Коэффициент звукопоглощения это: Коэффициенты звукопоглощения

Коэффициент звукопоглощения это: Коэффициенты звукопоглощения

Что такое рейтинг коэффициента снижения шума (NRC)?

Что такое рейтинг коэффициента снижения шума (NRC)?

Звукопоглощение — это процесс, при котором происходит ослабление силы звука за счет поглощения энергии колебания звуковой волны или перехода ее в тепловую в результате столкновения с поверхностью звукопоглощающего материала.

Показатель снижения шума в помещении будет тем выше, чем меньше шума отразится от поверхности шумоголощающего материала, который поглотит большую часть звуковых волн.

Шумоподавлящие материалы обычно используются в университетах, спортивных центрах, студиях звукозаписи, кинотеатрах, домашних кинотеатрах и концертных залах. Они очень эффективны в местах, где есть большие комнаты с твердым полом, поскольку они создают много эха. Шум отскакивает от твердых поверхностей и возвращается в ваши уши, делая звук в комнате еще громче, чем он есть.

Чтобы оценить способность материалов к звукопоглощению, используют коэффициент шумоподавления.

Коэффициент шумоподавления, также известный как NRC (Noise Reduction Coefficient) — это система оценок, которая варьируется от 0 до 1,0. Она показывает, насколько эффективно акустический элемент поглощает звук в диапазоне частот от 125 до 3000 Герц.

Рейтинговая шкала NRC

Оценка 0 означает, что предмет не поглощает звук (полное отражение).

Оценка 0,5 означает, что предмет поглощает 50% звука и отражает остальные 50%.

Оценка 1 означает, что предмет поглощает 100% звука, и звук не отражается обратно(абсолютное поглощение звука).

Классы звукопоглощения

В соответствии с международными стандартами материалы подразделяются на классы звукопоглощения.








NRCКласс звукопоглощенияНормирование
0,00; 0,05; 0,10Не классифицируетсяОтражение
0,15; 0,20; 0,25EНезначительное звукопоглощение
0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55DОбычное звукопоглощение
0,60; 0,65; 0,70; 0,75CВысокое звукопоглощение
0,80; 0,85BМаксимальное звукопоглощение
0,90; 0,95; 1,00AМаксимальное звукопоглощение

 

Эффективность материала или звукоизоляционной системы — это целый набор показателей, ее нельзя представить одним коэффициентом. Это связано со способностью материала снижать уровень шума только от звуков определенной частоты. Например, эффективные в подавлении воздушного шума (музыка, разговорная речь, шум улицы) материалы могут иметь низкую способность поглощения шумов на низких частотах (промышленное оборудование, сабвуфер, самолет). Поэтому очень важно комплексно подойти к вопросу звукоизоляции и подобрать комбинацию материалов, которые справятся со всеми проблемами шума в вашем помещении. Специалисты нашей компании помогут вам выбрать Готовую систему звукоизоляции, которая включает в себя необходимый набор шумоподавляющих материалов.

Для чего нужны продукты с высоким NRC?

Продукты с высоким рейтингом NRC отлично подходят для глушения звука и уменьшения эха. Высокий балл 0,9 и выше идеально подходит для использования в помещениях, таких как студии звукозаписи или домашний кинотеатр, где необходимо минимизировать эхо. Использование шумопоглощающих продуктов с высоким рейтингом NRC для уменьшения эха может сделать шумную комнату значительно тише.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам понять немного больше о рейтингах NRC, о том, что они из себя представляют, и как вы можете использовать их, чтобы выбрать наиболее подходящие для вас звукопоглощающие продукты. Если у вас остались вопросы, обязательно обращайте к нашим консультантам.

Коэффициент звукопоглощения | это… Что такое Коэффициент звукопоглощения?

ТолкованиеПеревод

Коэффициент звукопоглощения

3. Коэффициент звукопоглощения

Отношение неотраженной звуковой энергии к падающей

Источник: ГОСТ 23499-79: Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и общие технические требования оригинал документа

Коэффициент звукопоглощения — отношение неотраженной звуковой энергии к падающей на ограждение.

Источник: Защита от воздушного шума. Руководство по применению изоляционных материалов ISOVER

Смотри также родственные термины:

3. 8. коэффициент звукопоглощения a: Отношение величины не отраженной от поверхности звуковой энергии к величине падающей энергии.

Определения термина из разных документов: коэффициент звукопоглощения a

Источник: СТО Газпром 2-3.5-043-2005: Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Защита от шума технологического оборудования ОАО «Газпром»

3.9 коэффициент звукопоглощения as : Отношение эквивалентной площади звукопоглощения образца к его площади.

Примечания

1 Для звукопоглотителей, несколько поверхностей которых подвергаются воздействию звука, коэффициентом звукопоглощения является эквивалентная площадь звукопоглощения образца, деленная на общую площадь этих поверхностей.

2 Коэффициент звукопоглощения as, полученный в результате измерения времени реверберации, может иметь значения, превышающие единицу (например, из-за влияния дифракционных эффектов). В этом случае величину as не рекомендуется выражать в процентах.

3 Применение индекса «s» позволяет избежать ошибок при определении коэффициента звукопоглощения, выраженного как отношение падающей звуковой энергии к неотраженной энергии, если плоская волна падает на плоскую стену под определенным углом. Данный «геометрический» коэффициент звукопоглощения всегда меньше единицы и может быть выражен в процентах.

Определения термина из разных документов: коэффициент звукопоглощения as

Источник: ГОСТ Р 53376-2009: Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере оригинал документа

3.4.2 коэффициент звукопоглощения α (sound absorption coefficient): Доля падающей на поверхность препятствия звуковой энергии, поглощаемая этой поверхностью.

Примечание — Коэффициент звукопоглощения зависит от частоты. Метод получения одночисловой оценки устанавливает международный стандарт [21] или ГОСТ 26417.

Определения термина из разных документов: коэффициент звукопоглощения α

Источник: ГОСТ Р 52797.1-2007: Акустика. Рекомендуемые методы проектирования малошумных рабочих мест производственных помещений. Часть 1. Принципы защиты от шума оригинал документа

3.3 коэффициент звукопоглощения α p : Отношение неотраженного потока звуковой энергии к потоку звуковой энергии падающего на материал или изделие звука.

Определения термина из разных документов: коэффициент звукопоглощения α p

Источник: ГОСТ 23499-2009: Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия оригинал документа

3.10 коэффициент звукопоглощения панели акустического экрана: Величина, рассчитываемая как отношение интенсивности звука, поглощенного панелью, к интенсивности звука, падающего на панель.

Определения термина из разных документов: коэффициент звукопоглощения панели акустического экрана

Источник: ГОСТ Р 54931-2012: Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Технические требования оригинал документа

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации.
academic.ru.
2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

  • коэффициент защиты противорадиационных укрытий
  • коэффициент звукопоглощения a

Полезное

Что такое коэффициент звукопоглощения?

Существует способ количественной оценки степени отражения звука в помещении с помощью показателя, называемого коэффициентом поглощения. В двух словах, коэффициент поглощения — это мера того, сколько звука поглощается, а НЕ отражается.

Что такое звукопоглощение?

Акустическое поглощение — это процесс превращения движения частиц воздуха в тепло. Это достигается за счет переноса движения этих частиц на другой материал, когда воздух воздействует на поверхность. Если поверхности не встречаются, то звук медленно поглощается атмосферой.

Какое звукопоглощение мне нужно?

Твердые отражающие поверхности очень мало поглощают воздействующую на них звуковую энергию. Примерами этого являются металл, дерево, бетон и стекло.

Когда комната заполнена отражающей отделкой, такой как гипсокартон и паркетные полы, звук будет отражаться от этих поверхностей и создавать нежелательное эхо.

Впитывание лучше всего достигается мягкими пористыми материалами. Они могут включать в себя обычную отделку (шторы, ковры и коврики, потолочные плиты) или специальную акустическую обработку (акустические панели, потолочные облака, перегородки, натянутые тканевые стены) или их комбинацию.

Чем больше размер помещения, тем больше времени требуется звуку, чтобы достичь окружающих поверхностей после каждого отражения. Поскольку поверхности поглощают большую часть звука, это означает, что звуку потребуется больше времени, чтобы затихнуть в пространстве с большими площадями и высокими потолками.

Модели Room Acoustics зависят как от размера помещения, так и от отделки.

Понимая принципы акустического поглощения, вы можете спроектировать акустически приятное пространство, которое будет соответствовать и превосходить требования по реверберации, предъявляемые многими клиентами.

Основные термины звукопоглощения

  • Поглощение: Когда звук поглощается, на самом деле кинетическая энергия звуковой волны преобразуется в тепловую энергию. Обычно вы не чувствуете тепловую энергию, но по мере того, как звук поглощается и преобразуется, уровень звука в комнате рассеивается.
  • Эхо: отражение звука продолжительностью 1,5 секунды или дольше, при котором первоначальный звук полностью затухает, а отраженный звук отчетливо слышен
  • Реверберация: Событие, когда сигнал или импульсный шум отражается от ряда поверхностей, а затем затухает, поглощаясь объектами в пространстве (включая воздух, стены, мебель и драпировку).

Что такое хороший коэффициент звукопоглощения?

Коэффициент поглощения находится в диапазоне от нуля до единицы, единица означает, что звуковая энергия не отражается, а звук либо поглощается, либо передается. Например, открытое внешнее окно имеет коэффициент поглощения, равный единице, потому что звук не возвращается в комнату. Эффективный поглотитель будет иметь коэффициент звукопоглощения выше 0,75.

Если есть чрезмерная реверберация, следует добавить поглощающий материал, чтобы уменьшить ее. Материалы, которые являются более пористыми, менее гладкими, имеют меньший вес, более толстый пористый материал, установленный над воздушным пространством, или материалы с меньшей массой, в которых больше энергии преобразуется в механическую энергию, имеют более высокие значения коэффициента поглощения.

На рисунке выше стрелки расположены так, чтобы показать разницу между звуком, поглощаемым основной бетонной стеной, по сравнению со стеной из гипса с поглощающими панелями. Стрелки были намеренно увеличены или уменьшены в размере, чтобы показать разницу. В базовой бетонной стене отчетливо видно, что звук отражается намного сильнее, чем в случае с поглощающими панелями. Напротив, передаваемый шум увеличивался, когда поглощающие панели улучшали связь в комнате.

Калькулятор акустики – какое звукопоглощение вам нужно

Лекция по акустике 4

Лекция по акустике 4

DEA3500: Окружающая среда: Акустика здания

СНИЖЕНИЕ ЗДАТЕЛЬНОГО ШУМА: ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Когда звуковая энергия попадает на материал, часть ее отражается, часть поглощается (часть может и передаваться).
Большинство материалов и отражают, и поглощают звук.

Коэффициент поглощения (а) — в основном соотношение между впитываемостью материала и открытым окном!

a = Ia / Ii, где Ia = плотность звуковой мощности (интенсивность), поглощаемая материалом (Вт/см2)
Ii = интенсивность воздействия на материал (Вт/см2). т. е. — суммарная плотность звуковой мощности.

При a = 1,0 вся звуковая энергия поглощается.

(Обратите внимание, что в NRC a указано для каждого среднего значения октавных полос 250, 500, 1000, 2000.)

Общее поверхностное поглощение (A) пропорционально площади и значению.

A = Sa

, где A = полное поглощение в сэбинах (названо в честь физика Сабина)

S = площадь поверхности (м2)

а = коэффициент поглощения

1 Сэбин (м2) — звукопоглощение, эквивалентное открытому окну площадью один квадратный метр (1 фут2). 1 сабин (м2) = 10,76 сабин (фут2).

Поскольку большинство комнат построены из нескольких материалов с разным значением а, общее поглощение помещения представляет собой сумму компонентов.

т. е. SSa = S1a1 + S2
a2 + S3a3 ….Снан

= SA = A1 + A2 + A3 …. An

, где S = площадь каждого материала, a = коэффициент поглощения, A = общее поглощение каждого отдельного материала.

Разница между комнатой с полным поглощением = 0,1 и тем же помещением с полным поглощением 0,7 составляет 15 дБ, т.е. громкость уменьшилась в 1,5 раза.

Реверберация — сохранение звука после его прекращения. Последствия размышлений эхо.

Время реверберации
(Tr)
— время, необходимое для снижения уровня звука на 60 дБ после того, как источник звука перестал издавать звук.
Для большинства обычных помещений TR = K x V/SA, где K = константа (0,05 в футах; 0,16 в метрах), V = объем помещения. (фут3 или м3), A = полное поглощение (сабины (фут2 или м2) на частоте звука).

ТР обычно рассчитывают на 125, 500, 1000, 2000 Гц. Для речи диапазон 500-1000 Гц берется в качестве эталона для TR.
Для музыки хочу увеличить время реверберации. Для речи нужно уменьшить время реверберации.

Звуковые поля

Закон обратных квадратов верен для дальнего поля , т.е. открытого пространства, но замкнутые пространства могут вести себя по-разному.

Звук в любой точке комнаты представляет собой комбинацию прямого звука от источника и звука, отраженного от стен и т. д. Если все поверхности очень хорошо отражают звук, звуковое поле в комнате
диффузный — (без теней) но это нетипично для комнат.

Большинство комнат имеют 3 звуковых поля:

  • Ближнее поле — в пределах 1 длины волны самой низкой частоты звука, издаваемого источником. В пределах этого расстояния показатели SPL сильно различаются. Для человеческого мужского голоса это = 11 футов.
  • Реверберационное поле — вблизи больших препятствий, например. стены, преобладает реверберирующий (рассеянный) звук и уровень звукового давления относительно постоянный.
  • Свободное (дальнее) поле — поле между ближним и реверберирующим полем, где применяется закон обратных квадратов, т. е. уменьшение на 6 дБ для удвоения расстояния. Могут быть приняты значимые меры SPL.

Поглощающие материалы (все типы поглощают звук, превращая его в тепловую энергию) — 3 типа:

  • волокнистые материалы — поглощают звук за счет сопротивления трения воздуха, проходящего через поры. Поглощение зависит от толщины, плотности, пористости и сопротивления воздушному потоку. Воздушные пути должны проходить от одной стороны материала к другой, поэтому окраска пористого материала снижает его впитывающую способность. Высокие частоты лучше поглощаются, чем низкие. Поглощение всегда пропорционально толщине.
  • объемные резонаторы — (резонаторы Гельмгольца) воздушная полость внутри большого корпуса. Предназначен для поглощения узкой полосы частот. Соединяется с окантовкой узкой горловиной. Ударный звук вызывает вибрацию воздуха у горлышка, вибрация воздушной массы, и контейнер поглощает это (например, гул экранирующего трансформатора на частоте 120 Гц).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*