Коэффициенты звукопоглощения материалов, предметов, людей, драпировок, различных типов волокнистой теплоизоляции в зависимости от частоты звука.
Таблица 1. Коэффициенты звукопоглощения материалов, предметов, людей, драпировок в зависимости от частоты звука.
Таблица 2. Коэффициенты звукопоглощения различных типов волокнистой теплоизоляции в зависимости от частоты звука.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tehtab.ru
Коэффициенты звукопоглощения материалов, предметов, людей, драпировок, различных типов волокнистой теплоизоляции в зависимости от частоты звука.
Таблица 1. Коэффициенты звукопоглощения материалов, предметов, людей, драпировок в зависимости от частоты звука.
Название материала или конструкции | Коэффициенты звукопоглощения при частоте | |||||
Строительные материалы — коэффициенты звукопоглощения | ||||||
Бетонная стена гладкая, неокрашенная | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,035 |
Кирпичная стена неоштукатуренная | 0,024 | 0,025 | 0,032 | 0,042 | 0,049 | 0,070 |
Штукатурка гипсовая гладкая по кирпичной стене, окрашенная | 0,012 | 0,013 | 0,017 | 0,020 | 0,023 | 0,025 |
Плиты сухой штукатурки | 0,020 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,040 | 0,060 |
Линолеум толщиной 5 мм на твердой основе | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,040 |
Стекло одинарное | 0,035 | — | 0,027 | — | 0,020 | — |
Драпировки и ковры — коэффициенты звукопоглощения | ||||||
Ткань хлопчатобумажная 360 г/м2 | 0,030 | 0,040 | 0,110 | 0,170 | 0,240 | 0,350 |
Ткань бархатная 650 г/м2 | 0,050 | 0,120 | 0,350 | 0,450 | 0,380 | 0,360 |
Ковер толщиной 1 см с ворсом, на бетоне | 0,090 | 0,080 | 0,210 | 0,270 | 0,270 | 0,370 |
Резиновый ковер толщиной 0.5 см | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,120 | 0,130 | 0,100 |
Поглощение объектов и людей — коэффициенты звукопоглощения | ||||||
Стул с жестким сиденьем и спинкой | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,038 | 0,038 |
Стул с мягким сиденьем и спинкой | 0,090 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,150 | 0,160 |
Слушатель (Человек) | 0,360 | 0,430 | 0,470 | 0,440 | 0,490 | 0,490 |
Таблица 2. Коэффициенты звукопоглощения различных типов волокнистой теплоизоляции в зависимости от частоты звука.
Толщина звукоизоляции 50 мм | ||||
стекловолокно, стекловата | ||||
0,20 | 0,1 | нет данных | 0,18 | |
0,95 | 0,94 | 0,8 | 0,76 | |
0,94 | 0,94 | нет данных | 0,79 | |
Толщина звукоизоляции 100 мм | ||||
минеральная теплоизоляция | ||||
0,4 | 0,26 | нет данных | 0,36 | |
0,96 | 0,9 | 0,81 | 0,85 | |
0,85 | 0,93 | нет данных | 0,8 |
e4-cem.ru
Коэффициенты звукопоглощения различных материалов при 1000 Гц.
| ||||||||||||||||||||||
tehtab.ru
Звуковая энергия, падающая на ограждение, частично отражается от него, частично поглощается, переходя в тепловую и частично переходит через него. Материалы, обладающие способностью в основном поглощать звуковую энергию, называются звукопоглощающими.
Звуковое поле, создаваемое каким-либо источником шума в помещении, слагается от наложения прямых и отражённых от ограждения звуковых волн. Отражение значительно увеличивает интенсивность звука и изменяет характер его звучания в худшую сторону. Звукопоглощающие материалы, снижая энергию отражённых звуковых волн, благоприятно изменяют характеристику звукового поля.
Изделия ТМ «Батиз» высокопористые, при этом размер пор очень маленький. Таким образом, изделия отвечают нормам звукоизоляции - большое количество сообщающихся пор малых по размеру. Такие требования к строению звукоизоляционных материалов вызваны тем, что при прохождении звуковой волны через толщу материала она приводит воздух, заключённый в его порах, в колебательное движение, мелкие поры создают большее сопротивление потоку воздуха, чем крупные. Движение воздуха в них тормозится, и в результате трения часть механической энергии превращается в тепловую.
Звукопоглощающее свойство материала характеризуется коэффициентом поглощения, который представляет собой отношение поглощённой звуковой энергии ко всей энергии, падающей на материал. За единицу звукопоглощения условно принимают звукопоглощение 1 м2 открытого окна. Коэффициент звукопоглощения может изменяться в пределах от 0 до 1. При нулевом значении коэффициента звукопоглощения звук полностью отражается, при полном звукопоглощении коэффициент равен единице. К звукопоглощающим материалам относят те, которые имеют коэффициент звукопоглощения не менее 0,4 при частоте 1000 Гц («Защита от шума» СНиП II — 12 — 77). Коэффициенты звукопоглощения различных материалов представлены в таблице 1 и 2. Коэффициент звукопоглощения определяется в так называемой акустической трубе и подсчитывается по формуле:
А(зв)=Е(погл)/Е(пад),
где А(зв) — коэффициент звукопоглощения; Е(погл) — поглощённая звуковая волна; Е(пад) — падающая звуковая волна; E(отр) — отраженная звуковая волна; Е(рас) — звуковая волна, рассеянная в материале; Е(прош) — звуковая волна, прошедшая через материал.
Е(погл) = Е(рас) + Е(прош).
Таблица 1.
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
наименование | Коэффициент звукопоглощения при 1000 Гц |
Деревянная стена | 0,06-0,1 |
Кирпичная стена | 0,032 |
Бетонная стена | 0,015 |
Открытое окно | 1 |
Минеральная вата | 0,45-0,95 |
Таблица 2.
CРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЭФФИЦИЕНТА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ ВОЛОКНИСТОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Диапазон частот | Толщина звукоизоляции 50 мм. | |||
Батиз | порфирит | стекловолокно | минеральная теплоизляция | |
Низкочастотный, 125 Гц | 0,20 | 0,1 | нет данных | 0,18 |
Среднечастотный, 1000 Гц | 0,95 | 0,94 | 0,8 | 0,76 |
Высокочастотный, 2000 Гц | 0,94 | 0,94 | нет данных | 0,79 |
Диапазон частот | Толщина звукоизоляции 100 мм. | |||
Батиз | порфирит | стекловолокно | минеральная теплоизоляция | |
Низкочастотный, 125 Гц | 0,4 | 0,26 | нет данных | 0,36 |
Среднечастотный, 1000 Гц | 0,96 | 0,9 | 0,81 | 0,85 |
Высокочастотный, 2000 Гц | 0,85 | 0,93 | нет данных | 0,8 |
Уровень шума зависит от времени реверберации (времени звучания отражённого сигнала). Например, в помещении объёмом 100 куб.м с жёсткими поверхностями, время реверберации может составить от 5 до 8 секунд. Если поверхность покрыта хорошо поглощающим акустическим материалом, время реверберации составляет менее 1 секунды, т.е. как в хорошо меблированной жилой комнате. Снижение времени реверберации до вышеупомянутого уровня увеличивает звуковой комфорт помещений, создаёт оптимальную рабочую атмосферу в лекционном или спортивном зале, офисе, кинотеатре, студии и т.п.
batis.ru