Lydabsorpsjon og lydisolering for hjemmekino

I tilpasningen av private kinoer er behandlingen av lydabsorpsjon og støyreduksjon en viktig del. Et profesjonelt akustisk behandlet rom og et vanlig rom kan gi svært forskjellige audiovisuelle effekter innvendig og utvendig. Bygninger bruker vanligvis betong, trepaneler eller massive murstein som veggmaterialer. Strengt tatt kan disse materialene oppnå en lydisolerende effekt, men dybden på effekten avhenger av molekyltettheten til forskjellige materialer. For audiovisuelle rom som forfølger lydeffekter, er ikke veggmaterialet alene nok til å oppnå lyddemping. Enten det er en villa eller en leilighetsbygning, krever tilpassede private kinoer lydabsorpsjon eller lydisolasjon. Akustisk behandling kontrollerer refleksjonen av lydbølger i et rom, justerer etterklangstiden inne i rommet, og forbedrer dermed lydkvaliteten når man ser på film. La oss snakke om tingene med lydabsorpsjon og lydisolasjon i dag.

Lydabsorpsjon

Vi nevnte kort ovenfor at noen faste materialer kan svekke lydbølgekoeffisienten under forplantningsprosessen. Faktisk, i tillegg til å bli absorbert av det indre materialet, kan noen materialer også reflektere lydbølgen og overføre den til den andre siden. Lydabsorpsjon og lydisolering er to helt forskjellige lydkontrollmetoder. Lydabsorpsjon refererer til fenomenet energitap etter at lydbølger treffer overflaten av et materiale, og lydisolasjon refererer til en metode for å redusere støy i lydbølgeutbredelsesbanen. Enkelt sagt fjerner lydabsorpsjon en viss mengde lydenergi, og lydisolasjon styrer overføringen av lydbølger til den andre siden av veggen.

 

Når lydbølger beveger seg gjennom luften og berører overflaten av det lydabsorberende materialet, vil en del av det reflekteres og en del absorberes. Akustiske materialer som brukes til lydabsorpsjon har generelt porøse egenskaper, og de vanlige er fibre, partikler og skum. Lydbølgen faller inn på de utallige bittesmå hulrommene inne i materialet, hvor den forårsaker friksjon med luftmolekylene og hulromsveggene, og konverterer dermed lydenergien til varmeenergi for å oppnå den lydabsorberende effekten. I tillegg til porøse lydabsorberende materialer finnes det resonanslydabsorberende strukturer og spesielle lydabsorberende strukturer. Resonanslydabsorpsjon inkluderer enkeltresonator, perforert plateresonanslydabsorpsjonsmekanisme, tynnfilmresonansdetaljstruktur og tynnplateresonanslydabsorpsjonsstruktur. Prinsippet er også å bruke materialstrukturen og luften til å danne et resonanssystem for å oppnå lydabsorpsjon.

 

Lydabsorpsjonskoeffisienten, også kjent som NRC-verdien, er definert av American Society for Testing and Materials (ASTM). NRCs numeriske beregningsmetoder tar den aritmetiske middelverdien av materialets lydabsorpsjonskoeffisient ved fire frekvenser på 250, 500, 1000 og 2000 Hz. Siden lydabsorpsjonskoeffisienten for lydabsorberende materialer øker med økende frekvens, er det vanskelig for generelle lydabsorberende materialer å absorbere noen laverefrekvente lydbølger. Generelt kalles produkter med en lydabsorpsjonskoeffisient lavere enn 0.2 reflekterende materialer, og materialer høyere enn 0.4 kan betraktes som lydabsorberende materialer. Forbrukere må være forsiktige med å kjøpe akustiske materialer med en lydabsorpsjonskoeffisient som overstiger 1.0. Selv om den er mye høyere enn den "kvalifiserte linjen" på 0.4, er slike dataverdier feil. American Society for Experimental Materials, som formulerer NRC-verdien (lydabsorpsjonskoeffisient), bruker tallet "0" for å representere lydabsorpsjonskoeffisienten til et materiale som ikke kan absorbere noen innfallende lydenergi. Med andre ord kan dette materialet reflektere all lydenergien det møter. Omvendt, hvis et materiale absorberer all lydenergi, indikeres det med tallet «1». Faktisk har ethvert materiale egenskapene til å reflektere og absorbere lydenergi. «0» og «1» er bare teoretiske grenseverdier. Den normale lydabsorpsjonskoeffisienten for lydabsorberende materialer bør være mellom 0 og 1. Et materiale med en lydabsorpsjonskoeffisient større enn 1.0 betyr at det absorberer mer lydenergi enn det reflekterer, noe som er fysisk umulig. Hvis forbrukere støter på slike beskrivelser, kan de stille spørsmål ved nøyaktigheten av dataene.

 

Lydisolering

Som nevnt tidligere er lydisolasjon og lydabsorpsjon to forskjellige typer lydkontroll. På en måte tar lydabsorpsjon mer i betraktning absorpsjonskoeffisienten til selve materialet, mens lydisolasjon vurderer både overføringstapet til skilleveggen og absorpsjonsegenskapene til rommet under lydoverføring. Derfor kan det ikke være som lydabsorpsjonskoeffisienten (NRC) som beregnes ved å ta gjennomsnittet av verdiene, men trenger data (lydoverføringstap og frekvenskarakteristikker til grafen) og American Society for Testing and Materials for å bestemme standardene for sammenligning av de resulterende verdiene for lydoverføringsklassen til skilleveggen (STC). Selv om beregningene varierer, varierer lydoverføringstapet i henhold til frekvensen, og en skillevegg som brukes til å kontrollere forplantningen av lyd vil generelt øke når frekvensen øker.

 

Akkurat som lyd alltid kan absorberes eller reflekteres av et materiale, kan den alltid passere gjennom en skillevegg og overføre lyd til den andre siden av rommet. I motsetning til lydabsorpsjon, hvis referansegrenseverdien 0 er ment å være tilfellet der lyd ikke projiseres, er dens motsatte grenseverdi 1 (hvor all lyd projiseres gjennom skilleveggen) mulig. Dette er mulig for eksempel hvis vi lar dører og vinduer stå åpne i et rom. I et ubeskyttet rom (dvs. en enkeltlags skillevegg) kan ethvert gap i åpningen resultere i en reduksjon i lydoverføringstap, noe jeg tror dere alle kjenner fra hjemmet eller kontoret. Mange tror kanskje at å øke tykkelsen på skillevegger kan øke lydoverføringstapet enda dypere, men ifølge loven om lydisolasjonskvalitet, selv om du dobler tykkelsen på veggen, kan mengden lydisolasjon bare øke med 6dB.

 

For opptaksstudioer, private teatre og andre miljøer med høye krav til lydoverføring er utforming av doble skillevegger den vanligste metoden. Konstruksjon av doble skillevegger er også en delikat sak, for eksempel vil mellom de to veggene fylles med ulike materiallag (som lydabsorberende materialer) for å oppnå bedre lydisolering. Materiallaget må legges i luftlaget, slik at lydbølgene kan være sekundær diffusjon. Blindfylling av materiallagene mellom de to veggene vil ikke nødvendigvis oppnå ønsket lydisolasjonseffekt.

 

For mer informasjon om SINOYQX melaminskum, vennligst kontakt oss på [email protected] eller send oss ​​en telefonsvarer: +86-28-8411-1861.

Noen bilder og tekster er gjengitt fra Internett, og opphavsretten tilhører den opprinnelige forfatteren. Hvis det er noen brudd, vennligst kontakt oss for å slette.