သံမဏ္ဍပ်ဖွဲ့စည်းပုံဆောင်းများသည် အသံထိန်းညှိရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထူးခြားသော စိန်ခေါ်မှုများကို ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသနည်း။
ဘေးကုန်းမှတစ်ဆင့် အသံလွှဲပေးခြင်းနှင့် သံမဏ္ဍပ်ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်များတွင် အသံခေါ်ယောင်ဖော်ခြင်း
သံမဏီဖရိမ်းမှုသည် ၎င်း၏ အထွက်အလေးချိန်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကောင်းမှုကြောင့် အသံဆိုင်ရာ အထူးသဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖော်ဆောင်လာပါသည်။ သစ်သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သံမဏီသည် ဖောက်ထွင်းမှုများကို ဖောက်ထွင်းမှုများကို အဆောက်အဦး၏ ချိတ်ဆက်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများအကြား အလွန်ကောင်းမွန်စွာ လွှဲပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အသံများသည် အဓိက အတားအဆီးများကို ဖောက်ထွင်းမှုများဖြင့် လွှဲပေးနိုင်ပါသည်။ ဤဖောက်ထွင်းမှုများကို ၅၀၀ ဟာတ်ဇ်အောက်ရှိ အနိမ့်အသံများတွင် အထွက်အလေးချိန်အများဆုံး မြင်တွေ့ရပါသည်။ ခြေလှမ်းများနှင့် အလားတူ ထိခိုက်မှုများသည် သံမဏီဖရိမ်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦးများတွင် ကွန်ကရစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အကွာအဝေး ၃၀ ရှိသည်အထိ ပိုမိုဝေးကွာစွာ ပျံနေပါသည်။ သံမဏီ၏ သိပ်သည်းဆသည် အထောက်အထောက်အသံများကို အများအားဖြင့် Mass Law ဟုခေါ်သော အထောက်အထောက်အသံများကို ပိတ်ဆို့ပေးနိုင်သော်လည်း ပစ္စည်းအတွင်းတွင် သဘောထားသော အသံလျော့နည်းမှုများ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သံမဏီချောင်းများနှင့် သံမဏီတိုင်များသည် အသံများကို ထိရှိသည့်အခါ အလွန်လွယ်ကူစွာ တုန်ခါမှုများနှင့် အသံပြန်မှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အဆောက်အဦးများသည် အသံလျော့နည်းမှုများကို ဖော်ပေးသည့် အသံလျော့နည်းမှုများကို အသုံးပြုကြပါသည်။
သံလွင်နှင့် ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းမှုများတွင် လေထဲမှ အသံများနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုမှ အသံများ၏ အပြုအမှု
သံမဏီနှင့် ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများသည် အသံကို ကွဲပြားစွာဖမ်းယူကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် အလေးချိန်၊ ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်မှုနှင့် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှုတို့တွင် လုံးဝကွဲပြားသော ဂုဏ်သတ္တိများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူများစကားပြောခြင်း သို့မဟုတ် ကားများဖြတ်သွားခြင်းကဲ့သို့သော နေ့စဉ်အသံများသည် သံမဏီအဆောက်အဦများတွင် အလွယ်တကူဖြတ်သွားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆက်သွယ်မှုနေရာများတွင် အများအားဖြင့် သေးငယ်သောအကွာအဝေးများနှင့် အသံပိတ်မှုမှုန်းမှုများ အားနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ ကွန်ကရစ်သည် အလေးချိန်များမှုကြောင့် သဘောထားအားဖြင့် အသံများကို ပိုမိုကောင်းစွာတားဆီးပေးသည်။ ထိုကြောင့် အပိုအသံကာကွယ်မှုများ မရှိသောအခါတွင်ပင် STC အဆင့်သည် သံမဏီအဆောက်အဦများထက် ဒီစီဘယ် (decibels) ၅ မှ ၈ အထိ ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အသံဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အသံများ (ဥပမါ- အေစီအေးအေးမှုစနစ်များ သို့မဟုတ် လေးထောင်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် တုန်ခါမှုများ) ကို စဉ်းစားပါက သံမဏီသည် ကွန်ကရစ်ထက် ပိုမိုဆိုးရွမ်းသည်။ သံမဏီ၏ မှုန်းမှု (အားဖော်ပေးမှု) သည် ဂီဂါပါစကယ် (GPa) ၂၀၀ ခန့်ရှိပြီး ကွန်ကရစ်၏ မှုန်းမှု (ဂီဂါပါစကယ် ၃၀ ခန့်) ထက် လေးဆပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ထိုကြောင့် သံမဏီအဆောက်အဦများတွင် ဤစက်မှုအသံများသည် ပိုမိုကျယ်ကျယ်လေးလေး ကြားရခြင်းဖြစ်သည်။ သံမဏီအတွက် အခြားသေးငယ်သော အားနည်းချက်များမှာ ၎င်း၏ မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ်တွင် အသံ၏ အချို့သော အသံလှိုင်းများကို စုပ်ယူနိုင်သည့် အလွန်သေးငယ်သော အပေါက်များရှိပြီး သံမဏီသည် အသံ၏ ၉၅ ရှိ အသံကို ပြန်လည်ထုတ်လွှင်ပေးသည်။ ထိုကြောင့် အတွင်းပိုင်းနေရာများတွင် အသံပြန်ခြင်း (echo) ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အချို့သော အဆောက်အဦများသည် သံမဏီ၏ အသံပြန်ခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် သံမဏီနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ (ဥပမါ- သံမဏီအတွင်း သဲမှုန်များဖြင့် ဖြည့်ထားသည့် အချို့သော အပိုင်းများ) ကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤအစီအစဉ်များသည် တုန်ခါမှုစွမ်းအားကို ပွန်းစေမှုမှတစ်ဆင့် အပူစွမ်းအားအဖြစ် ပေါ်ပေါက်စေခြင်းဖြင့် အသံကို လျော့နည်းစေသည်။ သို့သော် ဤနည်းလမ်းများသည် အများအားဖြင့် အပြည့်အဝ အောင်မြင်သည့် အဖြေများမှုများ မဟုတ်ပါ။
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဆောင building များအတွက် ထိရောက်သော အသံကာကွယ်ရေးဖြေရှင်းနည်းများ
ခွဲထုတ်အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်းများ – အသံခွဲထုတ်ခြင်းကလစ်များ၊ ပေါ့ပါးသော ချannels များနှင့် နှစ်ထပ်တုတ်များ
အဆောက်အဦးများတွင် သံချောင်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အသံများကို ကုန်းမှ ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဒီကော်ပလင်း (Decoupling) သည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အခြေခံအယူအဆများမှာ ရှင်းလင်းပါသည်- အတွင်းပိုင်းအမျှော်မှန်များကို အမှန်တကယ်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအဆောက်အဦးများမှ ခွဲထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မှုန်းများအတွက် အသံခွဲထုတ်မှုကို အထောက်အကူပေးသည့် ကလစ်များကို ရောင်းဘာဖြင့် ချောင်းများကို ချိတ်ဆွဲထားခြင်းဖြင့် အလွန်ကောင်းမောက်သည့် ရလဒ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် မှုန်းများကို လောင်းချောင်းများဖြင့် ချိတ်ဆွဲထားသည့် ပေါ်လွင်နေသည့် မှုန်းစနစ် (floating ceiling system) ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ဤစနစ်သည် အသံခြောက်မှ အသံလှုပ်ရှားမှုများကို အများအားဖြင့် ၃၀ ဒီဘီခန်းအထိ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည် (အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ် ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်)။ ထို့အပြင် ရှေးရှေးမှုန်းများ (resilient channels) များကို သံချောင်းများနှင့် ခြောက်သော နံရံများ (drywall panels) အကြားတွင် နှိပ်ကုန်းများအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နံရံများမှ အသံများ ပေါ်လောက်သည့် အသံလှုပ်ရှားမှုများကို အများအားဖြင့် သိသိသိသိ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်နည်းမှာ အဆောက်အဦးများကို တည်ဆောက်သည့်အခါ နံရံများကို နှစ်ချောင်းတွဲ (double stud walls) ဖြင့် တည်ဆောက်ပြီး နံရံနှစ်ချောင်းကြားတွင် ၁ လက်မခန်းအကွာအဝေးကို ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် နံရံများအကြား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုများကို အပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အရည်အသွေးကောင်းများသော အသံကာကွယ်မှုပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် STC အမှတ်အသား ၆၀ အထက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအမှတ်အသားသည် ရုံးခန်းများ၊ အပေါ်ထပ်နေအိမ်များ သို့မဟုတ် သံချောင်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ပရောဖက်ရှင်နယ် အသံမှတ်သိမ်းမှုစတူဒီယိုများအတွက် အလွန်တင်းကြပ်သည့် စံနှုန်းများကို ဖော်ပြပါသည်။
မီတယ်ဖရေမ်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အသံထိန်းပစ္စည်းများ - MLV၊ သတ္တဝါမှုန်များ၊ နှင့် ပေါင်းစပ်ထိန်းဆောင်မှုပစ္စည်းများ
အကောင်းဆုံးသော အသံကာကွယ်မှုရလဒ်များကို ရရှိရန်အတွက် သင့်လျော်သော ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အသံဖြတ်ထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် လက်တွေ့အလုပ်တွင် တွဲဖက်အသုံးပြုပါသည်။ မတ်စ်လော်ဒ် ဗီနီလ် (MLV) သည် ဤအလုပ်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ စတုရန်းပေလျှင် ၁ ပေါင်ခန့် အသုံးပြုလျှင် ၎င်းသည် လေမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့သော အသံများကို ၁၂၅ မှ ၄၀၀၀ Hz အထိ အကြိမ်နှုန်းများတွင် အသံကာကွယ်ပေးသည့် အလေးချိန်များသော ခုတ်ခုတ်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ နံရံများအတွက် စတတ်များကြားတွင် စတုရန်းပေါင်း ၈ ပေါင်ခန့် သိပ်သည်းမှုရှိသော သတ္တုမှုန်များဖြင့် ဖြည့်သွင်းထားသော အထူးအသံစုပ်ယူမှုပစ္စည်းများသည် အလယ်အလတ်အကြိမ်နှုန်းများရှိသော အသံများကို စုပ်ယူပေးပါသည်။ အသံကာကွယ်မှုအတွက် STC အမှတ်အမြောက်အမြားသည် ၁၆ လက်မခြား အကွာအဝေးဖြင့် စတတ်များကို စီစဥ်ထားသည့် ပုံမှန်အဆောက်အဦးများတွင် ဤပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၁၀ မှ ၁၅ အမှတ်အထိ တက်လေးမှုကို အသုံးပြုသူများက မြင်တွေ့ရပါသည်။ ဂျစ်ပ်ဆမ်ဖိုင်ဘာနှင့် ဗစ်စိုအဲလာစတစ် အလယ်အလတ်ပစ္စည်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် အသံကာကွယ်မှုပေါင်းစပ်ပြားများလည်း ရှိပါသည်။ ဤပြားများသည် ပြားအတွင်းရှိ အသံကုန်းများကို အတိအကျ အသံဖြတ်ထုတ်ပေးပါသည်။ MLV ကို သတ္တုမှုန်များဖြင့် ဖြည့်သွင်းထားသည့် နံရံနှစ်ထပ်စတတ်စနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ပါက အများအားဖြင့် စုစုပေါင်းအသံလျော့နည်းမှု ၇၀ dB ခန့် ရရှိပါသည်။ ဤနည်းလမ်းများသည် ရှေးရိုးသော ကွန်ကရစ်နည်းလမ်းများထက် အသံကာကွယ်မှုအတွက် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ ထို့အပါအဝါ အလေးချိန်လည်း အလွန်နည်းပါသည်။
သံမွန်ဖွဲ့စည်းမှု အဆောက်အဦများတွင် အသံညစ်ပတ်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ပေါင်းစပ်ထားသော ဒီဇိုင်းနည်းဗျူဟာများ
အရေးကြီးသော အသုံးပုံအတွက် အခန်းအတွင်းတွင် အခန်းတွင် တည်ဆောက်ခြင်း
ဂီတစတူဒီယိုများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခန်းများ သို့မဟုတ် သုတေသနလက်တွေ့ခန်းများကဲ့သို့သော အသံထိန်းချုပ်မှုကြောင့် အရေးကြီးသည့်နေရာများတွင် သံမဏိဖရိမ်းပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် နှစ်ထပ်နံရံတည်ဆောက်မှုနည်းလမ်းသည် ထင်ရှားပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် နံရံနှစ်ထပ်ကြားတွင် လေအကွာအဝေးများနှင့် အထူးအသံစုပ်ယူမှုပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ အဓိကသံမဏိဖရိမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမရှိသည့် အတွင်းနံရံအပိုင်းကို ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ နံရံများနှင့် တည်ဆောက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကြား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုအများအပါးကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် အဆောက်အဦး၏ တည်ဆောက်မှုဖွဲ့စည်းပုံမှတဆင်း ဘေးထွက်အသံများ ဘေးဘက်သို့ ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးပေးပါသည်။ သုတေသနများအရ ဤဒီဇိုင်းများသည် ပုံမှန်နံရံတစ်ထပ်တည်ဆောက်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖေးပေးသည့် အနိမ့်ကြိမ်နှုန်း အသံကြိတ်သံများကို ဒီစီဘယ် (decibel) ၃၀ ခန့်အထ do လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဤနည်းလမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အစီအစဥ်ရေးဆွဲမှုအဆင့်တွင် အသေးစိတ်အချက်များကို ဂရုတစိုက်လေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်စနစ်၊ အင်တာနက်ကြိုးများနှင့် အပူပေးစနစ်များအတွက် လျှပ်ကူးကြိုးများအားလုံးကို နံရံနှစ်ထပ်ကြားရှိ အကွာအဝေးအတွင်း အထူးလမ်းကြောင်းဖော်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပှင့် အသံထိန်းချုပ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အသံပေါက်ထွက်မှုအသစ်များ ဖန်တီးမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ပေါင်းစပ်မှုများကို ပေါင်းစပ်မှုများဖြင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသံလွှမ်းမှုကာကွယ်ရေး စံနိုင်မ်များ - ဂasket များ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဆက်စပ်မှုနေရာများကို ကုသခြင်းနှင့် ဖောက်ထွင်းမှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
အကောင်းဆုံးသော ပစ္စည်းများသည် အသံလွှမ်းမှုကာကွယ်ရေး စံနိုင်မ်များ မရှိပါက မှန်ကန်စွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ကွာဟမှုများသည် အသံများ ထွက်ပေါ်လာစေပြီး အများအားဖြင့် ပစ္စည်းအရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းမှုထက် STC အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို ပိုမိုထိခိုက်စေပါသည်။ တံခါးများနှင့် ပြတင်းများတွင် အနောက်ဘက် ပတ်လည် ဂasket များ လိုအပ်ပါသည်။ အခြောက်ခြောက် အုတ်ခဲများ၏ ဆက်စပ်မှုနေရာများတွင် အချိန်ကြာမှုအတွင်း ပျော့ပျောင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းနေသော အသံကာကွယ်ရေး ဆေးများကို အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ဖောက်ထွင်းမှုများအတွက် နေရာတိုင်းတွင် အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဘွက်စ်များအတွင်း အသံကာကွယ်ရေး ပုတ်ထ်များကို အသုံးပြုပါ။ ဖောက်ထွင်းမှုများအတွက် မီးကာကွယ်ရေး အိမ်အောက်ခံများကို တပ်ဆင်ပါ။ HVAC လေပေါ်လောင်းများတွင် ပျော့ပျောင်းသော ဆက်သွယ်မှုများ ရှိရန် သေချာစေပါ။ ဤအသေးစိတ်အချက်များအားလုံးသည် နေရာတိုင်းတွင် အသံကာကွယ်ရေး အတားအဆီးကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်များကို ဂရုစိုက်မှုမရှိပါက အကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းများပင် အမှန်တကယ် အသံညစ်ညမ်းမှုအခြေအနေများနှင့် စမ်းသပ်မှုများတွင် မှုန်းနေပါသည်။
FAQ အပိုင်း
သံမှုန်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် အသံကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသော စိန်ခေါ်မှုများကို ဘာကြောင့် ဖော်ပေးရသနည်း။
သံမဏီဖွဲ့စည်းပုံများသည် အလွန်မာကျောပြီး လျှပ်စီးကောင်းသောကြောင့် ဗီဘရေရှင်းများကို ထိရောက်စွာ လွှဲပေးနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အသံ၏ ဘေးကုန်းလွှဲပေးမှု (flanking transmission) နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း အသံပြန်လှုပ်ရှားမှု (resonance) တို့ ပိုမိုများပေါ်ပေါက်လာပါသည်။
သံမဏီဖွဲ့စည်းပုံများကို အသံကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ (decoupling techniques) များမှာ အဘယ်နည်း။
အသံကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများတွင် အသံခွဲထုတ်ခြင်းကလစ်များ (isolation clips)၊ ပေါ့ပါးသော ချannels (resilient channels) နှင့် နှစ်ထပ်တုတ်နံရံများ (double-stud walls) တို့ပါဝင်ပြီး ဤနည်းလမ်းများသည် အတွင်းပိုင်းအမိုးအကာများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအဆောက်အအိမ်မှ ခွဲထုတ်ပေးကာ ဗီဘရေရှင်းလွှဲပေးမှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါသည်။
သံမဏီဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အသံကာကွယ်ရာတွင် ထိရောက်သည့် ပစ္စည်းများမှာ အဘယ်နည်း။
မတ်စ်လော့ဒက် ဗီနီလ် (MLV)၊ သတ္တုမှုန်များ (mineral wool) နှင့် ပေါင်းစပ်အရာများ (composite barriers) ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများသည် အသံကာကွယ်ရာတွင် ထိရောက်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် အသံကြိမ်နှုန်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် စုပ်ယူခြင်းတို့ဖြင့် အသံလွှဲပေးမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။
အသံကာကွယ်ရာတွင် အသံကာကွယ်သည့် ပိတ်မိုက်ခြင်းနည်းလမ်းများ (acoustic sealing protocols) သည် အဘယ်သို့ အထောက်အကူပုံပေးပါသည်။
အသံကာကွယ်သည့် ပိတ်မိုက်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် ကွာဟခြင်းများမှတဆင့် အသံထွက်သွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် အထောက်အကူပုံပေးပါသည်။ စနစ်ကောင်းမောင်းသော ပိတ်မိုက်ခြင်းတွင် တံခါးများနှင့် ပြတင်းများအတွက် ဂက်စက်များ (gaskets)၊ ဒရိုဝောလ် ဆက်သွယ်မှုနေရာများတွင် ပိတ်မိုက်ဆေးများ (sealants) နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖောက်ထားသည့်နေရာများ (service penetrations) တို့ကို ဂရုစိုက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- သံမဏ္ဍပ်ဖွဲ့စည်းပုံဆောင်းများသည် အသံထိန်းညှိရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထူးခြားသော စိန်ခေါ်မှုများကို ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသနည်း။
- သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဆောင building များအတွက် ထိရောက်သော အသံကာကွယ်ရေးဖြေရှင်းနည်းများ
- သံမွန်ဖွဲ့စည်းမှု အဆောက်အဦများတွင် အသံညစ်ပတ်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ပေါင်းစပ်ထားသော ဒီဇိုင်းနည်းဗျူဟာများ
-
FAQ အပိုင်း
- သံမှုန်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် အသံကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသော စိန်ခေါ်မှုများကို ဘာကြောင့် ဖော်ပေးရသနည်း။
- သံမဏီဖွဲ့စည်းပုံများကို အသံကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ (decoupling techniques) များမှာ အဘယ်နည်း။
- သံမဏီဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အသံကာကွယ်ရာတွင် ထိရောက်သည့် ပစ္စည်းများမှာ အဘယ်နည်း။
- အသံကာကွယ်ရာတွင် အသံကာကွယ်သည့် ပိတ်မိုက်ခြင်းနည်းလမ်းများ (acoustic sealing protocols) သည် အဘယ်သို့ အထောက်အကူပုံပေးပါသည်။