建物の形の影響の屋内騒音の伝搬方法

構造の幾何学は単なる審美的または構造的考察ではなく、それは基本的に内部空間を介して、音のエネルギーがどのように動くかを予測しています。音波は水の中の波紋のように動作します。それらは硬い表面を反射し、角を周りに分裂し、多孔質材料に吸収します。建物の形状は、これらの行動が部屋や廊下でどのように再生するかを決定します。

サウンド・ディフュージョン・ヴェルサス・コンセンテージ

斜面の壁、曲線面、または多様な天井の高さで構成された、不規則に形状された客室。この拡散により、集中されたエコーの蓄積を減らし、永続的な波を最小限に抑えます。例えば、顔をした壁と雲の天井を備えたコンサートホールは、あらゆる座席が明確に聞こえるので、音を均等に配布するように意図的に設計されています。逆に、平行の壁と完全に長方形の客室は、これらの騒音を低減し、これらの騒音を低減したり、騒音を低減したりすることができます。

ルームのプロポーションとモダレゾナンス

ルームモードとして知られる、部屋の長さ、幅、高さの寸法は、自然共鳴周波数を低下させます。部屋の形状が低周波数で整列するモードを作成すると、特定の低音音のノートがブームを伴って大きくなる可能性があります。キューブ型の部屋(等寸法)は、すべての3軸が同じ基本的な周波数を共有し、重度のモーダルビルドアップを引き起こしているため、音響的に問題です。そのような比率は、Golden[1]を割る。

開いている対. 封じられたレイアウト: 形状のトレードオフ

オープンプランのデザインはコラボレーションを促進するために人気がありますが、その形状は、多くの場合、大きめの中断のない長方形であり、それは、不浸透旅行に聞こえます。内部の仕切りの欠如は、会話、機器の湿気、および足の騒音が高周囲レベルに混合することを意味します。 部分の高さの壁、家具スクリーンを追加したり、バッフル付きの天井を落としたり、完全に閉じるスペースなしで開いた形状を破壊することができます。 クローズドルーム、他の方法では、適切な角度から適切な角度を加工することができます。

屋内騒音の制御における材料の選択の役割

形状は、音が動く方法、材料がどれだけの音が吸収され、反射されるか、または伝達されるかを指示します。 建物の音響の科学は、適切な吸収係数と伝達損失の評価で材料を選択することに依存しています。

吸音と反射の基礎

あらゆる材料は、それが吸収する音を示す騒音低減係数(NRC)を持っています。 、アコースティックフォーム、ミネラルウールパネル、重いカーテンなどの軟質で多孔質な材料は、0.8(インシデントサウンドの80%以上を吸収する)上のNCC値を持っています。 硬質、高密度材料、ガラス、研磨コンクリート、および鋼などのNRC値は、ほぼすべての音を反射する0.05に近いです。 実際には、完全に硬い表面のある部屋(例えば、ガラス張りのロビー)は、騒音を低減します。 騒音が20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20〜20

音伝達クラス(STC)および材料の性能

STCの評価は、建物アセンブリ(壁、床、または天井)ブロックのエアボーン音を測定します。 ギプスボードを備えた標準的な木製のスタッドウォールは、それを介して聞こえる大きなスピーチを可能にする35〜40のSTCを達成するかもしれません。 断熱、デカップリング層、または質量負荷ビニールを追加することで、STCを50以上に引き上げ、健全な伝達をほとんど認識できないようにすることができます。 コンクリートの石工ユニット(CMU)のような材料は、自然に高質量とSTCを上回ることができ、STCは、それらが直接、STCを監視することができます[F]と、彼らは、少なくとも55FORT]FORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORは、または、または、または、少なくとも、少なくとも、少なくとも、彼らは、彼らは、少なくとも、少なくとも、少なくとも、少なくとも、STCFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORFORF

特定の表面のための材料の選択を最適化する

ウォール

複合壁アセンブリ - 窒化物と断熱材で2層 - 過度の厚さなしで高いSTCを達成します。 レコーディングスタジオのような要求環境のために、 staggeredスタッドは、2つの側面を装飾し、大幅にフランキング伝達を削減します。 スタッドとドライウォールの間で大量にロードされたビニールの層を追加すると、大量に増量することなく質量を追加します。

フロア

フットステップや落下物体からの衝撃騒音は、多階建ての建物で大きな懸念です。衝撃断熱クラス(IIC)で評価される耐弾性的な敷物(コルク、ゴム、泡)は、透過ノイズを低減することができます。カーペットは、衝撃と空気圧減の両方を提供します。コンクリートスラブは、高気圧サウンドブロック(ハイSTC)を提供していますが、衝撃性能が悪いため、音響マット付きのフローティングフロアが推奨されます。

天井の天井

中断された音響の天井のタイル(ミネラル繊維またはガラス繊維)は部屋のための吸収を提供し、上の機械装置からの音を妨げることができます。 プルナムのスペースはダクトの消音器および付加的な絶縁材に使用することができます。 開プランのオフィスのために、さまざまな高さで掛かる雲の天井は健全な道を破壊するのを助けます。

革新的な材料と技術

近年、透明吸収と組み合わせるマイクロパーフォレーションパネル、多重パネルのない滑らかな反射を滑らかにする音響プラッシャー、および吸収中の鉱物ウールを吸収するリサイクルデニム断熱。 []カナダ国立研究所[]]]は、特定の周波数をリダイレクトまたはキャンセルできるメタマテリアルベースの音響治療に関する広範な研究を発表しました。 それでも新興国では、将来の設計の柔軟性を提供します。

優れた音響性能のための形状と材料の統合

最も効果的なノイズコントロール設計は、建物の形状と素材の選択を独立変数として扱います。貧しい材料を持つよく形作られた部屋は、依然として収斂します。優れた材料を持つ部屋が、悪い形状は、不均一な音響を持っています。静粛性を達成するには、包括的なアプローチが必要です。

実用的なデザイン戦略

  • [ ラインの直進経路を分割するために形状を使用します。[]]] 開いたオフィスでは、ワークステーションを整理し、二つのデスクが互いに直接単一の反射角度で直面するようにします。 天井平面に曲がったバッフルを追加して、音の旅を混乱させます。
  • [] 浮体型表面を反射させる、 空気硬い。[] ガラスファサードのアトリウムやロビーで、高NRCの天井パネルと布張り壁パネルを指定して反射をオフセットします。 このバランスは、望ましい美的を維持しながら過度の騒音を防ぎます。
  • :伝送損失のための層材料。[静的な地帯からの騒々しい隔壁を分離するために、すべての接合箇所でstaggeredスタッドの設計、二重層の乾式壁および音響の密封剤を使用して下さい。 質量、decouplingおよび吸収の累積的な効果はSTC 60+を収穫します。
  • ]吸収性を高めるために、エンパイア形状。[) 吸音材の吸音面面積を増加させるカフラーやバッフルを備えた天井。 フラット天井は100%のカバレッジエリアしかなく、カフラー天井は150〜200%の有効面積を提供し、吸収を著しく向上します。
  • [] コントロール フランク パス。[ 音が天井のタイルを越えるか、床のギャップを通るかどうかは、最高の壁でさえ失敗します。 連続的な障壁のための設計 - 構造のデッキに壁を拡張し、電気出口をシールし、すべての貫通で音響の樽を使用する。

ケーススタディ原則:教室の音響学

教室は、最も騒音に敏感な環境の1つです。 [American Speech-Language-Hearing Association]の調査では、過度の収斂と背景ノイズが20〜30%の音声認識を低下させることが示されています。 Optimal教室では、長方形ではなく非立方形(例えば、幅:長さ比1:1.25)を使用しており、天井高が9〜12フィートの1〜12フィートです。 壁は少なくとも30%の音吸収材(または0.6)を吸収するような構造を組み込むことができます。 そのような床は、そのような床の配列または、または、そのような床の配列を転がします。

結論: サイクタービルへのシステムアプローチ

屋内騒音は、単一の材料や形状の調整によって解決される単数の問題ではありません。それは、部屋の幾何学、表面仕上げ、および構造アセンブリの複雑な相互作用です。建築形状を検討する建築設計者やエンジニアは、問題のあるモードと反射を緩和することができます。材料の選択は、微調整吸収と伝送特性を微調整します。両方の懲戒を統合することにより、私たちは、構造的に聞こえるだけでなく、音響的にも、快適な空間を作成することができます。それは、単に、生産的な構造的な構造的な構造的な構造を向上するだけでなく、次の構造的な構造的な構造的な構造的な構造的な構造的な構造的な構造的な構造的な構造を向上するだけでなく、より、より効果的に設計するだけでなく、より、より、より正確な設計を最適化します。