Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

25
Bahan akustik untuk mengatasi gema pada ruangan (Room Reverberation Time) 1. PENDAHULUAN Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan artikel akustik: Cara Menghitung Resonansi pada Ruang. Setelah mendapatkan dimensi ruang dengar yang ideal tahap selanjutnya adalah mengukur gema ruang dengar dan menetralisir gema ruang dengar. Setiap ruangan memiliki gema dengan karakteristik gema yang berbeda satu dengan yang lain. Karakter gema di ruangan ditentukan atas tiga parameter yaitu: level gema, waktu gema dan frekuensi gema. Untuk membuat ruang dengar dengan akustik yang baik adalah kita harus mampu menerapkan komposisi akustik treatment yang tepat. Sehingga kita mendapatkan ruangan dengan level gema, waktu gema dan frekuensi gema yang flat pada tiap tingkatan frekuensi. Ruangan dengan tingkat gema yang pas akan memberikan nuansa ruang live musik yang baik apabila kita membangun ruang untuk musik, atau dialog yang jelas terdengar pada beragam lokasi di ruang tersebut apabila tujuan kita membangun ruang tersebut untuk keperluan seminar 2. PEMAHAMAN RT60 (Reverberation Time)

description

rujukan

Transcript of Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

Page 1: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

Bahan akustik untuk mengatasi gema pada ruangan (Room Reverberation Time)1. PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan artikel akustik: Cara Menghitung Resonansi pada Ruang. Setelah mendapatkan dimensi ruang dengar yang ideal tahap selanjutnya adalah mengukur gema ruang dengar dan menetralisir gema ruang dengar.

Setiap ruangan memiliki gema dengan karakteristik gema yang berbeda satu dengan yang lain. Karakter gema di ruangan ditentukan atas tiga parameter yaitu: level gema, waktu gema dan frekuensi gema.

Untuk membuat ruang dengar dengan akustik yang baik adalah kita harus mampu menerapkan komposisi akustik treatment yang tepat. Sehingga kita mendapatkan ruangan dengan level gema, waktu gema dan frekuensi gema yang flat pada tiap tingkatan frekuensi. Ruangan dengan tingkat gema yang pas akan memberikan nuansa ruang live musik yang baik apabila kita membangun ruang untuk musik, atau dialog yang jelas terdengar pada beragam lokasi di ruang tersebut apabila tujuan kita membangun ruang tersebut untuk keperluan seminar

2. PEMAHAMAN RT60 (Reverberation Time)

Ada beragam metode pengukuran waktu gema tetapi yang paling sering di gunakan adalah Reverberation

Page 2: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

Time 60dB yang lebih dikenal dengan istilah RT 60. Definisi RT60 adalah waktu (detik) yang dibutuhkan untuk suara melemah sebanyak 60dB.Untuk membuat ruangan dengan hasil akustik yang baik kita perlu menghitung:

(1) Besaran gema (RT60) rata - rata pada ruangan (detik)(2) Besaran gema (RT60) pada frekuensi tertentu (detik)

Waktu gema yang ideal (RT60) untuk ruang dengar dengan volume 10 meter kubik adalah 0.9 detik dan 500 meter kubik adalah 1.4 detik. Jika angka (RT60) ruang jauh lebih kecil dari angka patokan di atas kita akan merasakan ruangan yang cenderung mati (dead room) atau jika angka (RT60) ruang jauh di atas angka patokan di atas kita akan merasakan ruang yang terlalu bergema.Misalnya anda memiliki ruangan dengan ukuran 29 meter kubik maka ideal nya waktu gemanya (RT60) adalah 1,15 detik. Tetapi jika ruangan tersebut memiliki waktu gema (RT60) sebesar 1.7 detik maka ruangan tersebut membutuhkan material serap suara. Atau sebaliknya jika pada ruangan tersebut memiliki waktu gema (RT60) sebesar 0,7 detik maka ruangan tersebut dapat kita sebut sebagai dead room dimana pada ruang tersebut banyak terdapat material serap suara.

2. RUMUS PERHITUNGAN RT60Setiap material memiliki karakter serap dan pantul yang berbeda untuk frekuensi yang berbeda. Misalnya

Page 3: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

material semen cenderung untuk memantulkan nada tinggi dan untuk nada rendah di teruskan. Sedangkan karpet cenderung untuk menyerap nada tinggi dan meneruskan nada rendah. Sering saya melihat orang membuat ruang studio atau ruang audio dengan memasang karpet di lantai dan dinding. Ruang seperti ini cenderung untuk memberikan efek suara yang “boomy” (dengung) dengan detail suara yang tidak baik.

Rumus perhitungan RT60 adalah sebagai berikut:

RT60 = (0,161 x V) / (A x S)

V = volume ruangan (m3)

A = luas permukan material (m2)

S = koefisien serap material (m/detik)

Untuk mendown-load tabel koefisien sabine untuk beragam jenis material silakan klik linkhttp://vokuz.com/file/sabine.pdf

3. CONTOH PERHITUNGAN RT60

Berikut contoh soal perhitungan frekuensi gema ruang dengar.Jika kita mempunyai ruang dengar dengan dimensi:Panjang 6.6 m; Lebar 4.8 m; Tinggi 2.4 m

Permukaan lantai: Beton

Page 4: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

Permukaan dinding: Semen

Permukaan Plafon: Semen

Dengan data diatas pertama - tama kita perlu menghitung volume ruangan tersebut. Untuk menghitung volume ruangan rumus nya adalah: panjang x lebar x tinggi. Maka kita dapat perhitungan volume ruang = 6.6m x 4.8m x 2.4m = 76.032 m3

Langkah kedua adalah menghitung luas masing - masing permukaan tiap bahan yang ada dalam ruangan. Pada contoh soal ini kita perlu menghitung luas total permukaan beton dan luas total permukaan semen.Luas total permukaan beton = (6.6 x 4.8) = 31.68 m2Luas total permukaan semen = luas total dinding + luas plafon = 2(6.6 x 2.4) + 2(4.8 x 2.4) + (6.6 x 4.8) = 86.40 m2

A. PERHITUNGAN RT60 RUANG SEBELUM TREATMENT AKUSTIK

Dari data di atas mari kita buat tabel perhitungan sbb:

Keterangan perhitungan:

Page 5: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

1. S125, S250, S500, S1000, S2000, S4000 adalah koefisien serap material (semen/beton) pada frekuensi 125Hz, 250Hz, 500Hz dan selanjutnya.Angka koefisien serap dapat di download di:http://vokuz.com/file/sabine.pdf

2. S125 x A adalah koefisien serap 125 Hz dikali dengan luas bidang serap. Dari tabel diatas S125 x A untuk bahan beton = 0,317

3. RT 60 untuk frekuensi tertentu di ruangan didapat dari angka 0.161 x volume ruang di bagi dengan total S x A. Dari tabel di atas kita dapatkan RT 60 untuk frekuensi 125 Hz adalah 0,482 detik.

4. Apabila seluruh angka sudah di hitung dengan baik maka kita dapat membuat tanggapan frekuensi ruangan tersebut menjadi seperti contoh dibawah ini.

Grafik A2. memberikan gambaran:

1. Pada frekuensi 1000 Hz gema (RT60) berlangsung selama 2.993 detik dan gema pada frekuensi 125 Hz selama 0.482 detik. Hal ini menyebabkan selisih fase dan selisih waktu untuk suara pada frekuensi 125Hz dan pada frekuensi 1000Hz. Faktor negatif untuk hal

Page 6: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

diatas adalah rusaknya stereo imaging suara serta kenyaman orang dalam menyimak dialog ataupun musik menjadi berkurang.

2. RT 60 rata - rata sebesar 1,776 detik. Dimana angka tersebut di atas dari angka RT60 yang ideal yang di anjurkan untuk ruang tersebut.

B. LANGKAH TREATMENT AKUSTIK

Untuk mendapatkan RT60 yang ideal kita perlu melakukan:

1. Mengurangi RT60 sampai dengan angka yang ideal untuk ruangan dengan volume di atas2. Mengurangi RT60 pada frekuensi 1000 Hz dengan kombinasi material akustik yang tepat

C. HASIL TREATMENT AKUSTIK YANG IDEAL

Setelah dianalisa dan dihitung dengan cermat maka dipilihlah material akustik dengan komposisi:

1. Lantai Karpet dengan luas permukaan bidang 31,68 m22. Dinding dan plafon MDF dengan luas permukaan bidang 76,40 m23. Panel Acourete Fiber dengan luas permukaan bidang 10 m2.

Mari kita lihat perbedaan nya dengan membuat tabel perhitungan dan grafik seperti dibawah ini.

Page 7: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

Grafik B2. garis warna merah jambu menggambarkan waktu gema (RT60) ruangan sebelum treatment pada

tingkatan frekuensi yang berbeda. Garis biru tua menggambarkan waktu gema (RT60) ruangan yang

telah ditreatment.

Dari grafik di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. RT 60 rata - rata ruang telah berkurang dari 1,776 menjadi 0,4262. Grafik RT 60 untuk tiap tingkatan frekuensi menjadi lebih landai berkisar antara 0,3 - 0,6 detik di banding grafik sebelumnya antara 0,4 - 2,5 detik

Demikian artikel ringkas mengenai perhitungan gema ruangan RT60 beserta contoh soal cara mengatasi masalah tersebut. Semoga tulisan yang sederhana ini dapat berguna bagi pehobby, praktisi dan pembaca pada umumnya

Page 8: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

Akustik BilikPosted on Oktober 12, 2012by rekamanstudio

Bagi para desainer interior, akustik ruang

mempunyai teori-teori asas yang perlu diikuti para

desainer interior untuk dapat mencipta ruang yang

mempunyai kualiti akustik yang baik dan dapat

dinikmati oleh orang yang merasakannya. Banyak hal

yang harus diperhatikan seperti besar ruang,

penggunaan bahan dan tatacara sound system pada

studio muzik. Dalam hal ini besar ruang sangat

mempengaruhi penggunaan bahan untuk

mewujudkan suatu ruang yang menghasilkan kualiti

akustik yang baik. Dalam artikel ini saya cuba

mengandaikan bahawa desain interior studio muzik

boleh dikatakan berjaya jika ruang tersebut boleh

memantulkan, menyalurkan getaran dan

mengasingkan suara sehingga dapat menghasilkan

kualiti suara yang baik dan suara tidak tembus

sehingga akan mengganggu jiran sebelah.

AKUSTIK

Akustik adalah salah satu bidang yang mengkaji

bunyi, gelombang mekanik dalam gas, cecair dan

bahan. Akustik mempunyai beberapa sub-

bahagian. Salah satu sub-bahagiannya Architectural

Page 9: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

Acoustics , iaitu ilmu yang mempelajari bagaimana

cara mengawal kualiti suara dalam bangunan atau

ruang. Pengiraan mode bilik dengan bentuk persegi

akan lebih mudah berbanding pada ruang beza

bentuk yang akan menimbulkan perhitungan yang

kompleks bahkan sulit dan tidak boleh dikira.

Kita akan mengenal Noise Control pada perbahasan

ini. Noise control padaarchitectural

acoustics berkaitan dengan bagaimana cara

pengurangan reverberationpada suatu bilik. Noise

control pada umumnya digunakan untuk membantu

pengkedapan suara pada bilik, atau untuk

meningkatkan kualiti akustik ruang secara

menyeluruh. Pada umumnya penggunaan

kaedah noise control digunakan pada pemasangan

gypsum, dinding ceiling, karpet dan panels . Dinding

akustik boleh dibina dengan pelbagai

material.Namun harus kita perhatikan, bahawa

material yang tebal tidak selalu menghasilkan daya

redam yang sempurna berbanding material yang

lebih tipis.

Noise

Lalu apakah Noise ?? Noise adalah suatu isyarat

gangguan yang bersifat akustik (bunyi), elektrik,

mahupun elektronik yang hadir dalam suatu sistem

Page 10: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

(rangkaian elektrik / elektronik) dalam bentuk

gangguan yang bukan merupakan isyarat yang

diingini. Sistem pendengaran manusia mempunyai

sensitiviti yang berbeza-beza pada tingkatan

frekuensi yang berbeza-beza pula. Hal ini

menunjukkan noise tidak sama pada setiap

frekuensi.Noise pada tingkatan tertentu (dB) pada

frekuensi rendah mahupun tinggi tidak akan sama

dengan noise yang mempunyai pemusatan suara

pada frekuensi tengah. Dengan kata lain noise pada

tingkatan tertentu (dalam dB) tidak akan dapat

terditeksi oleh pendengaran manusia.

Khusus pada bahagian lantai, semakin tinggi rata-

rata Impact Isolation Class (IIC: unit yang digunakan

untuk mengenal pasti pengisolasian suatu sekatan)

maka semakin berkesan pula pembinaan ruang

tersebut dalam mengatasi noise . Dan Sound

Transmission Class (STC) adalah peruntukan yang

digunakan untuk mengenal pasti pengisolasian suatu

sekatan.

4:12 AM

To be Continue,,

_Reverberation Time, Penyerapan, Resonansi

Ruangan_

Reverberation Time

Page 11: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

Reverberation time adalah sebuah ukuran waktu

yang digunakan untuk merekabentuk suatu akustik

ruang. Reverberation time ditakrifkan sebagai masa

yang digunakan oleh suatu suara untuk mencapai 60

dB setelah sumber suara mengeluarkan bunyi atau

suara.Besar bilik, bentuk, penggunaan material pada

bilik dan objek yang diletakkan boleh memberi kesan

pada reverberation . Untuk sebuah bilik muzik

memerlukanreverberation times yang lama.

Ada pelbagai kaedah pengukuran waktu Reverb

tetapi yang paling sering digunakan adalah

reverberation Time 60dB yang lebih dikenali dengan

istilah RT 60. Definisi RT60 adalah waktu (saat) yang

diperlukan untuk suara lemah sebanyak 60dB.

Untuk membuat bilik dengan hasil akustik yang baik

kita perlu menghitung:

(1) Besaran gema (RT60) rata - rata pada ruangan

(saat)

(2) Besaran gema (RT60) pada frekuensi tertentu

(saat)

Masa gema yang ideal (RT60) untuk ruang dengar

dengan volume 10 meter padu adalah 0.9 saat dan

500 meter padu adalah 1.4 saat. Jika angka (RT60)

ruang jauh lebih kecil dari angka patokan di atas kita

akan merasakan ruangan yang cenderung mati (dead

Page 12: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

room) atau jika angka (RT60) ruang jauh di atas

angka patokan di atas kita akan merasakan ruang

yang terlalu bergema.

Misalnya anda mempunyai bilik dengan ukuran 29

meter padu maka ideal nya waktu gemanya (RT60)

adalah 1,15 saat. Tetapi jika bilik tersebut

mempunyai masa gema (RT60) sebanyak 1.7 saat

maka bilik tersebut memerlukan material serap

suara. Atau sebaliknya jika pada bilik tersebut

mempunyai masa gema (RT60) sebesar 0,7 detik

maka bilik tersebut dapat kita sebut sebagai dead

room dimana pada ruang tersebut banyak terdapat

material serap suara.

Rumus pengiraan RT60 adalah sebagai berikut:

RT60 = (0,161 x V) / (A x S)

V = volume bilik (m3)

A = luas permukan material (m2)

S = pekali serap material (m / saat)

Penyerapan

Koefisien penyerapan suatu bahan ditunjukkan

dengan nombor antara 0 dan 1 di mana hal tersebut

menunjukkan perkadaran suara yang diserap di

permukaan berbanding dengan perkadaran yang

dipantulkan kembali ke dalam bilik. Sebuah jendela

yang dibuka tidaka akan memantulkan suara, dan hal

Page 13: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

tersebut akan diberi indikasi 1. Sebaliknya sebuah

dinding ceiling yang tebal, halus dan dicat akan

menjadi sebuah bahan akustik yang akan mempunyai

koefisien penyerapan dekat dengan 0.

Resonansi Bilik

Ruang mana-mana akan meresonansikan macam-

macam frekuensi. Hal tersebut dipengaruhi oleh

bentuk, besaran dan bahan pembentuk ruangannya,

sedangkan ketajaman dan ketinggian dari resonansi

yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh penyerapan

bunyi yang dimiliki oleh bilik. Sebuah modal awal

untuk mereka bentuk sebuah bilik yang mempunyai

kualiti akustik yang baik adalah dengan membentuk

sebanyak mungkin resonansi yang berbeza, dan

kemudian menyebarkan frekuensi tersebut. Bilik

yang lebih besar juga akan mengurangkan sela masa

antara resonansi.

Bahan Penyerap Bunyi mempunyai tugas penting di dalam

mengendalikan medan suara didalam bilik sesuai dengan fungsi

bilik tersebut. Bahan penyerap bunyi ini seringkali disebut

sebagai material kalis bunyi, sebuah istilah yang menurut hemat

penulis adalah sebuah istilah yang tidak tepat. Dalam sebuah

konsep akustik bilik, harus dibezakan antara fungsi kalis ( sound

Page 14: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

proofing ) dan fungsi pengendalian ( sound controling ). Dalam

kedua-dua fungsi, diperlukan bahan penyerap bunyi ini. 

Ada dua jenis utama bahan penyerap bunyi, iaitu Bahan Penyerap

Bunyi Berpori (porous Absorber) dan Bahan Penyerap Suara jenis

Resonansi (resonant Absorber). Kedua-dua jenis penyerap bunyi

ini berbeza dalam hal mekanisme penyerapan tenaga bunyi. 

Bahan berpori seperti karpet, korden, foam, glasswool, rockwool,

cellulose fiber, dan material perisian lain, menyerap tenaga suara

melalui tenaga geseran yang terjadi antara komponen kelajuan

gelombang bunyi dengan permukaan materialnya . Bahan

penyerap bunyi jenis ini akan menyerap tenaga suara lebih besar

di frekuensi tinggi. 

Tipikal kurva ciri-ciri penyerapan tenaga suaranya sebagai fungsi

frekuensi, dapat dilihat pada gambar berikut:

(C) DM Howard & J. Angus: Acoustics and Psychoacoustics, 3rd ed

Bahan penyerap bunyi ini akan menyerap tenaga suara lebih

besar pada frekuensi rendah atau menengah, apabila jarak

material ke dinding atau ketebalan material bila ditampal

langsung ke dinding lebih besar daripada satu perempat panjang

Page 15: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

gelombang yang ingin dikawal, sebagai mana terlihat pada kurva

berikut:

(C) DM Howard & J. Angus: Acoustics and Psychoacoustics, 3rd ed.

Bahan penyerap bunyi jenis resonansi seperti panel kayu nipis,

menyerap tenaga suara dengan cara mengubah tenaga suara

yang datang menjadi getaran, yang kemudian diubah menjadi

tenaga gesek oleh material berpori yang ada di dalamnya (misal

oleh udara, atau material berpori). Ini bererti, material jenis ini

lebih sensitif terhadap komponen tekanan dari gelombang suara

yang datang, sehingga lebih efektif apabila ditempelkan pada

dinding. Bahan penyerap jenis ini lebih dominan menyerap

tenaga suara ber frekuensi rendah.Frekuensi resonansi bahan ini

ditentukan oleh kerapatan massa dari panel dan kedalaman

(tebal) rongga udara di sebaliknya. 

Tipikal respon frekuensi bahan penyerap jenis ini adalah sebagai

berikut:

Page 16: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

(C) DM Howard & J. Angus: Acoustics and Psychoacoustics, 4 ed.

Jenis lain dari bahan penyerap bunyi ini adalah apa yang disebut

sebagai resonator Helmholtz. Keberkesanan bahan penyerap

bunyi jenis ini ditentukan oleh adanya udara yang terperangkap

di "paip atau leher" di atas bidang mengandungi udara (bentukan

seperti leher botol dan sebagainya). Permukaan berlubang

menjadi ciri utama resonator yang bekerja pada frekuensi

tertentu, bergantung pada saiz lubang, leher, dan kelantangan

ruang udaranya.

(C) DM Howard & J. Angus: Acoustics and Psychoacoustics, 4 ed.

Apabila dikehendaki sebuah dinding yang mempunyai kekerapan

kerja yang lebar (rendah, menengah, dan tinggi), maka harus

digunakan gabungan ketiga bahan penyerap bunyi

Page 17: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

tersebut. Kombinasi antara proses geseran dari bahagian-

bahagian kelajuan gelombang suara dan resonansi dari bahagian-

bahagian tekanan gelombang suara, akan membuat prestasi

penyerapan tenaga suara oleh dinding atau partisi besar bagi

seluruh daerah frekuensi.

(C) DM Howard & J. Angus: Acoustics and Psychoacoustics, 4 ed.

Kalis bunyi penyelesaian !Terdapat banyak penyelesaian yang kalis bunyi , serta bahan-bahan denganbunyi - menyerap hartanah. Dalam skop mereka boleh dibahagikandalam kategori berikut ...Ini adalah bahan-bahan penyerap bunyi yang digunakan sebagai lapisan

Page 18: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

premis untuk memastikan akustik yang mencukupi di dalam bilik. Dalam keduakumpulan termasuk bahan-bahan penebat pada struktur, termasuk kesanbunyi. Ini termasuk batu penebat bulu, gabus teknikal, silikaserat. Dan akhirnya, kategori ketiga - bahan-bahan untuk serat berasaskanbagi perlindungan terhadap bunyi di udara, sebagai contoh, batu penebat bulu ataudirasai. Bagi mana-mana kemudahan yang tertentu bunyi-buktibahan? Pertimbangkan beberapa produk dan reka bentuk, di mana ia terpakai.Semasa pembinaan ruang kediaman, perindustrian dan pejabat untuk pendiriandinding, partition, rata dan nada bumbung dengan sudut kecil kecenderungan bolehdigunakan bangunan papan serat yang penting. Ia diperbuat daripada kayuatau serat sintetik dan simen, mempunyai ketumpatan 208-570kg per m3. Bahan papan serat yang digunakan untuk acuan kekal,digunakan untuk pembinaan kerangka. Salah satu spesies beliau - akustikpapan serat dengan pekali penyerapan sekurang-kurangnya 40% dengan ketebalan sekurang-kurangnyaplat. Beliau, khususnya, digunakan untuk mewujudkan siling akustik.Oleh kerana itu tinggi,% sehingga 99, pekali penyerapan, pengedaran yang luasmenerima bahan-bahan dari kapas batu. Dalam bentuk

Page 19: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

ketebalan plat yang berbeza digunakankalis bunyi untuk semua jenis premis. Antaranya ialah bahan-bahan serba bolehuntuk meningkatkan penebatan bunyi dinding, lantai dan siling. Diletakkan di antara rakpanel frame Drywall profil ketara peningkatan indeks penebat bunyipartition dalaman di pejabat atau apartmen. Mereka juga digunakan dalampenciptaan lantai konkrit bertetulang atau pada rasuk siling. Kalis bunyibahan siling boleh dipasang terus di tingkat bawahpermukaan atau gantung siling digantung. Untuk mengelakkanpengagihan dan impak struktur bunyi dalam kemudahan perindustrian, pejabatdan pembinaan kediaman terpakai "lantai apung". Ia adalah berdasarkanmerupakan bahan penebat yang diletakkan konkrit, seramikjubin atau mana-mana perlindungan yang lain. Permukaan lantai manakala dipisahkan darikusyen dinding. Oleh itu, "lantai apung" benar-benar terputusdaripada penebat shell bangunan, yang menyerap bunyi kesan.Apabila anda membuat reka bentuk yang sering digunakan batu penebat bulu.Walau bagaimanapun, dinding kalis bunyi, lantai dan siling tidak mencukupi, anda mesti jugamemberi perhatian kepada penebat daripada tingkap dan pintu. Tingkap moden profil PVCdipasang di bangunan kediaman atau pejabat, mempunyai prestasi yang tinggi

Page 20: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

penyerapan. Sebagai perbandingan, bunyi lebuh raya pada waktu puncak kira-kira75 dB. Dalam usaha untuk meningkatkan prestasi penebat bunyi, ruang antarakaca dipenuhi dengan gas lengai, yang paling penting - argon. Its tindakanberdasarkan fakta bahawa di sempadan kaca dan gas lengai dicerminkangelombang bunyi pada arah yang bertentangan. Dalam premis perindustrian untuk menubuhkan lebih baiktingkap aluminium, yang mempunyai ciri-ciri penebat yang tinggitetapi lebih tahan persekitaran agresif. ByGuntingan II-3-79, bunyi-bukti pintu mesti mengadakan sekurang-kurangnya 26 dB.Pintu mempunyai struktur pelbagai lapisan: lapisan luar - ia lamina, makalapisan MDF (kayu dapur struzhkovaya) dan, akhirnya, satu lapisan papan zarah (serat kayuplat). Antara lapisan berjalan bunyi-filem mencerminkan. Di samping itu, pintudilengkapi dengan kacang automatik magnet untuk mengelak lantai. UntukDalam usaha untuk merapatkan jurang antara pintu dan rangka pintu dan oleh itu,meningkatkan ciri-ciri penebat digunakan gasket,dipasang di sekeliling perimeter bingkai pintu. Di pejabat, pentadbiranbangunan, kedai dan rumah-rumah (sebagai dalaman atau balkoni)sering memasang pintu PVC profil. Mereka mempunyai ciri-ciri yang baik

Page 21: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

penyerapan disebabkan oleh dua, tiga kamar atau multi-panel tingkappembinaan dengan bunyi-bahan penebat. Penyelesaian yang baikuntuk pemasangan siling akustik adalah siling regangan. Banyakpengeluar memberi perhatian besar untuk menyerap bunyi-sifat yangproduk. Adakah sistem kejuruteraan perlu dan bunyi, yangdi bawah syarat-syarat tertentu boleh menyebabkan bunyi 80 dB. Berkesanukuran sistem penebatan untuk pengudaraan, penghawa dingin dan udarapemanasan adalah bahan lapisan saluran kalis bunyi.Terima kasih kepada penyerapan bunyi yang sangat baik (60 dB) dan berat badan yang rendah bagi kebanyakantujuan ini penebat batu bulu. Bunyi sistem paras airpemanasan, bekalan air dan sanitasi bergantung kepada banyak faktor: bahanyang dikeluarkan paip dan pemasangan, kerusi gasket Komunikasiadanya jambatan bunyi rapat dengan dinding saluran paip atausiling. Langkah-langkah utama untuk meningkatkan penebatan bunyi komunikasiJenis ini adalah reka bentuk mereka supaya paiptidak melalui mezhkvartirnye dinding. Lebih rasional dari segipenebat membimbing mereka melalui dek lantai melalui elastikkartrij diperbuat daripada polyethylene poros dan lain-lain bahan elastik. Ini akan membantumengelakkan memotong belahan dan hubungi ketat dengan

Page 22: Bahan Akustik Untuk Mengatasi Gema Pada Ruangan

papak lantai untuk memudahkanpengagihan bunyi struktur dan udara. Kesimpulannyaperhatian sekali lagi bahawa, memandangkan kesan negatif udara dan strukturbunyi pada tubuh manusia, bilik kalis bunyi adalah salah satu yang paling pentingdetik-detik pembinaan bangunan apa-apa jenis. Hari ini pasaran pembinaanbahan menawarkan penyelesaian yang berkesan banyak masalah penebat bunyi.Bahan-bahan yang sedia ada dan teknologi membolehkan untuk menyediakan tahap penebat bunyisesuai dan bahkan melebihi nilai-nilai dalam pembinaanundang-undang dan peraturan-peraturan.