ອາຄານທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກຕ້ອງຈັດການກັບບັນຫາສຽງດັງສອງຢ່າງຫຼັກ. ທຳອິດແມ່ນສຽງທີ່ເດີນທາງຜ່ານອາກາດຈາກສຽງປາກຄົນ ແລະ ຈາກຍານພາຫະນະ. ຕໍ່ມາແມ່ນສຽງທີ່ເກີດຈາກການຍ່າງ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເດີນທາງຜ່ານໂຄງສ້າງຂອງອາຄານ. ຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກຕີພິມເມື່ອປີກາຍນີ້ໂດຍສະພາການປະດິດສ້າງໃນການກໍ່ສ້າງ, ປະມານສາມສ່ວນສີ່ຂອງນັກສ້າງແບບອາຄານເວົ້າວ່າພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງມາດຕະການເພີ່ມເຕີມໃນອາຄານທີ່ມີໂຄງເຫຼັກເພື່ອຈັດການກັບການສັ່ນສະເທືອນຄວາມຖີ່ຕ່ຳທີ່ຮ້າຍແຮງເຊິ່ງໂຄງສ້າງໄມ້ ຫຼື ໂຄງສ້າງເບຕົງສາມາດດູດຊຶມໄດ້ດີກວ່າ. ເຫດຜົນ? ເຫຼັກສາມາດຖ່າຍທອດສຽງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນປະມານ 40% ເນື່ອງຈາກມັນມີຄວາມແຂງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ສຽງດັງກົງກັນຂຶ້ນໃນອາຄານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງອາຄານຫ້ອງການທີ່ທັນສະໄໝຈຳນວນຫຼາຍຈຶ່ງມີບັນຫາດ້ານສຽງລົບກວນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຸ້ມຫໍ່ກັ້ນສຽງແລ້ວກໍຕາມ.
ວິທີການທີ່ສຽງເດີນທາງຜ່ານເຫຼັກພື້ນຖານຕາມສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ຫຼັກການກົດໝາຍຂອງມວນ (mass law principle) ໂດຍວັດສະດຸທີ່ໜາຂຶ້ນຈະມີແນວໂນ້ມໃນການກັ້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງໄດ້ດີຂຶ້ນ. ແຕ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ: ເຫຼັກມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໃນລະດັບປະມານ 7850 ກິໂລກຣາມຕໍ່ລູກບາດ, ແຕ່ກໍຍັງມີບັນຫາໃນການຢຸດສຽງຄວາມຖີ່ຕ່ຳທີ່ຕ່ຳກວ່າ 500 Hz ບໍ່ໃຫ້ຜ່ານວິທີກັ້ນສຽງທົ່ວໄປ. ຕາມການທົດສອບດ້ານສຽງຕ່າງໆ, ສຽງເດີນທາງຜ່ານຄານເຫຼັກໄດ້ໄວກວ່າໂຄງສ້າງໄມ້ປະມານສິບສອງເທົ່າ, ເຊິ່ງສ້າງເປັນເສັ້ນທາງຮອຍຕໍ່ທີ່ສຽງສາມາດລອຍຕົວໄປຕາມພື້ນຜິວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ໃນການສຶກສາລ້າສຸດກ່ຽວກັບການຈັດການສຽງຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບເຫັນບາງສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ - ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງການລົ້ນຂອງສຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເກີດຂຶ້ນໂດຍສະເພາະທີ່ຈຸດທີ່ພື້ນຕອງກັບຜນັງໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານ.
ຈຸດກວດກາທີ່ສຳຄັນປະກອບມີ:
ຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ, 81% ຂອງຜູ້ເຊົ່າຫ້ອງການໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວດ້ານສຽງໃນສັນຍາເຊົ່າ (JLL, 2023), ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພັດທະນາດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສລາຍງານວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນ 35% ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໂຄງຮ່າງເຫຼັກທີ່ຖືກຕະຫຼາດເປັນ “ເງີຍງຽບ”. ການປ່ຽນແປງນີ້ໄດ້ຂັບເຄື່ອນການນຳໃຊ້ລະບົບຜນັງປະສົມທີ່ປະສົມເຫຼັກເຂົ້າກັບບອດຍິບຊັມທີ່ມີເສັ້ນໃຍເຊລູໂລສ, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸຄະແນນ STC 55+ - ສູງຂຶ້ນ 22% ສຳລັບການຕິດຕັ້ງຜ້າມ່ານແບບທຳມະດາ
ຝ້າຍເຄມີແລະເສັ້ນໃຍແກ້ວ ຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສຽງໃນອາຄານເຫຼັກ ເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງມັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມສຽງ. ວິທີການເຮັດວຽກຂອງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ—ມັນດູດຊຶມສຽງທີ່ເດີນທາງໂດຍຜ່ານອາກາດ ແລ້ວປ່ຽນໃຫ້ເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງ, ຂະບວນການນີ້ສາມາດຕັດສຽງຄວາມຖີ່ກາງຫາສູງໄດ້ປະມານ 70%. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ເດັ່ນກວ່າຄົນອື່ນ ແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບໂຄງສ້າງເຫຼັກ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາມັກຕິດຕັ້ງມັນໄວ້ພາຍໃນຜນັງ ແລະ ເພດານ ເຊິ່ງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຜ່ນມັກຈະເຮັດໃຫ້ສຽງລອດຜ່ານໄດ້ງ່າຍ. ທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເຫຼັກ ຮູ້ດີວ່າການຄຸ້ມຄອງເສັ້ນທາງສຽງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ເພື່ອສ້າງພື້ນທີ່ທີ່ເງີຍ quiet.
ໂຄງການທີ່ໃຈດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍຈາກເຊລູໂລສຂັ້ນສູງ (ມີເນື້ອຫາຮີໄຊເຄີນ 85-90%) ແລະ ວັດສະດຸກັນສຽງຈາກຜ້າດີນິມທີ່ຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງປະສິດທິພາບການດູດຊັບສຽງກັບຄວາມຍືນຍົງ. ທັງສອງຊະນິດນີ້ສາມາດບັນລຸຄ່າສຳປະສິດຫຼຸດສຽງ (NRC) ຢູ່ລະດັບ 0.8-1.0 ເຊິ່ງແຂ່ງຂັນກັບວັດສະດຸກັນສຽງແບບເສັ້ນໃຍແກ້ວ. ເສັ້ນໄຍທີ່ຖືກອັດຕົວນີ້ຊ່ວຍຈັບກຸມການສັ່ນສຽງຄວາມຖີ່ຕ່ຳທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນພື້ນທີ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ, ໃນຂະນະທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີຟອມແອລະດີຮີດຊ່ວຍຮັກສາມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດໃນຮົ້ມ.
ມວນໄວນິລທີ່ຖືກໂຫຼດ ຫຼື MLV ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດີຫຼາຍໃນການຢຸດສຽງລົບກວນທີ່ເດີນທາງຜ່ານໂຄງສ້າງໃນອາຄານເຫຼັກ. ມັນຈະເພີ່ມນ້ຳໜັກປະມານ 1 ຫາ 2 ປອນຕໍ່ຕາລາງຟຸດໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜະໜັງຂອງຝາໜາຂຶ້ນ. ເມື່ອປະສົມວັດສະດຸນີ້ເຂົ້າກັບສານດັບສຽງອື່ນໆ, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສຽງກະທົບຈາກພື້ນເຫຼັກລົງໄດ້ປະມານ 15 ຫາ 20 ເດຊິແບນ. ວັດສະດຸນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີເປັນພິເສດໃນບັນດາສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ຫ້ອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອາຄານເຫຼັກທີ່ມີຄວາມສູງ ເຊິ່ງລະບົບ HVAC ມັກຈະສ້າງສຽງຮ້ອງຕ່ຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຄີຍເບື່ອງ.
ວັດສະດຸ | ການປັບປຸງ STC | ການນຳໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ | ຄວາມເຂົ້າກັນ |
---|---|---|---|
ໜ້ອຍແມນເຮັດ | 8-12 ຄະແນນ | ຊ່ອງຝາ, ເພດານ | ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳກ່ວາ 125Hz |
ເດນິມຮີຊັກ | 6-10 ຄະແນນ | ຝາແບ່ງ, ພື້ນທີ່ຫ້ອງການ | ຕ້ອງການຊັ້ນທີ່ໜາກວ່າ |
ວິນິນີລ໌ທີ່ຖືກບັນຈຸດ້ວຍນ້ ໍາ ຫນັກ | 10-15 ຈຸດ | ຊຸດພື້ນ, ການຫຸ້ມທໍ່ | ຕົ້ນທຶນວັດສະດຸສູງຂຶ້ນ |
ແຜ່ນປະສິດທິພາບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກອອກແບບສາມາດຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວັດສະດຸຕາມເປົ້າໝາຍຄວາມຖີ່ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ເຫຼັກ.
ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບການຖອດໂລຫະອອກຈາກລະບົບຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເບິ່ງຢູ່ແມ່ນວິທີການທີ່ມັນຊ່ວຍຢຸດການເດີນທາງຂອງສຽງຜ່ານໂຄງສ້າງ. ເຕັກນິກນີ້ເຮັດວຽກຕ້ານທັງສຽງທີ່ມາຈາກອາກາດ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເດີນທາງຜ່ານວັດສະດຸແຂງ. ໂດຍພື້ນຖານ, ມັນຈະສ້າງຈຸດພັກໃນເສັ້ນທາງປົກກະຕິຂອງສຽງໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງອາຄານ. ໃຊ້ການຕິດຕັ້ງຜະໜັງສີເປັນຕົວຢ່າງ. ເມື່ອຜູ້ປຸກສ້າງໄວ້ຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆລະຫວ່າງແຜ່ນຜະໜັງສີ ແລະ ໂພສເຫຼັກແທນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ, ຊ່ອງຫວ່າງງ່າຍດາຍນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍໂອນການສັ່ນສະເທືອນລົງປະມານ 40 ຫາ 60 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບແຂງປົກກະຕິ ຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກຕີພິມໂດຍສະມາຄົມ Acoustical Society of America ໃນປີ 2023.
ການໃຊ້ຊ່ອງທາງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຕັດສຽງຢ່າງມີປະສິດທິພາບສຳລັບຜະໜັງ. ເມື່ອຊ່ອງທາງເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕິດຕັ້ງລະຫວ່າງເສົາເຫຼັກກັບຜະໜັງແຮງ, ມັນສາມາດເພີ່ມຄະແນນ STC ຂອງຜະໜັງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 12 ຫາ 15 ເດຊິເບວ. ສຳລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າ, ການໃຊ້ໂຄງຈັບກັ້ນສຽງຈະມີຂໍ້ດີເພີ່ມເຕີມ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສ້າງສາມາດປັບຄວາມເລິກຂອງຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມຖີ່ທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ. ຂ່າວດີກໍຄື ທັງສອງວິທີການນີ້ບໍ່ໄດ້ລົດທອນມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພ. ທັງສອງວິທີການຍັງຄົງເຂົ້າກັບຂໍ້ກຳນົດການຕ້ານໄຟໄໝ້ທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດສຳລັບອາຄານທຸລະກິດທີ່ສ້າງດ້ວຍເສົາເຫຼັກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີສຳລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມສຽງ ແລະ ຕ້ອງເຂົ້າກັບກົດລະບຽບຂອງອາຄານຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.
ວັດສະດຸດູດຊັບສຽງຄືກັບຢາງເຊິ່ງມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ທີ່ໃຊ້ແຍກອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກອອກຈາກໂຄງສ້າງເຫຼັກ. ການຕິດຕັ້ງພື້ນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຂ້າງລຸ່ມຂອງອຸປະກອນ HVAC ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສຽງຮົບກວນທີ່ຖ່າຍໂທດຜ່ານໂຄງສ້າງລົງໄດ້ 18 dB(A), ໃນຂະນະດຽວກັນ ອຸປະກອນກັ້ນສຽງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານສຽງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຄານຫຼາຍຊັ້ນໄດ້.
ຕາມການສຳຫຼວດອຸດສາຫະກໍາລ້າສຸດຈາກປີ 2023, ມີຊ່າງກໍ່ສ້າງປະມານ 62 ເປີເຊັນ ຍັງຄົງເລືອກໃຊ້ການຕິດຕັ້ງໂດຍກົງເວລາກໍ່ສ້າງຜນັງເຫຼັກທີ່ຮັບນ້ຳໜັກ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄະແນນການສົ່ງຜ່ານສຽງ (STC) ລົດລົງປະມານ 8 ຫາ 10 ເດຊິເບວ. ບາງຄົນໃນວົງການກັງວົນວ່າ ການໃຊ້ຊ່ອງທາງຍືດຫຍຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງອ່ອນແອລົງ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງຜນັງຕ້ານການຕັດຈະຫຼຸດລົງປະມານ 14% ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ແຕ່ມີບາງສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນກັບວິທີການປະສົມປະສານທີ່ປະສົມປະສານລະຫວ່າງເຄື່ອງຄັດກັ້ນການສັ່ນສຽງ ແລະ ຕົວເຊື່ອມທີ່ແຂງແຮງກວ່າ. ການປະສົມປະສານເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຄືວ່າຈະຢືນຢູ່ໄດ້ດີ, ເຂົ້າໃກ້ຮອດ 95% ຂອງສິ່ງທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບແຂງກະດ້າງສະເໜີໃນດ້ານຄວາມແຂງແຮງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍປັບປຸງລະດັບສຽງໃຫ້ດີຂຶ້ນປະມານ 9 dB ຕາມການທົດສອບໃນສະຖານທີ່.
ການຄວບຄຸມສຽງລົບກວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນໂຄງສ້າງເຫຼັກຕ້ອງການວິທີການແບບລະບົບທີ່ຈະແກ້ໄຂທັງສຽງທີ່ຜ່ານອາກາດ ແລະ ສຽງທີ່ເກີດຈາກການກະທົບ. ມີວິທີການທີ່ພິສູດແລ້ວ 3 ວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການວິສະວະກຳດ້ານສຽງໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່, ໂດຍອີງໃສ່ວິທະຍາສາດດ້ານວັດສະດຸ ແລະ ຫຼັກການອອກແບບໂຄງສ້າງ.
ເມື່ອຜູ້ຮັບເຫມົາຕິດຕັ້ງຜະເພນຍິບສອງຊັ້ນພ້ອມດ້ວຍວັດສະດຸກັ້ນສຽງທີ່ຖືກຈັດໃສ່ລະຫວ່າງພວກມັນ, ພວກເຂົາມັກຈະເຫັນຄະແນນ Sound Transmission Class (STC) ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 12 ຫາ 15 ຈຸດ ເມື່ອທຽບກັບການຕິດຕັ້ງຊັ້ນດຽວທຳມະດາ. ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນຊ່ວຍກັ້ນສຽງ, ແລະ ສານກັ້ນຊັ້ນຊ່ວຍທຳລາຍຄວາມຖີ່ກົງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງກ້ອງໃນໂຄງສ້າງຫຼາຍແຫ່ງ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍໂດຍສະເພາະສຳລັບອາຄານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກ, ເນື່ອງຈາກໂຄງປະກອບໂລຫະຂອງມັນເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບລຳໂພງຂະໜາດໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ສຽງເດີນທາງໄດ້ໄກກວ່າທີ່ຄາດໝາຍໄວ້. ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງບາງຄັ້ງພົບວ່າເມື່ອຜະເພນຍິບຖືກຈັດໃນຮູບແບບສະເຕັບ (staggered) ດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງ 50mm ລະຫວ່າງກັນ, ຄະແນນ STC ຈະຢູ່ທີ່ປະມານ 48. ແຕ່ຖ້າຜູ້ຮັບເຫມົາພາຍໃນໄປຕື່ມດ້ວຍລະບົບທີ່ຖືກແຍກອອກ (decoupled systems) ແລະ ຊ່ອງກັ້ນຍືດຫຍຸ່ນ (resilient channels), ພວກເຂົາສາມາດດັນຄະແນນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເກີນ 52, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນໃນການຄວບຄຸມສຽງສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານສ່ວນຫຼາຍ.
ການຈັດວາງຊ່ອງອາກາດແບບຍຸດທະສາດລະຫວ່າງຊັ້ນໂຄງສ້າງສ້າງເປັນຈຸດພັກທາງສຽງ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດທອນຄວາມເຂັ້ມຂອງຄື້ນສຽງຜ່ານການຂາດການຕໍ່ຕ້ານ. ການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:
ຮູບແບບຊ່ອງຫວ່າງ | ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ (dB) |
---|---|
ບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ | 22 |
ຊ່ອງຫວ່າງ 40mm ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕື່ມ | 34 |
ຊ່ອງຫວ່າງ 75mm ທີ່ມີຝ້າຍບັນຍັດ | 41 |
ວິທີການ "ຫ້ອງພາຍໃນຫ້ອງ" ສ້າງຜົນກະທົບນີ້ໃຫ້ເຂັ້ມຂື້ນໂດຍການສ້າງໂຄງສ້າງຍ່ອຍທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກົນຈັກຢ່າງກົງ - ເຫມາະສຳລັບສະຕູດິໂອດົນຕີ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມທີ່ຖືກສ້າງດ້ວຍໂຄງສ້າງເຫຼັກ.
ການວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາປີ 2023 ພົບວ່າ 38% ຂອງການປະຕິບັດງານດ້ານສຽງທີ່ບໍ່ດີເກີດຈາກຊ່ອງເຈาะທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກປິດໃນເປືອກອາຄານເຫຼັກ. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງລວມມີ:
ການນໍາໃຊ້ວິທີການປິດຊ່ອງທາງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດກັ້ນການຖ່າຍໂອນສຽງຄວາມຖີ່ກາງໄດ້ 15-20 ດີບີ ຕາມຫຼັກການດ້ານວິສະວະກໍາດ້ານສຽງ. ການວັດແທກຈາກພາກສະໜາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປິດຊ່ອງອາກາດຢ່າງຄົບຖ້ວນຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບ STC ຂອງລະບົບຜະໜັງສືຂຶ້ນ 5-8 ຈຸດໃນອາຄານທີ່ມີໂຄງສ້າງເຫຼັກ
ຄະແນນການຈັດອັນດັບການສົ່ງຜ່ານສຽງ ຫຼື STC (Sound Transmission Class) ບອກເຮົາໂດຍທົ່ວໄປວ່າລະບົບຜນັງນັ້ນດີປານໃດໃນການກັ້ນສຽງ. ໂດຍປົກກະຕິຫ້ອງການຈະຕ້ອງການຜນັງທີ່ມີຄະແນນ STC ປະມານ 50 ຫຼື ສູງກວ່າເພື່ອຈະຮັກສາສຽງໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄະແນນ STC ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບພຽງແຕ່ອົງປະກອບດຽວ, ແຕ່ຂຶ້ນກັບທຸກຢ່າງ ເລີ່ມຈາກຄວາມໜາຂອງເຫຼັກທີ່ໃຊ້, ປະເພດຂອງວັດສະດຸກັ້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ໃສ່ໄປພາຍໃນ, ແລະ ແມ້ກະທັ້ງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສະກູ. ໃຊ້ເຫຼັກທີ່ໜັກກວ່າເປັນຕົວຢ່າງ. ແມ່ນແລ້ວ, ມັນເຮັດໃຫ້ຜນັງແຂງແຮງຂຶ້ນໃນດ້ານໂຄງສ້າງ, ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີເຕັກນິກພິເສດໃດໆ ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຊ່ອງ resilient ລະຫວ່າງຊັ້ນຕ່າງໆ, ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄະແນນ STC ລົດລົງລະຫວ່າງ 4 ຫາ 6 ຈຸດ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສຽງສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວິທີການຈัดວັດສະດຸໃຫ້ເຂົ້າກັນຫຼາຍກວ່າການຊື້ວັດສະດຸດຽວທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່. ການສຶກສາລ້າສຸດພົບວ່າປະມານສອງສາມຂອງວິສະວະກອນດ້ານສຽງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລາຍລະອຽດຂອງການຈັດລຽງນີ້ຫຼາຍກວ່າການເລືອກເອົາຂໍ້ມູນດ້ານວັດສະດຸຢ່າງດຽວເວລາອອກແບບພື້ນທີ່ກັ້ນສຽງ.
ການຕິດຕັ້ງໃໝ່ໃນປີ 2022 ຂອງອາຄານສູງໃນເມືອງ Chicago ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍໂອນສຽງລົງ 32% (ຈາກ STC 42 ເປັນ 56) ໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸນຸ່ມກັນຄວາມຮ້ອນແບບເສັ້ນໄຍຫີນແລະກະດູກງູດກັ້ນການສັ່ນສະເທືອນລະຫວ່າງເສົາເຫຼັກ. ໂຄງການນີ້ເນັ້ນໃສ່ສອງຂັ້ນຕອນສຳຄັນ:
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ທັນສະໄໝເລີ່ມນຳໃຊ້ວັດສະດຸດູດຊັບສຽງເຂົ້າໄປໃນລະບົບພື້ນເຫຼັກຂອງພວກເຂົາຫຼາຍຂຶ້ນໃນຍຸກນີ້. ຕາມລາຍງານອຸດສາຫະກໍາປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ, ນັກແພງສະຖາປັດຕິກວ່າ 57 ເປີເຊັນກໍາລັງລະບຸໃຫ້ໃຊ້ແຜ່ນເສັ້ນໃຍຈາກເຊລູໂລສ (cellulose) ຫຼື ແຜ່ນຍີນສ໌ຮີຊິດ (recycled denim) ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາກຳລັງຮ່າງແຜນການສ້າງສິ່ງປຸກສ້າງ, ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກ 29 ເປີເຊັນໃນປີ 2020. ການຕິດຕັ້ງວິທີແກ້ໄຂດ້ານສຽງເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນນັ້ນຊ່ວຍປະຢັດເງິນໃນອະນາຄົດ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດັດແປງເພີ່ມເຕີມທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນອະນາຄົດ. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ອາຄານບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານອາຄານສີຂຽວ LEED ໄດ້ ເນື່ອງຈາກວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ຍືນຍົງ. ສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການຄວາມງຽບຫຼາຍເຊັ່ນ: ຫ້ອງຜ່າຕັດໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ຫ້ອງບັນທຶກສຽງມືອາຊີບ, ຜູ້ຮັບເໝົາງານບາງຄົນກໍ່ນຳເອົາເຄື່ອງປັບສຽງພິເສດມາປະສົມກັບເຄື່ອງປັ້ນເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ ເຊິ່ງສາມາດກັ້ນສຽງໄດ້ດີຫຼາຍ. ລະບົບປະສົມປະສານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດບັນລຸຄະແນນ STC ສູງກວ່າ 60, ເຊິ່ງເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງສະຖານະບັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຽງ.
ໂຄງສ້າງເຫຼັກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສຽງລົບກວນສອງປະເພດຫຼັກໆ: ສຽງທີ່ຜ່ານອາກາດ ເຊັ່ນ: ສຽງຄົນເວົ້າ ແລະ ລົດຈັກ, ແລະ ສຽງທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນສຽງ ຫຼື ການກະທົບ ເຊັ່ນ: ກ້າວເທິງພື້ນ.
ສຽງເດີນທາງໄດ້ໄວຂຶ້ນໃນໂຄງສ້າງເຫຼັກ ເນື່ອງຈາກເຫຼັກມີຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ແຂງ, ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສຽງເດີນທາງໄດ້ໄວຂຶ້ນ - ປະມານ 12 ເທົ່າຂອງໄມ້.
ວັດສະດຸເຊັ່ນ: ເສັ້ນໃຍຫີນ, ເສັ້ນໃຍແກ້ວ, ເສັ້ນໃຍເຊລູໂລສທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ເສື້ອຍຍີນທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່, ແລະ ເສັ້ນໃຍມວນໜັກ (mass-loaded vinyl) ແມ່ນມີປະສິດທິພາບໃນການກັ້ນສຽງໃນໂຄງສ້າງເຫຼັກ.
ການຖ່າຍໂອນສຽງສາມາດປັບປຸງໄດ້ໂດຍການກຳນົດເສັ້ນທາງຫຼັກທີ່ສຽງເດີນທາງ, ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄ່າ STC ສູງ, ແລະ ນຳໃຊ້ວິທີກັ້ນການສັ່ນ ແລະ ການແຍກໂຄງສ້າງ.
ຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດແບບຍຸດທະສາດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍໂອນສຽງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍການສ້າງຈຸດພັກດ້ານສຽງຜ່ານຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນກັບກັນຂອງການຕ້ານ, ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ເຕີມວັດສະດຸເຊັ່ນ: ຝາຍບີບອັດຈາກຫີນ.
ສິດຂອງການປະເພດ © 2025 ໂດຍ Bao-Wu(Tianjin) Import & Export Co.,Ltd. - ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ