Войти  |  Регистрация
Авторизация

Звукоизоляция



В зависимости от среды, в которой распространяются звуковые волны, их можно разделить на звуковые колебания в воздухе, в твердых телах и в воде. В строительстве представляют интерес только две первые среды (рис.4.4).
Воздушные звуковые волны представляют собой колебания воздуха, распространяющиеся со скоростью 340 м/с и воспринимаемые человеческим ухом в интервале высоких частот от 16 до 16000 Гц (1 Герц -сокращенно Гц - равен 1 колебанию в секунду) Измерителем звуковой чувствительности служит громкость в фонах (рис. 4.5).
Горизонтальные прямые на рис.4.5 представляют собой линии уровней равной силы звука в децибелах (дБ), а кривые - линии звуков равной громкости в фонах. Обе шкалы совпадают при 1000 Гц; при других частотах они отличаются друг от друга.
Звукоизоляция

Наличие физической шкалы (в дБ) и субъективной шкалы, основанной на слуховой оценке (в фонах), усложняет технику расчета звукоизоляции по сравнению с теплоизоляцией, где приходится иметь дело только с чисто физической шкалой температуры.
Когда речь идет об определенных свойствах конструкций, используют физические характеристики. Eсли же рассматривают, как определенный звук воспринимается ухом, то используют шкалу громкости.
Громкость, равная нулю, соответствует началу звукового восприятия, громкость, равная 60 фонам, - нормальной речи, 120 фонам - болевому пределу Ухом воспринимается изменение уровня громкости на 1 фон. При высоких уровнях громкости изменение громкости на 10 фонов соответствует удвоению громкости и снижению вдвое звуковой чувствительности.
При проведении звукоизолирующих мероприятий необходимо в каждом случае установить, о каких звуковых волнах идет речь воздушных или распространяющихся в телах конструкций.
Звукоизоляция

Для воздушной звукоизоляции действителен следующий закон звукопроницаемые материалы служат изоляцией между звуконепроницаемыми элементами и наоборот звуконепроницаемые тела служат изоляцией между звукопроницаемыми.
При создании изоляции от звуковых волн, распространяющихся в телах конструкций, необходимо следить за тем. чтобы изолирующие строительные материалы не теряли своей эластичности и упругости.
Ниже приведены значения громкости в фонах для различных видов шума:
Звукоизоляция
Звукоизоляция

Под звуковыми волнами в телах понимаются колебания, распространяющиеся в твердых телах, таких, как грунт, горные породы, кладка, балки, стены и покрытия. Низкочастотные колебания ниже 16 Гц, улавливаемые слухом, называются вибрацией и воспринимаются в первую очередь с помощью осязания.
Задача архитекторов заключается в том, чтобы путем выбора соответствующих звукоизолирующих конструкций обеспечить такое положение, при котором шум и вибрация, возникающие в жилых помещениях, не оказывают неблагоприятного воздействия на прилегающие или удаленные помещения и жилые комнаты. Кроме тою, жильцы дома должны быть в достаточной степени защищены от воздушных звуковых колебаний и звуковых колебаний в твердых телах, проникающих извне.
Звуковые процессы внутри помещений, связанные с их акустикой, оказывают влияние на конструкцию облицовки поверхности стен. Коэффициент звукопоглощения последней и продолжительность реверберации (она зависит от частоты) являются важнейшими факторами акустики помещений.
Воздушная звукоизоляция. Если звуковые волны попадают на стену или покрытое, то конструкция начинает вибрировать, что вызывает образование звуковых волн на обратной стороне. Обычно стена может рассматриваться как инертная масса, так что в принципе масса однослойных стен (кирпичная кладка) и покрытий служит мерилом для определения звукоизолирующего эффекта. Многослойные стены, состоящие из нескольких различных слоев, при том же весе имеют значительно большую звукоизолирующую способность.
Измеритель звукоизолирующей способности R (в дБ) равен десяти кратному логарифму отношения звуковой мощности N1. приходящейся на стену, к мощности N2, возникающей на обратной стороне стены:
R = 10lg N1/N2.

Таким образом, если стена пропускает 1% действующей на нее звуковой мощности, то ее звукоизоляция равна 20 дБ.
При средней высоте звука каждому значению звукоизоляции в дБ соответствует почти такое же снижение громкости в фонах. Шум, который перед стеной со звукоизолирующей способностью R = 20 дБ равнялся 70 фонам, после прохождения через эту стену будет иметь громкость около 50 фонов. В однородных однослойных стенах значения звукоизоляции могут быть получены в зависимости от размеров поверхностей по кривым, найденным с помощью лабораторных измерений. Для многослойных конструкций эти значения должны определяться в лаборатории пп опытных образцах для каждой конструкции в отдельности или на готовых постройках.
В ДИН 4109 (9.62/63 г.) включены две оценочные кривые для определения степени изоляции от воздушных звуковых волн, взятые из норм 52211, изданных в 1953 г. Эти кривые действительны для междуэтажных перекрытий и стен жилых зданий. Заданные значения звукоизоляции составляют 33 дБ при звуках низких частот (100 Гц) и более 56 дБ - при звуках высоких частот (3200 Гц)
Степень изоляции от воздушных звуковых воли представляет собой величину, на которую надо сдвинуть заданную кривую в сторону лучших (+) или худших (-) значений, пока эти значения не будут отличаться от измеренной кривой в среднем на 2 дБ. Таким образом, степень изоляции от воздушных звуковых волн по заданной кривой составляет +2 дБ. Ho ДИН 52210 (1970-1974) "Измерения для определения звукоизоляции от воздушных колебаний и шагов" предусматривается использование результатов измерений, полученных во многих ранее применяемых методах, как средних величин воздушной звукоизоляции (в диапазоне от 100 до 3200 Гц). Усредненная кривая заданных значений даст 49,5 дБ. Так как допускается разница в 2 дБ, то, по требованиям ДИН 4119, можно принять 47,5 дБ, что почти соответствует значению 48 дБ, установленному ранее по ДИН 4110 (табл.4.2).
Звукоизоляция
Звукоизоляция

Для достижения требуемой звукоизоляции сплошные покрытия и стены должны иметь вес не менее 300 кге/м2. В ч.П ДИН 4109 приведен ряд стеновых конструкций, для которых выполняются требования норм.
При легких однослойных стенах можно улучшить звукоизоляцию путем нанесения слоя штукатурки или установки ригипсовых плит на силлановые плиты толщиной 2-3 см. Такие стены с тонким гибким облицовочным слоем считаются в последние годы наиболее эффективными и выполняются в виде двухслойных конструкций из двух железобетонных или гипсовых плит или кирпичных стенок с заполнением зазора между ними минеральной ватой.
Все одно- и двухслойные стены должны быть воздухонепроницаемыми, т.е. не иметь трещин, так как через трещины, щели и отверстия передается значительная часть звуковой энергии, приходящейся на поперечное сечение.
Жесткие соединительные элементы между слоями кирпичной кладки, как правило, служат звуковыми мостиками, передающими значительно больше звуковой энергии, чем гибкие и тонкие конструкции, входящие в состав многослойной стены.
При изготовлении звукоизолирующих дверей следует учесть все указанные факторы: многослойное полотно из гибких и жестких слоев, надежное уплотнение швов между полотном и коробкой и между дверной коробкой и стеной.
Изоляция от звуковых волн, распространяющихся в твердых телах. Звукоизоляция между двумя помещениями зависит не только от свойств разделяющих их стен и перекрытий, но и от звуковых колебаний, распространяющихся в твердых телах преимущественно в виде упругих волн. Они передаются через стены вверх, вниз и вбок, а при неразрезных перекрытиях - в горизонтальном направлении и в некоторых случаях достигают удаленных помещений. Таким образом, звуковые волны могут обойти хорошо изолированную конструкцию. Этот эффект необходимо учитывать в зданиях со стальными и железобетонными каркасами.
Вибрация. Вибрация представляет собой звуковые колебания в телах, непосредственно передающиеся га части зданий: они имеют очень низкую частот) и почти всегда сопровождаются слышимыми колебаниями или возбуждают возникновение слышимых собственных колебаний в частях здания или оборудования. Наиболее часто вибрацию вызывают работающие механизмы, двигатели, трансмиссии, а также движение транспорта (грузовики и трамваи) на прилегающих улицах.
Прокладки из прессованной пробки, толщина и упругость которых подобрана в соответствии с действующей нагрузкой, представляют собой эффективное средство против распространения звуковых волн в телах. Для очень небольших нагрузок (например, плавающих покрытий) в качестве пружинящего слоя пригодны силлановые, минераловатные и аналогичные им материалы. Кроме пробки применяют резиновые прокладки и стальные пружины, размеры которых соответствуют нагрузке.
Очень важно изолировать постоянные источники звуковых волн в телах (например, двигатели и механизмы) с помощью, промежуточных пружинящих слоев и тем самым по возможности уменьшить число звуковых волн, проникающих в тело здания.
Во избежание опасных резонансов в особых случаях необходимо проводить расчет собственных колебаний.
Изоляция от звуковых волн, вызванных шагами. Звук шагов представляет собой звуковые волны, возникающие в перекрытии при толчках и ударах во время ходьбы, передвижения стульев и т.д. Он не должен быть слышен в помещениях, расположенных под перекрытием.
В соответствии с ДИН 52210 перекрытие при испытаниях молотком подвергается нагрузке, равной 600 ударов в 1 мин. Каждый молоток весит 500 г, ударная поверхность молотка выполнена из латуни или стали, свободное падение осуществляется с высоты 4 см. В помещении, расположенном под перекрытием, регистрируется уровень звука, вызванный ударным шумом. При этом учитываются акустические свойства помещения.
Для междуэтажных перекрытий жилых домов измеренная "нормативная ударная громкость" не должна превышать 85 фонов. Сплошные перекрытия и особенно перекрытия с пустотами, а также двухслойные перекрытия и перекрытия по деревянным балкам всегда требуют дополнительной защиты от ударного шума: такая изоляция действует наиболее эффективно при укладке рядом с местом возникновения звука, т.е. по возможности ближе к поверхности покрытия. Ковровые покрытия, пробковые маты и плиты, подкладываемые под линолеум, в большинстве случаев достаточны для дополнительной защиты от ударного звука. Как правило, приходится выполнять конструкции с так называемыми плавающими покрытиями. Для этой цели пригодны преимущественно плиты из силлана, минеральной ваты или войлока При применении минеральной ваты в качестве звукоизолирующего слоя одновременно достигается значительное улучшение воздушной звукоизоляции. Особенно важно следить за тем, чтобы не было непосредственного контакта накрывочного слоя с перекрытием или стенами. Даже отдельные точки соприкосновения значительно ухудшают эффективность звукоизоляции.
Неизолированные перекрытия в зависимости от конструкции имеют по опытным данным изолирующую способность от ударного звука от 4 (для сплошных перекрытий из тяжелых плит или двухслойных перекрытий) до 17 дБ (для легких пустотелых перекрытий). Плавающие покрытия на основе силлана повышают звукоизолирующую способность от ударных звуковых волн от 15 до 25 дБ.
В двухслойных перекрытиях нижний слой может быть выполнен самонесущим. С помощью тонкой гибкой оболочки, которая подвешена к перекрытию на отдельных жестких креплениях, почти всегда достигается хорошая изоляция от воздушных и ударных звуковых волн. Устройство высококачественных плавающих слоев эффективно во всех случаях, так как при этом значительно повышается звукоизоляция здания.
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent