HiFi speaker man ito o home theater, o recording studio o cinema, makikipag-ugnayan ang speaker system sa kwarto. Ang mga pambansang pamantayan na may kaugnayan sa konstruksyon ay karaniwang nagtatakda ng mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng pagkakabukod ng tunog ng mga bahay, ngunit kadalasan ay hindi nila kinasasangkutan ang paggamot ng nakalarawan na tunog. Kadalasan kung ang isang silid ay hindi makakatanggap ng anumang acoustic treatment, gaano man kahusay ang mga speaker, makakatagpo sila ng mga bottleneck dahil sa interference sa silid. Sa oras na ito, ang mga materyales sa paggamot ng acoustic ay masasabing isang pangangailangan.
Ang mga materyales sa paggamot ng tunog ay maaaring hatiin sa mga materyales na sumisipsip ng tunog , mga materyales na nagpapakalat ng tunog, at mga materyales na nag-iinsulate ng tunog ayon sa kanilang mga tungkulin. Bukod sa mga kumbensyonal na panel na sumisipsip ng tunog, ang isa pang uri ng materyal na sumisipsip ng tunog ay isang low-frequency trap na karaniwang ginagamit upang partikular na sumipsip ng mababang frequency. Gayunpaman, dito ko muna nais na pag-usapan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga materyales na sumisipsip ng tunog at mga materyales na nag-iinsulate ng tunog. Dito rin nagkakamali ang maraming tao sa pagkakaintindi. Upang maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, kailangan mo munang maunawaan kung paano patuloy na kumakalat ang tunog pagkatapos nitong makarating sa ating karaniwang mga dingding.
Tunog ng Insidente – Sinasalamin na Tunog = Sound Absorption Coefficient
Tunog ng Insidente – Nailipat na Tunog = Pagkawala ng Transmission
Ang ilan sa mga tunog ay hinihigop ng dingding at naging enerhiya ng init.
Mula sa ugnayan sa itaas, hindi mahirap hanapin na ang pagkakabukod ng tunog ay kailangan lamang matiyak na kakaunti ang ipinadalang tunog hangga't maaari, ngunit hindi ito kinakailangang magkaroon ng mahusay na pagsipsip ng tunog. Narito ang isang matinding halimbawa. Kung ang dingding ng silid ay isang napakakinis na double-layer na pader, ang pagganap ng sound insulation ay napakahusay dahil sa double-layer na disenyo. Gayunpaman, dahil ang pader ay napakakinis, ang nakalarawan na tunog, lalo na ang mataas na dalas, ay napakalakas at ang epekto ng pagsipsip ng tunog ay napakahina.
Sa katunayan, may mga napaka-karaniwang katulad na mga disenyo, tulad ng double-layer soundproof glass, na may magandang sound insulation effect, ngunit ang makinis na katangian ng ibabaw ng salamin ay magiging sanhi ng masasalamin na tunog upang maging napakalakas. Ang nasabing double-layer soundproof na salamin ay halos walang sound absorption effect.
Kasabay nito, ang mga karaniwang materyales na sumisipsip ng tunog ay kadalasang may katamtamang katangian ng pagkakabukod ng tunog at kadalasang hindi kasing ganda ng mga pader na may parehong kapal.
Materyal na sumisipsip ng tunog
Ang mga tradisyunal na materyales na sumisipsip ng tunog ay mga porous na materyales, o siyentipikong kilala bilang mga materyales na sumisipsip ng tunog ng acoustic resistance. Ang kakanyahan ng mga sound wave ay isang uri ng vibration. Upang maging tumpak, para sa speaker system, ito ay air vibration. Kapag ang mga panginginig ng hangin ay ipinadala sa materyal na sumisipsip ng tunog na ito, ang mga panginginig ng boses ay unti-unting napapawi ng pinong buhaghag na istraktura at na-convert sa enerhiya ng init.
Kung mas makapal ang materyal na sumisipsip ng tunog, mas maraming maliliit na cavity ang nasa direksyon ng pagpapalaganap ng tunog, at mas maganda ang epekto ng pagsipsip para sa insidente ng tunog nang random o sa maliliit na anggulo.
Sa kabilang banda, ang acoustically resistive sound-absorbing na materyales ay may low-frequency cutoff frequency para sa epektibong pagsipsip, na kadalasang nauugnay sa kapal ng sound-absorbing material, na nangangailangan ng humigit-kumulang 1/4 ng wavelength. Samakatuwid, ito ay halos imposible para sa acoustically resistive sound-absorbing materyales na gamitin upang sumipsip ng mababang frequency, at iba pang mga uri ng mga materyales sa pagproseso ay kinakailangan para sa mababang frequency.
Kasabay nito, ang koepisyent ng pagsipsip ng tunog ng mga materyales na sumisipsip ng tunog ay nauugnay din sa anggulo ng pagpasok ng tunog. Halimbawa, ang high-density fiberboard ay maaaring mag-reflect ng tunog sa malalaking anggulo.
Materyal ng pagsasabog
Una, kailangan pa rin nating maunawaan kung ano ang sound diffusion o kung ano ang papel ng diffusion materials.
Kapag ang tunog ay nangyari sa isang pader, ang bahagi ng tunog ay lalabas sa geometric na direksyon at patuloy na magpapalaganap, ngunit kadalasan ang prosesong ito ay hindi isang ganap na "specular reflection". Kung ito ay isang perpektong ganap na pagmuni-muni, ang tunog ay dapat na lumabas nang eksakto sa geometric na direksyon pagkatapos na dumaan sa ibabaw, at ang enerhiya sa exit na direksyon ay dapat na pare-pareho sa direksyon ng insidente. Ang buong proseso ay hindi nawawalan ng enerhiya, na maaaring maunawaan bilang walang pagsasabog, o mas karaniwang nauunawaan bilang specular reflection sa optika.
Sa perpektong pagsasabog, walang pangunahing direksyon ng paglabas. Ang tunog ay naglalabas ng pantay sa lahat ng direksyon sa espasyo pagkatapos ng insidente sa ibabaw. Ito ay karaniwang mauunawaan bilang nagkakalat na pagmuni-muni sa optika.
Siyempre, ang lahat ng ito ay nauugnay din sa mga kadahilanan tulad ng haba ng daluyong ng tunog. Ang aktwal na kapaligiran sa pakikinig ay hindi lamang nangangailangan ng isang tiyak na dami ng diffusion, ngunit dapat ding subukang maiwasan ang malalakas na pagmuni-muni gaya ng buong floor-to-ceiling na salamin. Ngunit nangangahulugan ito na ang masasalamin na tunog ay magiging mas kumplikado at ang halaga ng pagkalkula ay magiging mas malaki.
Minsan kailangan namin ng isang tiyak na dami ng nasasalamin na tunog, ngunit kung hindi namin kailangan ng partikular na malakas na sinasalamin na tunog, maaari kaming maglagay ng mga materyales sa pagsasabog sa mga kaukulang lokasyon. Para sa isa pang halimbawa, kung minsan kung ang isang silid ay puno ng mga materyales na sumisipsip ng tunog, ito ay sumisipsip ng masyadong maraming tunog. Maaaring bawasan ng mga diffusion material ang maagang pagmuni-muni ng tunog habang tinitiyak ang huli na pagmuni-muni ng tunog, upang ang maliliit na silid ay maaari ding magkaroon ng tiyak na epekto ng reverberation. Para sa mga stereo speaker system, inirerekumenda na magkaroon ng isang tiyak na halaga ng diffusion material sa silid, habang para sa mga home theater system, ang diffusion material ay maaaring maayos na bawasan o kung minsan ay isang buong sound-absorbing na disenyo ay maaaring gamitin.
Tulad ng nabanggit namin, ang pinakamababang epektibong dalas ng materyal ng pagsasabog o ang pinakamababang dalas ng pagsasabog ay nauugnay sa laki ng protrusion ng diffuser. Ang mas maraming protrusions ng diffuser, mas mababa ang dalas na maaaring epektibong i-diffus.
Mayroon ding ilang mga kaso kung saan ang ganitong uri ng diffuser ay ginawang isang Romanong hitsura ng column habang mayroon ding aesthetic na pakiramdam ng disenyo. At sa katunayan, dahil ang mga silid ng maraming audiophile ay hindi malaki sa kasalukuyan, maaaring hindi kailanganin ang gayong diffuser. Ang epektibong dalas ng isang pangkalahatang parisukat na natitirang diffusion plate ay humigit-kumulang 700~1000Hz. Kung minsan ang pagpili ng dalas ay dapat ding gawin sa bawat kaso.
Kasabay nito, ang aming karaniwang mga HiFi speaker system at mga home theater at iba pang maliliit na kapaligiran sa pakikinig sa bahay ay hindi kailangang gumamit ng mga diffuser na may labis na protrusions. Dahil ang diffusion ng tunog ay karaniwang ipinaliwanag sa mga tuntunin ng geometric acoustics, kapag ang frequency ay mas mababa kaysa sa labis na frequency ng silid, ito ay ang kategorya ng wave acoustics. O ang mga diffusion na materyales na angkop para sa maliliit na silid sa pangkalahatan ay hindi kailangang kasingkapal ng para sa mga opera house at concert hall.
Bass trap
Tulad ng nabanggit sa itaas, ito ay halos hindi makatotohanan para sa acoustically resistive sound-absorbing na materyales upang epektibong sumipsip ng mga mababang frequency. Para sa pagsipsip ng mga mababang frequency, ang mga materyales na umaasa sa iba pang mga prinsipyo ay madalas na kailangan.
Ang Helmholtz resonator ay isang pangkaraniwang acoustic structure, na kadalasang ginagamit sa mga application tulad ng sasakyan at motorcycle exhaust pipe noise reduction. Ang prinsipyo ay upang buksan ang isang maliit na butas sa isang cavity V at ikonekta ang isang maikling tubo upang mabuo ang pinakasimpleng aparato, ang Helmholtz resonator. Kung ang air column S sa maikling tubo ay nabalisa at lumipat sa cavity, ang gas sa cavity ay mai-compress at ang presyon ay tataas. Ang papasok na paggalaw ng air column S ay naharang at sa halip ay gumagalaw palabas. Matapos maipasa ang posisyon ng balanse, ito ay patuloy na gumagalaw palabas dahil sa pagkawalang-galaw. Sa kasalukuyan, ang presyon sa lukab ay bumababa, na nagiging sanhi ng air column S na huminto sa paglipat palabas at pagkatapos ay lumipat papasok, na inuulit ang cycle.
Ang mga membrane mechanical resonance sound absorber ay isa pang uri ng materyal na sumisipsip ng tunog para sa mababang frequency , na karaniwang ipinapatupad sa mga disenyo ng arkitektura tulad ng mga disenyo ng multi-layer na dingding.
Dahil sa mga salik gaya ng room standing waves, karaniwang nabubuo ang karagdagang gain sa ilang partikular na frequency band, na nagreresulta sa low-frequency na "rumbling" resonance. Maaaring alisin ng mga low-frequency traps ang peak interference na dulot ng mga room mode na ito sa isang tiyak na lawak. Siyempre, maaari ding gamitin ang mga pamamaraan tulad ng maraming subwoofer o DSP digital signal processing.
Mga materyales sa pagkakabukod ng tunog
Tulad ng ipinaliwanag nang detalyado bago, ang pagganap ng pagkakabukod ng tunog at pagganap ng pagsipsip ng tunog ng mga materyales ay iba. Ang mga materyales na sumisipsip ng tunog ay madalas na sinasamantala ang maliit na istraktura ng butas sa loob ng materyal. Gayunpaman, ang maliit na istraktura ng butas na ito ay kadalasang nagreresulta din sa paghahatid ng mga sound wave. Upang maiwasan ang karagdagang paghahatid at pagpapalaganap ng tunog mula sa materyal, kinakailangan upang bawasan ang istraktura ng lukab hangga't maaari at dagdagan ang density ng materyal.
Karaniwan, ang pagganap ng pagkakabukod ng tunog ng mga materyales sa pagkakabukod ng tunog ay nauugnay sa density ng materyal. Ang pagbili ng mga high-density soundproofing na materyales ay maaaring higit pang mapabuti ang mga katangian ng soundproofing ng isang silid. Gayunpaman, minsan may mga limitasyon pa rin ang mga single-layer sound insulation na materyales. Sa kasong ito, maaaring gamitin ang double-layer sound insulation treatment, at ang mga karagdagang materyales sa pamamasa ay idinagdag sa dalawang layer ng sound insulation material. Gayunpaman, dapat tandaan na ang dalawang layer ng sound insulation materials ay dapat na iwasan upang magkaroon ng parehong kapal hangga't maaari upang maiwasan ang pag-uulit ng parehong dalas. Kung sa panahon ng aktwal na pagtatayo at dekorasyon, ang buong bahay ay dapat na naka-soundproof muna, at pagkatapos ay dapat isagawa ang sound absorption at diffusion treatment.
Ang acoustic treatment ay kinakailangan para sa mga speaker system. Gayunpaman, ang acoustic treatment ay hindi isang random na aplikasyon. Ang pag-unawa sa may-katuturang pangunahing kaalaman ay isang mahalagang kinakailangan para sa tamang acoustic treatment. Ang disenyo ng acoustic treatment ay malapit din na nauugnay sa silid, speaker system, atbp. Walang nakapirming solusyon o sagot, at ang aktwal na sitwasyon ay dapat na mangibabaw sa huli.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa SINOYQX Melamine Foam, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa [email protected] o mag-text sa amin: +86-28-8411-1861.
Ang ilang mga larawan at teksto ay ginawa mula sa Internet, at ang copyright ay pagmamay-ari ng orihinal na may-akda. Kung mayroong anumang paglabag, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang tanggalin.