Неге болот конструкциялык биналар өзгөчө акустикалык кыйынчылыктарга алып келет?
Болот каркас системалары аркылуу жанынан өтүү жана резонанс
Болотго таянган каркас курулуштарында акустикалык кыйынчылыктардын өзгөчөлүгү — болоттун катуулугу жана жакшы өткөрүүчүлүгү менен байланыштуу. Дерево же бетонго салыштырганда, болот курулуштун бардык бириктирилген бөлүктөрүнөн вибрацияларды чыныгы жакшы өткөрөт, ошондуктан дыбыс негизги тоскоолдуктардын аркылуу бул жаныбагы жолдор аркылуу өтөт. Бул кубулуш 500 Гц төмөнкү жыштыктагы төмөнкү дыбыстарда эң ачык көрүнөт. Адамдардын жүрүшү жана башка таасирлер болот каркастын курулушунда бетондун курулушундагыга караганда кэпилдикте 30% га чейин алыс тараганын баамдайт. Болоттун тыгыздыгы жогорку жыштыктагы аба аркылуу тараган дыбыстарды токтотууга жардам берсе да (биз бул кубулушту «Масса Законы» деп атайбыз), материалдын ичинде туурасынан табигый тоскоолдуктун аз болушу белгилүү. Бул ошондойдой, болоттун балкалары жана колонналары кандайдыр бир вибрацияга учурап калганда, тез арада термелүүгө жана резонанска кирүүгө баштайт — андай жагдайда алар, сымалыкта тондуу камертондордой, «жарыкка чыгат». Бул кубулушту чечүү үчүн куруучулар көбүнчө изоляциялык клиптер сыяктуу вибрациялык жолдорду токтотуучу декуплирование техникаларын колдонушат, анткени резонанс таасири аркылуу бул жолдор күчөтүлбөсүн.
Ага чейинки жана структура аркылуу таралган көпчүлүк шуу-шуулыктын болушу: темир-бетондун жана бетондун конструкцияларында
Бетон жана болот үйлөрү тавышты ар кандай ыкмада иштетет, анткени алардын салмагы, эгилгичтиги жана ички курамы боюнча толугу менен башка касиеттери бар. Күндөлүк тавыштар — мисалы, адамдардын сүйлөшүүсү же өтүп барган машиналар — болот үйлөрүнөн көбүнчө оңой өтөт, анткени көпчүлүк учурда бир нече чакан щельдер жана туташтыруулардын айланасындагы жаман герметикаттар бар. Бетон болсо, анын тыгыздыгына байланыштуу табигый түрдө тавышты көбүрөөк токтотот, бул ага кошумча изоляция иштери жасалбаганда да STC баалоосунун 5–8 децибелге жогору болушуна алып келет. Структуралык тавыштар — мисалы, вибрациялар — жагынан карасак, болот тагы да начар. Болоттун катуулугу (200 ГПа чамасы) HVAC системалары же лифторлор сыяктуу таасирлердин таасирин бетонго караганда (30 ГПа чамасы) төрт эсе тезирээк үйлөр бойлой жайгаштырат. Ошондуктан механикалык тавыштар болот конструкцияларында көбүрөөк уктурулат. Болотко каршы иштеген башка бир фактор — анын бетинин касиеттери. Бетондун бетинде тавыштын белгилүү жыштыктарын соруп алуучу микроскопиялык поралар бар, ал эми болот таасирге учураган тавыштын 95% чамасын чагылдырып, ичиндеги мейкиндиктерде тавыштын чагылышына шарт түзөт. Бул маселени чечүү үчүн кээ бир куруучулар минералдык түнүк толтурулган композит материалдарды колдонушат. Бул түзүлүштөр вибрация энергиясын трение аркылуу жылуулукка айландырып, тавышты төмөндөтөт, бирок алар да ар дайым жетилген чечим болбойт.
Төзүмдүү дыбыс-изоляциялык чечимдер төрмөктүн темир-бетон конструкциясы үчүн
Декоплирование ыкмалары: изоляциялык клиптер, эластик каналдар жана эки таякчалуу стеналар
Декаплинг — бул, чынында да, болочоктун төрүнөн келип чыккан көпчүлүк учурда жалпы таштак конструкциялардын ичинде стальдан жасалган каркастарга таандык түзүлүштүк шуугулануу маселесин чечүүнүн эң жакшы ыкмасы. Негизги идея татаал эмес: ички аялжаттарды чыныгы конструкциялык каркастан айрып коюу. Тавандар үчүн изоляциялык клиптер резинадан жасалган изоляцияланган бекитүүлөр аркылуу каналдарды асма менен бекитүүгө мүмкүндүк берет. Бул таван системасын «жүзүп жүрүүчү таван» деп аташат, ал вибрациянын өтүшүн көпчүлүк учурда 30 дБ чамасында (шарттарга жараша аз да, көп да болушу мүмкүн) төмөндөт. Андан тышкары, гипсокарт табактары менен стальдан жасалган таякчалар ортосунда пружина сымал иштеген эластик каналдар бар, алар стеналар аркылуу өтүп кеткен дыбыстын көлөмүнө чыныгы таасир этет. Көпчүлүк куруучулардын колдонгон башка бир ыкмасы — бир-биринен чамасында 2,5 см зазор менен айрылган, түзүлүштүк элементтери чачыранып жайылган эки таякча стеналары. Бул түзүлүш түрлүү стеналык катмарлар ортосундагы туурасынан байланышты толугу менен токтотот. Жакшы сапаттагы изоляциялык материалдарды кошуп, анда STC баасы 60тан жогору болот, бул офис борборлору, кварталдар же стальдан жасалган имараттардын ичинде жайгашкан профильдүү жазуу студиялары сыяктуу строгой стандарттарга ылайык келет.
Жогорку өнүмдүү акустикалык материалдар металл каркастар үчүн: MLV, минералдык күнөө, композиттик тоскоолдуктар
Туура материалдарды тандау — эң жакшы дыбыс изоляциясын камсыз кылуу үчүн декаплинг ыкмалары менен бирге иштейт. Масса жүктөлгөн винил же MLV — бул иш үчүн жакшы зат. Биз аны квадрат футка 1 фунт (0,45 кг) чамасында колдонгондо, ал 125–4000 Гц жыштыгындагы аба аркылуу таралган дыбыстарды тосуп турган авыр төшөк сыяктуу иштейт. Стеналар үчүн минералдык түнүк изоляциясы — стойкалардын ортосундагы боштуктарга куб футка 8 фунт (3,6 кг) чамасында тыгыз орнотулганда — орточо жыштыктагы дыбыстарды жутуп алат. Орнотуучулар кадимки каркас конструкциясына (студдардын ортосундагы аралык 16 дюйм — 40,6 см) бул изоляцияны орноткондон кийин STC баалоосунун 10–15 баллга чейин жогорулашын көрүшөт. Ошондой эле гипс талшыгы жана ичкисинде вискоэластик негиздеги материалдан жасалган композиттик тоскоолдук панелдер да бар. Бул панелдер дыбыс талаасында пайда болгон титрөөлөрдү алардын өзүнчө ичинде токтотот. MLV-ни минералдык түнүк менен бирге эки стойдуу стеналардын арткасына орнотуп, бирге колдонгондо, көпчүлүк учурда жалпы дыбыс тосуу деңгээли 70 дБ чамасында болот. Бул жерде негизги нюанс — бул бардык чаралар кадимки бетондун түрлөрүнө караганда анча-мынча жакшы иштейт жана башка тараптан, анча-мынча жеңил болот.
Тынчтыкты камсыз кылуу үчүн темир-бетондун конструкциялык биналарында интегралдуу долбоорлоо стратегиялары
Критикалык колдонулуштар үчүн ичинде бөлмөлүү бөлмөлөрдүн курулушу
Дыбыс контролу маанилүү болгон жерлерде, мисалы, музыка студияларында, медициналык консультация бөлмөлөрүндө же илимий изилдөө лабораторияларында, эки катмарлуу стеналык конструкция ыкмасы темир-бетондун негизинде турган биналардын ичинен айрыкча көрүнүп турат. Негизги идея — түзүлүштүн негизги темир каркасынан айрым ичке мейкиндик түзүүнү камтыйт, бул ичке мейкиндик катмарлар ортосундагы туруктуу аба боштуктары жана атайын дампинг материалдары аркылуу каркастан башкалат. Стеналар менен конструкциялык компоненттер ортосундагы турандык түзүшүнүн токтотулушу биналардын түзүлүшү аркылуу жанылгыс дыбыстардын жанылгыс тарапка таралууну токтотот. Изилдөөлөрдүн натыйжасында, бул конструкциялар түзүлүштүн жалпы бир катмарлуу стеналарына салыштырғанда, кызыксыз төмөн жыштыктагы термелүүлөрдү жакында 30 децибелге чейин азайтат. Бирок, бул ыкманы ишке ашыруу проекттөөнүн башында тапшырмалардын деталдарына чоң көңүл бургуу талап кылат. Электр тармагы, интернет кабелдери жана жылытма системалары үчүн бардык электр тармагын стеналар ортосундагы боштук аркылуу өткөрүү керек, бул учурда гибриддик (эластик) туташтыргычтар колдонулуп, дыбыс сачылуусу үчүн жаңы жолдор пайда болбосун үчүн чаралар колдонулат.
Акустикалык герметизация протоколдору: Гаскеттер, түйүндөрдү иштетүү жана өтүштөрдү башкаруу
Эгер акустикалык герметизация дурус ишке ашпаган болсо, эң жакшы материалдар да туура иштебейт. Башкача айтканда, боштуктардын аркылуу дыбыс чыгат жана көпчилүк учурларда STC баалоосун төмөндөтүшү материалдын сапасынын төмөндөшүнөн көбүрөөк. Эсиктер жана терезелер периметрдеги гаскеттерди талап кылат, ал эми гипсокартон түйүндөрү узак мөөнөткө эластичдүү калган ошол жумшак акустикалык герметиктерден пайдаланууга муктаж. Кызмат өтүштөрү үчүн бардык жерде кошумча заботтуулук керек. Электр коробкаларына акустикалык паста салыныз, конструкциялык тескектер үчүн отка каршы кийимдер орнотулсун, ал эми ЖЖК (жылытма, желдетүү жана кондиционерлеу) каналдарында эластичдүү байланыштар болушу керек. Булардын баары маанилүү, анткени алар акустикалык тоскоолдун бардык мейкиндикте бүтүндөй сакталышын камсыз кылат. Бул деталдарга көңүл бурбаса, дыбыс шарттарына каршы сыноодо жакшы долбоорлор да жетишсиз калат.
Көп берилүүчү суроолор
Неге темир-бетон конструкциялары акустикалык тапшырмаларды чечүүдө өзгөчө кыйынчылыктар тудурат?
Баштапкы конструкциялардын катуулугу жана өткөрүшчүлүгү жогорку деңгээлдэ, бул алардын титрөөлөрдү өткөрүүсүн ыңгайлуу кылат. Бул аркылуу көп тараптуу үн таралышы жана конструкциянын ичиндеги резонанс күчөтүлөт.
Темир биналарды үнсиздете турган изоляциялоо ыкмалары кандай?
Изоляциялык клиптер, эластик каналдар жана эки таякчалуу стеналар сыяктуу изоляциялоо ыкмалары ичке жабылгыларды негизги конструкциялык каркастан ажыратуу үчүн колдонулат, бул титрөөлөрдүн өтүшүн күчтүү түрдө азайтат.
Темир конструкцияларды үнсиздете турган материалдар кандай?
Массалык жүктөлгөн винил (MLV), минералдык күнөө жана композиттик тоскоолдуктар сыяктуу материалдар үнсиздете турганда эффективдүү, анткени алар үн жыштыктарын токтотуп жана сиңирүүгө жардам берет, натыйжада чыңгыл таралышы азаят.
Акустикалык герметизация протоколдору үнсиздете турганда кандай жардам берет?
Акустикалык герметизация чыңгылдын боштуктар аркылуу чыгып кетишинин алдын алат. Туура герметизация дөңгөлөк жана терезелердин айланасындагы гетерлерди, гипсокартон түйүндөрүндөгү герметикти жана акустикалык тоскоолдукту сактоо үчүн коммуникациялык өтүштөрдүн толук баарлашын камтыйт.