается каркас из металлического профиля, затем он обшивается ГКЛ. Сборка и обшивка каркаса производится посредством крепежа и не требует специальных навыков: с задачей справится любой человек, умеющий достаточно ловко обращаться с инструментом. Возведение перегородок не включает в себя «мокрых» процессов, а потому происходит относительно чисто и быстро. Демонтировать перегородки так же легко, как и собрать их.
2. Подготовка к финишной отделке
Благодаря ровной поверхности и хорошей геометрии перегородки из газобетонных блоков не создают лишних сложностей в отделке. Оштукатуривание может выполняться тонким слоем, без укрепления армирующей сеткой. Помимо штукатурки, применяется:
- обшивка гипсокартонными листами;
- обшивка пластиковыми или деревянными панелями на навесном каркасе;
- облицовка плиткой, декоративным камнем и т.п.
Поскольку газобетонные блоки легко поддаются обработке, в них несложно проложить каналы под электропроводку и высверлить отверстия под розетки.
Что касается перегородок из ГКЛ, достаточно сказать, что гипсокартонные листы часто используются для выравнивания стен, как основа под финишную отделку. Внутренние пустоты перегородки задействуют для обустройства электропроводки, прокладки слаботочных сетей и т.д.
3. Звукоизоляция газобетонных и каркасных перегородок
Вопрос, какой тип перегородок обеспечивает лучшую звукоизоляцию, требует более глубокого разбирательства.
Начнем с того, что согласно СНиПам, звукоизоляция межквартирных стен должна быть не менее 52 дБ, а перегородок между комнатами – не менее 43 дБ.
Толщина межкомнатных перегородок из газобетона в среднем составляет порядка 100-120 мм. При плотности газобетона 500 кг/м³ ее индекс звукоизоляция равняется 40 дБ. Таким образом, обычная газобетонная перегородка немного не дотягивает до минимальных санитарных значений.
Впрочем, для настоящего комфорта лучше, чтобы индекс изоляции воздушного шума межкомнатной перегородки достигал хотя бы 50 дБ, а это подразумевает дополнительные расходы на работы по звукоизоляции и потерю свободного пространства за счет увеличения толщины перегородки.
Если рассматривать каркасную перегородку из гипсокартона как полую конструкцию, ее индекс звукоизоляции не впечатляет (примерно 35 дБ). Однако гипсокартонные перегородки хороши тем, что внутри них можно спрятать не только коммуникации, но и звукоизоляционные материалы.
Наиболее эффективной показала себя комбинация из тонкой звукоизоляционной мембраны, блокирующей распространение ударного шума, и поглощающих воздушный шум материалов (например, минеральной ваты). Толщина мембраны составляет несколько миллиметров, что ничтожно мало относительно общих габаритов конструкции. А вот индекс звукоизоляции значительно увеличивается.
В итоге, каркасные перегородки толщиной 100-110 мм, наполненные мембраной и минватой, обеспечивают звукоизоляцию выше комфортных 52 дБ. У газобетонных перегородок равной толщины показатели намного ниже.
4. Другие характеристики
При выборе в пользу газобетонных или каркасных перегородок, следует учитывать и другие характеристики, например:
- Нагрузка. Строительные блоки отличаются высокой прочностью и лучше приспособлены для установки крепежа под тяжелые навесные шкафы, полки и др., тогда как каркасную перегородку необходимо усиливать закладными элементами.
- Влагостойкость. Несмотря на повышенную гигроскопичность, газобетонные блоки менее чувствительны к воздействию влаги, чем гипсокартонные листы, у которых даже влагостойкая модификация недолго выдерживает прямой контакт с водой.
- Пожаробезопасность. И тот, и другой материал хорошо зарекомендовали себя с этой точки зрения (газобетонные блоки относятся к группе негорючих материалов НГ, а гипсокартон – к слабогорючим Г1).
Выбор технологии возведения перегородок зависит от многих причин, и когда на первый план выходит прочность и надежность, можно отдать предпочтение газобетону. Если же в приоритете акустический комфорт и экономия полезного пространства, каркасная перегородка в сочетании с комплексной системой звукоизоляции будет наиболее эффективным решением.
27.05.2019 г.
Шумоизоляция каркасных перегородок
Столкнувшись с проблемой разделения пространства в доме или квартире, часто хозяева допускают ошибку, решив, что это сделать очень просто. Для непрофессионала нет никаких проблем поставить стену и организовать шумоизоляцию каркасных перегородок, но мастер знает, что в этом деле нужно придерживаться технологических требований. Это позволит в дальнейшем избежать многих неудобств и проблем. Каркасная перегородка – это не только часть зонирования помещения, но и преграда перед шумами и температурными воздействиями.
По своей сути стена или перегородка даёт человеку некую индивидуальность и уединение. Оградив себя от внешних воздействий, хочется побыть наедине и в тишине. Вот именно об этом свойстве каркасных перегородок далее и пойдёт речь.
Виды шумоизоляции каркасных перегородок
Шумоизоляция каркасных перегородок – ослабление силы звука при его прохождении через каркасную перегородку. Цена монтажа каркасных перегородок зависит от качества и вида:
- Однослойная.
- Многослойная.
Однослойная шумоизолирующая перегородка
Конструкция из плотного самонесущего материала, шумоизоляция которого зависит от толщины используемого материала. Это может быть кирпич, бетонные или гипсовые блоки. Благодаря связующему их раствору между материалом нет просветов, то есть создаётся некая герметичность перегородки.
Многослойная шумоизолирующая перегородка
Исходя из названия, становится понятно, что в данной конструкции применимы несколько слоёв, включающие в себя два жёстких(плотных) слоя и как минимум один мягкий(лёгкий) слой. Жёсткие материалы: гипсокартон, ДСП, кирпич и так далее; а лёгкие: строительная вата, пенопласт и др. Этот вид каркасных перегородок более силён в плане поглощения шума из-за мягких и двойных отражающих плоскостей. Если говорить более углублённо о поглощающих материалах, то пенопласт и пробка не самые лучшие варианты (обладают маленькой плотностью).
Но и нужно учитывать, что перегородка займёт немалую часть комнаты, то есть следует выбирать тонкие, но плотные звукопоглотители. Это может быть вспененный полиэтилен.Условия для правильной шумоизоляции каркасных перегородок
Чтобы шум не рассеивался, необходимо устранить трещины и осколки на стенах, к которым будет прилегать перегородка. Перпендикулярно к потолку и полу устанавливается каркас, а образовавшиеся зазоры между стеной и рейками заполняются силиконовым герметиком. Если используется гипсокартон, то все швы и стыки шпаклюются.
Вывод: для идеальной шумоизоляции каркасных перегородок нужно подобрать достаточно плотный поглощающий материал и устранить все трещинки. И тогда никакой шум вам не будет мешать.
Сопутствующие услуги
выбор материала и цены в СПб
Шумоизоляция межкомнатных перегородок в квартире необходима, если звуки из собственных помещений беспокоят больше, чем гул улицы или громкая активность соседей.
Рекомендуемые уровни шума для разных комнат
Хорошая защита от шума особенно нужна детским комнатам, спальням, рабочим кабинетам и домашним кинотеатрам. Польза от звукоизоляции перегородок между этими помещениями очевидна: вы сможете громко смотреть телевизор ночью, когда домашние спят; развлечения членов семьи не отвлекут вас от работы на дому и т.д.
Санитарными нормами в нашей стране предписано, что ночью в жилых помещениях постоянный уровень шума не должен превышать 30 дБА, а днем – 40 дБА.
В странах ЕС рекомендации по здоровому уровню шума в помещениях схожие:
- для детских и спальных комнат – от 20 до 26 дБА;
- для гостиных и общих жилых комнат – от 40 до 44 дБА;
- для рабочих кабинетов – от 34 до 36 дБА.
Даже незначительное превышение этих показателей чревато нарушением концентрации и расстройствами нервной системы. Так стоит ли экономить на шумоизоляции межкомнатных перегородок? Для полноты защиты стоит также установить звукоизоляционные двери.
Как сделать межкомнатную перегородку звукоизоляционной
Дополнительную защиту от шума между помещениями рекомендуется устанавливать с помощью каркасных систем шумоизоляции. И вот почему: межкомнатные перегородки тонкие, поэтому одинаково плохо сдерживают воздушные и конструкционные (ударные) шумы. Для их эффективного устранения нужно применить многослойную комбинацию из виброгасящих, шумопоглощающих и звукоотражающих материалов. У каждого из них свои качества: одни гасят звуковые вибрации, другие снижают ударный и воздушный шум.
Компания «Элемент Тишины» продает следующие подходящие материалы:
- виброгасящие ленты и виброкомпенсирующие шайбы;
- базальтовые плиты SoundGuard Basalt;
- многослойные панели с гранулированным минеральным наполнителем SoundGuard ЭкоЗвукоИзол или Premium;
- акустический герметик SoundGuard Seal.
Звукоизоляционные перегородки, созданные с применением перечисленных материалов, позволяют заметно повысить акустический комфорт в жилых комнатах вашей квартиры. Все материалы сертифицированы и безвредны для здоровья.
Какие системы шумоизоляции перегородок мы предлагаем
Компания «Элемент Тишины» предлагает два варианта монтажа звукоизоляционных перегородок в квартире, сравнение которых показано в таблице.
Стандарт |
Премиум |
Толщина конструкции | |
---|---|
92 мм | 92 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw | |
от 52 до 54 дБ | от 56 до 60 дБ |
Особенности системы звукоизоляции перегородок | |
Применяются базальтовые плиты, панели ЭкоЗвукоИзол и листы гипсокартона. В качестве крепёжных элементов используются демпферные ленты SoundGuard Band Rubber и саморезы с акустическими свойствами. Между стеной и металлическим профилем устанавливают виброкомпенсирующие шайбы. В качестве клеевого состава и для заполнения швов служит акустический герметик SoundGuard Seal. |
Улучшенный вариант конструкции с применением панелей SoundGuard Premium: десять слоев против семи слоев у панелей ЭкоЗвукоИзол, что дает дополнительные 4–6 дБ к шумоизоляции. Остальные материалы используются те же. Финишная отделка гипсокартоном или другим отделочным материалом. |
Примеры готовых конструкций | |
Все наши готовые системы звукоизоляции перегородок в квартире представлены здесь. |
Важность правильного монтажа
Важный момент в деле шумоизоляции межкомнатных перегородок — профессиональный монтаж. Если выполнять работу не по технологии, то даже самые качественные материалы не дадут нужного результата. Обратившись в компанию «Элемент Тишины», вы получите бесплатную консультацию инженера-акустика по правильному применению материалов и монтажу.
Если вы не уверены в своих силах или профессиональных качествах наемных рабочих, то лучше закажите у нас услугу по монтажу звукоизоляции. Благодаря нашим монтажникам вы скоро в полной мере насладитесь спокойствием в любом из помещений квартиры.
Звукоизоляция стен, перегородок | Торговый Дом Хатей
Монтаж качественной звукоизоляции стен внутренних помещений квартиры или офисного пространства позволяет разделять пространства различного назначения – рабочую зону эффективно изолировать от спальни, комнату переговоров отделить от библиотеки, разделить производственное и офисное помещения. Эффективно решить вопрос монтажа звукоизоляции внутренних офисных помещений или помещений квартиры можно с помощью устройства легких каркасных офисных, межкомнатных перегородок и стен из гипсокартона. Несомненное достоинство таких гипсокартонных конструкций стен – удобство и легкость работ по их монтажу звукоизоляции. Монтаж вполне можно сделать своими руками. Стандартная упаковка утеплителя URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА содержит 4 мата длиной по 7 метров. При высоте квартиры или офисного помещения до 2,5-3,0 метров одной упаковки хватит на монтаж звукоизоляции более 14 м2 офисной перегородки или стены!
Технология монтажа звукоизоляции каркасных перегородок или стен
При монтаже звукоизоляции каркасных перегородок, стен офисных или межкомнатных из гипсокартона полностью отсутствуют «мокрые процессы», что означает чистоту при проведении работ и возможность установки звукоизоляции межкомнатных и офисных перегородок, стен в уже отремонтированном помещении. К тому же такие внутренние гипсокартонные перегородки и стены гораздо быстрее монтировать / демонтировать; при необходимости их можно легко перемещать.
Разметка перед монтажем стены или перегородки
Монтаж гипсокартонной межкомнатной или офисной перегородки, стены начинается с разметки ее положения. Сначала на полу размечается положение горизонтальных направляющих профилей, места установки стоек перегородки или стены, дверных проемов. Затем разметка переносится на потолок и примыкающие стены.
Для соблюдения точности и параллельности линий разметки офисных и межкомнатных стен для монтажа гипсокартона рекомендуется использовать лазерный нивелир.
Установка направляющих профилей стены или перегородки
После нанесения разметки межкомнатной стены к перекрытиям монтируются направляющие профили. Как правило, для крепления профилей к твердым поверхностям межкомнатных стен используют пластиковые дюбели размером 6*40 мм. Предварительно под них высверливают отверстия в стене. Также возможен вариант крепления с использованием порохового или пневматического инструмента. Рекомендуемый шаг крепления профилей к межкомнатной или офисной стене – не реже чем через 400 мм.
Для лучшей звукоизоляции стены, перегородки плоскость профиля, примыкающую к стене или перекрытию, необходимо оклеить уплотнительной полиуретановой лентой.
Установка стоек каркаса для монтажа гипсокартона
В верхний и нижний направляющий профиль устанавливаются стойки каркаса стены. Стойка вставляется сначала в нижний профиль, затем выравнивается по вертикали, заходя в верхний. Расстояния между центрами стоек межкомнатной и офисной стены должны быть 600 мм; от центра крайней стойки до поверхности стены – также не более 600 мм. Стойки крепятся к направляющим профилям саморезами 4,2*13 мм.
Стоечный профиль подрезается по высоте таким образом, чтобы заходить «вглубь» верхнего направляющего не менее, чем на 20 мм. Все стойки каркаса должны быть развернуты в одну сторону.
Крепление обшивочных листов к стороне А стены
Гипсокартонные листы стандартных размеров 2500*1200 или 3000*1200 мм крепятся к стойкам стены при помощи саморезов. При облицовке межкомнатных или офисных помещений в два слоя необходимо избежать совпадения стыков листов гипсокартона первого и второго слоя. Перед установкой второго слоя рекомендуется зашпаклевать стыки листов гипсокартона первого слоя и отверстия в местах их крепления.
Головки шурупов должны быть максимально углублены в поверхность гипсокартонного листа для качественного выполнения финишной отделки перегородки.
Нарезка матов звукоизоляции
В качестве звукоизоляции в каркасных перегородках рекомендуется использовать специализированный материал для звукоизоляции из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА. Это позволяет значительно снизить шумовое воздействие: к примеру, при громкости звука 55 дБ в соседнем помещении уровень шума не будет превышать 10 дБ. Разница интенсивности шума 10 дБ воспринимается органами слуха как уменьшение громкости в 3 раза.
Кроме того, звукоизоляция URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА является эффективным теплоизоляционным материалом. Ширина мата звукоизоляции составляет 610 мм, поэтому при шаге стоек офисной, межкомнатной перегородки или стены 600 мм нарезка материала по ширине не требуется, необходима только нарезка по длине мата звукоизоляции.
Затраты на хранение и перевозку звукоизоляции URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА минимальны за счет высокой степени поджатия материала в упаковке. Вес одного рулона звукоизоляции не превышает 13 кг.
Установка звукоизоляционных матов в каркас
За счет своей ширины 610 мм звукоизоляционные маты URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА устанавливаются внутри каркаса «враспор». Это обеспечивает удобный монтаж и надежную фиксацию материала звукоизоляции в гипсокартонной конструкции без дополнительного крепления. Одна сторона мата звукоизоляции примыкает к поверхности стойки, другая заходит вглубь П-образного профиля. Благодаря своей упругости и формостабильности материал со временем не меняет свое положение в конструкции из гипсокартона.
Применение легких материалов для звукоизоляции каркасных офисных и межкомнатных перегородок позволяет решить проблему защиты от шума, не увеличивая нагрузки на перекрытия.
Коммуникации в гипсокартонной перегородке
Высокая гибкость, упругость и сжимаемость материала URSA GLASSWOOL позволяют монтировать внутрии гипсокартонной перегородки любые коммуникации без нарушения акустического качества конструкции. Для прокладки кабеля необходимо просто надрезать материал в месте предполагаемого расположения кабеля.
Материал URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА является негорючим, благодаря чему устройство розеток и выключателей, а также прокладка электросетей возможны прямо «в теле» гипсокартонной перегородки или стены. Чтобы избежать появления «акустических мостов» сквозных отверстий, розетки и выключатели, расположенные по обе стороны офисной или межкомнатной перегородки, рекомендуется разнести друг от друга на расстояние не менее 300 мм.
Монтаж листов обшивки стен со стороны Б
Завершающий этап монтажа гипсокартонной конструкции офисной или межкомнатной перегородки – облицовка гипсокартоном второй стороны, после чего перегородку можно шпаклевать и проводить финишные работы.
Чтобы уменьшить влияние акустических мостов, необходимо разнести стыки листов гипсокартона на обеих сторонах перегородки или стены на шаг одной стойки. Для этого начинать облицовку стороны Б перегородки следует листом гипсокартона в половину его ширины. Швы между гипсокартонными листами облицовки необходимо проклеить специальной лентой. Это позволит избежать микротрещин по швам листов гипсокартона перегородки или стены.
Звукоизоляция каркасных перегородок Шуманет — СК
Цена: по запросу (при объеме единого заказа более 10 000 упаковок)
Быстрый заказ
«ШУМАНЕТ-СК» — звукопоглощающая плита из стекловолокна, усиленная слоем стеклохолста. Преимущественно используется как промежуточный слой при установке подвесных и натяжных потолков и разного рода перегородок.
Плиты «ШУМАНЕТ-СК» применяются не только для шумоизоляции внутри жилых помещений, но и на объектах промышленного, спортивного и культурно-социального значения: складские помещения, кинотеатры, спортплощадки и пр.
Преимущества материала:
- отличные звукоизоляционные качества;
- долговечность за счет вспомогательного слоя стеклохолста;
- имеет сертификаты соответствия (акустический, пожарный и гигиенический).
Характеристики упаковки и плиты:
- Объем упаковки: 0,15 м3.
- Вес упаковки: 4,5 кг.
- Количество плит в упаковке: 4 шт.
- Длина плиты: 1250 мм.
- Ширина: 600 мм.
- Толщина: 50 мм.
- Объемная плотность: 30 кг/м3.
- Поверхностная плотность стеклохолста: 60 г/м2.
Купить «Шуманет-СК» в Екатеринбурге Вы можете, оставив заявку на нашем сайте. С ценой на «Шуманет-СК» можно ознакомиться разделе «Прайс-лист». За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7 (343) 272-49-10
Частота, Гц | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты ШУМАНЕТ-СК без относа | 0,14 | 0,26 | 0,40 | 0,56 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Плиты ШУМАНЕТ-СК с относом 50мм | 0,45 | 0,54 | 0,68 | 0,76 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
Частота, Гц | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Плиты ШУМАНЕТ-СК без относа | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,90 | 0,90 |
Плиты ШУМАНЕТ-СК с относом 50мм | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,80 |
Средний коэффициент звукопоглощения NRC = 0,9
Сертификаты:
Материал имеет акустический, гигиенический и пожарный сертификаты (негорючий материал).
Технология монтажа:
В конструкциях акустических подвесных потолков плиты ШУМАНЕТ-СК монтируются в пространстве между подвесным потолком и плитой перекрытия. Плиты укладываются за подвесной потолок, либо монтируются к плитам перекрытия с помощью пластмассовых «грибов» для крепления теплоизоляционных плит. Второй способ крепления плит также используется при монтаже акустического натяжного потолка. В конструкциях звукопоглощающих облицовок и звукоизолирующих каркасных перегородок стоечный профиль (или брус) каркаса монтируется, как правило, с шагом 600 мм. Плиты ШУМАНЕТ-СК закладываются в ячейки обрешетки.
Звукоизоляция (шумоизоляция) стен и перекрытий в каркасном доме
Качественная шумоизоляция обеспечивает комфортную атмосферу внутри каркасной постройки, препятствует распространению воздушного, структурного, ударного шума. Первый тип шумового воздействия передается в основном через оконные и дверные проемы, щели и отверстия в перегородках, стенах. Для защиты от различных шумовых воздействий требуется обеспечение герметичности основных частей дома.
Основные виды звукоизоляции
Материалы, используемые для защиты от шума, подразделяются на несколько типов:
- мягкие, волокнистые изготавливаются из войлока, ваты. Коэффициент шумозащиты – 0,7-0,9;
- полужесткие с ячеистым строением – это стекловолокнистые плиты, пенополиуретан, пенополистирол. Звукопоглощение – 0,5- 0,7;
- твердые – производятся на основе перлита, пемзы. Коэффициент поглощения звука – 05.
Хороший звукоизоляционный материал должен отличаться долговечностью, прочностью, хорошими технико-эксплуатационными характеристиками, приемлемой стоимостью. Звукоизоляция стен и перекрытий в каркасном доме чаще всего осуществляется на этапе строительства. Однако возможны варианты и дополнительной шумозащиты после окончательного возведения строения. Для изолирования можно использовать эковату, минвату, пенные утеплители, пенополистерол, изовер, техническую пробку.
Шумоизоляция потолка деревянного дома
Чтобы обеспечить оптимальную звуковую изоляцию междуэтажных перекрытий, напольное покрытие не должно вплотную подходить к стенам. Необходимо предусматривать зазор, в который укладывается изолирующий материал (мягкая ДВП, пенополиуретан, полиэтилен и др.). Надежной преградой для посторонних шумов являются минераловатные плиты, укладываемые между балками, но эффективную защиту от ударного воздействия (перемещение мебели, человеческие шаги) такой способ не обеспечит. Для предотвращения распространения посторонних звуков в узлах опоры балок под напольные лаги прокладываются резиновые уплотнители. Лучшим решением межэтажной изоляции является устройство комбинированных перекрытий с двойной, не касающейся друг друга, системой балок. Одна часть – это несущая конструкция потолка первого уровня, а вторая – пола вышележащего этажа.
Снизить уровень шума и заизолировать потолки в деревянном доме поможет установка натяжных потолков с нанесением шумоизолирующего слоя, наклеивание пенопластовых панелей или монтаж навесных конструкций. Каждый из вариантов имеет свои особенности и отличается по уровню финансовых затрат.
Шумоизоляция стен
Для оптимальной изоляции стеновых элементов рекомендуется использование стекловолоконных, базальтовых плит, матов, акустических панелей, которые впоследствии облицовываются МДФ или стеклотканью. Монтаж производится на предварительно собранный каркас через плотные прокладки. Крепление производится таким образом, чтобы край материала захватывал потолочное перекрытие на 3-5 сантиметров.
Наиболее эффективное решение для изоляции стен деревянного дома – сочетание мембранного утеплителя и минераловатных плит. Их взаимное применение будет способствовать поглощению низко- и высокочастотных звуковых волн, препятствовать распространению звука за пределы помещения. Стоит уделить повышенное внимание швам и щелям. Все стыки тщательно грунтуются акриловой массой на водной основе, которая хорошо заполнит и загерметизирует имеющиеся пустоты.
Каркасные строения отличаются достаточно низким уровнем распространения шума, но полностью обойтись без дополнительной шумоизоляции в домах подобного типа нельзя. Поэтому необходимо серьезно подходить к выбору материалов и монтажу звукоизолирующих покрытий.
Качественная, правильно устроенная теплоизоляция обеспечит комфортную температуру внутри помещений, защитит стены от негативных внешних воздействий, поможет значительно …
Читать далее…
На современном рынке представлен огромный выбор материалов для внешней облицовки деревянных домов. Наружная обшивка выполняет не только декоративно-эстетические …
Читать далее…
Антисептики представляют собой специальные составы, предназначенные для эффективной защиты древесины от гнили, плесени, преждевременного разрушения, поражения вредителями….
Читать далее…
Советы по звукоизоляции стен и перегородок
Звукоизоляцию стены или перегородки можно разделить на два типа: однослойные и многослойные. В однослойных перегородках используются плотные строительные материалы, это может быть кирпич, гипсолит, керамзитобетон и даже железобетон, где бетон играет роль конструктивного материала и связующего компонента. Звукоизоляция таких конструкций определяется, прежде всего, их массой и улучшаются примерно на 6 дБ при каждом двукратном увеличении толщины стены. На практике, выигрыша в звукоизоляции за счет применения в однослойных перегородках пористых материалов (например, ячеистых бетонов) получить практически не удается – из-за существенных потерь, вызываемых снижением поверхностной плотности таких ограждений.
Для повышения звукоизолирующей способности стен и уменьшения их массы вместо однослойных конструкций применяются раздельные, с воздушной прослойкой, или многослойные, выполненные из материалов, резко отличающихся по своим физическим свойствам. Звукоизолирующая способность многослойных перегородок (наиболее распространенный пример – каркасно-обшивная гипсокартонная перегородка) зависит от большего числа факторов, чем звукоизоляция однослойной стены. В данном случае на звукоизоляцию в значительной мере влияют резонансные явления, возникающие в самой конструкции. Вот несколько практических рекомендаций, позволяющих строить эффективные звукоизоляционные перегородки.
1. Звукоизоляционная конструкция должна быть герметичной. Нужно герметизировать все щели в ограждениях (места установки электрофурнитуры, стояки отопления, стыки между панелями перекрытий и стенами и т. п.) нетвердеющими герметиками.
2. Нужно увеличивать массу ограждения: чем ограждение массивнее, тем звуку потребуется больше энергии, чтобы «раскачать» его, и тем меньше звука будет переизлучаться через данное ограждение. Если перегородка каркасная, используйте массивную облицовку, увеличивайте количество слоев. Но гораздо эффективнее возвести массивную перегородку из полнотелого красного кирпича. Очень эффективная конструкция – стена из пустотелых бетонных блоков с предварительной засыпкой пустот прокаленным сухим песком.
3. Двойные стены лучше однослойных конструкций. Это касается и массивных ограждений, и более легких каркасных конструкций. Акустическая развязка или полное исключение жестких связей между двухслойными перегородками значительно снижает передачу шума и вибраций с одной стороны двойной стены на другую. Звукоизоляция двойной кирпичной перегородки всегда выше, чем у одинарной кирпичной перегородки, при равной массе данных перегородок. Звукоизоляция каркасной перегородки обшитой листами гипсокартона на двух независимых каркасах 2х50 мм всегда выше, чем у перегородки на одном каркасе шириной 100 мм.
4. Нужно заполнять воздушные полости в двойных ограждениях и каркасных перегородках звукопоглощающим материалом. Даже если обе стороны перегородки акустически развязаны, существует упругая связь через воздушный промежуток. Возникает колебательная система «масса-пружина-масса» со своей резонансной частотой, на которой наблюдается снижение звукоизоляции ограждения. Влияние этого ненужного явления надо снижать, заполнив воздушный промежуток специальными звукопоглощающими материалами. Заполнив пустоты данными материалами — это приведет к снижению резонансной частоты системы «масса-пружина-масса» и увеличению звукоизоляции на низких частотах.
5. Звукоизоляция каркасных конструкций увеличивается, если с разных сторон перегородки располагаются облицовки из материалов с различной жесткостью (или разного количества одного и того же материала). Например, ГВЛ в 2 слоя + каркас + ГВЛ в 3 слоя.
6. Наиболее высокая звукоизоляция у каркасных перегородок, облицованных тяжелыми, но гибкими листовыми материалами. Поэтому ГКЛ или ГВЛ (плотность 850-1000 кг/м3) предпочтительнее, чем плиты из ДСП, МДФ, OSB (плотность 700-750 кг/м3).
7. Делайте связи между двумя облицовками каркасных перегородок по возможности менее жесткими. Этого достигается применением упругих прокладок между облицовкой и каркасом.
8. Двухслойные каркасные перегородки обладают более высокой звукоизоляцией по сравнению с трехслойными такой же ширины и суммарной массой слоев облицовки. Для достижения желательной звукоизоляции на низких частотах никогда не возводите трехслойные перегородки.
9. Реальная звукоизоляция ограждающей конструкции не пропорциональна значению индекса изоляции воздушного шума Rw. Индекс Rw – это интегральная характеристика, применяемая только для диапазона частот 100-3200 Гц и рассчитанная на оценку шумов бытового происхождения (разговорная речь, радио, телевизор). Методика расчета индекса Rw не учитывает наличия мощных низкочастотного оборудования – домашних кинотеатров, шумного инженерного оборудования (вентиляторов, кондиционеров, насосов и т. п.). В некоторых ситуациях легкая каркасная перегородка имеет индекс Rw выше, чем кирпичная стена такой же толщины. В этом случае каркасная перегородка значительно лучше изолирует звуки голоса, работающего телевизора, звонок телефона или будильника. А вот звук сабвуфера домашнего кинотеатра более эффективно снизит кирпичная перегородка. Индекс изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородки на двух независимых каркасах толщиной по 50 мм с воздушным промежутком между каркасами 10 мм и двухсторонней обшивкой ГКЛ по два листа с каждой стороны (листы толщиною по 12,5 мм) составляет около Rw=53 дБ. Общая толщина конструкции равна 160 мм. Кирпичная перегородка из полнотелого красного кирпича, оштукатуренная с двух сторон, имеет следующие значения индекса звукоизоляции: — перегородка в полкирпича (150 мм) – Rw = 47 дБ; — перегородка в один кирпич (280 мм) – Rw = 53 дБ; — перегородка в два кирпича (530 мм) – Rw = 59 дБ. Перед устройством перегородок проанализируйте частотные характеристики существующих или предполагаемых источников шума. При выборе вариантов конструкций лучше сравнивать их звукоизоляцию в третьоктавных полосах частот, а не индексы Rw.
10. Эффективный способ акустической развязки строительных конструкций – использование эластичных креплений. В таких креплениях применяются специальные виброизолирующие материалы, а их конструкция обеспечивает надежное соединение строительных элементов. Применение виброизоляционных креплений при возведении каркасных перегородок и облицовок обеспечивает низкую резонансную частоту и, как следствие, приводит к высокой звукоизоляции на низких частотах.
11. Для улучшения звукоизоляции каркасной перегородки на низких частотах нужно использовать независимые каркасы или звукоизолирующие эластичные крепления; увеличивать расстояние между профилями; применять облицовки из тяжелых, но гибких листовых материалов; заполнять каркас специальным звукопоглощающим материалом на всю глубину; применять в составе облицовок гипсокартонные листы повышенной плотности, или гипсоволокнистые листы; увеличивать расстояние между облицовками (ширину каркаса).
12. При необходимости улучшить звукоизоляцию существующей однослойной перегородки из кирпича, бетона или гипсовых блоков монтируются дополнительные облицовки по металлическому или деревянному каркасу, смонтированные с помощью эластичных звукоизолирующих креплений. Применение стандартных металлических кронштейнов (прямых подвесов) приводит к образованию жестких связей и, как следствие, к снижению звукоизоляции. Каркасы облицовок необходимо заполнять на всю глубину специальным звукопоглощающим материалом.
13. Звукоизоляция стен и перегородок, имеющих окна или двери, практически определяется звукоизоляционной способностью оконных и дверных блоков и их монтажных узлов, обычно более низкой, чем у глухой части ограждения. Сделайте усилия на увеличении звукоизоляции именно оконных и дверных блоков, а затем выбирайте конструкцию перегородки с адекватной звукоизолирующей способностью.
14. Нужно обращать внимание на изоляцию косвенных путей распространения звука по примыкающим строительным конструкциям, трубопроводам отопления и водоснабжения, транзитным вентиляционным каналам, общему для смежных помещений пространству подвесного потолка или пола на лагах. При проектировании зданий нужно учитывать, что изоляция помещений от внутренних и наружных шумов должна обеспечиваться также правильной планировкой здания, снижением шума от санитарно-технического и инженерного оборудования.
Как сделать звукоизоляцию каркасной стены
Снижение шума через внутреннюю полую стену
Здесь, в магазине звукоизоляции, большинство наших звонков, как правило, связано с тем, чтобы заблокировать шум от соседей, но как насчет того, чтобы шум был в вашем собственном доме? Если вы хотите уменьшить шум в спальне подростка, блокируя шум храпящего мужа, или, может быть, вы планируете разделить комнату на две части и хотите сделать звукоизоляцию, пока вы там … ниже вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы!
Быстрая наука о звукоизоляции
1. Воздушный звук (голоса, телевидение, музыка и т. Д.) Блокируется только массой. Масса = вес, поэтому мы хотим добавить к стене тяжелые и плотные материалы, чтобы блокировать больше звука.
2. Когда звук ударяется о поверхность, он становится сильной вибрационной энергией. Нам нужна некоторая упругость стены, чтобы поглощать / гасить вибрацию.
Эти правила применяются ко всем стенам, для стен из карнизов есть еще один важный фактор;
3.Если стена внутри полая, это герметичная полость. Когда звук попадает в эту полость, он отражается, резонирует и усиливается, становясь все громче. Это называется эффектом барабана. Нам нужно заполнить полость звукоизоляцией, она поглощает звук и уменьшает резонанс.
Звукоизоляция существующей перегородки
Так как же нам сделать звукоизоляцию каркасной стены, которая уже есть в нашем доме, но мы просто хотим обновить / улучшить ее?
Ну там два этапа.Для достижения наилучших результатов мы советуем делать и то, и другое. Однако первый этап может быть беспорядочным и неудобным, и в этом случае вы можете перейти ко второму этапу, но помните, что результаты будут не такими хорошими!
Первый этап — изоляция полости.
Нам нужно заполнить полость нашей звукоизоляцией. Лучший способ сделать это — снять гипсокартон с одной стороны стены, обнажив каркас. Затем мы можем заполнить между стойками рамы звукоизоляцию, просто вставив изоляцию и позволив ей удерживаться за счет трения.
Существует много различных типов изоляции, но, по нашему опыту, лучшим звукопоглощающим материалом является акустическая минеральная вата. Мы считаем, что идеальная плотность для наших целей — 60 кг. Он достаточно плотный, чтобы поглощать звук, а не пропускать звук, но не слишком плотный, чтобы звук отражался от него.
Узнайте больше или закажите здесь — Акустическая минеральная вата 60 кг
После установки утеплителя мы хотим снова проделать отверстие в стене, заменив слой гипсокартона. Можно использовать стандартный гипсокартон, либо акустический гипсокартон для еще лучшего результата. Он имеет гораздо большую массу, чем обычный гипсокартон.
Этап второй — добавление массы
Теперь, когда у нас снова есть готовая поверхность, мы можем установить одну из наших звуковых плат. Звуковые платы состоят из одного слоя акустического гипсокартона, одного или двух слоев винила с массовой загрузкой и толстого слоя акустической пены.
Слои гипсокартона и винила добавляют огромное количество массы, чтобы блокировать воздушный звук, в то время как пена изолирует твердые части SoundBoard от стены и гасит энергию вибрации.
Вы можете выбрать одну из двух звуковых плат Pro-Sound ™;
Pro-Sound ™ SoundBoard 3 — этого вполне достаточно для хорошей внутренней стены.
Pro-Sound ™ SoundBoard 4 ™ — Для блокировки громкого шума.
Пропускаете первый этап?
Я не могу тебя винить! Это много лишней работы и беспорядка, но можно ожидать, что эффективность звукоизоляции будет примерно на 10-15% меньше. Поэтому я настоятельно рекомендую выбрать Pro-Sound ™ SoundBoard 4 ™ . пойти наверх, чтобы наверстать упущенное.
Строительство новой каркасной стены
Если вы строите новую каркасную стену с нуля, вы можете внести несколько дополнительных улучшений для достижения максимальных результатов.
Изолируйте вашу раму
Чем больше поверхность рамы контактирует с конструкцией, тем легче звуковой вибрации передается на нее. Для достижения наилучших результатов мы можем переместить рамку на Изоляционная полоса. Это самоклеящаяся полоска из резиновой крошки толщиной 6 мм, которая гасит вибрацию.Мы можем наклеить это по периметру рамы, чтобы изолировать раму от конструкции. Это означает, что единственные точки соприкосновения каркаса и конструкции — это винты. Вибрация, проходящая через винт, настолько мала, что ею можно пренебречь.
Деревянный или металлический каркас?
Обычно древесина поглощает звук лучше, чем металл, и меньше резонирует с металлом. Например, если ударить молотком по металлическому предмету, он довольно долго будет звенеть.Это резонирующий металл. Если вы повторите процесс с деревом, вы получите быстрый глухой стук, потому что дерево не так сильно резонирует.
На рынке представлены акустические металлические рамы, которые предназначены для рассеивания звука и преобразования энергии вибрации в тепло, но, как правило, лучше использовать древесину, чем стандартную металлическую раму.
Толщина рамы
Чем толще рама, тем больше изоляции вы можете установить и, таким образом, вы получите немного лучший результат.100-миллиметровая рама с 100-миллиметровой акустической минеральной ватой снижает уровень шума, чем 50-миллиметровая рама.
Гипсокартон
Большинство стен с карнизами построено из стандартного гипсокартона толщиной 12,5 мм. Это относительно легкий вес и небольшая масса. Если вы хотите добиться от стены еще более высокого качества, покройте одну или обе стороны рамы
Гипсокартон акустического класса 15 мм, который намного больше по массе. В сочетании с SoundBoard это должно блокировать значительную часть звука, передаваемого по воздуху.
Заключение
Вы, безусловно, можете улучшить способность внутренних стен блокировать звук, изолировав полость и добавив стене большей массы.Однако следует помнить о том, что внутренний звук будет распространяться. Избавиться от всего звука будет сложно, так как не весь звук будет проходить прямо через стену, часть звука будет проходить под половицей или над потолком. Звук также сможет выходить за дверь и распространяться по территории по коридорам и т. Д. Однако большая часть звука будет проходить прямо через стену, поэтому обращение к стене должно дать вам снижение громкости. .
Если вы думаете, что вам может потребоваться звукоизоляция внутренних дверей, ознакомьтесь с этим блогом — Как звукоизолировать дверь
Хотите узнать больше о звукоизоляции сплошной стены? — Как звукоизолировать стену
Нужна помощь?
Методы звукоизоляции стен и потолков
Что это за звук? Роб РобиллардКогда я думаю о звукоизоляции, я сразу же вспоминаю слова из Buffalo Springfield: «Остановите детей, что это за звук, все посмотрите, что происходит.«Тебе не избежать шума. Он повсюду, как в доме, так и за его пределами, отвлекает от работы и мешает отдыху.
Хотя мы не можем избежать шума, мы, безусловно, можем его приглушить или уменьшить. В рамках недавнего проекта клиент попросил нас установить потолочную и настенную систему с использованием потолочного подвеса Kinetics с деревянным каркасом (модель ICW), звукоизолирующих зажимов IsoMax и упругого канала под гипсокартоном.
Этот проект меня заинтриговал, поэтому я обратился к местному эксперту по звукоизоляции за советом и дополнительной информацией.Вот что я узнал.
Контроль шумаПервый шаг к звукоизоляции потолков, внутренних стен и полов — это определение ваших проблем со звуком и их происхождения. Из-за шума по комнате трудно вести разговор? Есть эхо? Соседи внизу жалуются на ваш шум?
Здесь показан внешний вид помещения, нуждающегося в звукоизоляции.
Управление шумом может быть активным или пассивным средством снижения уровня шума, большинство людей хотят добиться этого для личного удовольствия, будь то уменьшение внутреннего шума домашнего кинотеатра, детской телевизионной комнаты, репетиционного помещения группы или уменьшения внешнего шума окружающей среды. например, шум соседей, движения транспорта, поездов или самолетов.
Мы заключили все водосточные трубы в полостях потолка и стен с помощью винила с массовой нагрузкой.
Первым шагом в борьбе с шумом является определение источника шума. Лучше всего уменьшить шум как можно ближе к источнику. Вот почему многие многоквартирные или многоквартирные дома строят заборы вокруг своих квартир. Вы когда-нибудь задумывались, почему компании устанавливают кондиционеры на крышах?
При работе с шумными компрессорами кондиционеров, вентиляторами или другим механическим оборудованием HVAC их закрытие часто значительно снижает уровень шума.
Если вы думаете об уменьшении шума внутри дома, вам необходимо уменьшить реверберацию. Реверберация — это эхо, которое создается звуком, когда он отражается от поверхностей в комнате, а не поглощается.
Я не призываю вернуть ворсистый ковер, но он действительно помогает поглощать звук.
Вы можете уменьшить реверберацию, установив следующее:
• Окна с двойным или тройным остеклением для снижения уровня шума
• Доска стеновая и потолочная акустическая
• Ковровое покрытие
• Дополнительная изоляция
• Имеющиеся в продаже покрытия для снижения шума
• Двустенный каркас
• Двойные слои толщиной 5/8 дюйма.гипсокартон, швы заделаны силиконом
• Имеющиеся в продаже системы виброизоляции, резиновые листы, панели и перегородки
Четыре основных принципа контроля шумаЕсли вы хотите тишины и покоя в этом шумном мире, лучший способ (помимо переезда в деревню) — понять четыре основных принципа звукоизоляции:
• Масса
• Звукопоглощение
• Гашение вибрации
• Механическая развязка
МассаМасса препятствует передаче звука — точка.Такие материалы, как кирпич, толстое стекло, бетон и металл, обладают разрушающими свойствами высокой плотности.
Мы следовали принципу массы, увеличивая толщину наших стеновых панелей, добавляя массу, двойные слои толщиной 5/8 дюйма. толстый гипсокартон, до стен и потолка. Простое практическое правило гласит, что удвоение слоев гипсокартона приведет к снижению передачи звука на 4-5 дБ.
ЗвукопоглощениеДобавление изоляции помогает поглощать передачу шума (реверберацию) и снижает резонансную частоту разделенных стен, создавая массовый барьер для поглощения и устранения шума.Звук, который проходит через гипсокартон на одной стороне стены, можно уменьшить, если изоляция поглощает часть своей энергии, прежде чем достигнет противоположной стороны. Изоляция действует как звукопоглотитель, а не как звукопоглотитель.
Полости наружных стен заполнены изоляционной пеной.
Для отделения гипсокартона от каркаса были установлены потолочные подвесы с деревянным каркасомKinetics ICW.
Звукопоглотители сокращают время реверберации, а также эхо.Звукопоглощение «втягивает» шум, как губка. К распространенным звукопоглощающим материалам относятся плитки на свинцовой основе, вспененные материалы с открытыми порами, изоляция из стекловолокна, «акустическая» изоляция или изоляция из переработанного хлопка. Изоляция из каменной ваты Roxul Safe’N’Sound предназначена для звукоизоляции и имеет одни из лучших низких и высоких частот (и очень экономична).
В показанном проекте мы использовали утеплитель R13 в стенах и R19 в потолке.
Гашение вибрацииПодавление вибрации относится к вибрирующим поверхностям.Распространенным материалом является звуконепроницаемая сталь или винил с массовой нагрузкой, который отлично работает в качестве блокиратора звука в воздуховодах и водопроводных трубах, расположенных в потолках и стенах.
Mass Loaded Vinyl — это плотный лист ПВХ, наполненный сульфатом бария или силикатом кальция для увеличения веса. Это тяжелый продукт, который весит один фунт на квадратный фут, что эффективно снижает уровень шума в воздухе.
Мы использовали его, чтобы закрыть все водосточные трубы в полостях потолка и стен.
Механическая развязкаМеханическая развязка предотвращает передачу энергии вибрации от источника к приемнику за счет введения гибкого элемента или физического разрыва.Обычные механические разъединители — это ступенчатые стенные стойки, сдвоенные стенные стойки, упругий канал, пружины, пробка и т. Д. Мы часто видим эти элементы на блоках переменного тока и других типах систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установленных на стропилах в жилых зданиях. Механические разъединители также используются во многих типах предметов домашнего обихода на насосах, двигателях, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, стиральных машинах и высококачественном аудиооборудовании.
При установке на балки вы можете расположить потолочную подвеску для оптимизации высоты потолка.
Вверните винты через кронштейн в балку, чтобы установить подвеску.
Использование систем виброизоляции
В этом проекте владелец указал, что мы используем имеющуюся в продаже систему шумоподавления. Мы использовали упругие каналы, закрепленные с помощью потолочных подвесок Kinetics с деревянным каркасом [модель ICW] и упругих звукоизоляционных зажимов IsoMax. Эта система отделяет гипсокартон от стоек, что помогает устранить вибрационный шум и дополнительно снижает звук, передаваемый через стены.
Стальной несущий канал диаметром 16 мм крепится к потолочным подвесам.
Используйте регулировочный винт, чтобы затянуть зажим над несущим каналом.
Потолочная системаПотолочные подвесы Kinetics ICW с деревянным каркасом крепятся к деревянным каркасным конструкциям (например, балкам, фермам) и имеют одну дюймовую отклоняющую пружину последовательно с неопреновой чашкой для упругой поддержки одного или нескольких слоев гипсокартона. Конструкция кронштейна позволяет устанавливать изолятор на балки для оптимизации высоты потолка.
Подвесы ICW могут быть установлены на расстоянии 48 дюймов друг от друга.
Узел канального зажима и резьбового выравнивающего стержня рассчитан на удержание одной детали размером 1-1 / 2 на 1/2 дюйма. Канал стальной несущий 16-го калибра. Затем к несущему каналу на 16 дюймов по центру прикрепляют канал обрешетки из гипсокартона вместо обвязки потолочной плиты.
Затем над несущим каналом устанавливают эластичный канал.
Конечный результат — потолок, который изолирован от каркаса дома, обеспечивая виброизоляцию. При этой установке несколько факторов вынудили нас установить кронштейны и проложить несущий канал перпендикулярно балкам.Любое направление будет работать с этой потолочной системой.
Вверните упругий канал в сталь 16-го калибра, перекрывая концы для соединения отдельных сегментов.
По заявлению производителя, потолок ICW из двух слоев гипсокартона плюс 3-1 / 2-дюйм. Стекловолоконный войлок обеспечивает максимальную собственную частоту 4,4 Гц при самых легких типичных условиях нагрузки. Причина использования 3-1 / 2-дюймовой изоляции заключается в создании воздушной полости. Воздушная полость способствует повышению звукоизоляции.
Ленточная пила позволяет отрезать упругий канал до нужной длины без искажения его формы.
Подвесы ICW можно устанавливать на расстоянии 48 дюймов и не более 16 дюймов от периметра помещения.
Один или несколько слоев гипсокартона можно повесить на каналы обрешетки, используя общепринятые строительные методы.
Стеновая системаДля звукоизоляции стен зажимы IsoMax спроектированы так, чтобы удерживать канал упругой обшивки, обычно называемый «шляпной дорожкой», с прикрепленным одним или несколькими слоями гипсокартона.
Установка звукоизолирующих зажимов IsoMax проста и требует двух винтов для каждого.Максимальное расстояние между ними составляет 48 дюймов, а между ними — 24 дюйма. Верхний ряд должен находиться на расстоянии не более 6 дюймов от центра канала от потолка, а нижний ряд — не более 3 дюймов до центра канала от пола.
На стенах упругие каналы удерживались изолирующими зажимами.
При использовании этой системы на стенах убедитесь, что первый слой швов гипсокартона совпадает с центральной линией горизонтальных каналов обрешетки.
Выровняйте IsoMax ровно вдоль стены и прикрутите их к поверхности стоек.
Все возможные утечки звука — щели вокруг розеток, окон или дверных коробок; отверстия в трубах и тому подобное — следует заделать незатвердевающим акустическим герметиком или эластичной шпатлевкой.
Шляпообразный профиль упругого канала входит в зажимы.
Соедините отдельные отрезки швеллера винтами для листового металла.
Продолжайте покрывать стену упругими швеллерами с шагом 16 дюймов по центру. Гипсокартон будет установлен поверх упругого канала, чтобы уменьшить вибрацию между гипсокартоном и каркасом стены.
Двери и вентиляционные отверстияДвери, освещение и вентиляционные отверстия — это другие способы, с помощью которых звук будет проникать в вашу комнату или из нее, и их следует рассматривать как часть вашего плана. Есть коммерчески доступные продукты для обработки всех трех, такие как изолированные воздуховоды, глухие вентиляционные отверстия, специальные уплотнения, герметизированные и изолированные двери, двойные двери с воздушным замком и утопленные световые ящики.
В этом проекте двери были слабым звеном; к ним не применялись меры звукоизоляции.Однако архитектор спроектировал эти двери с внешним фойе, в котором также были двери.
Если домовладелец действительно хочет звукоизоляции, ему необходимо закрыть оба набора дверей и добавить уплотнители и очистители.
Улучшение «звучит» как план
Звукоизоляционные изделиячасто имеют класс передачи звука (STC). STC — это мера того, сколько децибел снижает уровень звука, обеспечиваемый продуктом. Чем выше рейтинг STC, тем лучше.
Замена всего 10 STC приведет к значительному улучшению.
Что бы вы ни выбрали, атакуйте шум, используя все четыре принципа, чтобы уменьшить передачу изнутри и снаружи вашего дома. После ограничения или устранения источников шума используйте звукопоглощающие материалы и системы развязки, чтобы уменьшить влияние шума.
Боковое примечание
Обрамление стен для шумоподавленияСтены и двери нашего проектного дома уже были обрамлены, но если бы я поступил по-своему, я бы последовал «олдскульному» методу звукоизоляции и построил ступенчатую стену с гвоздями у лестницы и стены ванной комнаты этой комнаты.Стены в шахматном порядке — это две стены, построенные очень близко друг к другу. Гипсокартон прикреплен только к обращенной наружу стороне каждого набора стоек, а для заполнения пустоты между ними используется высокоэффективная звукоизоляция. Это более экономично, чем строительство двух стен, и обеспечивает аналогичные характеристики при более узком профиле.
Рекомендуемые статьи
Звукоизоляция стен | Как сделать звукоизоляцию стены
Звукоизоляция стен: Q&A
Как спроектировать звукоизоляционные стены с нуля
Ключевым моментом является умение звукоизолировать стену.Цель звукоизоляции коммерческих стен — придать стене дополнительную плотность и отсоединить каркасную конструкцию. Это будет препятствовать способности стены передавать звуковые волны, передаваемые конструкцией, и тем самым создавать звукоизоляционные стены. Ключевым компонентом сборки является укладка нашей звукоизоляционной мембраны dB-Bloc предпочтительным способом отключения от стены.
Как правильно установить звукоизоляцию существующих стен
Около 95% наших клиентов начинают с уже готовой стены.Мы даем им указание выровнять стену звукоизоляционной мембраной под названием dB-Bloc, затем выполнить отключение в сборке с помощью системы каналов шляпки, а затем нанести новый слой гипсокартона толщиной 5/8 дюйма. Обработка может разрушить до 90% звука, пытаясь уйти через звукоизоляцию стен.
Как измерить выход звука через обычную стену
Шумомеры можно приобрести в Интернете. Просто проверьте уровни шума в комнате A, затем в комнате B и измерьте разницу в уровнях звука.Если вы затем решите реализовать свой коммерческий проект звукоизоляции стен, выровняйте одну сторону готовой поверхности с помощью системы наслоения dB-Bloc, представленной на нашем веб-сайте.
Что такое обходные пути?
Обходные дорожки — это пути, по которым шум мешает звукоизоляции стен. Эти пути могут быть воздушными или конструктивными. Воздушные пути включают любые вырезы на вашей поверхности (двери, окна, выпускные панели, вентиляционные отверстия подачи / возврата и т. Д.). Проходящие через конструкции пути включают общие точки соприкосновения, такие как балки, стойки или цементные плиты, которые соединяют комнаты вместе.При звукоизоляции стены эти обходные пути в совокупности снизят ваши общие ценности. Важно научиться правильно звукоизолировать стену, чтобы свести к минимуму эти обходные пути.
Что такое винил массовой загрузки?
Винил с массовой загрузкой — это ультратонкая, сверхплотная звукоизоляционная мембрана, которая уложена за гипсокартоном, чтобы уменьшить шум, который проходит через обычные поверхности. Наша торговая марка этого продукта для звукоизоляции стен — dB-Bloc.
Как лучше всего блокировать шум через общую стену?
Целью успешной обработки общей стены является разрушение структурных точек соединения между двумя помещениями и выравнивание сборки с большей плотностью.Это вызывает коллапс передаваемых звуковых волн и создает звуконепроницаемую стену. Плотность препятствует вибрации, так же, как если бы вы положили ладонь на камертон, а отключение заставляет вибрации исчезать. Плотность представляет собой винил с массовой загрузкой, называемый dB-Bloc. Отключение создается набором шляпных каналов, прикрепленных к стене. Этот звукоизолирующий стеновой комплект может быть легко применен к существующим поверхностям стен.
Почему изоляция ватином как звукоизоляция — это миф и почему она не обеспечивает звукоизоляцию вашей стены
Изоляция ватином — это старая школа, и ее не следует рассматривать как изоляционную защиту от утечки звука.Этот материал обеспечивает тепловую защиту от одной комнаты к другой, но позволяет звуковым волнам проходить сквозь нее. Помните, что основной причиной распространенного шума от стен является рама, соединяющая комнаты. Отсоединение каркаса и облицовка всей поверхности стены с помощью dB-Bloc приводит к уменьшению шума.
Чем винил с массовой нагрузкой превосходит предварительно спроектированный гипсокартон
Цель любых обычных усилий по звукоизоляции стен состоит в том, чтобы препятствовать способности стены воспринимать вибрации, добавляя плотности ее поверхности.Это похоже на то, как если бы вы положили руку на бокал для вина, так что он не может проводить звук после того, как вы проведете кончиком пальца по его вершине. Предварительно спроектированный гипсокартон имеет встроенную плотность, и да, он помогает ослабить передаваемые звуковые волны. Лучше всего отделить гипсокартон от плотности, разместив воздушный зазор между двумя материалами. Для большей части существующих общих стен и модернизированной отделки вам понадобится прикрепить винил с массовой загрузкой к стене, затем к системе каналов, а затем к стандартному гипсокартону 5/8 дюйма.Подобно многослойной одежде в холодную погоду, вы захотите наложить плотный слой в сборке в виде предварительно спроектированного гипсокартона.
Почему так важно отключать стену и как это делать
Представьте, что отсоединение стены похоже на перерезание веревки, натянутой между двумя банками. Большинство стен построено из единого каркаса, который соединяет две комнаты вместе. Добавив систему каналов к готовой стене, а затем добавив поверх нее новый гипсокартон, вы создали разрыв в точках соединения.Вы заставляете звуковые волны разрушаться внутри вашей стены, вместо того, чтобы позволить им пройти. Ваш чистый результат — звуконепроницаемая стена.
Почему массовая нагрузка на винил снижает шумоподавление
Добавление плотности к общему стенному блоку приведет к разрушению способности стены воспринимать и проводить резонанс. Это похоже на то, как если бы вы положили ладонь на лицевую сторону барабана или струны гитары. Предотвращая вибрацию этих объектов, вы убиваете их способность проводить звуковую волну.То же самое касается звукоизоляции стены. Добавляя плотность загруженного винила к общей поверхности стены, вы вызываете схлопывание передаваемого звука. (См. DB-Bloc.)
Действительно ли это лечение работает?Ответ — да, но в какой степени. Успех вашего лечения зависит от того, какая часть вашей энергии уже проходит через другие среды, которые не будут устранены при наслоении dB-Bloc . Следует обратить внимание на различные пути передачи энергии в структурах или по воздуху, которые звуковые волны могут использовать для обхода многослойного лечения.Результаты будут отличаться для каждого приложения.
Сделайте звукоизоляцию стен и потолка
Звукоизоляция квартиры
Семья сообщает:
Мы живем в многоквартирном доме, построенном в 1920 году. Отдельные квартиры разделены обычными относительно тонкими стенами, которые не загораживают шумы и голоса, например, громко разговаривают люди или кричат и плачут дети.Чтобы исправить эту ситуацию, мы решили покрыть перегородки звукоизоляционным слоем в рамках общего ремонта нашего дома.
Команда soniflex рекомендовала построить так называемые навесные стены перед перегородками, чтобы блокировать голоса и другие воздушные шумы из соседней квартиры. Для такой навесной стены к стене крепится каркас из деревянных реек толщиной от 30 до 50 мм, желательно на эластичных распорках для обеспечения акустической развязки.Затем в промежутки между планками монтируются звукоизоляционные панели soni PROTECT R. В завершение на каркас планки саморезами крепятся гипсокартонные или ДСП. Еще лучший эффект звукопоглощения достигается, когда звукоизоляционный материал, в данном случае soni PROTECT R, крепится не непосредственно на стене, а на деревянных планках (30 мм) перед монтажом стеновых панелей.
Для оптимальной общей эффективности стеновые панели следует отделить от боковых стен, потолка и пола, заполнив зазоры акриловой замазкой.
Обработка и резка звукоизолирующих панелей soni PROTECT R были абсолютно легкими, и у нас не было проблем с установкой навесных стен. В этом случае мы могли бы положиться на подробные и надежные советы, предоставленные очень хорошо осведомленной командой soniflex. Результат оказался именно тем, на что мы рассчитывали: теперь звуки и шумы из соседней квартиры практически незаметны на нашей стороне стены.
soni PROTECT R — это высокоэффективный звукопоглощающий материал, обеспечивающий более высокие показатели звукоизоляции, чем только меламиновая пена.Используемый в качестве звукопоглотителя в пустотах за навесной стеной, soni PROTECT R позволяет значительно уменьшить любые резонансы, которые могут возникнуть, и, таким образом, улучшить общий эффект звукоизоляции.
Звукоизоляция потолка
Отзывы наших клиентов: Наша проблема заключалась в высоком уровне шума из квартиры на следующем этаже. Чтобы бороться с этим шумом, нам потребовалось заменить весь деревянный потолок новой звукоизоляционной конструкцией.
В старых домах часто бывает очень сложно определить лучшее решение из-за особенностей конструкции и используемых строительных материалов.Например, наш традиционно построенный потолок был заполнен соломой и золой.
Мы отправили soniflex электронное письмо с описанием проблемы. Они оперативно ответили, предоставив точное описание того, как должна выглядеть новая потолочная конструкция, и список необходимых материалов.
Мы заказали акустические панели soni PROTECT R и картриджи со специальным клеем soniflex, которые были доставлены через DHL.
Для новой конструкции потолка мы использовали деревянные планки (4,8 x 5,8 см), прикрепленные к стенам с обоих концов и к потолочным балкам в нескольких промежуточных точках, где это возможно.
Вопрос заключался в том, как обеспечить акустическую развязку от существующего потолка. И у нас возникла идея: мы просто вырезали несколько панелей soni PROTECT R по ширине реек и вставили их между новыми планками и старым потолком. Это было довольно просто сделать, и это лучшее решение для предотвращения передачи шума.
Затем акустические панели soni PROTECT R были приклеены между планками старого деревянного потолка с помощью специального клея soniflex. Клей можно наносить как отдельными точками, так и зигзагообразно, в зависимости от ситуации.
Затем к обрешеткам прикрепили гипсовые плиты, заделали зазоры шпаклевкой и загладили поверхность.
При толщине реек толщиной 5,8 см и дополнительном материале soniflex между планками и старым потолком оставалось пустое пространство от 0,5 до 0,8 см между материалом soniflex и гипсовой плитой. Согласно soniflex, воздух в этом пространстве действует как дополнительный слой изоляции.
Мы также следовали инструкциям soniflex, чтобы оставить зазор между гипсовыми плитами и стеной и заполнить его акриловым герметизирующим материалом для звукоизоляции панелей и стен.
Благодаря поддержке soniflex и, конечно же, их материала soni PROTECT R, даже такие непрофессионалы, как мы, смогли добиться очень хорошего результата звукоизоляции.
Звукоизоляция рядного дома
Семья из Гамбурга (Германия) рассказывает о своем опыте звукоизоляции двухквартирного дома:
Стена между нашей половиной дома и половиной наших соседей имеет толщину всего от 20 до 25 см (от 8 до 10 дюймов) и не имеет звукоизоляции. По одну сторону стены находится наша гостиная, по другую — спальня наших соседей.Еще до переезда в дом мы поняли, что шум легко проходит через тонкую стену между двумя половинами дома.
Консультанты компании soniflex предложили нам использовать навесные стены для звукоизоляции перегородки.
На основании подробных рекомендаций, предоставленных soniflex в электронном письме, мы заказали 10 м² (около 110 квадратных футов) шумозащитных панелей soni COMPOSITE и приклеили их к стене, которую мы предварительно загладили с помощью выравнивающего состава. Самоклеящийся слой на тыльной стороне панелей работал отлично! Затем использовали шурупы длиной 6 см (2.5 дюймов) для крепления каркаса из деревянных реек поверх звукоизоляционных панелей по всей стене. Затем мы установили на этот каркас гипсокартонные плиты, что позволило получить почти идеально ровную навесную стену.
Установленные стеновые панели загладили подходящим составом. Щели по внешним краям заделаны белой акриловой шпатлевкой из строительного магазина. По прошествии 24 часов мы нанесли еще один слой разглаживающего состава, чтобы обеспечить идеально ровное основание для слоя краски.Результатом мы ОЧЕНЬ довольны.
1. Эта мера по звукоизоляции оказалась столь же эффективной, как мы и надеялись. Благодаря навесным стенам и звукопоглощающим панелям передача шума между двумя частями дома сведена к минимуму! Теперь мы можем сидеть и разговаривать — или веселиться — в нашей гостиной до поздней ночи, не мешая спать соседям. С установленными звукоизоляционными панелями больше не проникает шум сквозь стены!
2. Мы очень довольны высоким качеством звукоизоляционного материала, а также подробным советом команды soniflex, который был точно адаптирован к нашей проблеме.Поскольку мы могли рассчитывать на квалифицированных помощников, реализовать предложенные меры по звукоизоляции было очень легко.
Звукоизоляция квартиры
Отзывы наших клиентов:
Шум из соседней квартиры был слишком сильным, поэтому нам пришлось искать решение для шумоизоляции. Мы живем в мезонете, который разделяет стену из известнякового кирпича с мезонетом по соседству. Здание построено в 1987 году. Несмотря на то, что известняк должен заглушать звук, шум от различных источников (радио / телевидение, телефон и общие разговоры, прогулки) в квартире нашего соседа мог быть слышен через стену.Наши посетители заметили эту проблему с шумом.
Конструкция здания, особенно расположение винтовой лестницы, ведущей на второй этаж, ограничивала общую толщину звукоизолирующей навесной стены до 50 мм. Это привело к тому, что мы выбрали soni COMPOSITE толщиной 32 мм, вставленную между 28-миллиметровыми деревянными планками, на которые были закреплены гипсовые плиты (2600 x 600 x 12,5 мм) с помощью приводных винтов.
Как со стороны стены, так и со стороны гипсокартона, поверхности деревянных реек были покрыты герметизирующей лентой, чтобы минимизировать передачу звука.
Звукоизолирующие панели очень легко разрезать до нужной формы и вклеивать в отсеки между планками. Поскольку общая толщина деревянных реек плюс герметизирующая лента с обеих сторон составляла 30 мм, не было зазора между гипсокартоном и акустической пеной, а общая толщина была даже ниже максимальной толщины 50 мм.
Эта мера теперь в значительной степени устраняет любые обычные шумы, такие как ходьба или радио / телевидение, а также снижает пиковые шумы, такие как очень пронзительный голос, до приемлемого уровня.Панели диаметром 52 мм, наверное, дали бы даже лучший результат, но в любом случае в нашей квартире сейчас намного тише, чем раньше!
Звукоизоляция стены спальни от шума соседней квартиры
Клиент сообщает нам:
В моей спальне меня часто беспокоил шум из гостиной моих соседей, например, звук голосов, телевидения, музыки или смеха. Поскольку я живу в съемной квартире, а моя спальня довольно мала, строительство навесной стены для звукоизоляции перегородки в соответствии с рекомендациями soniflex казалось слишком дорогостоящим мероприятием.Навесные стены также заняли бы слишком много ограниченного пространства. Вот почему я решил в пользу более простой альтернативы крепления звукоизоляционных панелей soni COMPOSITE 52 мм непосредственно к поверхности стены. Поскольку большой шкаф должен был быть установлен прямо перед рассматриваемой стеной, покрывая его почти полностью, фиксации звукоизоляционных панелей с помощью клея было вполне достаточно, и мне даже не нужно было фиксировать панели механически или покрывать их гипсовые стеновые панели, рекомендованные Soniflex для таких применений в целом.Шкаф не только гарантирует, что звукоизоляционные панели не отсоединятся, но и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.
В сочетании со шкафом звукоизоляционные панели soni COMPOSITE, закрепленные прямо на стене, оказались правильным решением для защиты моей спальни от шумов из соседней квартиры, которые теперь практически незаметны. Результатом я абсолютно доволен. К тому же, установить звукоизоляционные панели было действительно просто.
Экспериментальное исследование звукоизоляции вентиляционных перегородок
Поступила: 10.11.2019 г .; Принята в печать: 16 декабря 2019 г .; Опубликовано: 18 декабря 2019
ВВЕДЕНИЕ
Сингапур, как страна у экватора, имеет тропический климат, температурный рекорд с 1981 по 2010 год показывает, что средние суточные температуры за 12 месяцев находятся в пределах 26.От 4 ° C до 28,3 ° C [1]. Исследование, основанное на полевых измерениях, показывает, что рабочая температура в помещении составляет 28,5 ° C, обеспечивающую тепловую нейтральность для квартир с естественной вентиляцией в Сингапуре [2]. Такая рабочая температура в помещении даже на 0,2 ° C выше, чем максимальная средняя температура за 24 часа, что означает, что жители квартир с естественной вентиляцией могут наслаждаться тепловым комфортом. Тем не менее, многие апартаменты в Сингапуре закрыты и оснащены кондиционерами из-за высокого уровня транспортного шума.Опрос, проведенный Советом по жилищному строительству и развитию Сингапура в 2013 году, показывает, что 21,7% сингапурцев, проживающих в государственном жилье, считают свои квартиры шумными, а 39,3% опрошенных указали, что транспортный шум вызывает беспокойство [3]. Чтобы заблокировать внешний шум, проще всего закрыть окна или двери, что одновременно препятствует естественной вентиляции. Для одновременного снижения шума и естественной вентиляции были предложены различные решения, некоторые из которых обсуждаются ниже.
Вентиляционное окно, обеспечивающее снижение шума и естественную вентиляцию, в настоящее время привлекает большое внимание.Вентиляционное окно, впервые задуманное Фордом и Керри [4], состоит из двух расположенных в шахматном порядке стеклянных панелей. Это было найдено в работе. [4], что касается шума транспорта, показатель шумоподавления у вентиляционных окон примерно на 9 дБА выше, чем у открытого однослойного раздвижного окна. Основываясь на такой конструкции, Тонг et al. [5] сравнил вносимые потери звука с вентиляцией и обычными распашными окнами, установленными в двух макетных квартирах возле оживленной дороги.Показано, что акустический эффект от вентиляционных окон составляет 7,1–9,5 дБА. Кроме того, вносимые потери в вентиляционных окнах зависят от относительного направления окон и дороги [6].
В течение последних десятилетий многие исследования обращаются к улучшению характеристик снижения шума с помощью вентиляционных окон. Были реализованы и изучены методы как активного, так и пассивного контроля шума (ANC и PNC). Что касается техники ANC, звук, не совпадающий по фазе с падающим звуком, может создаваться вторичными источниками шума между двумя стеклянными панелями, так что падающий звук может быть подавлен, а затем уменьшено шумовое излучение через вентиляционные окна.Хуанг и др. [7] аналитически и экспериментально исследовали возможность применения метода ANC для уменьшения шумового излучения через вентиляционные окна. Дополнительное ослабление шума системой ANC составляет примерно 10–20 дБ в заданной полосе частот. Недавно Mirshekarloo et al. [8] спроектировал и изготовил прозрачные пьезоэлектрические пленочные динамики в качестве вторичного источника звука для шумоподавления как в обычных открытых, так и в вентиляционных окнах. Как правило, дополнительное ослабление шума системами ANC ограничивается на низких частотах [9].
МетодыPNC, в которых используются звукопоглотители, кажутся эффективным способом улучшения шумоподавления вентиляционных окон в более широком диапазоне частот. Не оказывая влияния на прозрачность окна или проникновение света, прозрачный микроперфорированный поглотитель был помещен на одно из оконных стекол [10]. Из-за низкого коэффициента звукопоглощения улучшение снижения шума незначительно. Напротив, непрозрачные звукопоглотители с хорошими звукопоглощающими характеристиками помогли бы значительно повысить уровень снижения шума вентиляционных окон, если не принимать во внимание проникновение света.Вентиляционные окна различных конфигураций были протестированы Sondergaard et al. [11]. Непрозрачные звукопоглощающие листы размещались либо на стеклах вместе с оконными рамами, либо на форточках. Лабораторные измерения, проведенные в работе. [11] показывает, что взвешенный индекс шумоподавления ( R w ) может достигать от 22 дБ до 30 дБ, что зависит от конфигурации, в качестве справки, что взвешенный индекс шумоподавления ( R w ) открытое одинарное верхнеподвесное окно такого же размера — 8 дБ.Кроме того, перфорированные пластины с задними полостями, установленные вдоль оконной рамы, могут улучшить характеристики шумоподавления, где улучшенный уровень шумоподавления зависит от скорости перфорации и глубины полостей [12]. Кроме того, Тан [13] численно исследовал потенциальное улучшение снижения шума путем установки жестких круглых цилиндрических решеток в оконную полость между двумя перегородками. Для простых цилиндров, рассмотренных в исследовании, наблюдаемое улучшение снижения транспортного шума может достигать 4–5 дБ.
Чтобы не жертвовать прозрачностью окна, помимо использования прозрачных устройств, есть еще один способ добиться лучшего шумоподавления — оставить как можно больше места между двумя стеклянными панелями, чтобы можно было применить больше акустических обработок вдоль оконной рамы. Вероятно, это причина того, что большинство вентиляционных окон намного толще обычных окон в упомянутых ссылках [5,11,12]. На практике жильцы могут не принять толстые окна не только потому, что более толстые окна тяжелее и требуют больше усилий для установки, но и потому, что более толстые окна занимают больше жилого пространства.Учитывая постоянно растущие цены на жилье в городах с высокой плотностью населения, таких как Сингапур и Гонконг, более тонкие окна будут более популярными с точки зрения затрат. Для преодоления этого недостатка в статье предлагаются вентиляционные перегородки аналогичной конфигурации , т.е. , состоящие из двух расположенных в шахматном порядке непрозрачных панелей. Вентиляционные перегородки могут быть построены заподлицо с несущей стеной с обычными окнами, поэтому они не занимают лишнего жилого пространства. Таким образом, обычные окна по-прежнему обеспечивают прозрачность.Что еще более важно, в полости вентиляционных перегородок можно было бы проводить больше акустических обработок без учета проникновения света, таким образом можно было бы добиться лучших характеристик снижения шума. В этой статье проверяется эффективность снижения шума шести вентиляционных перегородок с различными акустическими методами в лабораторных условиях. Кроме того, будет обсуждаться распределение шума в полостях различной конфигурации, чтобы прояснить, как акустическая обработка помогает улучшить снижение шума вентиляционными перегородками.
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Потери при передаче звука (TL) были использованы для характеристики снижения шума вентиляционных перегородок. Две комнаты реверберации (объемы: 115,4 м 3 и 107,2 м 3 ) соединены стеной с прямоугольным проемом, как показано на Рисунке 1. Проем шириной 1 м и высотой 1,8 м использовался для размещения перегородок такого же размера. Измерения проводились в соответствии с ASTM E90-09 [14].Генератор шума CESVA AP 600 и всенаправленный источник звука CESVA BP012 использовались для генерации и воспроизведения розового шума в комнате с источником. Розовый шум используется для улучшения отношения сигнал / шум при измерении на низкой частоте. Уровни звукового давления в 6 точках в помещении источника и приемника, соответственно, были измерены шумомером B&K типа 2250 с 1/2 дюймовым микрофоном B&K 4189. Затем усредненные уровни звукового давления, L s и L r , в помещениях источника и приемника можно получить для вычисления TL, то есть TL = L s — L r — 10log (S / A), где S представляет площадь испытательного образца, A — эквивалентная площадь звукопоглощения приемной комнаты, измеренная в соответствии с ASTM E2235-04 [15].
РИСУНОК 1
Рисунок 1. Измерительная установка.ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Как упоминалось ранее, вентиляционные перегородки состоят из двух перегородок с двумя расположенными в шахматном порядке отверстиями. В этом разделе будут представлены ЛЭП вентиляционных перегородок с 6 различными конфигурациями акустической обработки. В качестве исходного уровня также были протестированы ТЭП вентиляционной перегородки без какой-либо акустической обработки и закрытой однослойной перегородки.Всего было измерено и сопоставлено TL 8 разделов.
В этом документе панели всех перегородок представляют собой одну и ту же кальциево-силикатную плиту (CSB) толщиной 9 мм и массовой плотностью 1050 кг / м. 3 , чтобы имитировать акустические перегородки из твердых материалов. Что касается вентиляционных перегородок, то расстояние между двумя панелями составляет 0,082 м, поэтому общая толщина вентиляционных перегородок составляет 0,1 м. На рисунке 2 показан вид вентиляционных перегородок спереди. На рис. 3 показано поперечное сечение вентиляционной перегородки без какой-либо акустической обработки (случай B0), в частности, левое отверстие высотой 0.225 м обращены к комнате источника, а правая такого же размера обращена к комнате приемника. На Рисунке 4 показаны конфигурации 6 различных конфигураций акустических обработок (Случаи C1 – C6), реализованных в полости между двумя панелями. Подробное описание 6 корпусов представлено в таблице 1. Шумопоглотители изготовлены из стекловолокна плотностью 80 кг / м 3 . Коэффициент звукопоглощения стекловолокна толщиной 25 мм и площадью поверхности 8,64 м 2 был измерен в реверберационной камере согласно [15] и указан в таблице 2.
РИСУНОК 2
Рис. 2. Проверенная вентиляционная перегородка, вид спереди из приемной.РИСУНОК 3
Рис. 3. Вид в разрезе Случай B0: Вентиляционная перегородка без какой-либо акустической обработки.РИСУНОК 4
Рисунок 4. Шесть вентиляционных перегородок с акустической обработкой.( A ) Корпус C1, STC 22; ( B ) Дело C2, STC 31; ( C ) Корпус C3, STC 32; ( D ) Корпус C4, STC 26; ( E ) Дело C5, STC 29; ( F ) Дело C6, STC 32.ТАБЛИЦА 1
Таблица 1. Описание и СТК вентиляционных перегородок 9 различных конфигураций.ТАБЛИЦА 2
Таблица 2.Коэффициент звукопоглощения стеклопластика.На рисунке 5 штрихпунктирная линия представляет TL для варианта B0, а пунктирная линия показывает TL для варианта B1, , т.е. , закрытый однослойный раздел. Кривые с разными маркерами соответствуют TL случаев от C1 до C6. Сравнение вариантов B0 и C1 показывает, что звукопоглотитель, расположенный вдоль оконной рамы, значительно увеличивает потери при передаче звука, особенно на средних и высоких частотах октавной полосы.Например, по сравнению со случаем B0 максимальное улучшение потерь при передаче звука составляет 11 дБ на частоте 2 кГц при использовании конфигурации варианта C1. По сравнению с корпусом C4 дополнительные треугольные или квадратные блоки, расположенные в центре полостей (корпуса C5 и C6), помогают еще больше увеличить потери при передаче звука, а потери передачи звука в корпусе C6 выше, чем в случае C5, вероятно, из-за к большей площади звукопоглотителей, находящихся в полости. Более того, TL корпусов C2, C3, C6 на средних и высоких частотах близки или даже выше, чем в случае B1, что означает, что вентиляционные перегородки с особым дизайном могут помочь изолировать шум, а также закрытая перегородка.
РИСУНОК 5
Рисунок 5. Потеря звукоизоляции 8 перегородок.Чтобы предотвратить высвобождение волокна, на самом деле стекловолокно должно быть закрыто крышкой, что может повлиять на звукопоглощающие характеристики стекловолокна. На основе конфигурации Case 6 в бумаге использовался перфорированный металлический лист для покрытия стекловолокна, как показано на Фигуре 6A.Перфорированный металлический лист, изготовленный из нержавеющей стали SUS304, имеет толщину 0,5 мм, как показано на Фигуре 6B; диаметр отверстия — 1 мм; расстояние между двумя отверстиями — 2 мм; коэффициент перфорации — 22,6%. TL для двух случаев показаны на рисунке 7. Можно видеть, что TL немного уменьшился из-за наличия металлического листа.
РИСУНОК 6
Рисунок 6. ( A ) Корпус 6-1: с перфорированным металлическим листом, STC 30.( B ) Металлический перфорированный лист.РИСУНОК 7
Рис. 7. Сравнение TL случаев 6 и 6-1.Кроме того, класс передачи звука (STC) [16], который оценивает потери при передаче звука в одно значение, часто используется для характеристики шумоподавления перегородок, а после этого в качестве альтернативы использовался для сравнения характеристик шумоподавления перегородок.Рейтинг STC представляет собой однопараметрический индикатор для снижения речевого шума при разделении. Методология оценки основана на измеренных спектрах потерь передачи (TL) в предыдущем разделе по сравнению со стандартным эталонным контуром, предоставленным ASTM E413-04 [16]. STC для всех случаев перечислены в таблице 1. Можно видеть, что STC для случаев C3 и C6 — это STC 32, что на 1 балл STC выше, чем для варианта B1. В настоящем исследовании оценка STC вентиляционных перегородок с акустической обработкой составляет не менее 22 баллов STC и до 21 балла STC выше, чем у вентиляционных перегородок без акустической обработки.
Анкетный опрос, проведенный в [17], показывает, что притока воздуха через форточку не хватает для жителей. Система механической вентиляции может быть задействована в будущем для подачи достаточного количества воздуха. Фактически, можно было бы предложить больше конфигураций, чтобы сбалансировать снижение шума, светопроницаемость и эффективность подачи воздуха на основе различных требований.
ОБСУЖДЕНИЯ
Чтобы понять механизм снижения шума вентиляционных перегородок и то, как звукопоглотители влияют на звуковое излучение в полости между двумя панелями, уровни звукового давления (SPL) в 7 точках измерения, как показано на рисунке 3, по диагонали линии на среднем поперечном сечении полости.
На рис. 8 показана разница ΔL между SPL и усредненным уровнем звукового давления L s в помещении источника по отношению к случаю B0. Можно видеть, что ΔL в 7 точках больше или меньше 0 дБ на частотах октавной полосы ниже 800 Гц. Кроме того, даже точка 1 находится перед отверстием, обращенным к комнате источника, уровень звукового давления в этой точке не всегда является самым большим. Причина заключается в следующем: поскольку для случая B0 не применяется акустическая обработка, полость имеет твердые границы поверхности, модальное поведение полости играет важную роль в шумовом излучении в этих октавных полосах.Напротив, на более высоких частотах октавной полосы ΔL всех точек меньше 0, в то время как точка из точек, не обращенных к отверстиям, аналогична, что подтверждает, что звуковая энергия в полости может быть равномерно распределена в пространстве. полости из-за диффузного поля в полости [18].
Аналогичным образом, ΔL для случая C3 показано на рисунке 9 в качестве примера, поскольку аналогичные особенности были обнаружены для других случаев с звукопоглотителями. Можно видеть, что тенденция изменения ΔL в 7 точках сильно отличается от таковой в случае B0.Из-за хороших звукопоглощающих характеристик звукопоглотителей, уровень звукового давления в наиболее октавных полосах частот уменьшается по мере увеличения расстояния между точками измерения и отверстием на стороне помещения источника. Соответственно, вентиляционную перегородку с добавленными звукопоглотителями можно принять за глушитель канального. И последнее, но не менее важное: из-за плохих характеристик звукопоглощения звукопоглотителей на низких частотах, уровни звукового давления на низких частотах приблизительно равны усредненному уровню звукового давления L s , как и в случае B0.
РИСУНОК 8
Рис. 8. Перепад уровня ∆𝐿 для корпуса B0.РИСУНОК 9
Рис. 9. Перепад уровня ∆𝐿 корпуса C3.ВЫВОДЫ
В работе экспериментально исследованы ЛЭП вентиляционных перегородок. Вентиляционные перегородки состоят из двух перегородок с двумя расположенными в шахматном порядке отверстиями.В качестве перегородок в бумаге использовались плиты из силиката кальция. Звукопоглотители, изготовленные из стекловолокна, были размещены в полости между двумя панелями по 6 разным схемам, поэтому в лабораторных условиях были измерены TL 6 различных вентиляционных перегородок со звукопоглотителями. Между тем, в качестве эталона были протестированы вентиляционная перегородка без звукопоглотителя и закрытая однослойная перегородка. Сравнение вентиляционной перегородки со звукоизоляцией и без нее показывает, что добавленные звукопоглотители позволяют максимально повысить рейтинг STC на 21 балл STC.Кроме того, шумоподавляющие характеристики вентиляционных перегородок со звукопоглотителями на некоторых диапазонах частот даже лучше, чем у однослойной перегородки. Без звукопоглотителей полость между двумя перегородками имеет жесткие границы, резонанс полости играет важную роль в шумовом излучении в полости на низких частотах. Внедренные звукопоглотители, которые изменяют граничные условия полости, уменьшают влияние резонанса полости, а затем умеренно увеличивают шумоподавление на низких частотах.Благодаря хорошему звукопоглощению на средних и высоких частотах, большая площадь поверхности звукопоглотителей в полости приводит к лучшим характеристикам шумоподавления. Кроме того, следует отметить, что покрытие звукопоглотителей на самом деле может повлиять на звукопоглощающие характеристики звукопоглотителей и, соответственно, отрегулировать уровни снижения шума вентиляционных перегородок. В будущем можно будет спроектировать и испытать больше конфигураций, не только принимая во внимание характеристики снижения шума, но также проницаемость света и эффективность подачи воздуха.
ВКЛАД АВТОРА
Идея принадлежит LD, SKL и SEL. Л.Д. провел измерения и написал рукопись. SKL и SEL соответствующим образом отредактировали рукопись. Все авторы дали окончательное согласие на подачу статьи.
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы были бы признательны за поддержку гранта «Повышение акустического комфорта в сингапурских домах с помощью NUS-CDL Smart Green Home Test-Bedding Studies [R-295-000-168-720]».
ССЫЛКИ
1.
Климат Сингапура. Доступно по адресу: http://www.weather.gov.sg/climate-climate-of-singapore/.Доступ 20 октября 2019 г.
Просмотр статьи
PubMed / NCBI
Google Scholar
2.
De Dear RJ, Leow KG, Foo SC. Тепловой комфорт во влажных тропиках: полевые эксперименты в зданиях с кондиционированием и естественной вентиляцией в Сингапуре. Int J Biometeorol. 1991; 34 (4): 259-65.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
3.
Совет по жилищному строительству (Сингапур).Государственное жилье в Сингапуре: профиль жителей, удовлетворенность и предпочтения в отношении жилья, выборочное обследование домохозяйств HDB, 2013 г. Сингапур: Совет по жилищному строительству и развитию; 2014.
Просмотр статьи
PubMed / NCBI
Google Scholar
4.
Ford RD, Kerry G. Звукоизоляция частично открытых стеклопакетов. Appl Acoust. 1973; 6 (1): 57-72.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
5.Тонг Ю.Г., Тан С.К., Кан Дж., Фунг А., Юнг МКЛ. Натурные полевые исследования передачи звука через окна пленума. Appl Acoust. 2015; 89: 244-53.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
6.
Тонг Ю.Г., Тан С.К. Вносимые потери окна статического давления при наличии линейного источника — исследование на масштабной модели. J Acoust Soc Am. 2013; 133 (3): 1458-67.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
7.Хуан Х, Цю Х, Кан Дж. Активное шумоподавление в вентиляционных окнах. J Acoust Soc Am. 2011; 130 (1): 176-88.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
8.
Mirshekarloo MS, Tan CY, Yu X, Zhang L, Chen S, Yao K и др. Прозрачные пьезоэлектрические пленочные динамики для окон с функцией активного шумоподавления. Appl Acoust. 2018; 137: 90-7.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
9.Тан С.К., Тонг Ю.Г., Цуй К.Л. Потери звука при прохождении через вентиляционное окно при активном шумоподавлении. В: Материалы 43-го Международного конгресса и выставки по технике контроля шума; 2014 16–19 ноября; Мельбурн, Австралия. Квинсленд (Австралия): Австралийское акустическое общество; 2014. с. 2374-80.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
10.
Кан Дж., Броклсби М.В. Возможность применения микроперфорированных поглотителей в акустических оконных системах.Appl Acoust. 2005; 66 (6): 669-89.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
11.
Сондергаард Л.С., Олесен Х.С. Исследование звукоизоляции окна приточного воздуха. В: Forum Acusticum; 27 июня — 01 июля 2011 г .; Ольборг, Дания. Ольборг (Дания): Европейская ассоциация акустики; 2011. с. 1411-6.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
12.Søndergaard LS. Открытые окна с лучшей звукоизоляцией. В: Kropp W, von Estorff O, Schulte-Fortkamp B, редакторы. Материалы 45-го Международного конгресса и выставки по шумовой технике; 21–24 августа 2016 г .; Гамбург, Германия. Берлин (Германия): Deutsche Gesellschaft Fuer Akustik; 2016. с. 1689-700.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
13.
Тан СК. Уменьшение передачи звука через окна камеры статического давления за счет набора жестких цилиндров.J Sound Vib. 2018; 415: 25-40.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
14.
ASTM E90-09: Стандартный метод испытаний для лабораторного измерения потерь при передаче воздушного звука перегородками и элементами здания. Западный Коншохокен (США): ASTM International; 2016.
Просмотр статьи
PubMed / NCBI
Google Scholar
15.
ASTM E2235-04: Стандартный метод испытаний для определения скорости разложения для использования в методах испытаний звукоизоляции.Западный Коншохокен (США): ASTM International; 2012.
Просмотр статьи
PubMed / NCBI
Google Scholar
16.
ASTM E413-04: Классификация по оценке звукоизоляции. Западный Коншохокен (США): ASTM International; 2016.
Просмотр статьи
PubMed / NCBI
Google Scholar
17.
Søndergaard LS, Legarth SV. Исследование звукоизоляции окна приточного воздуха — полевые измерения и реакции людей.В: Материалы 43-го Международного конгресса и выставки по технике контроля шума; 2014 16–19 ноября; Мельбурн, Австралия. Квинсленд (Австралия): Австралийское акустическое общество; 2014. с. 16-9.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
18.
Yu X, Lau SK, Cheng L, Cui F. Численное исследование звукоизоляции вентиляционных окон. Appl Acoust. 2017; 117: 113-21.
Просмотреть статью
PubMed / NCBI
Google Scholar
Советы по звукоизоляции деревянного каркаса при строительстве дома
Я страдал от небольшого количества писателей на этой неделе и изо всех сил пытался придумать интересную тему для разъяснения.Этим утром я просматривал отзывы клиентов, которые мы получали через Avid Ratings, и понял, что у нас есть ряд негативных комментариев относительно звукоизоляции в некоторых из наших недавних новых сборок. Я подумал, что было бы неплохо определить некоторые из проблем и ограничений звукоизоляции в доме с деревянным каркасом, особенно между этажами с такой отделкой поверхности, как твердая древесина, с которыми мы сталкиваемся. В конце концов, как и во всем, бюджет ограничивает то, что мы можем сделать, и хотя всегда есть лучшее решение, во многих случаях бюджет не учитывает превосходную сборку.
Хотя вы можете уменьшить шум в доме с деревянным каркасом, высокие оценки класса передачи звука (STC) могут стать дорогостоящими. В домах для одной семьи не требуется достижения какого-либо определенного уровня звукоизоляции, поэтому в более дешевых домах вы можете обнаружить, что звукоизоляция практически отсутствует. Вот различные стратегии, которые мы могли бы использовать, чтобы уменьшить передачу звука в наших домах.
Базовая звукоизоляция: На самом базовом уровне, чтобы существенно приглушить звук из комнаты в комнату или с пола на этаж, мы использовали бы звукоизоляцию, такую как Sound Attenuation Batts от Owens Corning.Как указано выше, это в некоторой степени приглушает звук и может улучшить рейтинги класса STC примерно на 4-10 дБ.
Улучшенная звукоизоляция: (Это уровень, который мы обычно применяем в наших бюджетных домах). Звуковые войлоки можно комбинировать с дополнительными слоями гипсокартона. В качестве дополнительной стратегии можно использовать специальные продукты, такие как гипсокартон QuietRock от Certainteed. Применение QuietRock может повысить звуковые характеристики стены до 13 дБ. Кроме того, гипсокартон можно отделить от каркаса металлическим каналом, чтобы уменьшить передачу звуковых колебаний.Добавление дополнительного гипсокартона, металлического канала и QuietRock приведет к значительным дополнительным расходам. (Обычно мы не будем использовать QuietRock, если клиент не попросит об этом, так как он продается по более высокой цене). Это можно применить к стенам и полам с аналогичными улучшениями. Имейте в виду, что исключить передачу звука через пол с деревянным каркасом и настилом с твердой поверхностью очень сложно без принятия некоторых крайних мер.
Звукоизоляция премиум-класса: если вы действительно хотите устранить шум между стенами, вам необходимо построить сборку из двух стен, разделенных воздушным пространством.Еще лучше отделить напольное покрытие пропилом (если ваш инженер позволяет это). Это предотвращает передачу звуковых колебаний через деревянный каркас. Совместите двойную стену со звуковыми вставками, QuietRock, Green Glue между гипсокартоном и металлическим каналом, и вы начнете действительно исключать передачу звука. Если практически невозможно предотвратить движение воздуха между комнатами, это также значительно снизит передачу шума — используйте герметичные электрические коробки и убедитесь, что розетки не установлены вплотную друг к другу.Уплотнение одной стены изоляцией из аэрозольной пены обеспечит воздушную изоляцию одной комнаты от другой и уменьшит передачу звука.
Этажи, как указано выше, более сложные. Вышеупомянутые стратегии в сочетании с 1,5-дюймовым бетонным покрытием — лучшее, что вы можете сделать без фактического обрамления вторичного потолка, отделенного от каркаса пола. Как вы можете себе представить, стоимость начинает расти в геометрической прогрессии.
Даже со звуковыми пластинами, QuietRock, зеленым клеем, металлическим каналом и бетонным покрытием звук все равно будет передавать звук от пола к полу.Кроме того, открытые лестничные клетки и воздушные зазоры под дверями очень затрудняют устранение передачи звука в доме с деревянным каркасом.
Если звукоизоляция является приоритетом в вашей новой постройке или ремонте, выделите это на ранних совещаниях по проектированию, чтобы ваша команда дизайнеров и строитель могли включить это в постройку. Бетонное покрытие, стены с двойным каркасом не могут быть легко добавлены после начала строительства. Как и прежде, все стратегии требуют дополнительных затрат и, скорее всего, не уложатся в первоначальный бюджет, если будут добавлены во время строительства.
Если вы хотите узнать больше о строительстве звуконепроницаемых домов, позвоните нам.
Ура,
Боб
Размещено: 25 февраля 2016 г., четверг
Звукоизоляция — Paroc.com
Звукоизоляция описывает, насколько уменьшается звук, когда он проходит через конструкцию. Здания имеют два типа звукоизоляции: воздушную и ударную.
A) Перегородки
Используйте изоляцию от воздушного шума, если звук, производимый непосредственно в воздух, изолирован.Определите необходимое количество, используя индекс шумоподавления Rw или R`w. Чем больше значение Rw, тем лучше изоляция. Значения следует скорректировать (C и Ctr) в случае дополнительных особых шумов в окружающей среде.
Rw + C для шума, например:- Жилая деятельность
- Шум от высокоскоростных поездов
- Промышленный шум (средняя и высокая частота)
- Уличный шум
- Шум от тихоходных поездов
- Дискотека
- Промышленный шум (низкая и средняя частота)
Самые низкие требования к звукоизоляции могут быть выполнены с помощью однослойной стены.Если масса стены увеличится вдвое, показатель шумоподавления увеличится примерно до 6 дБ. Звук поглощается изоляцией.
Звукоизоляция низких частот требует большей массы. Чтобы получить больше массы, используйте двухслойную стену. Самый эффективный способ увеличить массу — сложить несколько тонких слоев гипсокартона друг над другом. Положите в полости изоляцию, чтобы улучшить звукоизоляцию. Изоляция в стене улучшает звукоизоляцию на 5-10 дБ по сравнению со стеной без нее.
B) Плавающие полы
Используйте изоляцию от ударного шума (или звукоизоляцию ступеней) для плавающих полов.Определите необходимое количество звукового давления в соседней комнате ниже. Национальные правила обычно устанавливают «самый высокий уровень шума от удара пола». Низкое значение Ln или L’n означает хороший уровень звукоизоляции пола. Ln и L’n измеряются в диапазоне частот от 50 до 5000 Гц. Ln измеряется в лаборатории, а L’n — в полевых условиях.
Каменная ватаPAROC обладает превосходными свойствами для упругого слоя плавающих полов. Он достаточно жесткий, чтобы выдерживать нагрузку от верхнего слоя (настила пола), и достаточно мягкий, чтобы эффективно уменьшить вибрации между слоями конструкции в полу.Наиболее важным свойством изоляционного материала является динамическая жесткость, выражаемая в МН / м 3 . Чем ниже динамическая жесткость продукта PAROC, тем лучше изоляция от ударного шума.
Деревянные конструкции очень сложно улучшить. Соединения жесткие и имеют небольшой вес конструкции. Рассмотрим каждую ситуацию отдельно. Промежуточный этаж из бетона уже имеет относительно хорошую изоляцию от воздушного шума. Однако новые требования к изоляции от ударного шума делают бетон все более распространенным выбором для плавающих полов. Более подробную информацию о плавающих полах и их значениях звукоизоляции можно найти здесь.