Sound Absorption at Soundproofing para sa Home Theater

Sa pagpapasadya ng mga pribadong teatro, ang pagproseso ng pagsipsip ng tunog at pagbabawas ng ingay ay isang mahalagang bahagi. Ang isang propesyonal na silid na ginagamot nang may akustika at isang normal na silid ay maaaring magpakita ng magkakaibang audio-visual effect sa loob at labas. Ang mga gusali ay karaniwang gumagamit ng kongkreto, mga panel ng kahoy o solidong ladrilyo bilang mga materyales sa dingding. Sa mahigpit na pagsasalita, ang mga materyales na ito ay maaaring makamit ang epekto ng sound insulation, ngunit ang lalim ng epekto ay nakasalalay sa molecular density ng iba't ibang materyales. Para sa audio-visual na silid na humahabol sa mga sound effect, ang materyal sa dingding lamang ay hindi sapat upang makamit ang epekto ng sound attenuation. Ito man ay isang villa o isang apartment building, ang mga custom na pribadong teatro ay nangangailangan ng sound absorption o sound insulation. Kinokontrol ng acoustic treatment ang repleksyon ng mga sound wave sa isang silid, inaayos ang oras ng reverberation sa loob ng silid, sa gayon ay pinapabuti ang kalidad ng tunog ng panonood ng mga pelikula. Pag-usapan natin ang mga bagay na iyon tungkol sa sound absorption at sound insulation ngayon.

Pagsipsip ng tunog

Sa madaling sabi namin sa itaas na ang ilang mga solid na materyales ay maaaring magpahina sa koepisyent ng sound wave sa panahon ng proseso ng pagpapalaganap. Sa katunayan, bilang karagdagan sa pagiging hinihigop ng panloob na materyal, ang ilang mga materyales ay maaari ring sumasalamin sa sound wave at ipadala ito sa kabilang panig. Ang pagsipsip ng tunog at pagkakabukod ng tunog ay dalawang ganap na magkaibang paraan ng pagkontrol ng tunog. Ang sound absorption ay tumutukoy sa phenomenon ng pagkawala ng enerhiya pagkatapos tumama ang sound wave sa ibabaw ng isang materyal, at ang sound insulation ay tumutukoy sa isang paraan ng pagbabawas ng ingay sa sound wave propagation path. Sa madaling salita, ang sound absorption ay nag-aalis ng isang tiyak na halaga ng sound energy, at ang sound insulation ay kumokontrol sa pagpapadala ng mga sound wave sa kabilang panig ng dingding.

 

Kapag ang mga sound wave ay naglalakbay sa hangin at humipo sa ibabaw ng materyal na sumisipsip ng tunog, ang bahagi nito ay masasalamin at ang isang bahagi ay masisipsip. Ang mga acoustic na materyales na ginagamit para sa pagsipsip ng tunog ay karaniwang may mga porous na katangian, at ang mga karaniwan ay mga fibers, particle, at foam. Ang sound wave ay insidente sa hindi mabilang na maliliit na voids sa loob ng materyal, kung saan nagiging sanhi ito ng friction sa mga molekula ng hangin at mga void na pader, at sa gayo'y ginagawang enerhiya ng init ang sound energy upang makamit ang sound-absorbing effect. Bilang karagdagan sa mga porous na materyales na sumisipsip ng tunog, may mga resonant na istrukturang sumisipsip ng tunog at mga espesyal na istrukturang sumisipsip ng tunog. Kasama sa resonance sound absorption ang single resonator, butas-butas na plate resonance sound absorption mechanism, thin film resonance detail structure at thin plate resonance sound absorption structure. Ang prinsipyo nito ay ang paggamit din ng materyal na istraktura at hangin upang bumuo ng isang resonant system upang makamit ang sound absorption.

 

Ang sound absorption coefficient, na kilala rin bilang NRC value, ay binibigyang kahulugan ng American Society for Testing and Materials (ASTM). Kinukuha ng NRC numerical calculation method ang arithmetic mean value ng sound absorption coefficient ng materyal sa apat na frequency na 250, 500, 1000 at 2000 Hz. Dahil tumataas ang sound absorption coefficient ng mga materyales na sumisipsip ng tunog kasabay ng pagtaas ng frequency, mahirap para sa mga pangkalahatang materyales na sumisipsip ng tunog na sumipsip ng ilang sound wave na may mas mababang frequency. Sa pangkalahatan, ang mga produktong may sound absorption coefficient na mas mababa sa 0.2 ay tinatawag na reflective materials, at ang mga materyales na mas mataas sa 0.4 ay maaaring ituring na sound absorbing materials. Kailangang maging maingat ang mga mamimili sa pagbili ng mga acoustic materials na may sound absorption coefficient na higit sa 1.0. Bagama't mas mataas ito kaysa sa "qualified line" na 0.4, mali ang mga naturang data value. Ang American Society for Experimental Materials, na bumubuo ng NRC (sound absorption coefficient) value, ay gumagamit ng bilang na "0" upang kumatawan sa sound absorption coefficient ng isang materyal na hindi kayang sumipsip ng anumang incident sound energy. Sa madaling salita, kayang i-reflect ng materyal na ito ang lahat ng enerhiya ng tunog na nakakasalamuha nito. Sa kabaligtaran, kung ang isang materyal ay sumisipsip ng lahat ng enerhiya ng tunog, ito ay ipinapahiwatig ng bilang na "1". Sa katunayan, ang anumang materyal ay may mga katangian ng pag-reflect at pagsipsip ng enerhiya ng tunog. Ang "0" at "1" ay mga teoretikal na halaga lamang ng sanggunian sa limitasyon. Ang normal na koepisyent ng pagsipsip ng tunog ng mga materyales na sumisipsip ng tunog ay dapat nasa pagitan ng 0 at 1. Ang isang materyal na may koepisyent ng pagsipsip ng tunog na higit sa 1.0 ay nangangahulugan na mas maraming enerhiya ng tunog ang sinisipsip nito kaysa sa nire-reflect nito, na imposibleng pisikal. Kung makakatagpo ang mga mamimili ng ganitong mga paglalarawan, maaari nilang direktang kuwestiyunin ang katumpakan ng datos.

 

soundproofing

Gaya ng nabanggit kanina, ang sound insulation at sound absorption ay dalawang magkaibang uri ng sound control. Sa isang kahulugan, ang sound absorption ay higit na isinasaalang-alang ang absorption coefficient ng materyal mismo, habang ang sound insulation ay isinasaalang-alang ang parehong pagkawala ng transmission ng partition wall at ang mga katangian ng absorption ng silid sa panahon ng sound transmission. Samakatuwid, hindi ito maaaring maging katulad ng sound absorption coefficient (NRC) na kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng average ng mga halaga, ngunit kailangan ng data (pagkawala ng sound transmission at frequency na katangian ng graph) at ng American Society for Testing and Materials upang matukoy ang mga pamantayan para sa paghahambing ng mga resultang halaga para sa sound transmission class ng partition wall (STC). Bagama't iba-iba ang mga kalkulasyon, nag-iiba ang pagkawala ng paghahatid ng tunog ayon sa dalas, at ang partition wall na ginagamit upang kontrolin ang pagpapalaganap ng tunog ay karaniwang tataas habang tumataas ang dalas.

 

Kung paanong ang tunog ay palaging naa-absorb o naaaninag ng isang materyal, maaari itong palaging dumaan sa isang partition wall at magpadala ng tunog sa kabilang panig ng silid. Hindi tulad ng pagsipsip ng tunog, kung ang halaga ng reference na limitasyon 0 ay sinadya upang maging ang kaso kung saan ang tunog ay hindi inaasahang, kung gayon ang kabaligtaran na halaga ng limitasyon 1 (kung saan ang lahat ng tunog ay inaasahang sa pamamagitan ng partition wall) ay posible. Posible ito, halimbawa, kung iiwan nating bukas ang mga pinto at bintana sa isang silid. Sa isang hindi protektadong silid (ibig sabihin, isang single-layer na partition wall), ang anumang puwang sa pagbubukas ay maaaring magresulta sa pagbawas sa pagkawala ng sound transmission, na sa tingin ko ay alam mo lahat mula sa iyong tahanan o opisina. Maraming mga tao ang maaaring mag-isip na ang pagtaas ng kapal ng mga pader ng partisyon ay maaaring tumaas ang pagkawala ng paghahatid ng tunog nang mas malalim, ngunit ayon sa batas ng kalidad ng pagkakabukod ng tunog, kahit na doblehin mo ang kapal ng dingding, ang dami ng pagkakabukod ng tunog ay maaari lamang tumaas ng 6dB.

 

Kaya, para sa mga recording studio, pribadong teatro, at iba pang mga kapaligiran na may mataas na mga kinakailangan para sa sound transmission, ang disenyo ng double partition wall ay ang pinakakaraniwang paraan. Ang pagtatayo ng mga double partition wall ay isa ring maselan na bagay, halimbawa, sa pagitan ng dalawang pader ay mapupuno ng iba't ibang materyal na layer (tulad ng sound-absorbing materials) upang makamit ang mas mahusay na sound insulation. Ang materyal na layer ay dapat ilagay sa air layer, upang ang mga sound wave ay maaaring pangalawang pagsasabog. Ang bulag na pagpuno sa mga layer ng materyal sa pagitan ng dalawang pader ay hindi kinakailangang makamit ang nais na epekto ng pagkakabukod ng tunog.

 

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.