При обустройстве частных кинотеатров важной частью является звукопоглощение и шумоподавление. Профессионально акустически обработанное помещение и обычное помещение могут демонстрировать совершенно разные аудиовизуальные эффекты внутри и снаружи. В зданиях в качестве стеновых материалов обычно используются бетон, деревянные панели или кирпич. Строго говоря, эти материалы могут обеспечить звукоизоляцию, но глубина эффекта зависит от молекулярной плотности различных материалов. Для аудиовизуального помещения, стремящегося к созданию звуковых эффектов, одного лишь материала стен недостаточно для достижения эффекта звукопоглощения. Будь то вилла или многоквартирный дом, для обустройства частных кинотеатров на заказ необходимы звукопоглощение или звукоизоляция. Акустическая обработка контролирует отражение звуковых волн в помещении, регулируя время реверберации внутри комнаты, тем самым улучшая качество звука при просмотре фильмов. Давайте сегодня поговорим об этих аспектах звукопоглощения и звукоизоляции.

Звукопоглощение
Мы кратко упомянули выше, что некоторые твердые материалы могут ослаблять коэффициент звуковой волны в процессе распространения. Фактически, в дополнение к поглощению внутренним материалом, некоторые материалы могут также отражать звуковую волну и передавать ее на другую сторону. Звукопоглощение и звукоизоляция — это два совершенно разных метода контроля звука. Звукопоглощение относится к явлению потери энергии после того, как звуковые волны попадают на поверхность материала, а звукоизоляция относится к методу снижения шума на пути распространения звуковой волны. Проще говоря, звукопоглощение удаляет определенное количество звуковой энергии, а звукоизоляция контролирует передачу звуковых волн на другую сторону стены.
Когда звуковые волны распространяются по воздуху и касаются поверхности звукопоглощающего материала, часть из них будет отражаться, а часть поглощаться. Акустические материалы, используемые для поглощения звука, обычно обладают пористыми свойствами, и наиболее распространенными из них являются волокна, частицы и пены. Звуковая волна падает на бесчисленные крошечные пустоты внутри материала, где она вызывает трение с молекулами воздуха и стенками пустот, тем самым преобразуя звуковую энергию в тепловую энергию для достижения эффекта поглощения звука. Помимо пористых звукопоглощающих материалов существуют резонансные звукопоглощающие структуры и специальные звукопоглощающие структуры. Резонансное звукопоглощение включает в себя одиночный резонатор, механизм резонансного звукопоглощения с перфорированной пластиной, тонкопленочную резонансную детальную структуру и тонкопластинчатую резонансную звукопоглощающую структуру. Его принцип также заключается в использовании структуры материала и воздуха для формирования резонансной системы для достижения поглощения звука.
Коэффициент звукопоглощения, также известный как значение NRC, определяется Американским обществом по испытанию материалов (ASTM). Метод численного расчета NRC использует среднеарифметическое значение коэффициента звукопоглощения материала на четырех частотах: 250, 500, 1000 и 2000 Гц. Поскольку коэффициент звукопоглощения звукопоглощающих материалов увеличивается с увеличением частоты, обычным звукопоглощающим материалам трудно поглощать некоторые низкочастотные звуковые волны. Как правило, изделия с коэффициентом звукопоглощения ниже 0.2 называются отражающими материалами, а материалы с коэффициентом выше 0.4 можно считать звукопоглощающими. Потребителям следует проявлять осторожность при покупке акустических материалов с коэффициентом звукопоглощения, превышающим 1.0. Хотя это значительно выше «допустимого значения» 0.4, такие данные являются неверными. Американское общество экспериментальных материалов, которое определяет значение коэффициента звукопоглощения (NRC), использует число «0» для обозначения коэффициента звукопоглощения материала, который не может поглощать никакую падающую звуковую энергию. Другими словами, этот материал может отражать всю встречающуюся с ним звуковую энергию. И наоборот, если материал поглощает всю звуковую энергию, это обозначается числом «1». Фактически, любой материал обладает характеристиками отражения и поглощения звуковой энергии. «0» и «1» — это лишь теоретические предельные значения. Нормальный коэффициент звукопоглощения звукопоглощающих материалов должен находиться в диапазоне от 0 до 1. Материал с коэффициентом звукопоглощения больше 1.0 означает, что он поглощает больше звуковой энергии, чем отражает, что физически невозможно. Если потребители сталкиваются с такими описаниями, они могут напрямую усомниться в точности данных.
Звукоизоляция
Как упоминалось ранее, звукоизоляция и звукопоглощение — это два разных типа контроля звука. В некотором смысле, звукопоглощение больше учитывает коэффициент поглощения самого материала, в то время как звукоизоляция учитывает как потери при передаче перегородки, так и характеристики поглощения помещения во время передачи звука. Поэтому это не может быть похоже на коэффициент поглощения звука (NRC), который рассчитывается путем взятия среднего значения, но нужны данные (потери при передаче звука и частотные характеристики графика) и Американское общество по испытаниям и материалам, чтобы определить стандарты для сравнения полученных значений для класса передачи звука перегородки (STC). Хотя расчеты различаются, потери при передаче звука варьируются в зависимости от частоты, и перегородка, используемая для контроля распространения звука, обычно увеличивается с увеличением частоты.
Так же, как звук всегда может быть поглощен или отражен материалом, он всегда может пройти через перегородку и передать звук на другую сторону комнаты. В отличие от поглощения звука, если контрольное предельное значение 0 подразумевает случай, когда звук не проецируется, то возможно его противоположное предельное значение 1 (когда весь звук проецируется через перегородку). Это возможно, например, если мы оставим двери и окна открытыми в комнате. В незащищенной комнате (т. е. однослойной перегородке) любой зазор в проеме может привести к снижению потерь при передаче звука, что, я думаю, вы все знаете по своему дому или офису. Многие могут подумать, что увеличение толщины перегородок может еще больше увеличить потери при передаче звука, но согласно закону качества звукоизоляции, даже если вы удвоите толщину стены, величина звукоизоляции может увеличиться только на 6 дБ.
Таким образом, для студий звукозаписи, частных театров и других помещений с высокими требованиями к передаче звука наиболее распространенным методом является проектирование двойных перегородок. Строительство двойных перегородок также является деликатным делом, например, между двумя стенами будут заполнены различные слои материала (например, звукопоглощающие материалы) для достижения лучшей звукоизоляции. Слой материала должен быть помещен в воздушный слой, так что звуковые волны могут быть вторично диффузированы. Слепое заполнение слоев материала между двумя стенами не обязательно достигнет желаемого эффекта звукоизоляции.
Для получения дополнительной информации о меламиновой пене SINOYQX, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] или по телефону: +86-28-8411-1861.
Некоторые изображения и тексты воспроизводятся из Интернета, и авторские права принадлежат оригинальному автору. Если есть какие-либо нарушения, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления.