Үй кинотеатры үшін дыбысты сіңіру және дыбыс өткізбеу

Жеке кинотеатрларды теңшеу кезінде дыбысты сіңіру және шуды азайтуды өңдеу маңызды бөлік болып табылады. Кәсіби акустикалық өңделген бөлме мен кәдімгі бөлме іші мен сыртында өте әртүрлі аудиовизуалды эффектілерді көрсете алады. Ғимараттар қабырға материалдары ретінде әдетте бетон, ағаш панельдер немесе қатты кірпіштерді пайдаланады. Нақты айтқанда, бұл материалдар дыбыс оқшаулау әсеріне қол жеткізе алады, бірақ әсердің тереңдігі әртүрлі материалдардың молекулалық тығыздығына байланысты. Дыбыс эффектілерін іздейтін аудиовизуалды бөлме үшін дыбысты әлсірету әсеріне қол жеткізу үшін қабырға материалының өзі жеткіліксіз. Вилла немесе көп пәтерлі ғимарат болсын, жекеменшік кинотеатрлар дыбысты сіңіруді немесе дыбыс оқшаулауын қажет етеді. Акустикалық өңдеу бөлмедегі дыбыс толқындарының шағылысуын басқарады, бөлме ішіндегі жаңғыру уақытын реттейді, осылайша фильмдерді көру кезіндегі дыбыс сапасын жақсартады. Бүгін дыбысты сіңіру және дыбыс оқшаулау туралы осы мәселелер туралы сөйлесейік.

Дыбысты сіңіру

Кейбір қатты материалдар таралу процесінде дыбыс толқынының коэффициентін әлсіретуі мүмкін екенін жоғарыда қысқаша айттық. Шындығында, кейбір материалдар ішкі материалмен жұтылуымен қатар, дыбыс толқынын шағылыстыра алады және оны екінші жаққа жібере алады. Дыбысты сіңіру және дыбыс оқшаулау - бұл дыбысты басқарудың екі түрлі әдісі. Дыбысты жұту деп дыбыс толқындары материалдың бетіне түскеннен кейін энергияның жоғалу құбылысын айтады, ал дыбыс оқшаулауы дыбыс толқынының таралу жолындағы шуды азайту әдісін білдіреді. Қарапайым тілмен айтқанда, дыбысты сіңіру дыбыс энергиясының белгілі бір мөлшерін жояды, ал дыбыс оқшаулауы дыбыс толқындарының қабырғаның екінші жағына өтуін басқарады.

 

Дыбыс толқындары ауа арқылы таралып, дыбыс жұтатын материалдың бетіне тигенде, оның бір бөлігі шағылысып, бір бөлігі жұтылады. Дыбысты сіңіру үшін қолданылатын акустикалық материалдардың әдетте кеуекті қасиеттері бар, ал жалпылары талшықтар, бөлшектер және көбіктер болып табылады. Дыбыс толқыны материалдың ішіндегі сансыз ұсақ қуыстарға түседі, онда ол ауа молекулаларымен және бос қабырғалармен үйкеліс тудырады, осылайша дыбысты жұтатын әсерге жету үшін дыбыс энергиясын жылу энергиясына айналдырады. Кеуекті дыбыс жұтатын материалдардан басқа, резонансты дыбыс жұтатын құрылымдар мен арнайы дыбыс жұтатын құрылымдар бар. Резонанстық дыбысты жұтуға бір резонатор, перфорацияланған пластина резонансты дыбысты жұту механизмі, жұқа пленка резонанстық бөлшектер құрылымы және жұқа пластина резонанстық дыбыс жұту құрылымы кіреді. Оның принципі сонымен қатар дыбысты сіңіруге қол жеткізу үшін резонансты жүйені қалыптастыру үшін материал құрылымы мен ауаны пайдалану болып табылады.

 

Дыбыс сіңіру коэффициенті, сондай-ақ NRC мәні деп те аталады, Америка сынақ және материалдар қоғамы (ASTM) анықтайды. NRC сандық есептеу әдісі материалдың дыбыс сіңіру коэффициентінің 250, 500, 1000 және 2000 Гц төрт жиіліктегі орташа арифметикалық мәнін алады. Дыбыс сіңіретін материалдардың дыбыс сіңіру коэффициенті жиіліктің артуымен артатындықтан, жалпы дыбыс сіңіретін материалдардың кейбір төмен жиілікті дыбыс толқындарын сіңіруі қиын. Әдетте, дыбыс сіңіру коэффициенті 0.2-ден төмен өнімдер шағылыстырғыш материалдар деп аталады, ал 0.4-тен жоғары материалдарды дыбыс сіңіретін материалдар деп санауға болады. Тұтынушылар дыбыс сіңіру коэффициенті 1.0-ден асатын акустикалық материалдарды сатып алуда сақ болулары керек. Ол 0.4 «біліктілік сызығынан» әлдеқайда жоғары болса да, мұндай деректер мәндері қате. NRC (дыбыс сіңіру коэффициенті) мәнін тұжырымдайтын Америка эксперименттік материалдар қоғамы ешқандай түсетін дыбыс энергиясын сіңіре алмайтын материалдың дыбыс сіңіру коэффициентін көрсету үшін «0» санын пайдаланады. Басқаша айтқанда, бұл материал өзіне келетін барлық дыбыс энергиясын шағылыстыра алады. Керісінше, егер материал барлық дыбыс энергиясын сіңірсе, ол «1» санымен белгіленеді. Шын мәнінде, кез келген материал дыбыс энергиясын шағылыстыру және сіңіру сипаттамаларына ие. «0» және «1» тек теориялық шекті анықтамалық мәндер. Дыбысты сіңіретін материалдардың қалыпты дыбыс сіңіру коэффициенті 0 мен 1 аралығында болуы керек. Дыбысты сіңіру коэффициенті 1.0-ден жоғары материал шағылыстырғаннан гөрі көбірек дыбыс энергиясын сіңіретінін білдіреді, бұл физикалық тұрғыдан мүмкін емес. Егер тұтынушылар мұндай сипаттамаларға тап болса, олар деректердің дәлдігіне тікелей күмән келтіре алады.

 

Дыбыс өткізбеу

Жоғарыда айтылғандай, дыбыс оқшаулау және дыбысты сіңіру - дыбысты басқарудың екі түрлі түрі. Белгілі бір мағынада дыбысты сіңіру материалдың өзінің жұту коэффициентін көбірек қарастырады, ал дыбыс оқшаулау аралық қабырғаның өткізгіштік жоғалуын да, дыбысты өткізу кезінде бөлменің жұту сипаттамаларын да қарастырады. Демек, ол мәндердің орташа мәнін алу арқылы есептелетін дыбыс жұту коэффициенті (NRC) сияқты болуы мүмкін емес, бірақ аралық қабырғалардың дыбыс өткізгіштік класы (STC) үшін алынған мәндерді салыстыру стандарттарын анықтау үшін деректер (дыбыс берудің жоғалуы және графиктің жиілік сипаттамалары) және Американдық сынақтар және материалдар қоғамы қажет. Есептеулер әртүрлі болғанымен, дыбысты жіберудің жоғалуы жиілікке байланысты өзгереді және дыбыстың таралуын басқару үшін пайдаланылатын аралық қабырға әдетте жиілік артқан сайын артады.

 

Дыбысты материал әрқашан жұтып немесе шағылыстыруы мүмкін болғандықтан, ол әрқашан аралық қабырға арқылы өтіп, дыбысты бөлменің екінші жағына жібере алады. Дыбысты жұтудан айырмашылығы, егер 0 анықтамалық шекті мәні дыбыс проекцияланбаған жағдайда болуы керек болса, онда оның қарама-қарсы шекті мәні 1 (барлық дыбыс аралық қабырға арқылы проекцияланатын жерде) мүмкін. Бұл, мысалы, бөлмеде есіктер мен терезелерді ашық қалдырсақ мүмкін. Қорғалмаған бөлмеде (яғни, бір қабатты аралық қабырға) саңылаудағы кез келген саңылау дыбысты таратудың жоғалуын азайтуға әкелуі мүмкін, менің ойымша, бұл сіздің үйіңізден немесе кеңсеңізден белгілі. Көптеген адамдар аралық қабырғалардың қалыңдығын арттыру дыбыс өткізгіштігінің жоғалуын одан да тереңдетеді деп ойлауы мүмкін, бірақ дыбыс оқшаулау сапасы туралы заңға сәйкес, қабырғаның қалыңдығын екі есе арттырсаңыз да, дыбыс оқшаулау мөлшері тек 6 дБ артуы мүмкін.

 

Осылайша, дыбысты таратуға жоғары талаптары бар дыбыс жазу студиялары, жеке театрлар және басқа орталар үшін қос аралық қабырғаларды жобалау ең кең таралған әдіс болып табылады. Қосарланған аралық қабырғалардың құрылысы да нәзік мәселе болып табылады, мысалы, екі қабырға арасында жақсы дыбыс оқшаулауына қол жеткізу үшін әртүрлі материал қабаттары (мысалы, дыбыс жұтатын материалдар) толтырылады. Дыбыс толқындары қайталама диффузия болуы үшін материалдық қабат ауа қабатына орналастырылуы керек. Екі қабырға арасындағы материал қабаттарын соқыр толтыру қажетті дыбыс оқшаулау әсеріне қол жеткізуге міндетті емес.

 

SINOYQX меламин көбігі туралы қосымша ақпарат алу үшін бізге [email protected] электрондық поштасы арқылы хабарласыңыз немесе +86-28-8411-1861 нөміріне қоңырау шалыңыз.

Кейбір суреттер мен мәтіндер интернеттен көшірілген, ал авторлық құқық түпнұсқа авторға тиесілі. Егер қандай да бір бұзушылық болса, жою үшін бізге хабарласыңыз.