သံမဏီဖွဲ့စည်းပုံ အဆောက်အဦများအတွက် အဓိက အသံဆိုင်ရာ အခြေခံများ
သံမဏီ အဆောက်အဦစနစ်များတွင် အသံခွဲထုတ်ခြင်း၊ လေမဝင်နိုင်သော အခြေအနေဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် အသံလျော့ပါးစေသော အစိတ်အပိုင်းများ ထည့်သွင်းခြင်း
သံမဏိဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများတွင် အသံထိန်းချုပ်မှုကောင်းမောင်းရရှိရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအရာ (၃) ခု ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါအရာများမှာ အသံလွှဲပေးမှုကို ကာကွယ်ခြင်း (decoupling)၊ လေမုန်းမှုန်းမှုကင်းစင်စေရန် အာမခံခြင်းနှင့် အသံစုပ်ယူမှုအတွက် အထူးပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အသံလွှဲပေးမှုကို ကာကွယ်ခြင်းအတွက် အဆောက်အဦလုပ်သမားများသည် အများအားဖြင့် နံရံများကြားတွင် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော ချောင်းများ (resilient channels)၊ အပိုင်းလိုက် အကွာအဝေးထားသော သံမဏိအထောက်အကူများ (staggered studs) သို့မဟုတ် လုံးဝခွဲထားသော အထောက်အကူစနစ်များ (completely isolated framing systems) ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ အမေရိကန် အသံသိပ္ပံအဖွဲ့ (American Acoustical Society) သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ဤနည်းလမ်းများကို စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဤနည်းလမ်းများဖြင့် အသံထိခိုက်မှု (impact noises) ကို ဒီစီဘယ် (decibels) ၁၅ မှ ၂၀ အထိ လျော့နည်းစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လေပေါက်မှု (air leaks) ဆိုသည့် အကြောင်းအရာလည်း ရှိပါသည်။ အဆောက်အဦများ၏ ဆက်စပ်နေသော နေရာများ၊ ပိုက်များအနီးနှင့် အခြားသော အပေါက်များတွင် အကွာအဝေးများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အသံများသည် ထိုနေရာများမှတဆင့် ဖြတ်သွားနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာများ နံရံများကို ဖြတ်သွားသည့်နေရာများနှင့် ရေပိုက်များ အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ဝင်လာသည့်နေရာများတွင် အသံထိန်းချုပ်ရေး အထူးဆေးများ (acoustic sealants) ကို သင့်လျော်စွာ အသုံးပြုပါက လေဖြင့် ပျံ့နှံ့သော အသံများ (airborne sounds) ကို ၉၀% အထက်အထ do ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ အသံစုပ်ယူမှု (damping) သည် အခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းတွင် သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများပေါ်သို့ အထူး ဗစ်ကိုအဲလက်စတစ် (viscoelastic) ပစ္စည်းများကို ကပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အသံကြောင်းပေါ်သော ကြိတ်ခိုက်မှုများ (vibrations) သည် အသံအဖြစ် ပြန်လည်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကွဲပြားပြီး အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ လုပ်ကွက်တွင် ပြုလုပ်သော စမ်းသပ်မှုများအရ ဤနည်းလမ်းသည် အနိမ့်ကြိမ်နှုန်း (low frequency) အသံများကို ဒီစီဘယ် (decibels) ၈ မှ ၁၂ အထိ လျော့နည်းစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းများအားလုံးကို နံရံအတွင်းရှိ အချိန်ပိုင်းများ (wall cavities) တွင် အသံစုပ်ယူမှုအတွက် သုံးသော သတ္တုမှုန်များ (mineral wool insulation) နှင့် ပေါင်းစပ်ပါက အလယ်နှင့် အမြင့်ကြိမ်နှုန်း (mid and high frequency) အသံများကို ထိရောက်စွာ စုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သံမဏိဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများအတွက် အကောင်းဆုံး အသံထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အဆောက်အဦတိုင်းတွင် ဤနည်းလမ်းအားလုံးကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်သည်မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အများစုသော ကျွမ်းကျင်သူများသည် နည်းလမ်းတစ်မျှသာ အသုံးပြုခြင်းထက် နည်းလမ်းအများအပြားကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမောင်းသော ရလဒ်များကို ရရှိနိုင်ကြောင်း သဘောတူညီကြပါသည်။
သံမဏိအဆောက်အဦးများတွင် အရှိန်အဟုန်လျော့ချခြင်း၊ စုပ်ယူခြင်းနှင့် စုပ်ထုတ်ခြင်း သုံးမျေား
သံမဏိဖရိမ်းဖွဲ့စည်းထားသော အဆောက်အဦများတွင် ကောင်းမွန်သော အသံသိပ်သည်းမှုကို ရရှိရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အချိန်မှီအားသုံးမှု (mass)၊ အသံစုပ်ယူမှု (absorption) နှင့် အသံလျော့ပါးမှု (damping) ဟူသော အချက်သုံးချက်ကို ညှိနှိုင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချိန်မှီအားသုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်မှီအားသုံးမှု ဥပဒေ (mass law) ဟုခေါ်သည့် အချိန်မှီအားသုံးမှု အခြေခံမှုန်းသည် ရှိပါသည်။ အဆောက်အဦများကို တည်ဆောက်သူများသည် မျက်နှာပုံအလေးချိန်ကို နှစ်ဆတိုးပေးလျှင် အသံလျော့ပါးမှု ၆ dB ခန့် တိုးတက်မှုကို ရရှိလေ့ရှိပါသည်။ ဤသို့သော အသံလျော့ပါးမှုကို ပလိပ်စတာဘုတ်နှစ်ထပ် တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှိပ already existing မျက်နှာပုံများအပေါ်တွင် အချိန်မှီအားသုံးမှု ပါဝင်သည့် ဗိုင်နီလ် (mass loaded vinyl) ကို ဖုံးအ покрыва ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အသံစုပ်ယူမှုအတွက် သံမဏိစတပ်များကြားတွင် သိပ်သည်းသော သတ္တုမှုန်များ (dense mineral wool) ကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် အထူးသီးသန့် အကျေးဇူးပုံပေးပါသည်။ အများအားဖြင့် ၁၂ လက်မအထူရှိသည့် ဘက် (batts) များကို အသုံးပြုလျှင် အကောင်းဆုံးရလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော ဘက်များသည် NRC အဆင့်သုံးမှု (NRC ratings) ၀.၉၅ အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အတွင်းပိုင်းတွင် အသံပြန်ခြင်း (echo) မှုကို အလွန်အမင်း လျော့ပါးစေပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အသံလျော့ပါးမှု (damping) သည် ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် သံမဏိပြားများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကြွေလှုပ်မှုများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ အဆောက်အဦများကို တည်ဆောက်သူများသည် အသံလျော့ပါးမှုအတွက် ကန့်သတ်ထားသည့် အလွှာများ (constrained layer damping methods) ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသို့သော နည်းလမ်းတွင် သံမဏိပြားနှစ်ချပ်ကြားတွင် အထူးသုံး ကပ်စွဲသည့် ပေါလီမာများ (sticky polymers) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသံကြွေလှုပ်မှုများကို အထူးသီးသန့် စုပ်ယူပေးပါသည်။ အဆောက်အဦများကို အစပိုင်းတွင် တည်ဆောက်သည့်အချိန်တွင် ဤနည်းလမ်းများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပေးလျှင် အရင်က အသံမှုန်မှုများဖြင့် အသံမှုန်မှုများသာ ဖြစ်ခဲ့သည့် သံမဏိဖရိမ်းဖွဲ့စည်းမှုသည် အသံသိပ်သည်းမှုအရ အလွန်အမင်း အထူးသီးသန့် အကောင်းဆုံးဖြစ်လာပါသည်။
သံမဏီဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အဦများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အ insulation ပစ္စည်းများ
သံမဏီခေါင်းစင်အကွက်များတွင် သံမဏီဖုန်မှုန်များနှင့် ဖိဘားဂလပ်စ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
သံမဏိ အဆောက်အအုံများတွင် အပေါက်များ ဖြည့်ရန်အတွက် သတ္တုအသားမျှင်နှင့် ဖန်သားမျှင်သည် ဈေးကွက်တွင် အဓိက ရွေးချယ်မှုများအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေဟာ အသံနဲ့ အပူထိန်းချုပ်မှုမှာ လုံးဝခြားနားပါတယ်။ ကျောက်မီးသွေးအထည်ဟာ မီးကို ခံနိုင်ရည်ရှိလို့ ဆဲလ်စီယပ် ၁၀၀၀ ဒီဂရီထက် ပိုမြင့်တဲ့ အပူချိန်တွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိလို့ ထင်ရှားပါတယ်။ ၎င်းဟာ တစ်မီတာ立方 တစ်ကီလိုဂရမ် ၄၈ ကီလိုဂရမ် (သို့) ပိုများတဲ့ သိပ်သည်းမှုကိုပါ ထုတ်ပေးပြီး အလားတူ သံမဏိဘောင်များထဲက ဖန်မျှင်နဲ့စာရင် အသံကို ၅၀% ပိုစုပ်ယူပါတယ်။ ဒါက သတ္တုအထည်တွေကို တုန်ခါမှုကနေ တားဆီးဖို့ အထူးကောင်းစေပါတယ်။ မှန်မျှင်မှာလည်း အကျိုးရှိတယ် ပိုလျော့ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် စျေးပေါပြီး တစ်လက်မကို R-တန်ဖိုး ၃.၂ နဲ့ ၄.၃ ကြားမှာ ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ စိုစွတ်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ မှန်မျှင်ဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကျဆင်းတတ်ပြီး ဒါက အပူကို ထိန်းထားနိုင်စွမ်းနဲ့ ဆူညံသံကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း နှစ်ခုစလုံးကို သက်ရောက်စေပါတယ်။
ပြန်လည်ပုံစေးခြင်းနှင့် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် စိပ်ဖြန့်ဖြူမ်နှင့် မတ်စ်-လော့ဒ် ဗိုင်နီလ်
သံမီးခိုးဖွဲ့စည်းမှုများတွင် အသုံးပြုသည့် ပိတ်ထားသောဆဲလ်မှ ဖြန်းသည့် ဖောမ်သည် အဆောက်အဦများကို ပြုပြင်မှု (retrofitting) လုပ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် အသစ်မှ တည်ဆောက်သည့်အခါတွင် အဓိကအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးနှစ်များ ရရှိစေပါသည်။ ပထမအနက် ဤဖောမ်သည် လေပေါ်လေးများကို ထိရောက်စွာ ပိတ်ပေးပြီး အဆောက်အဦ၏ အထွေထွေဖွဲ့စည်းမှုကို အားကောင်းစေပါသည်။ ဤအပူကာကွယ်မှုသည် အထူ ၁ လက်မလျှင် R-7 အထိ ရရှိစေပြီး စိုထေးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် သံမီးခိုးချောင်များမှ အပူဆုံးရှုံးမှုကို ဘက်အင်စူလေးရှင်း (batt insulation) သုံးသည့်အခါထက် ၃၀ ရှုံးနေမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ အသစ်တွင် ဖောမ်ကို မတ်စ်လော့ဒက် ဗီနီလ် (mass loaded vinyl) နှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသံကာကွယ်မှုအတွက် အလွန်မာက်မာက်သော အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသံများ ပျံ့နှံ့လေ့ရှိသည့် ကုန်းပေါ်စနစ်များအောက်တွင် အရေးကြီးပါသည်။ စတုရန်းမီတာလျှင် ၁.၂ ကီလိုဂရမ်ခန့် အလေးချိန်ရှိသည့် MLV အလွှာတစ်ခုသည် ခြေလှမ်းသံများ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ ကျရှိသည့်သံများကို ဒီစီဘယ် (decibels) ၁၅ မှ ၂၅ အထိ လျော့နည်းစေပါသည်။ ထူးခြားသည့်အချက်မှာ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် သံမီးခိုးဖွဲ့စည်းမှုများတွင် ဝန်ဆောင်မှုဖွင့်လှစ်များမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အသံပျံ့နှံ့မှု (flanking transmission) ကို ထိရောက်စွာ တားဆီးပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအသံပျံ့နှံ့မှုသည် ဤအမျိုးအစားသော အဆောက်အဦများတွင် အသံထိန်းချုပ်ရေးကို ကြိုးစားနေသည့် မည်သည့်သူမဆဲ အများကြီး စိတ်ပူစေသည့် ပြဿနာဖြစ်ပါသည်။
သံလွင်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများတွင် အသံလွှင့်ပေးမှုကို ထိန်းချုပ်ရေး နည်းဗျူဟာများ
နံရံများနှင့် မိုးသွန်းများအတွက် ပြန်လည်ပေါ်လွင်နိုင်သော မောင်းမှုန်းများနှင့် နှစ်ထပ် အစီအစဉ်များ
ရေပိုးခံရေကွန်ကရစ်၊ နီယိုပရင် သို့မဟုတ် အထူးသုံး အသံခွဲခြားမှု ချိတ်ဆွဲမှုများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ခံနိုင်ရည်ရှိသော ချိတ်ဆွဲမှုများသည် သံမှုန်ဖွဲ့စည်းမှုများကို နံရံများနှင့် မှုန်းများမှ ခွဲထုတ်ပေးပါသည်။ ဤခွဲခြားမှုသည် စံသတ်မှတ်ထားသော အသံပညာရပ်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအရ ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အသံများကို ဒီစီဘီ ၁၅ ခန့် လျော့ချပေးပါသည်။ ဤချိတ်ဆွဲမှုများသည် သံမှုန်အတိုင်းအတာများကို အဝေးကွာစေသည့် နှစ်ထပ် ခြောက်သော အိမ်သုံးပေါ်လ် (drywall) များနှင့် သံမှုန်အကွာအကာများကြားတွင် သဲကြီးမှုန်များဖြင့် အပြည့်အဝ ဖြည့်ပေးထားသော အသံခွဲခြားမှု အလွှာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပါက အသံလွှဲပေးမှုကို မတူညီသော အသံအများအနေဖြင့် လျော့ချပေးနိုင်သည့် အတားအဆီးများစုံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထို့နောက် အလွှာများကြားတွင် ကျန်ရှိသော အကွာအကာသည် စပရင်စနစ်တစ်ခုကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ပြီး သံမှုန်ဖွဲ့စည်းမှုများအတွင်းတွင် အလွယ်တကူ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည့် အနိမ့်အသံများကို အနှောင့်အယှက်ဖေးပေးပါသည်။ အသံခွဲခြားမှု ကော်လ် (acoustic caulk) အရည်အသွေးကောင်းများဖြင့် အစွန်းများကို အကောင်းစွာ ပိတ်ပေးရန် မမေ့ပါနဲ့။ အကယ်၍ အစွန်းများကို အကောင်းစွာ ပိတ်မေးပါက အသံသည် အတားအဆီးများကို လွှဲပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါမည်။ ထိုအခါ အသုံးပြုထားသော အသံခွဲခြားမှုများသည် အကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
အသံလွှဲပေးမှုကို လျော့ချရန်အတွက် ပေါ်လ်များနှင့် အသံခွဲခြားမှု အောက်ခြေအလွှာများ
ဖလော့တင်း အမြေခင်းစနစ်များ— စပရင်တပ်ဆင်ထားသော အဝေးကွာမှုဖော်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ (isolators) သို့မဟုတ် ဖိအားခံနိုင်သော အောက်ခြေအလွှင်များပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်— အမြေခင်းအပေါ်ယံကို သံမှုန်ဖွဲ့စည်းမှုအောက်ခြေနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် ခွဲထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် သံမှုန်ဖွဲ့စည်းမှုအဆောက်အဦများတွင် အသံထိရောက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများအရ အောက်ပါအချက်များကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Impact Insulation Class (IIC) အမှတ်အသားတွင် ၁၂–၁၈ dB အထိ တိုးတက်မှုများကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ၆ မီလီမီတာ ပိတ်ထားသောဆဲလ်ပုံစံ ရေကာရာဘာ အောက်ခြေအလွှင်များ၊
- ခွဲထုတ်ထားသော ကွန်ကရစ်အပေါ်ယံအလွှင်များနှင့်
- အနံတစ်လုံးလုံး ဆက်စပ်ထားသော အဝေးကွာမှုဖော်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ။
ဤအစီအစဉ်သည် ခြေလှမ်းသောအသံများနှင့် စက်မှုအသံကြောင်း အောက်ခြေသံများကို သံမှုန်ဖွဲ့စည်းမှုအောက်ခြေသို့ ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်မီ စုပ်ယူပေးပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် အောက်ခြေအလွှင်များကို အခြားအပိုင်းအစိတ်များအောက်တွင် မပေါက်ပွင်းစေဘဲ အပ်နှက်မှုများကို ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖိအားဖော်ပေးသည့် အကွာအဝေးများသည် ဒေသတွင်းအဆင်မွန်သော အသံဖော်ပေးမှုလမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးပြီး စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အကောင်အထောက်ကို အားနည်းစေပါသည်။
သံမှုန်ဖွဲ့စည်းမှုအဆောက်အဦများတွင် အသံကာကွယ်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အမှားအမှင်များ
သံမီးခိုးရောင်သံမဏ္ဍပ်များသည် အရည်အသွေးကောင်းမော်တာများကို အသုံးပြုထားသော်လည်း အသံဖမ်းမှုအားနည်းခြင်းကို မကြာခဏ ခံစားရပါသည်။ ပေါင်များနှင့် ကောလံများ၊ အုတ်ချပ်များကို မှုန်းသောနည်းဖြင့် ဆက်သွယ်ထားခြင်းကြောင့် စက်ပစ္စည်းများမှ ထုတ်လုပ်သော ၁၂၅ ဟာတ်ဇ်အောက်ရှိ အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းအသံများကဲ့သို့သော အနှောင့်အယှက်ဖော်သော အသံများသည် အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သွားနိုင်ပါသည်။ ပြတင်းများ၊ တံခါးများနှင့် အဆောက်အဦးအတွင်းသို့ ဝန်ဆောင်မှုများ ဖောက်ထားသောနေရာများတွင် အပေါက်များရှိပါက အပြင်မှ အသံများသည် ဘေးဘက်မှ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါသည်။ သံမီးခိုးရောင်များသည် အလယ်နှင့် အမြင့်ကြိမ်နှုန်းအသံများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ပေးသောကြောင့် ကြီးမားသော ဖွင့်လှစ်ထားသောနေရာများတွင် အသံပြန်ခြင်းများ ပိုမိုများပါသည်။ အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် ဒီဇိုင်နာများသည် အလေးချိန်ပေါ့သော နံရံများကို သတ်မှတ်လေ့ရှိသော်လည်း ဤနံရံများသည် STC စံနှုန်းများအရ အသံကို အောင်မ်းရန် လုံလောက်သော အလေးချိန်မရှိကြောင့် မှုန်းသော အသံကာကွယ်မှုကို မပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အရေးကြီးဆုံးမှုမှာ အဆောက်သမားများသည် အသံကာကွယ်ရန် အသံခွဲခြားခြင်းနည်းလမ်းများကို ကျော်လွန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦးအတွင်းရှိ အသံခွဲခြားခြင်းနည်းလမ်းများ မရှိပါက လူသွားလာမှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများမှ ဖောက်ထားသော အသံများသည် အသံကာကွယ်မှုအလွှာများကို လုံးဝလျှော့တွက်ပြီး ဆက်သွယ်ထားသော အဆောက်အဦးအစီအစဥ်များကို ဖောက်ထားသော အသံများအဖြစ် ဖောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဤပြဿနာများအားလုံးကို အဆောက်အဦးဒီဇိုင်န်အဆင့်တွင် စောစောပိုင်းတွင် ဖြေရှင်းခြင်းသည် အဆောက်အဦးအပြီးသွားပြီးနောက် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းခြင်းထက် လက်တွေ့နှင့် စီးပွားရေးအရ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ အသံကာကွယ်ရန် အထောက်အပံ့များကို အသုံးပြုခြင်း၊ အနားများကို အကုန်လုံးအောင် ပိတ်ပေးခြင်းနှင့် အသံကို စုပ်ယူခြင်းနှင့် အသံကို လျော့နည်းစေခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အစပိုင်းတွင် ပိုမိုထိရောက်စေပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
သံမဏိ အဆောက်အအုံများတွင် အသံဆိုင်ရာ အဓိက အခြေခံမူများမှာ ဘာတွေများ ရှိပါသလဲ။
အဓိကမူများမှာ သံမဏိအဆောက်အအုံများမှတစ်ဆင့် အသံလွှင့်လွှင့်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်သော ကွဲပြားမှု၊ လေစိမ်ခြင်းနှင့် အငွေ့ပျံမှုတို့ဖြစ်သည်။
သတ္တုအထည်က သံမဏိ အဆောက်အအုံတွေမှာ ဖန်မျှင်နဲ့ ဘယ်လို နှိုင်းယှဉ်လဲ။
သတ္တုအထည်က သံမဏိအမျှင်နဲ့စာရင် အသံကို ပိုကောင်းစွာ စုပ်ယူနိုင်ပြီး မီးကို ပိုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီး အထူးသဖြင့် သံမဏိဘောင်တွေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဖန်မျှင်ဟာ ပိုလျော့ပြီး ဈေးသက်သာပေမဲ့ စိုစွတ်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ထိရောက်မှု နည်းပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်တဲ့ မောင်းနှင်ရေးတွေဟာ ဆူညံသံကို လျှော့ချမှုအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိလဲ။
ကြံ့ခိုင်တဲ့ မောင်းနှင်ရေးတွေက သံမဏိဘောင်ကို နံရံတွေနဲ့ မျက်နှာကျက်တွေကနေ ခွဲခြားဖို့ ကူညီပေးပြီး တည်ဆောက်မှု ဆူညံသံကို ၁၅ ဒီစီဘယ်လ်လောက် လျှော့ချပေးပါတယ်။
ရေပေါ်က ကြမ်းပြင်တွေဟာ ထိခိုက်မှုအသံကို ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်စွာ လျော့နည်းစေလဲ။
ရေပေါ်က ကြမ်းပြင်စနစ်များနှင့် သင့်လျော်သော အောက်ခံအလွှာများ ပေါင်းစပ်ထားလျှင် Impact Insulation Class (IIC) rating ကို ၁၂၁၈ dB တိုးတက်စေနိုင်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုအသံလွှဲပြောင်းမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။
အကြောင်းအရာများ
- သံမဏီဖွဲ့စည်းပုံ အဆောက်အဦများအတွက် အဓိက အသံဆိုင်ရာ အခြေခံများ
- သံမဏီဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အဦများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အ insulation ပစ္စည်းများ
- သံလွင်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများတွင် အသံလွှင့်ပေးမှုကို ထိန်းချုပ်ရေး နည်းဗျူဟာများ
- သံမှုန်ဖွဲ့စည်းမှုအဆောက်အဦများတွင် အသံကာကွယ်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အမှားအမှင်များ
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- သံမဏိ အဆောက်အအုံများတွင် အသံဆိုင်ရာ အဓိက အခြေခံမူများမှာ ဘာတွေများ ရှိပါသလဲ။
- သတ္တုအထည်က သံမဏိ အဆောက်အအုံတွေမှာ ဖန်မျှင်နဲ့ ဘယ်လို နှိုင်းယှဉ်လဲ။
- ကြံ့ခိုင်တဲ့ မောင်းနှင်ရေးတွေဟာ ဆူညံသံကို လျှော့ချမှုအပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိလဲ။
- ရေပေါ်က ကြမ်းပြင်တွေဟာ ထိခိုက်မှုအသံကို ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်စွာ လျော့နည်းစေလဲ။