Индекс изоляции воздушного шума это чем выше
Воздушный и структурный шум
Почему важно знать разницу между этими двумя типами шума? Во-первых, для того, чтобы понять, каким способом проникают в помещение нарушающие покой звуки; во-вторых, чтобы правильно выполнить звукоизоляцию.
Содержание:
Воздушный или акустический шум
Он передается в атмосфере (по воздуху), например: голоса людей и животных, музыка. Человеческий слух воспринимает упругие колебания частотой от 20 Гц до 20 кГц. Когда звуковые волны достигают препятствия (стены, перекрытия), они заставляют его вибрировать, вызывая звуковое излучение с противоположной стороны. Акустический шум также проникает сквозь поры в материалах, щели и отверстия. Чем тяжелее, толще и герметичнее препятствие на пути акустических волн, тем сложнее звуку пробиться и, соответственно, лучше звукоизоляция.
Многое зависит и от диапазона резонансных частот материала, из которого выполнено препятствие. При совпадении частоты звуковой волны с резонансной частотой материала, последний «раскачается» и начнет интенсивно «звенеть». Именно поэтому в деле шумоизоляции важно, чтобы защитная конструкция состояла из материалов с очень разными диапазонами резонансных частот. Также важно, чтобы у звукоизоляции не было жестких связей со стеной или перекрытием.
Показателем эффективности защиты от воздушного шума служит индекс звукоизоляции ΔRw. Он показывает, насколько снизится уровень звука после монтажа конкретной шумоизоляционный системы. Например, если стена между квартирами блокирует до 62 дБ, а за ней сосед слушает музыку с уровнем звука 100 дБ, то потребуется защита с индексом ΔRw 8 дБ и выше. В итоге уровень звука в комнате окажется на приемлемом уровне в 30 дБ. Для высокой степени тишины (20-25 дБ), индекс ΔRw дополнительной звукоизоляции должен быть 13-18 дБ.
Структурный и ударный шум
Он передается посредством вибраций, распространяющихся по твердым конструкциям в результате прямого воздействия, например: топота ног, стука, падения предмета, сверления. При ударных воздействиях конструкция начинает вибрировать, создавая звуковые волны, а также передавать вибрации на сопряженные с ней конструкции.
Для борьбы со структурными шумами используются шумоизоляционные конструкции, «развязанные» с помощью виброизолирующих элементов. Для стен и потолка компания «Silent» рекомендует заказывать каркасные системы, которые устанавливаются на виброподвесах. Для защиты полов применяются демпферные подложки или системы «плавающий пол».
Показателем эффективности защиты служит индекс звукоизоляции от ударного шума ΔLnw. Он сообщает, насколько снизится ударный шум при применении той или иной системы шумоизоляции. Например, бетонное перекрытие блокирует до 60 дБ ударного шума, а система звукоизоляции может прибавить защиту в 15-30 дБ.
Что означают децибелы в характеристиках звукоизоляции: разбираем на примере ROCKWOOL
В 2020 году многие занялись благоустройством домов и квартир, поэтому вырос спрос на товары для ремонта и, в частности, звукоизоляционные решения. Многие поняли, что настоящий «дом-крепость» — это не только привлекательно, надёжно, тепло, но ещё и тихо. На рынке представлено большое разнообразие соответствующих товаров, которое озадачивает неподготовленных пользователей. Эксперты компании ROCKWOOL на примере звукоизоляционной линейки АКУСТИК из каменной ваты показали, какие характеристики продуктов наиболее важны, на сколько они могут разниться и как не запутаться, выбирая нужное решение.
Чтобы как можно более наглядно продемонстрировать различия звукоизоляционных продуктов, специалисты компании ROCKWOOL провели ряд лабораторных исследований в Научно-исследовательском институте строительной физики (НИИСФ РААСН). Проверку прошли бестселлеры компании: плиты РОКВУЛ АКУСТИК Стандарт, АКУСТИК БАТТС, АКУСТИК БАТТС ПРО и АКУСТИК БАТТС ПРО К/С (кашированные стеклохолстом). Измерения осуществлялись в соответствии с ГОСТ 27296-12 «Защита от шума в строительстве». Исследовали работу акустических плит из каменной ваты в двух типах конструкций: облицовке газобетонных стен 200 мм, которые часто возводят в монолитных новостройках, и в каркасно-обшивных перегородках 150 мм, выполняющих роль межкомнатных стен в квартирах и коттеджах.
Больше всего экспертов интересовали индексы изоляции воздушного шума конструкций. Очевидно, что чем он выше, тем конструкция более эффективна. Кроме того, по действующим нормам индекс изоляции воздушного шума межквартирных стен и перегородок должен быть не менее 52 дБ.
В ходе эксперимента два помещения разделили испытуемой звукоизоляционной перегородкой. В одной камере поставили источник «белого» шума высокого уровня и постоянной мощности, а в другой замеряли звуковое поле и уровни звукового давления. Итог получился следующий: благодаря своей структуре из хаотично расположенных волокон, каменная вата ROCKWOOL отлично поглощает звук, а индексы звукоизоляции испытанных конструкций от 56 до 60 дБ, что существенно превосходит действующий норматив. Подробные данные приведены в таблице ниже.
Разница между получившимися цифрами кажется не существенной, но на практике увеличение изоляции всего на 3 дБ снижает энергию проникающего шума вдвое, увеличение на 6 дБ снижает шум вчетверо, на 9 дБ – в 8 раз и т.д. Получается, конструкции с АКУСТИК БАТТС ПРО К/С самые эффективные, это логично, так как продукт ориентирован на профессиональное строительство и применение в кинотеатрах, на стадионах, в шумозащитных экранах.
Оптимальным решением для применения в частном доме или квартире являются материалы АКУСТИК БАТТС и РОКВУЛ АКУСТИК Стандарт, они снизят проникающий шум до безвредных для здоровья значений[i]. Звукоизоляция, обеспечивающая максимальную защиту — АКУСТИК БАТТС ПРО и АКУСТИК БАТТС ПРО К/С — подходит для помещений с повышенными требованиями к акустическому комфорту.
Таким образом, в линейке продуктов для шумоизоляции ROCKWOOL найдутся материалы, которые подойдут каждому — от любителя до профессионала, и для любого объекта — от квартиры до кинотеатра.
[1] Напоминаем, что в соответствии с санитарными нормами и правилами, допустимый уровень шума в жилье днём от 40 до 55 дБ, что соответствует обычной человеческой речи, а ночью – от 40 до 45 дБ, это сравнимо со звуком работающего холодильника.
2. Сравнение шумозащитных свойств материалов (подробное описание и рейтинг)
Ниже приведён анализ материалов, которым часто приписываются звукоизоляционные свойства. Кроме стандартных стеновых материалов, среди них вы найдете такие материалы как
Давайте разберёмся, что есть что с точки зрения грамотного подхода к защите от шума!
Шум по типу происхождения разделяется на воздушный, ударный и структурный. Воздушный шум образуется при излучении энергии в воздух: разговор, телевизор, музыка, лай собак. Ударный шум возникает при непосредственном механическом воздействии на строительную конструкцию, например, топот, падение предметов. Примерами структурного шума являются сверление стен, движение жидкости/газа по трубам.
Для защиты от воздушного шума используются готовые решения, каким-либо одним материалом здесь не обойтись. По существу, звукоизоляционными называются специализированные материалы, способные защищать именно от воздушного шума.
Важно! ЗвукоПОГЛОЩЕНИЕ не равно звукоИЗОЛЯЦИЯ. Это совершенно разные направления физики со своими законами. Звукопоглощающие материалы не способны увеличить звукоизоляционные свойства строительных конструкций, они не спасут вас от шума соседей.
Плотность, кг/м3, звукоизоляционного материала должна быть максимально высокой, сопоставимой с плотностью строительных материалов (кирпич 1600 кг/м3, бетон 2200+ кг/м3), так как тяжелое ограждение сложнее «раскачать», причём как механически, так и акустически, то есть звуковой волной;
Резонансная частота, Гц, звукоизоляционного материала или конструкции должна быть много ниже 100 Гц, это позволит эффективно работать в наиболее широком диапазоне, включая басы;
Скорость продольной звуковой волны, м/с, в материале должна быть как можно ниже, чтобы звук «застревал» в нём;
Сравнение характеристик материалов
# | Материал | Вид материала | Применение | Экологичность | Состав | Основное назначение | Звукоизолятор | Звукопоглотитель | Виброизолятор | Толщина, мм | Индекс ЗИ, дБ | Плотность, кг⁄м3 | ЗИ в НЧ–диапазоне, дБ | Частота резонанса, Гц | Коэффициент звукопоглощения | Скорость звука в материале, м⁄с | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гипсокартон | Лист | Стены, потолок | Да | Гипсовый сердечник между двумя слоями картона | Не является звукоизолирующим материалом, при монтаже на отступе от строительной конструкции ухудшает Rw | — | — | — | 12.5 | 13 | 850 | x | 212 | 0 | 1657 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Gyproc, Aку-Лайн | Лист | Стены, потолок | Да | Гипсовый сердечник с добавками между двумя слоями картона | Не является звукоизолирующим материалом, при монтаже на отступе от строительной конструкции ухудшает Rw | — | — | — | 12.5 | 15 | 950 | x | 208 | 0 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Гипсоволокно | Лист | Пол, стены, потолок | Да | Гипс с добавлением целлюлозных волокон | Не является звукоизолирующим материалом, при монтаже на отступе от строительной конструкции ухудшает Rw | — | — | — | 12.5 | 17 | 1250 | x | 200 | 0 | 2530 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Железобетон | Плита | Пол, потолок | Да | Композитный материал | Строительные работы. Имеет лучший показатель собственной звукоизоляции | + | — | — | 220 | 54 | 2200 | 38-41 | 71 | 0 | 3090 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ЗИПС-панели | Панель | Стены, потолок | Нет | Панели KNAUF-пол с приклеенной минватой | Не является звукоизолирующим материалом, ухудшает Rw | — | — | — | 40 | 23 | 665 | x | 170 | 0.15 | 2530 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Изоплат | Панель | Стены | Да | Древесное волокно | Не является звукоизолирующим материалом, при монтаже на отступе от строительной конструкции ухудшает Rw | — | — | — | 18 | 5 | 270 | x | 870 | 0.3 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Керамзит | Гранулы | Пол | Да | Обожжённая вспученная глина | Используется для выравнивания пола. Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | 7 | x | 450 | x | x | 0 | x | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Кирпич | Изделие | Стены | Да | Глина, песок | Строительные работы. Имеет один из лучших показателей собственной звукоизоляции | + | — | — | 120 | 45 | 1600 | 31-33 | 80 | 0.02 | 1761 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Мембрана | Рулон | Трубы, вентканалы | Да | Полимер | Шумоизоляция тонкостенных трубопроводов, вентканалов, кожухов | — | — | — | 3.9 | 10 | 1950 | x | 161 | 0.03 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Минвата | Плита | Пол, стены, потолок | Нет | Расплав стекла, горных пород или доменного шлака, синтетические волокна | Не является звукоизолирующим материалом. Используется в звукоизоляционных и звукопоглощающих конструкциях | — | + | — | 50 | x | 50 | x | 716 | 0.7-0.9 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Клей GLUE | Туба | Пол, стены, потолок | Да | Пастообразный состав | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | x | x | 134 | x | x | 0 | x | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Натяжные потолки | Плёнка, ткань | Потолок | Да | ПВХ, полиэстер | Не является звукоизолирующим материалом, при монтаже на отступе продуцирует эхо | — | — | — | ЭкоЗвукоИзол | Панель | Пол, стены, потолок | Да | Картон, кварцевый песок | Используется в звукоизоляционных конструкциях в качестве главного элемента | + | +/- | — | 13 | 38 | 1400 | 15-32 | 57 | 0.42 | 100 | ||||||||||||||||||
14 | Пена | Баллон | Заполнение пустот | Да | Пенополиуретан | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | x | x | 30 | x | x | 0 | x | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Пенопласт | Плита | Утепление | Да | Вспененная пластическая масса | Не является звукоизолирующим материалом, ухудшает Rw | — | — | — | Пенополистирол | Плита | Утепление | Да | Термопластичный газонаполненный материал | Не является звукоизолирующим материалом, ухудшает Rw | — | — | — | Евроблок | Лист | Утепление | Да | Вспененный полиэтилен | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | 20 | x | x | x | x | 0 | x | |||||||||
18 | Поролон | Плита | Многоцелевое | Да | Мягкая полиуретановая пена | Не является звукоизолирующим материалом | — | + | — | Пробка | Лист | Многоцелевое | Да | Соединение целлюлозы, древесины, воскообразных, дубильных, смолистых веществ и пр. | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | + | 3 | x | 200 | x | 1600 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||
20 | Руспанель | Панель | Многоцелевое | Да | ДВП, полимерная мембрана, СМЛ, экструдированный пенополистирол | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | Фанера | Плита | Многоцелевое | Да | Древесно-слоистая плита | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | Штукатурка | Раствор | Стены, потолок | Да | Цемент, известь, Гипсовые вяжущие | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | x | x | 1600 | x | x | x | 1660 | |||||||||
23 | Ecophon | Панель | Стены, потолок | Да | Особо прочное стекловолокно с различными покрытиями | Не является звукоизолирующим материалом. Используется для коррекции акустики, уменьшения эха | — | + | — | Rockwool | Плита | Стены, потолок | Да | Базальтовая вата | Не является звукоизолирующим материалом. Используется в звукоизоляционных и звукопоглощающих конструкциях | — | + | — | 50 | x | 40 | x | x | 0.6-0.9 | 59 | ||||||||||||||||||
25 | Isover | Рулон | Стены, потолок | Нет | Стекловолокно | Не является звукоизолирующим материалом. Используется в звукоизоляционных и звукопоглощающих конструкциях | — | + | — | 50 | x | 15 | x | x | 0.9 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | URSA | Рулон | Стены, потолок | Нет | Штапельное стекловолокно | Не является звукоизолирующим материалом. Используется в звукоизоляционных и звукопоглощающих конструкциях | — | + | — | 50 | x | 30 | x | x | 0.8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Изолон | Рулон | Пол | Да | Вспененный полиэтилен | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | Полиизол | Рулон | Пол | Да | Вспененный полиэтилен | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | Polifoam | Рулон | Пол | Да | Вспененный полиэтилен | Не является звукоизолирующим материалом | — | — | — | Шкаф | x | x | x | Шкаф с одеждой | Не способен улучшить звукоизоляционные свойства стены. Распространённое заблуждение | — | + | — | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Ковёр | x | x | x | Ковёр | Не является звукоизолирующим материалом. Распространённое заблуждение | — | + | — | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Яичные лотки | x | x | x | Картон | Не является звукоизолирующим материалом. Распространённое заблуждение | — | — | — | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Акустический поролон | Лист | Стены | Да | Мягкая полиуретановая пена | Не является звукоизолирующим материалом. Распространённое заблуждение | — | + | — | Сапфир ГКЛ | Лист | Стены, потолок | Да | Гипсовый сердечник между двумя слоями картона | Не является звукоизолирующим материалом, при монтаже на отступе от строительной конструкции ухудшает Rw | — | — | — | 12.5 | 16 | 1030 | x | 204 | 0 | 2006 |
Подробное описание приведено ниже
Гипсокартон (ГКЛ) вверх
Гипсокартон в звукоизоляционных облицовках применяется в качестве основы для производства малярно-штукатурных работ. Используется в стеновых и потолочных конструкциях. Имеет крайне низкую звукоизоляционную эффективность с наличием выраженного резонанса в НЧ диапазоне. Материал характеризуется жёсткой структурой, высокой частотой резонанса, низкой плотностью.
Гипсокартон усиленный (ГКЛУ) вверх
Производится под брендами Gyproc, Aку-Лайн, Сапфир. Применяется как основа для производства малярно-штукатурных работ при устройстве подвесных потолков, прочных перегородок и других конструкций, к которым предъявляются повышенные требования к прочности. Производителями указывается маркировка УДАРОПРОЧНЫЙ, но никак не звукоизоляционный, последняя характеристика придумана специалистами по продажам для большего охвата рынка. Плотность данных листа гипсокартона в сравнении с обычным ГКЛ увеличена на 12-20%. Листы ГКЛУ также имеют крайне низкую звукоизоляционную эффективность с наличием выраженного резонанса в НЧ диапазоне. Материал характеризуется жёсткой структурой, высокой частотой резонанса, низкой плотностью.
Гипсоволокно (ГВЛ) вверх
Гипсоволокно подобно гипсокартону, является отделочным листовым материалом. Гипсоволокно превосходит по плотности ГКЛ и ГКЛУ (!), имеет значительно более высокие прочностные характеристики. В отличие от гипсокартона, ГВЛ является однородным материалом, не имеющим оболочки (картонного покрытия). В звукоизоляционных конструкциях используется в качестве закладной для увеличения несущей способности, а также для увеличения жёсткости возводимой конструкции. В зависимости от свойств и области применения листы делятся на обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ).
Железобетон вверх
ГКЛ и/или ГВЛ+Минвата, ЗИПС-панели вверх
Данное решение состоит из одного или нескольких слоёв гипсовых листов (ГКЛ, ГВЛ) и слоя минваты. Говоря о звукоизоляционных свойствах такого решения, стоит отметить присущие ему негативные черты, которые характерны для гипсовых листов. Конструкция характеризуется жёсткой структурой и крайне низкой звукоизоляционной эффективностью с наличием выраженного резонанса в НЧ диапазоне. Наблюдение: при использовании одного слоя гипсового листа и слоя ваты звукоизоляция защищаемой конструкции значительно ухудшается за счёт недостаточной массы, высокого значения резонансной частоты облицовки и крайне низкого коэффициента потерь.
Наглядным примером могут служить ЗИПС панели.
Они состоят из обычной гипсоволокнистой панели KNAUF суперпол толщиной 20 мм с приклеенной к ней минватой марки URSA П60. По звукоизоляционным свойствам ЗИПС-панели ничем не лучше панелей Knauf суперпол (к слову, панели суперпол производитель не позиционирует в качестве звукоизоляционных), однако заметно превосходят их по цене. Панели ЗИПС характеризуются жёсткой структурой, крайне низкой звукоизоляционной эффективностью на средних и высоких частотах. В низкочастотном (басовом) диапазоне они имеют отрицательные значения эффективности, то есть не снижают шум от соседей, а, напротив, за счёт резонанса увеличивают его.
Скачать и рассмотреть подробно можно по ссылке.
Изоплат (Isoplaat) плита вверх
Кирпич вверх
Минеральная вата (стекловата, каменная вата) вверх
В понятие минвата входят такие разновидности, как стекловата, каменная или базальтовая вата, шлаковата. Перечисленные названия определяются, исходя из технологии изготовления ваты, это может быть расплав стекла, горных пород или доменного шлака соответственно. В зависимости от вида сырья имеет различную структуру и плотность. Обладает хорошими теплоизоляционными и звукоПОГЛОЩАЮЩИМИ свойствами. О вредном влиянии минваты на здоровье человека сделано много заявлений. В последнее время появилась экологически безопасная эковата.
В каркасно-обшивных звукоизоляционных конструкциях применяется в качестве поглотителя. Минвата, частично поглощая высокочастотный звук, оказывает положительное влияние на жёсткость конструкции. Использование минваты повышает индекс изоляции воздушного шума каркасных систем Rw на 2-3 дБ max.
Панели ЭкоЗвукоИзол вверх
Пена монтажная вверх
Монтажная пена представляет собой газонаполненную пастообразную пластмассу. Применяется для монтажа и уплотнения оконных и дверных блоков и других конструкций, для изоляции разводящей сети, уплотнения швов и трещин, заполнения различных пустот. Горюча, класс воспламеняемости В3. Звукопроницаема, для нужд звукоизоляции не применяется.
Пенопласт вверх
Пенополистирол вверх
Полимерная мембрана вверх
Синтетический материал высокой плотности. Полимерная мембрана по составу напоминает сверхплотную резину, также имеет название «нагруженный винил». При толщине в несколько миллиметров мембрана имеет большой удельный вес. Паронепроницаема (!). Применяется для звукоизоляции металлических тонкостенных кожухов инженерных систем, вентканалов, трубопроводов. Увеличение звукоизоляционных свойств последних объясняется существенным добавлением массы и, как следствие, снижением их резонансной частоты. Использование полимерных мембран для шумозащиты строительных конструкций нецелесообразно, кроме того, звукоизоляция стен ими недопустима, поскольку это нарушит естественный воздухообмен и приведет к образованию сырости, плесени и снижению теплоизоляции.
Поролон вверх
Пробка вверх
Руспанель (RUSPANEL) вверх
Фанера вверх
Фанера представляет собой многослойную древесно-слоистую плиту. Имеет крайне низкие шумозащитные свойства. В звукоизоляционной практике используется как облицовочный материал при устройстве сухой стяжки пола или в качестве замены металлическому профилю при возведении каркасных облицовок стен для уменьшения толщины конструкции.
Штукатурка (звукоизоляционная) вверх
Штукатурка со звукоизоляцией – ещё один популярный миф строительной акустики. На этот раз маркетологи, вопреки законам физики, решили улучшить звукоизоляционные свойства строительных ограждений штукатуркой с заявленной плотностью 400 кг/м3 и показателем звукоизоляции 42 дБ. Давайте прикинем, так ли это на самом деле: по формуле определения звукоизоляционной способности материала в зависимости от его удельной массы, чтобы получить 42 дБ нужно нанести штукатурку слоем 365 мм.
Rockwool/Isover/URSA вверх
Многие из наших клиентов задают вопросы: какая вата лучше для звукоизоляции и в чём отличие ваты SoundGuard?
Отвечаем: при устройстве шумозащитных облицовок на относе от звукоизолируемой поверхности (стена, потолок), непрофессионалу может показаться, что чем больше чередующихся слоёв листового материала и минеральной ваты будет использовано, тем выше будут звукоизоляционные свойства конструкции. На самом деле звукоизоляция каркасных перегородок и облицовок зависит от массы, жёсткости и качества структуры материала листовой обшивки, величины относа от базовой поверхности, а также звукопоглощающих и упругих свойств воздушного промежутка. Как правило, воздушный промежуток в таких конструкциях заполняют звукопоглощающим материалом. В качестве такого материала наиболее эффективны волокнистые материалы. Звукоизолирующие качества любых ограждающих конструкций оцениваются в соответствии с действующими нормативными документами, по индексу изоляции от воздушного шума Rw. Этот показатель представляет собой интегральную (усреднённую) величину звукоизолирующей способности конструкции по всем частотам нормируемого частотного диапазона 100÷3150 Гц. Однако, как известно, бороться с низкочастотным звуком во много раз труднее, чем с высокочастотным. Для низкочастотных звуков с длиной волны в несколько метров поглощение в слое волокнистого материала толщиной 50—100 мм крайне незначительно, но, если толщина слоя соизмерима с четвертью длины звуковой волны или даже превышает ее, поглотитель становится чрезвычайно эффективным. Другими словами, чтобы слой ваты работал эффективно в каркасной конструкции, толщина слоя должна быть не менее 85 см. В связи с этим становится понятно, почему главную функцию в каркасных звукоизоляционных облицовках выполняет материал обшивки, имеющий особую упруго-вязкую для звука структуру.
Звукопоглощающие свойства минераловатных материалов зависят не только от природы волокна, будь то кварц, базальт и т.д., от технологических особенностей производства, но также от плотности, равномерности распределения в объёме и от связующего. Использование акрилового связующего в сравнении с фенол-формальдегидным показывает значительные улучшения звукопоглощающих характеристик у аналогичных волокнистых материалов на «проблемных» низких и средних частотах. Вата SoundGuard изготовляется специально для нужд звукоизоляции, она имеет требуемую плотность и упругость, не усаживается и не теряет объём со временем.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВАЖНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ!
Рекомендация 1. Выбирайте материалы с минимально возможной частотой резонанса fрез. Чем ниже собственная частота, тем шире охватываемый рабочий диапазон и тем эффективнее звукоизоляция. Эффективное снижение шума обеспечивают только специализированные материалы!
Рекомендация 2. Не доверяйте рекламе, обращайте внимание не только на значения индексов звукоизоляции Rw и Ln, интересуйтесь значениями изоляции в низкочастотном (басовом) диапазоне (НЧ, до 300 Гц). Именно НЧ диапазон определяет качество защиты от шума.
Рекомендация 3. Помните, что плотность материалов для звукоизоляции должна быть сопоставима с плотностью строительных конструкций.
Рекомендация 4. Внимательно отнеситесь к заделке щелей, зазоров, трещин. Полость в звукоизоляционной облицовке шириной всего в 1 мм сведёт все ваши усилия на нет.
Рекомендация 5. Чудес не бывает. Если бы проблема шумозащиты решалась с помощью строительных популярных материалов, то её не существовало бы, как не существует шумоизоляционных обоев.
Коллектив компании ООО «ЭкоСаундПроект» просит отправлять вопросы по интересующим вас материалам на электропочту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Понравилась статья, сохраните ее у себя в ленте: