Шумоизоляция кирпичных стен: Звукоизоляция перегородок: основные типы – Acoustic Group

Содержание

Звукоизоляция кирпичного дома

К звукоизоляции кирпичного дома надо подходить особо тщательно. Кирпич — материал достаточно «гулкий», по сравнению с тем же деревом. Он активно распространяет ударную волну. Вместе с тем, кирпич сам по себе не является декоративным материалом, поэтому его можно без зазрений совести закрывать слоями материалов, изолирующих тепло и звук.

Шумоизоляция предполагает использование одного-двух материалов, так как дополнительная отделка дома — декоративная, защитная, теплоизоляционная — все равно частично берет на себя и функцию нейтрализатора шумов.

Невозможно дать универсальное определение понятию «порядковый номер звукоизоляции в строительных работах», так как это зависит от типа материала. Например, гипсокартон укладывается на финальной стадии, так как это одновременно и отделочный материал. Гипсокартон используется для внутренней отделки кирпичного дома, когда нужно закрыть нелицеприятные стены и потолок. А такой материал, как каменная вата, используется на начальных стадиях строительства — после того, как готова кирпичная кладка, кладут теплоизоляцию и тут же укладывается и звукоизоляция дома.

Функции звукоизолирующих перегородок

Звукоизоляция выполняет две задачи. Первая — препятствовать малейшим колебаниям несущих стен и перегородок, связанных с шумами. Вторая — поглощать звуки, попутно рассеивая их. Для того, чтобы справиться с обеими задачами и обеспечить идеальную звукоизоляцию в доме, достаточно исключить воздействие двух основных типов шумов. Первые — ударный шум. Колебания вызывают воздействия физических объектов непосредственно на стену: стук каблуков, работа молотком, падение посуды, сдвигание стульев и т.д. Второй тип — воздушные шумы. Это — воздействие на материал воздушных колебаний: музыка, речь, крик, телевизор и прочее. Иногда для двойного эффекта используется комбинация: к примеру, вата плюс войлок.

Типы звукоизоляционных материалов

Минеральная вата
Один из лучших изоляторов. Производится из переработанных горных пород, а также отходов металлургического производства. Степень поглощения звука — высокая, но не максимальная. Не возгорается, монтируется легко и быстро, на начальных стадиях строительства. Предназначена для изоляции стен любого типа. Выпускается в рулонах, вес — малый. Не «ссорится» с соседними материалами. Поглощение шумов происходит за счет воздушных пор.

Стекловата
Здесь такой же принцип действия и схожая технология, только вместо металлов и камня реструктурируют стекло. Такая вата также просто крепится и очень мало весит, негорючая.

Пробка
Экологически чистый материал, весьма эффективный для обеспечения хорошей акустики. Изготовляется из пробкового дерева. При малом весе, стоит довольно дорого — это натуральный продукт. Не боится грибков, микробов, не гниет. Способность к возгоранию средняя.

Сэндвич панель
Это — комбинация из нескольких материалов. Звуко-шумоизоляция дома с помощью панелей — не самый лучший вариант. Характеристики поглощения у них не самые высокие. Обычно, это слои гипсокартона, ламината, доски, пластика. Зато эти материалы могут одновременно служить и отделкой.

Изовер
Один из лидеров современных изоляторов, негорючий, легкий, безопасный синтетический материал. Отлично изолируют шумы и тепло. Стоит довольно дорого.

Такие материалы, как полиэтилен, войлок, пенопласт, используются, большей частью, для поглощения воздушных шумов и выступают в роли вспомогательных материалов. Они крепятся непосредственно под декоративные панели. Конечно же, укладка звукоизоляционных материалов всегда предшествует штукатурке, грунтовке, покраске — одним словом, финальным аккордам в отделке стен кирпичного дома.

        Поделиться:

Какая звукоизоляция у газобетона и газоблоков?. Статьи компании «Capital Garant Group»

Газобетон – это легкий и пористый материал, который обладает очень слабой звукоизоляцией. Тем не менее, данный материал широко применяется в строительстве. Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем Вам ознакомиться с данной статьей.

 

Какая звукоизоляция у газобетона и газоблоков?

 

Газобетон – это легкий и пористый материал, который обладает очень слабой звукоизоляцией. Тем не менее, данный материал широко применяется в строительстве. Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем Вам ознакомиться с данной статьей.

 

 

От лишнего шума больше всего страдают в некоторых новостройках, в которых перегородочные стены между квартирами и комнатами слишком тонкие, и слышны различные звуки от соседей. Такие перегородки чаще всего делают из газобетона, но тонкий газобетон низкой плотности обладает плохой шумоизоляцией, поэтому владельцам нужно решать вопрос звукоизоляции.

 

Звукоизоляция стены из газобетона и кирпича

 

 

Чтобы максимально остановить звуковую волну прежде всего нужна масса, т.е., для стен и перегородок лучше всего подходят материалы высокой массы и плотности, к примеру кирпич, а газобетон легкий, и уступает кирпичу в звукоизоляции волнового шума. Но стоит отметить, что структурный шум низкой частоты газобетон удерживает лучше чем кирпич.

 

Звукоизоляция перегородки из газобетона

 

 

По санитарным нормам, звукоизоляция стен от воздушного шума между квартирами должна быть 52 дБ, а между комнатами – 43 дБ. Для перегородок, оптимальным вариантом будет газобетон D500 толщиной минимум 150 мм с штукатурным слоем с обеих сторон.

 

Индекс звукоизоляции газобетона (воздушный шум)

 

 

Немного теории о шуме. Сам звук можно разделить на три вида, каждый из которых имеет свою частоту, и проходит по разным материалам по-разному.

 

 

Ударный (вибрационный) – удар проходит по стене, и в ней начинаются вибрации, которые и создают слышимый звук с обеих сторон стены. Вибрационный шум распространяется очень далеко, проходя по стенам, полам и потолкам, так как конструкции жестко связаны друг с другом. К такому шуму относятся: стук молотка, падающие на пол предметы, топот.

Воздушный шум (волновой) – самый обычный и частый вид шума, который издается человеческим голосом, телевизором, лаем собак и т.д. Звуковая волна распространяется во все стороны, часть звуковой волны отражается от стен, часть гасится, а часть звука может проходит через стену.

Структурный шум – промежуточный тип шума между ударным и волновым, источниками являются: мусоропровод, трубы, лифт, система вентиляции.

 

Как улучшить звукоизоляцию газобетона

 

Для разных задач требуется разная звукоизоляция. К примеру, вы записываете звук, и вам требуется помещение без посторонних звуков и без эха. Или же вы занимаетесь танцами, постоянная прыгая по полу.

 

 

В звукоизоляции есть три направления, разделенные по типам материалов:

 

  • Звукоизоляционные материалы 
  • Звукопоглащающие материалы
  • Демпфирующие материалы

 

Звукоизолирующие материалы гасят волновой (воздушный) шум на средних и высоких частотах, демпфирующие гасят структурный звук низкой частоты. Звукопоглащающие материалы поглощают (т.е. впитывают) звук, не позволяя ему отбиваться от стен, такой материал нужен против эффекта эхо.

 

Способы улучшения звукоизоляции газобетона:

 

 

Оштукатуривание газобетонных стен увеличит индекс шумоизоляции на 2-4 дБ. Профессиональные системы звукоизоляции стен могут довести уровень звукоизоляции до приемлемых нормативных значений и вполне могут даже превысить нормы.

 

Вывод.

 

Плотный газобетон (D500-D600) от 150 мм толщиной можно применять в качестве перегородок, но все же кирпичная стена лучше изолирует звук. Но бывают случаи, когда стена из кирпича оказывается слишком тяжелой или дорогой для дома, и тогда приходится использовать газобетон, газоблоки или каркасные конструкции из профилей, гипсокартона и минеральной ваты. В таком случае дополнительная звукоизоляция стен просто необходима, чтобы обеспечить комфорт жильцам.

 

Также из достоинств стен и перегородок из газобетона назовем скорость выполнения работ, стоимость кладки стены и стоимость каркаса всего здания. Газобетон получается дешевле, а скорость кладки выше, но звукоизоляция очень слабая. Вариант с применением газобетона или газоблоков в комбинации с системой звукоизоляции стен – оптимальное сочетание цены, сроков и комфорта жильцов.

 

 

Звукоизоляция кирпичной стены | Строительный портал

Каркас внутренней стены.

Часто бывает так, что доносящиеся звуки музыки, шум воды и громкий смех играющих детей могут мешать вам, как работать, так и отдыхать. Для того чтобы исключить эту проблему, нужно решить вопрос по установке звукоизоляции на внутренние стены.

Чтобы установить звукоизоляцию на кирпичную стену нужно установить каркас из стального профиля. Внутренние стены будут заполнены минеральной ватой, которая хорошо защищает от проникновения звука.

Чтобы установить звуковую изоляцию внутренней стены, нужно установить конструкцию из стальных профилей. Он с двух сторон должен быть обшит гипсокартонными листами. Минеральной ватой следует заполнить внутреннее пространство. Все это необходимо сделать так, чтобы всё было профессионально разработано и выполнено без ошибок. Потому что зачастую это не так и снижает акустические показатели, даже при толстом слое изоляции. Для улучшения акустической изоляции каркасных стен, бывает достаточно уложить дополнительный слой гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, толщина которых должна быть 12,5 мм.

Второй каркас.

Лучший результат можно получить, применив второй каркас. Между его элементами нужно уложить минеральную вату. Акустическую изоляцию в пределах 63-65 дБ можно получить, если внутренняя стена изолирована минеральной ватой и облицована гипсокартонными плитами. В результате толщина стенки будет 20 см.
Благодаря каркасу, значительно увеличится толщина стены. Решив установить дверь на такую стену нужно взять более широкие рамы.

При помощи клея.

Можно получить звукоизоляцию кирпичной стены при помощи клея. Это подойдет для каркасных и кирпичных внутренних стен. Нужно использовать гипсоволокнистые композитные плиты в комплекте с минеральной ватой. Они крепятся к поверхности стены специальным клеем. Используя этот метод получения звукоизоляции внутренних стен, их толщина увеличивается. Можно использовать плиты из так называемой «древесной шерсти». Их нужно сочетать с каустическим магнезитом. В результате будет достигнуто подавление звука. Эти плиты можно приклеивать к стене.

Можно использовать пробку, которая является природным материалом. Его изготавливают из коры пробкового дуба. 1см пробки содержит 40 миллионов ячеек, которые наполнены воздухом. В результате плиты не имеют большой вес и имеют низкую теплопроводность. Этот материал обладает не только отличным звукоизолирующим свойством для внутренних стен дома, но и снижает уровень шума, устраняет эхо, холод и защищает от сырости.

Звукоизолирующие бескаркасные перегородки и межквартирные стены

Звукоизолирующие бескаркасные перегородки и межквартирные стены.
Описание, применение и свойства.

Представлены наиболее распространёнными на практике конструкциями. Их применяют при строительстве и реконструкции зданий любого типа и назначения.

Они характеризуются высокими значениями изоляции воздушного шума. При правильном устройстве с применением фирменных виброизоляционных лент ТермоЗвукоИзол и Тексаунд-Банд, а также акустического герметика Сонетик, их отличает низкий уровень излучаемого структурного шума.

 

Каркасная Звукоизолирующая перегородка ТС-2.01
Толщина 168 мм   Rw = 62 дБ

Состав:

Кирпич + ДВП + Тексаунд + ГКЛ

Подробнее

 

 

 

Каркасная Звукоизолирующая перегородка ТС-2.02
Толщина 144 мм   Rw = 54 дБ

Состав:

Пеноблок + Штукатурка + Соноплат + ГКЛ

Подробнее

 

 

 

Каркасная Звукоизолирующая перегородка ТС-2.03
Толщина 270 мм   Rw = 52 дБ

Состав:

Пеноблок ( 2 слоя ) + СтопЗвук + Штукатурка

Подробнее

 

 

 

Каркасная Звукоизолирующая перегородка ТС-2.04
Толщина 232 и 272 мм   Rw = 57 и 59 дБ

Состав:

Пеноблок ( 2 Слоя ) + СтопЗвук +Штукатурка

Подробнее

 

 

 

Звукоизолирующие бескаркасные перегородки основные требования и технологии устройства.

С точки зрения звукоизоляции основными требованиями, которые предъявляют к технологии устройства бескаркасных перегородок и межквартирных стен, являются:

  1. Недопущение «пустошовки». Из самого термина следует, что при устройстве основ перегородок и межквартирных стен путём их кладки (монтажа) из различного рода штучных искусственных камней и плит швы должны заполняться на 100%. В противном случае наблюдается резкое снижение звукоизолирующих свойств такого типа ограждающих конструкций.
  2. Не применение монтажной пены для заделки щелей и отверстий в связи с полным отсутствием у неё звукоизолирующих свойств.
  3.  Минимизация крепёжных элементов при монтаже основ и звукоизоляционных облицовок.
  4. Обязательное применение вибродемпфирующих лент ТермоЗвукоИзол или Тексаунд Банд по всему периметру примыкания бескаркасных перегородок и межквартирных стен ко всем элементам каркаса здания (наружным и несущим стенам, колоннам, ригелям, плитам перекрытия, как внизу, так и вверху).
  5. Крайне желательно производить оштукатуривание перегородок и межквартирных стен, устроенных из кирпича, разного рода блоков, пазогребневых (ПГП) КНАУФ- ГКЛ и прочих штучных стеновых материалов. гипсовым или цементно-песчаным раствором. Наличие штукатурного слоя в значительной степени способствует улучшению звукоизолирующих свойств таких ограждающих конструкций.

Звукоизоляция стен, пола и потолка квартиры.

[XTemplate]
  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2.row] does not exist

  • parse: blockname [main. leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row.leftmenu_2] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.leftmenu_1] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main. leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main. leftmenu.row.prods] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row.prods] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu.row] does not exist

  • parse: blockname [main.leftmenu] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenu.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenu.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenu.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenu.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenu.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenu] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent.row] does not exist

  • parse: blockname [main. horizmenucontent] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent.row] does not exist

  • parse: blockname [main.horizmenucontent] does not exist

  • parse: blockname [main.path.row] does not exist

  • parse: blockname [main.path] does not exist

  • parse: blockname [main] does not exist

Copyright © 2002-2010 ООО «Акустик Трафик»

Звукоизоляция стен, перекрытий, пола частного дома

Качественная звукоизоляция частного дома – это существенное уменьшение шума, который приходит с улицы. Изоляция звука необходима для того, чтобы сделать жилище максимально комфортным и удобным для проживания, а также нормализовать звуковой фон внутри самого строения.

Естественно, что звукоизоляция частного дома не одинакова. Выбор звукоизоляционных материалов, а также способ их нанесения зависит от поверхности и ее расположения в пространстве. В этой статье будут приведены советы и рекомендации того, как правильно осуществлять шумоизоляцию дома.

Звукоизоляция несущих стен.

Несущие стены сами по себе превосходно задерживают звуки, идущие с улицы. Однако, звукоизоляция стен бывает недостаточной. К примеру, классический красный кирпич недостаточно хорошо задерживает звук.

Для того, чтобы звукоизоляция стен была достойной необходимо создать многослойную структуру:

  • Два слоя кирпича с прослойкой звукоизоляционного материала.Один из лучших способов изоляции звука. Такая шумоизоляция стен проводится на этапе капитального строительства. Между двумя слоями кирпича прокладывается минеральная вата или другая изоляционная прослойка. Такой способ гарантирует, как минимум 85% изоляцию ненужного звука.
  • Теплоизоляционный слой. Шумоизоляция стен может быть достигнута за счет укладки теплоизоляционного материала. Такой материал не только улучшит тепловую изоляцию, но и всячески препятствует проникновению в жилище постороннего шума.Как показывает практика, лучшие шумопоглощающие материалы для капитальных стен -это различные минеральные ваты и шумопоглощающие панели.

Звукоизоляция перегородок.

Если внутридомовые стены созданы из кирпича или бетона, то дополнительная изоляция звука не требуется, так как данные материалы самым лучшим образом сдерживают звук. Если перегородки выполнены из бруса и собраны на профилях из металла, то дополнительная изоляция жизненно необходима.

Звукоизоляция перегородок должна осуществляться с помощью специальных звукоизоляционных панелей. Безусловно, это увеличит ее вес, но сделает перегородку из бруса практически полностью непроницаемой для акустических волн.

Звукоизоляция перекрытий.

В том случае, если загородный дом имеет несколько этажей целесообразно провести изоляцию полов. Звукоизоляция перекрытий во многом схожа с изоляцией капитальных стен. Хорошая стяжка пола решит проблем с лишним и нежелательным шумом. К тому-же, хорошо сделанный подвесной потолок представляет собой многослойную конструкцию с воздушной прослойкой, а значит способен изолировать любые резкие звуки или серьезно приглушать их.

Звукоизоляция окон и дверей.

На бесшумность окон и дверей влияет качество стеклопакета и двери, а также то насколько грамотно они были установлены. Кроме того, обрабатываются оконные и дверные проемы. Применяет для этого классические звукоизоляционные материалы. Как правило это минеральная вата или какой-либо волокнистый материал, способный хорошо поглощать звуковые волны. Шумоизоляцию окон и дверей следует производить во время монтажа дверей и стеклопакетов, так как в другое время провести качественную изоляцию попросту не получится.

Звукоизоляционные панели, как универсальное средство.

Этот материал рекомендуется применять повсеместно, естественно там где это возможно. С их помощью можно не только снизить уровень шума, но и придать помещению приятный внешний вид. Их приемущества:

  • Имеют красивый внешний вид.
  • Не пропускают звук.
  • Полностью безопасны для людей.

Используя этот шумоизоляционный материал можно избавить жилище от нежелательного шума вне зависимости от того, насколько шумно на улице.

Защита от шума: звукоизоляция стен

При создании комфорта в доме очень важно выполнить качественную защиту от шума. Звукоизоляция стен – один из главных моментов в текущих и капитальных ремонтах своими руками.

Звукоизоляционные требования стен

Эффективность стеновой звукоизоляции зависит от плотности материала и толщины стен. Чем массивнее стена, тем лучше звукоизоляция, но не всегда, т.к. твердые плотные материалы так же хорошо проводят звук, выступая в роли резонатора.

Так массивные стены из газобетона, керамического кирпича, крупногабаритных пустотелых блоков имеют отличную звукоизоляцию. А вот утепляющий наружный слой, герметично приклеенный на стены, ухудшает звукоизоляцию конструкции за счет создания резонирующей прослойки-полости. Такой же эффект проявляется и при монтаже гипсокартонных стен без наполнения пустого пространства минватой.
Эффект барабана – так у строителей называется подобное проявление. Вывод – не каждый теплоизоляционный материал хорошо справляется с задачей звукопоглощения, а порой даже усиливает, выступая в роли резонатора.

Отличия деревянного дома от кирпичного
В последние годы появилась реклама быстровозводимых деревянных срубов. Пропагандируется в роликах и на стендах рекламы следующее: экологичность, красота, полезность… Так ли это на самом деле и стоит л…
Особенности и сфера применения плит перекрытия.
Плита перекрытия представляет собой железобетонное изделие, которое используется для горизонтальных несущих конструкций строения, а также при укладке теплотрасс и для других нужд. Они способны в…

Создание комфортной тишины порой является не простой задачей. Это связанно с двойственностью свойств материалов, т.е. плотные материалы хорошо поглощают звук, но и проводят не менее хуже. А передача колебаний звука по стенам – это тот же шум (гул).

Звукоизоляция стен зависит от основных факторов:

• Масса. Массивные стены лучше поглощают звук.
• Воздушные пустоты. Применение материалов с пустотами (облегченных) улучшает звукопоглощение.
• Утепление. Применение теплоизоляционной ваты плотностью более 80 кг/м3 положительно влияет не только на утепление, но и на звукоизоляцию.
• Штукатурка. Даже слой в 2 см увеличивает звукопоглощение на 2-3 дБ.
• Облицовка. Применение материалов с отличными звукопоглощающими свойствами схоже эффектом со штукатуркой.

Правильно выполненная облицовка с теплозвукоизоляцией обеспечит понижение шума в помещении.

Повышение звукоизоляции стен

Самостоятельно сделать шумоизоляцию стен достаточно просто. Для тонких однослойных стен рекомендуется монтаж звукоизоляционных экранов-панелей. Он выполняется одновременно с облицовкой стен гипсокартонными конструкциями. В роли звукопоглощающего материала оптимально применять маты из акустического минерального или стеклянного волокна. Причем коэффициент звукопоглощения напрямую зависит от толщины и свойств используемого материала.

К сожалению, такая изоляция мало эффективна при боковых шумовых колебаниях, передаваемых через стены и перекрытия. И в первую очередь нужно бороться не со звукопоглощением самого помещения, а с источником звуком. То есть в случае проникновения звуков сверху от шагов, нужно в первую очередь применить звукоизоляцию пола.

Эффективная звукоизоляция в корне отличается от теплоизоляции, и когда вы проводите теплоизоляцию – это не обозначает, что вы одновременно проводите звукоизоляцию, т. к. используемые материалы не всегда можно отнести к звукопоглощающим.


Красный лицевой кирпич

Рисунок на кирпиче может быть самым разным

Фактурный кирпич используют в отделке стен

При перевозке в пакетах важна укладка кирпича

В соответствии с формулой звукопоглощения применение легких пористых материалов не приводит к эффективным результатам, т.к. у них маленькая масса, а звук поглощается МАССОЙ. Чем больше масса перегородки, тем больше поглотится звук. Но увеличивать массивность стен никогда не было рентабельным, а порой может быть просто невозможным.

Как же выйти из положения так, чтобы и массу стены не увеличивать и ощутимо снизить шум в помещении. Только применение специальных звукопоглощающих материалов способно качественно повлиять на снижение шума.

Обобщим:

1. Установка гипсокартонной конструкции с наполнителем – хорошо.
2. Применяемый наполнитель должен быть не однородный, а многослойный.
3. Разные материалы по-разному поглощают звук с учетом разницы частот.
4. Применение нескольких слоев материалов с механической развязкой (воздушная прослойка) положительно влияет на звукоизоляцию.

И все-таки, какой должна быть конструкция для эффективного снижения шума. Забегая наперед, стоит усвоить один факт – полную звукоизоляцию провести в принципе не возможно, а можно лишь снизить прохождение звука. Причем величина снижения звука напрямую зависит от общего количества преград, грубо говоря, от толщины «пирога».

«Пирог» должен выполняться по принципу:

• Звукоотражающий барьер – материал с большой плотностью отражает звук, но часть звуковой энергии проникает внутрь, вызывая внутренние колебания, которые передаются по конструкции.
• Звукопоглощающий барьер – пористый материал, гасящий энергию звука за счет «блуждания звука в порах».
• Звукоотражающий барьер. Причем каждый звуковой барьер должен быть механически развязанным, т.е. не иметь возможности передавать звук через крепления. Для этого применяют демпферный крепеж.

И так несколько слоев. Количество слоев определяется эффективностью используемых материалов и, конечно же, финансовой целесообразностью. Порой достаточно применить пару барьеров с воздушной прослойкой для ощущения эффекта.

Реального снижения шума в помещении от облицовочного «пирога» можно добиться лишь на 15-25 дБ, что конечно не мало, но и не очень много. Именно столько среднестатистически шума (колебаний) несут массивные тяжелые (с большой плотностью) стены.

Профессиональное (сильное) снижение шума требует вмешательства специалистов с замерами источников шума и просчетами используемых материалов. Но даже при задействовании профессионалов не всегда получается полностью избавиться от шума, а можно лишь довести до стандартной нормы в 40 дБ.

Источник: http://postroimka-dom.ru/

Как звукоизолировать открытую кирпичную стену для вечеринок в рядном доме

Если у кого-то есть идеи / предложения по этому поводу, я был бы очень признателен. Моя дочь и зять купили полностью реконструированный таунхаус. Строительная компания выложила кирпич вдоль одной стены, что выглядит красиво. ОДНАКО соседи на той стороне любят играть громкую музыку как через звуковую систему, так и играя на инструментах. Они ходили с ними туда и обратно, и хотя это было в основном сердечным, теперь очевидно, что соседи не собираются сокращать это.Когда они используют свою звуковую систему или играют на гитаре (с усилителем), моя дочь и зять ничего не слышат, включая собственный телевизор, и это, очевидно, очень негативно сказывается на качестве их жизни. Поэтому они рассматривают возможность покрыть часть кирпича (от входной двери до лестницы, которая, по всей видимости, является той областью, где возникает большая часть звука. Выход за пределы этого уровня будет довольно обширным, потому что кирпич двухэтажный. Я предложил Сначала заполните небольшие отверстия в растворе, так как это должно быть сделано в любом случае и может помочь с шумом, проникающим через стену.Поскольку этот оголенный кирпич когда-то был покрыт и, вероятно, не был построен для обнажения, это не самая аккуратная кирпичная кладка, которую вы когда-либо видели. Он придает дому красивый декоративный вид, но, очевидно, не является звукоизоляционным, да и не должен был быть таким. Судя по тому, что они могут видеть, остановившись поболтать с соседом, их сторона стены не видна. Какой материал вы бы использовали для облицовки кирпича (звукоизоляционный гипсокартон?). Вы бы наняли для этой работы мастера по сушилке? Они ожидают, что проведут дома еще пару лет, поэтому очевидно, что перепродажа вызывает беспокойство, и они хотят делать свою работу правильно.Будем очень признательны за любые другие предложения. Еще одна вещь – у них нет большого пространства, когда они подходят к лестнице. Таким образом, им нужно будет держать все, что они используют, чтобы покрыть кирпич довольно узким. Спасибо за любую помощь.

УПРАВЛЕНИЕ ШУМОМ С БЕТОННОЙ КЛАДКОЙ

ВВЕДЕНИЕ

Звукоизоляция – важная составляющая при проектировании большинства зданий. Управление звуком включает в себя два важных свойства: передачу звука и звукопоглощение, как показано на рисунке 1.Международный Строительный Кодекс (IBC, ссылки 1, 2) содержит минимальные требования к передаче звука в определенных ситуациях (см. Классы передачи звука бетонных стен из каменной кладки, TEK 13-1C, ссылка 3). Тем не менее, IBC не содержит минимальных требований к звукопоглощению., Хотя надлежащий контроль звука, отраженного обратно в комнату, также является очень важной дизайнерской функцией во многих зданиях, таких как концертные залы, спортивные залы, места собраний, помещения, содержащие громкие звуки. оборудование.

Бетонная кладка является идеальным материалом для снижения уровня шума для обоих свойств: он может действовать как барьер, рассеивая падающий шум в широком диапазоне частот; и он может быть эффективным звукопоглощающим материалом для поглощения шума, производимого в помещении. В этом TEK обсуждаются свойства звукопоглощения и звукопередачи бетонной кладки и приводятся общие рекомендации по проектированию, помогающие обеспечить хорошую акустическую среду.

Рисунок 1 – Характеристики звукоизоляции бетонной кладки

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Контроль звукопоглощения включает в себя минимизацию отражения звука, чтобы шум, производимый в помещении, не отражался обратно в пространство.Звукопоглощение наиболее важно в таких сферах, как сборочные площадки или концертные залы. Степень контроля, обеспечиваемого конкретной поверхностью, зависит от ее способности поглощать, а не отражать звуковые волны. Эта способность оценивается коэффициентом звукопоглощения поверхности: показателем ее звукопоглощающей способности. Поверхность, которая теоретически может поглощать 100% падающего звука, должна иметь коэффициент звукопоглощения, равный 1. Точно так же поверхность, способная поглощать 45% падающего звука, имеет коэффициент звукопоглощения, равный 0. 45.

Поскольку коэффициент звукопоглощения обычно изменяется в зависимости от частоты падающего звука, коэффициенты звукопоглощения, измеренные на различных частотах, усредняются вместе для получения общего коэффициента поглощения. Стандартный метод испытаний звукопоглощения и коэффициентов звукопоглощения методом реверберационной комнаты, ASTM C423 (ссылка 4) предписывает метод испытаний и расчеты. Традиционно звукопоглощение выражается в виде коэффициента шумоподавления (NRC), определяемого как среднее математическое значение коэффициентов звукопоглощения, полученных на частотах 250, 500, 1000 и 2000 Гц.Совсем недавно в ASTM C423 был добавлен показатель среднего звукопоглощения (SAA). Хотя SAA очень похож на NRC, он определяется путем усреднения коэффициентов звукопоглощения, полученных на двенадцати третьоктавных полосах частот от 200 до 2500 Гц. ASTM C423 требует, чтобы сообщалось как NRC, так и SAA. Опыт в бетонной кладке показал, что новые значения SAA и старые значения NRC мало различаются и обычно находятся в пределах 1-2 процентных пунктов друг от друга.

Значения звукопоглощения зависят в первую очередь от текстуры поверхности и пористости рассматриваемого материала.Более пористые и открытые по текстуре поверхности способны поглощать больше звука и, следовательно, имеют более высокую ценность. Это отражено в значениях NRC для бетонной кладки, перечисленных в таблице 1. Обратите внимание, что окраска бетонной стены закрывает небольшие отверстия на поверхности и, следовательно, снижает значение звукопоглощения стены.

Таблица 1 – Приблизительные коэффициенты шумоподавления

МИНИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗВУКА

Звукоизоляция, как и между жилыми помещениями, достигается за счет конструкции стен, минимизирующей передачу звука.При этом эффективность в первую очередь зависит от веса стены, а не от текстуры поверхности. Как правило, чем тяжелее каменная стена из бетона, тем эффективнее она блокирует передачу звука.

Рейтинг класса передачи звука (STC) показывает, насколько эффективно данная стена предотвращает передачу звука в широком диапазоне частот. Рейтинги STC для бетонных стен из каменной кладки определяются с использованием стандартного метода определения класса пропускания звука для каменных стен, TMS 0302 (см.5). TEK 13-1C, Классы передачи звука бетонных стен из каменной кладки, содержит подробное обсуждение определения рейтингов STC, применимых требований строительных норм и правил, а также табличных значений для различных бетонных стен из каменной кладки.

ВЫБОР НА СТЕНУ

При использовании для контроля шума бетонные стены следует оценивать как по текстуре поверхности, так и по плотности. Звукоизоляция снижается за счет использования более тяжелых стен, но может быть увеличена за счет использования блоков с очень открытой текстурой поверхности.Характеристики потерь при передаче неокрашенных блоков с открытой текстурой можно увеличить путем оштукатуривания или покраски, хотя это также приведет к соответствующему снижению звукопоглощения (SAA или NRC) блока.

В некоторых случаях проектировщик может пожелать использовать как потери передачи, так и поглощающие свойства бетонной кладки. Например, использование элементов с открытой текстурой в полой стене с обратной штукатуркой на внутренней стороне одной или обеих сторон обеспечивает звукопоглощение с обеих сторон стены, а также снижение передачи звука.Другим вариантом обеспечения как эффективного звукопоглощения, так и потерь при передаче звука является использование акустических бетонных блоков для каменной кладки, таких как те, что показаны на Рисунке 2. Эти блоки обычно имеют отверстие, отформованное в лицевой оболочке, чтобы позволить звуковой энергии легко проникать в кладку. клетки. Ячейки спроектированы так, чтобы включать такие системы, как металлические перегородки и / или волокнистые наполнители, чтобы рассеивать звуковую энергию и минимизировать передачу звука.

Рисунок 2 – Примеры акустических бетонных блоков (вид снизу)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

На ранней стадии проектирования следует провести подробное исследование шума для определения уровня внешнего шума и ожидаемого уровня фонового шума в различных зонах здания. Затем можно разработать план здания, который поможет снизить передачу шума из одной зоны в другую. Эффективное управление звуком зависит от правильной планировки и выбора стен, а также от хорошей техники строительства.

Звук легко передается через любое отверстие в стене. Неправильно установленная дверь коридора является основным источником утечки звука, так же как и отверстия вокруг воздуховодов, трубопроводов и электрических розеток, которые неправильно установлены или загерметизированы. Трещина шириной всего 0,007 дюйма (0,178 мм) вдоль вершины 12½ футов (3.8 м) стена пропускает столько же передаваемого звука, сколько отверстие 1 дюйм² (645 мм²). Следовательно, очень важно заделать все трещины, стыки и щели, чтобы сохранить акустическую целостность стены.

Дизайн и планировка здания также могут повлиять на акустическую эффективность здания. Планирование на ранних этапах процесса проектирования может помочь уменьшить потенциальные проблемные области в дальнейшем. Например, отдельные пространства следует планировать таким образом, чтобы по возможности минимизировать общие стены (см. Рисунок 3), а также размещать смежные пространства на таком расстоянии, чтобы более тихие зоны (например, спальни) примыкали друг к другу, а шумные зоны (например, кухни) примыкали к аналогичным шумным зонам. (см. рисунок 4).

При рассмотрении планировки здания обратите внимание на то, что звук наиболее эффективно распространяется по прямым линиям. Каждый раз, когда звуковая энергия меняет направление, часть ее поглощается, а часть рассеивается, тем самым уменьшая передаваемое количество. Например, на рис. 5 показано, что простое смещение дверей в коридоре может уменьшить звук, передаваемый из одного помещения в другое через двери. Разделение окон будет иметь аналогичный эффект (см. Рисунок 6).

Любое проникновение в стену потенциально может передавать звук.Поэтому по возможности старайтесь исключить проникновение (см. Рисунок 7). Когда это неизбежно, частичные проемы в стенах, такие как электрические коробки, должны быть полностью заделаны герметиком для швов. Отверстия в стене должны быть полностью загерметизированы после первого заполнения зазоров пеной, целлюлозным волокном, стекловолокном, керамическим волокном или минеральной ватой. См. «Рейтинги класса передачи звука бетонных стен из каменной кладки», TEK 13-1C, для более полного обсуждения минимизации передачи звука через проходы в стене.

Наконец, воздуховоды для отопления и охлаждения создают потенциальный путь шума по всему зданию. Есть много способов поглотить или рассеять этот шум, в том числе акустические накладки и сплиттеры, которые помогают разбивать и рассеивать звуковую энергию (см. Рисунок 8). Любые изменения в системе воздуховодов в здании также могут повлиять на распределение отопления и охлаждения. Эти эффекты следует учитывать при проектировании системы HVAC.

Рисунок 3 – Планирование планировки здания так, чтобы минимизировать количество общих стен
Рис. 4. Использование зеркальных планов этажей
Рис. 5 – Двери, открывающиеся в одну и ту же прихожую
Рисунок 6 – Отодвинуть окна подальше от общей стены
Рисунок 7 – Минимизация проникновения в стены
Рисунок 8 – Акустические регуляторы для каналов отопления и охлаждения

Список литературы

  1. Международный строительный кодекс 2003 года. Совет Международного кодекса, 2003.
  2. Международный Строительный Кодекс 2006 г. Совет Международного кодекса, 2006.
  3. Классы звукопередачи бетонных стен из каменной кладки, TEK 13-1C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
  4. Стандартный метод испытаний звукопоглощения и коэффициентов звукопоглощения методом комнаты реверберации, ASTM C423-07. ASTM International, 2007.
  5. Стандартный метод определения класса пропускания звука для каменных стен, TMS 0302-07.Общество масонства, 2007.

NCMA TEK 13-2A, редакция 2007 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Акустические характеристики кирпичной кладки | Кирпич технический


За исключением особых ситуаций, масса по-прежнему является лучшей защитой от проникновения шума. Одним из основных преимуществ кирпичной кладки является способность обеспечить такую ​​массу вместе с прочностью конструкции, поэтому кирпичные стены обеспечивают очень хороший способ звукоизоляции. Качество звукоизоляции не сильно различается от типа кирпича к типу кирпича, поэтому можно сделать общие выводы о значениях звукоизоляции.

Способ строительства

Среднее снижение уровня шума, дБ

Стена неоштукатуренная 110 мм

42

Стена 110 мм оштукатурена с обеих сторон

45

Стена 220 мм оштукатурена с обеих сторон

50

Конструкция стены полости

50

330 мм Сплошная стена

53


Потенциальная ценность хорошего звукового барьера теряется, если шум может быть легко передан альтернативным путем, типичными примерами которого являются:

  • Окна, определяющие ценность внешней стены.
  • Легкие стены коридора, пропускающие шум через изолирующую поперечную стену.
  • Облегченная крыша или дымоход, пропускающий шум самолетов и других транспортных средств, тем самым снижая изоляцию стен.
  • Пустоты в потолке или крыше, позволяющие проникать через верхнюю часть перегородки.

Значительное снижение значения звукоизоляции происходит даже из-за очень небольших трещин или отверстий, и типичными примерами этого могут быть:

  • Трещины вокруг труб, проходящих через стену.
  • Воздушные кирпичи или аналогичные отверстия.

TN # 38 Встроенная звукоизоляция стен из глиняной кладки

Мало что нас раздражает больше, чем чрезмерный шум. Достаточно сложно сосредоточиться, отвлекаясь от соседних сотовых телефонов и громких разговоров, без добавления шума из других комнат или снаружи.

Исследования показывают, что шум может способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям, высокому кровяному давлению, головным болям, гормональным изменениям, нарушению сна, а также снижению физической и умственной работоспособности. С другой стороны, в акустически «комфортной» обстановке мы не только слушаем то, что хотим, но и лучше сосредотачиваемся и чувствуем себя спокойнее.

Создание акустически комфортной среды – основа домашних кинотеатров, объектов гостеприимства, развлечений и спортивных стадионов. Владельцы домов и служебных помещений учитывают шум из личных интересов. Но в учебных заведениях, финансируемых государственным сектором, где чрезмерный шум неизбежен, звукоизоляция отходит на второй план по сравнению со стоимостью и скоростью строительства.

Шум в классах напрямую влияет на отношения преподавания и обучения. Удерживать учеников внимательными и сосредоточенными в среде обучения «один ко многим» уже сложно. Неспособность четко слышать мешает концентрации, снижает память и запоминание знаний и затрудняет чуткое общение ученика с учителем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасный уровень шума в классе не может превышать 35 децибел. Отсюда ухудшается способность к обучению. Во Франции исследование показало, что с увеличением шума в классе на каждые 10 децибел оценки учащихся по языку и математике снижались на 5,5 балла.

В ходе исследования, проведенного в 2019 году в 30 государственных средних школах Испании (IES), было обнаружено, что физические характеристики застроенной среды оказывают сильное влияние на успеваемость и поведение учеников, а также на здоровье и поведение учителей. Акустический комфорт достигается, если учителя можно легко услышать, не повышая голоса, а ученикам легко сконцентрироваться.

Поэтому улучшение акустики в классе имеет решающее значение для правильного учебно-преподавательского процесса. Это касается как студентов, так и преподавателей, которым не нужно выходить за пределы своего голоса. Архитекторы играют в этом большую роль на протяжении всего проекта.

Как оцениваются уровни звука?

Многие поставщики строительных материалов поспешно рекламируют общие утверждения о «хорошей звукоизоляции» и «потрясающем шумоподавлении». Для решения этой проблемы регулярно вводятся новые типы изоляции, пенопласта и модернизированных панелей.

В интересах правдивости и долгосрочного здравомыслия пользователей и жителей здания критически важно, чтобы архитекторы, подрядчики и владельцы собственности могли самостоятельно оценить основные исследования и рабочие характеристики.

Звукоизоляция здания или сооружения выражается коэффициентом понижения в децибелах (дБ). Децибел считается наименьшим изменением, которое человеческое ухо может обнаружить. Каждое увеличение на 10 дБ (скажем, с 40 дБ до 50 дБ) представляет 10-кратное увеличение громкости, поскольку дБ – это логарифмическая шкала.

  • 130 дБ + Реактивный взлет, пулемет, клепка. Даже кратковременное воздействие может вызвать потерю слуха и постоянный шум в ушах.
  • 100-120 дБ Хард-рок группа, гром, сирена на 50м. Порог боли.
  • 80-100 дБ Пневматический отбойный молоток, грузовик без глушителя, газонокосилка с электроприводом, Порог дискомфорта
  • 60-80 дБ Шумный офис или дом, средний завод, средний уличный шум Невыносимо для телефонных звонков, затруднено для разговоров.
  • 40-60 дБ Средний офис или дом, тихая улица Трудно для телефонных звонков.Периодически слышна громкая речь.
  • <40 дБ Частный офис, тихий дом, библиотека. Положительно влияет на фокусировку и производительность.

Звук – это не только объективное измерение, но также субъективное и индивидуальное восприятие. В доме или офисе человек, пытающийся читать, работать или спать, будет воспринимать внешние звуки как более громкие и мешающие. У детей более острый слух, а также они особенно чувствительны к высоким шумам. Ученые, пытающиеся сконцентрироваться, могут быть гораздо более осведомлены о внешнем шуме, чем их учителя.

Ощущение слухового комфорта также зависит от окружающих звуков в комнате. В занятом пространстве (особенно в школе) будет окружающий уровень шума, который помогает уменьшить перекрестный звук из соседних классных комнат или игровой площадки.

Как измеряются и оцениваются строительные материалы?

ВОЗДУШНЫЙ ШУМ

Шумовые характеристики системы здания называются взвешенным индексом шумоподавления (Rw). Чем выше Rw, тем лучше система изолирует воздушный шум.Воздушный шум исходит от обычных источников звука, таких как голоса, телевизоры и дорожное движение.

Чем больше масса стены или пола, тем труднее создавать в них вибрации и, следовательно, труднее передавать звук с одной стороны на другую. Кирпичные стены из-за своей массы хорошо снижают передачу звуков в воздухе.

Номинальные значения

Rw определяются лабораторными испытаниями и сравниваются с эталонными кривыми. В одной комнате генерируется высокий уровень шума, а разница в уровне звука между комнатой источника и комнатой приемника представляет собой потери передачи через испытуемый образец.Измерения проводятся на частотах от 100 Гц до 4000 Гц.

ШУМ УДАРА

При ударе по самой оболочке здания шум легко распространяется через стены, полы и бетонные плиты. Примерами являются тяжелые шаги (особенно по голому деревянному или плиточному полу), стук дверей, царапание мебели, кондиционирование воздуха и водопровод. Особенно восприимчивы к этому типу шума многоквартирные жилые дома с общими стенами.

C и Ctr – это поправочные коэффициенты, используемые для изменения измеренной звукоизоляции, и они учитывают средне-, высокочастотный и низкочастотный шум.

Для проведения измерений коррекции ударного звука стандартный «метчик», установленный на горизонтальной стальной пластине, опирается на испытательную стену. Затем измеряется передача звука через стену. Испытываемый образец сравнивается с характеристиками конструкции из полого кирпича из двух листов 90-миллиметрового кирпича.

Взвешенный индекс звукоизоляции обычно обозначается в формате Rw (C, Ctr). Например, если стена имеет размер 56 Rw (полая стена из глиняного кирпича) и имеет коэффициент коррекции удара -5, скорректированное значение будет:

Rw + Ctr = 56 + (-5) = 51

Звукоизоляция для кладки из глиняного кирпича

В своем исследовательском отчете «Измерение потерь звука в кирпичной кладке» Уильям Сикман из Riverbank Acoustical Laboratories проверил 15 типов стен из глиняного кирпича, включая облицовочный кирпич, одно- и двухстворчатые стены, а также стены с полостями и / или изоляцией и без них. Они обнаружили, что обычная двухстворчатая оштукатуренная кирпичная стена из глиняного кирпича сокращает более 50% шума снаружи. Окружающий шум около 65 дБ (от умеренного до громкого) снижается до уровня менее 20 дБ, который практически не слышен.

Таким образом, двойная стена из глиняного кирпича считается превосходным изолятором даже без каких-либо дополнительных изоляционных материалов или затрат на установку. Поскольку кирпич имеет массу, он может препятствовать проникновению звука.

Материал: средняя плотность кг / м³

Глубина стены

мм

Штукатурка на цементной штукатурке 13 мм – односторонняя

Цементная штукатурка 13 мм – вторая сторона

Требуется изоляция / облицовка

Кирпич глиняный однослойный:
2000 кг / м³

90-110

Y

Y

Y

Кирпич глиняный одностворчатый «макси»: 2000 кг / м³

150

Y

Y

N

Кирпич глиняный двустенный с полостью: 2000 кг / м³

90 + 50 + 90

N

N

N

Инженерный кирпич:
2200 кг / м 3

110

N

N

N

Кальций-силикатный кирпич:
1850 кг / м3

140

Y

Y

N

Плотный пустотелый бетонный блок: 2000 кг / м³

140

Y

N

N

Легкий пустотелый цементный кирпич: 1400 кг / м³

190

Y

Y

Y

Плотный [заливной бетон: 2200 кг / м³

190

N

N

N

Легкий пористый [заливной] бетон (AAC): 500–850 кг / м³

240+

N

N

Y

Лучшее для акустического комфорта

Несмотря на то, что требования в разных странах различаются, считается, что внешние стены удовлетворяют требованиям звукоизоляции, если индекс «Взвешенное шумоподавление плюс индекс ударопрочности» составляет 50 или выше.

Керамический глиняный кирпич высокой плотности обеспечивает внутреннее сопротивление прохождению воздушного шума. Он отлично справляется с ослаблением низкочастотного воздушного шума, вызываемого строительными механическими системами, лифтами, усиленной музыкой, дорожным движением и самолетами. Стены из каменной кладки имеют дополнительное преимущество в том, что они изолируют звуки ударов.

Хотя некоторые альтернативные системы могут работать так же хорошо, как каменная кладка для частот в речевом диапазоне, эти системы с меньшей массой имеют трудности с изоляцией от низкочастотного шума.
Звукоизоляционные характеристики пустотелых кирпичей и блоков могут быть сложными из-за пустот разного размера и их размещения. В целом, более плотные блоки лучше блокируют звук, особенно высокочастотные.

Наихудшие по акустическому комфорту

Недавнее исследование ЕС подтвердило в акустических исследованиях на месте, что стены из пенобетона (AAC) не соответствуют стандартным требованиям. Межквартирное здание площадью 240 мм с типичной плотностью 600 кг / м3 достигло показателя Rw менее 40.Дефицит звукоизоляции является значительным, и рекомендуемый метод улучшения звукоизоляции между жилищами – это нанесение не менее двух слоев изоляционной минеральной ваты и гипсокартонных панелей.

Кладочный шпон (основная стена из цементных блоков толщиной 90 мм с облицовкой из глиняного кирпича) также недостаточен с рейтингом Rw около 40, что делает их пригодными только для внутренних стен, если они не имеют дополнительной изоляции или гипсокартона.

В Канаде обычные внутренние стены с «деревянными стойками» имеют рейтинг Rw только около 25 (ориентированно-стружечная плита толщиной 11 мм на стойках 140 мм с шагом 406 мм) и, следовательно, требуют теплоизоляции из стекловолокна в полости, а также 13 мм. гипсокартон на один поверхностный слой.

Повышение акустического комфорта и снижение шума

  • Стыки в разнородных материалах могут открыться при движении здания. Важно, чтобы акустическая изоляция в стыках выдерживала движение здания.
  • Там, где может проходить воздух, тоже может звучать звук. Когда кладка стены завершается штукатуркой или краской, это закрывает мелкие поры в кирпичной кладке, а также устраняет частично заполненные и незаполненные швы раствора.

  • Двери и окна имеют более низкие акустические характеристики, чем стены, и, если оставить их открытыми, пусть даже немного, через них проникает шум.Плохо подогнанные двери или окна значительно увеличивают уровень шума.

  • Другой распространенный путь прохождения звука возникает на стыках стен, например на уровне пола или потолка, а также на пересечении с другой стеной. Большие пустоты следует засыпать строительным раствором. Однако там, где это трудно осуществить, в зазор можно ввести расширяющийся пенопластовый герметик, который не дает усадки, долговечен и имеет длительный срок службы.

  • Если трубы или воздуховоды проникают в стену, зазор между стенкой трубы или воздуховода и конструкцией должен быть равен примерно 1. 0% диаметра трубы или наименьшего диаметра поперечного сечения воздуховода. В случае воздуховодов этот зазор не должен превышать 25 мм.

  • Внешний шум окружающей среды можно уменьшить, создав барьерную внешнюю кирпичную стену между двумя объектами, а также между имуществом и дорогой. Текстурированные стены из лицевого кирпича уменьшают отраженный звук, не требуют особого ухода и эстетически привлекательны для домовладельцев, жителей прилегающих территорий и пешеходов.

Уменьшить реверберацию

Еще одним фактором, влияющим на то, как мы воспринимаем звук и ощущение акустического комфорта, является реверберация.

Реверберация – это время, за которое звук «затухает» в замкнутом пространстве после того, как источник звука остановился. Если задержка превышает 0,6 секунды, людям трудно различать согласные.

Чем больше время реверберации, тем ниже способность восприятия. Это означает, что если вы говорите громче, это не повлияет на ясность и сделает обстановку более запутанной.
Реверберация, отражение звука и эхо усиливаются, когда материалы стен гладкие и глянцевые, комнаты большие и меньше предметов, мешающих звуку.

Уменьшите реверберацию путем оштукатуривания и покраски стены (что также помогает заполнить любые пробелы в шпаклевке). Рендеринг другой стороны дает небольшое акустическое преимущество, поскольку относительное увеличение плотности невелико, а любые поры и зазоры уже закрыты первым слоем рендера.

Кроме того, каменные стены имеют слегка текстурированную поверхность, поглощающую звук. Текстурированный кирпич и облицовочный кирпич превосходно снижают отражение звука и реверберацию.

Изоляция

Изоляция, помещенная между створками двустенной полой стены или над потолком, также играет роль в снижении передачи звука через стену.Как правило, более толстая изоляция способствует лучшему шумоподавлению, хотя полость не должна перекрываться изоляцией.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности возможны следующие варианты изоляции:

  • Изоляция труб Rockwool Минимальная толщина стенки 13 мм, минимальная плотность 14 кг / м³.
  • Пенополиуретановый герметик, пропитанный битумом, сжатый минимум на 50%
  • Губчатая резина
  • Стекловолокно
  • В завершение нанести не схватывающуюся мастику или герметик из синтетического каучука.
  • Зазоры между противопожарными заслонками воздуховодов и проходами в стене (максимум 25 мм) должны быть заполнены минеральной ватой и заделаны вермикулитовой штукатуркой или аналогичным герметиком.
  • В случае проникновения в огнестойкую кладку стены в проходе следует залить или отлить втулку из оцинкованной стали или меди толщиной 1 мм.

Гипсокартон

Для одностворчатых стен облицовка стен гипсокартоном улучшает звукоизоляцию. Прикрепление гипса или гипсокартона к стене из цементного кирпича низкой плотности может повысить рейтинг STC на 12–15 баллов.Специальные изделия из гипсокартона, такие как гипсокартон с огнестойкостью или звукоизоляцией, могут повысить звукоизоляцию системы стен.

  1. Заделить зазоры по краю футеровки.
  2. Каналы кондиционирования воздуха могут нуждаться в перегородках или внутренней облицовке звукопоглощающим материалом, чтобы звук не распространялся по ним из одного помещения в другое.
  3. Подвесные потолки из звукопоглощающего материала очень эффективны при правильном использовании. Однако они часто несут ответственность за передачу шума через потолочные пространства в соседние комнаты.Этого можно избежать, продлив стены до крыши или обеспечив слой звукоизоляции над звукопоглощающими панелями.

Внутренние стены и многоквартирные дома с общими стенами

Для внутренних стен рекомендуется средневзвешенный индекс шумоподавления (Rw) 45.

Материал:
средняя плотность кг / м³

Глубина стены

мм

Штукатурка на цементной штукатурке 13 мм – односторонняя

Цементная штукатурка 13 мм – вторая сторона

Требуется изоляция / облицовка

Кирпич глиняный однослойный:
2000 кг / м³

90-110

Y

Y

Y

В целом, каменная кладка – будь то глиняный кирпич, цементный кирпич, бетонный блок или камень – обеспечивает более высокий уровень звукоизоляции по сравнению с деревянными и прочными конструкциями из литого бетона.Часто арматурная сталь, необходимая для цементных конструкций, «звенит» с вибрацией по всему большому многоэтажному зданию.

Каменная кладка обладает внутренним сопротивлением прохождению звуковых волн, что делает ее превосходным средством ослабления низкочастотного воздушного шума, вызываемого строительными механическими системами, лифтами, усиленной музыкой, дорожным движением и самолетами. Хотя некоторые альтернативные системы могут работать так же хорошо, как каменная кладка для частот в речевом диапазоне, эти системы с меньшей массой имеют трудности с изоляцией от низкочастотного шума.

Особое внимание следует уделять тем местам, где жилая комната расположена рядом с ванной комнатой, кухней или прачечной в отдельном помещении или в соседнем помещении. Трубы для грунта и сточных вод, проходящие через стены, должны быть звукоизолированы, когда они прилегают к жилой зоне.

Поглощающие, пористые материалы на внутренних поверхностях, таких как потолки, стены или напольные покрытия, а также в мебели, рассеивающие звук, устраняют мешающие эхо и улучшают разборчивость речи.
Многие старые здания необходимо дооснащать звукоизоляцией и акустическими панелями, что требует огромных затрат.Благодаря применению стеновых материалов во время строительства, эффективная акустика «встраивается в жилые, рабочие и учебные помещения».

ССЫЛКИ

  • Think Brick: Руководство 11 Проектирование глиняной кладки для звукоизоляции 2014
  • Montiel, I .; Mayoral, A.M .; Navarro Pedreño, J .; Maiques, S. Акустический комфорт в учебных помещениях: движение к целям устойчивого развития. Устойчивое развитие 2019.
  • Б. Шилд, Р. Конетта, Дж. Э. Докрелл, Д.Коннолли, Т. Кокс, К.А. Mydlarz Исследование акустических условий и уровней шума в классах средней школы в Англии J. Acoust. Soc. Ам., 2015
  • Стандарт Австралии / Новой Зеландии 2107: 2000 Акустика – Рекомендуемые расчетные уровни звука и время реверберации для интерьеров зданий
  • Barbara Szudrowicz, Genowefa Zapotoczna Sytek, Piotr GĊbarowski Звукоизоляционные характеристики стен из пенобетона. Ассоциация бетонных каменщиков Австралии.Акустика
  • Город Аделаида: Рекомендации по звукоизоляции 2010 .

(PDF) Передача звука через пустотелые кирпичные стены

(1)

где r0 – плотность воздуха, c0 – скорость волны в воздухе, c – продольная скорость блока

и общая плотность стены. Другое выражение было предложено

Ljunggren для учета коэффициента общих потерь в стенках, где использовалось эталонное значение.

На рисунке 11 видно, что на высоких частотах коэффициент потерь стремится к измеренному значению коэффициента внутренних потерь

для этих блоков, h = 0.01. В результате эталонное значение

будет коэффициентом внутренних потерь стены, и, поскольку значения аналогичны, в этом случае не используется дополнительное выражение

. Это упрощение может вызвать небольшие ошибки, поскольку не все стены

могут иметь одинаковые значения коэффициента общих потерь, стремящихся к коэффициенту внутренних потерь.

На рисунке 13 показаны измеренные значения SRI для испытательной стены «A» и расчетное значение эффекта плато

для сплошной стены с использованием уравнения 1.Видно, что при использовании поверхности

волновой скорости ожидается, что плато будет выше. Но это выражение относится к сплошным стенам

и, таким образом, может быть неуместным использовать скорость поверхностной волны для этих полых кирпичных стен

. Измеренная скорость продольной волны по перемычкам может быть более точной функцией свойств блока по его толщине на

. Использование измеренной волновой скорости

по глубине блока (как показано на рисунке 10b) дает хорошее согласие для

эффекта плато этих полых стенок блока, показанного на рисунке 13.

5. ОБСУЖДЕНИЕ

Стремление получить высокие показатели теплоизоляции стен за счет использования пустотелых блоков

имеет несколько недостатков в отношении измеренных значений индекса звукоизоляции. Чем выше жесткость на изгиб

по толщине блоков, тем лучше звукоизоляция.

Но для достижения высокой жесткости на изгиб по всей толщине блоков обычно требуются прямые перемычки. Недостатки прямых полотен для теплоизоляции состоят в том, что

напрямую соединяет переднюю и заднюю части блока с перегородкой, которая затем формирует эффект «мостика холода»

и снижает теплоизоляцию по сравнению с перегородками, расположенными в шахматном порядке.

Только в одной стране ЕС производится более 300 различных типов пустотелых блоков

для строительной отрасли. Для определения оптимальной конструкции блока, отвечающей требованиям

к хорошей теплоизоляции и звукоизоляции, потребуется более глубокое исследование

. Кроме того, необходимо исследовать не только тип блока, но и всю конструкцию стены

с раствором и дополнительной штукатуркой, которые могут повлиять на индекс снижения звука

.

6. ВЫВОДЫ

В этом исследовании обобщены некоторые основные акустические характеристики пустотелых стен из блоков

, которые используются в центральной и южной Европе. На индекс звукоизоляции

пагубно влияют несколько факторов. Изменение жесткости на изгиб и параметров материала блока

приводит к появлению широкой «впадины совпадений» на низких частотах. Это основной частотный диапазон

, который вызывает наибольшие проблемы с шумовыми помехами в домах –

тиковых зданиях.В результате более высоких частот совпадения внутри стены, чем

со сплошной стеной, также влияют средние частоты индекса звукоизоляции.

222 ПЕРЕДАЧА ЗВУКА ЧЕРЕЗ ПОЛЫЕ КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

Строительные дефекты и влияние сооружений

2 Building Acoustics 00 (0)

индекс снижения (Rw). По мнению авторов, эти различия не могут быть объяснены свойствами материалов или фланговыми передачами, а скорее различием в исполнении

зданий.

Barrett4 использует концепцию, заложенную Tate v Latham & Son, чтобы объяснить значение дефекта, которое

означает «отсутствие или отсутствие чего-то существенного для полноты», но не существует единого способа

выразить, что представляют собой эти недостатки. . Это объяснение возникло из контекста, в котором

рабочих требовали компенсации в соответствии с законами того времени за отсутствие

средств защиты для определенного оборудования, которое представляло для них риски, и этот факт был сочтен

дефектом.Однако определение Тейта не охватывает все возможные аспекты дефекта, поскольку работы

, проведенные в здании, могут быть целыми, но дефектными. Как правило, понятие дефекта

имеет не только одно значение, а несколько, с целью указать на несоответствия, ошибки, недостатки

и другие.

Сам по себе дефект может быть обозначен как результат ошибки, ошибки или недоработки, которая в гражданском строительстве

связана с несколькими этапами процесса строительства.

Fausti et al.5 указывают на существование большого разнообразия результатов для акустических измерений,

основаны на неопределенности измерения, условиях испытаний, источнике материалов и т. Д. Однако эффекты

ошибок изготовления могут поставить под угрозу результаты, давая значения

, значительно отличающиеся от ожидаемых. Причиной снижения акустических характеристик могут быть не только ошибки, связанные с исполнением, но и отсутствие деталей конструкции и неправильная интерпретация исполнителем.

Строительные системы всегда имеют лучшие акустические характеристики при испытаниях в лаборатории

, а не в полевых условиях, из-за возможности передачи с фланга и возникновения дефектов во время строительства здания. Согласно Peters et al., 6 именно по этой причине проектировщики

при расчете потерь звука учитывают значения Rw ниже, чем значения, указанные в лабораторных испытаниях

.Однако значение, которое необходимо уменьшить, зависит от конкретных ситуаций

и опыта проектировщика, который может достигать 8 дБ.6

Это подразумевает необходимость определения лучших технических решений, которые будут применяться, разработки подробных

и легко понятных проекты и процедуры контроля строительства. Хопкинс, 7, однако, утверждает, что изделия, указанные в конструкции, часто заменяются изделиями, изначально указанными на этапе строительства

, и что качество отделки может сильно различаться в пределах одного и того же здания.

Теоретические оценки учитывают, что строительные системы являются однородными и изотропными,

, хотя большинство строительных элементов состоит из небольших компонентов, таких как кирпичи, образующие каменную стену

. Таким образом, динамические свойства элемента всегда будут иметь пространственные вариации

в отношении потерь при передаче звука не только из-за характеристик материалов и их соединений

, но и из-за различий в их размещении.7 Эти вариации приводят к тому, что материалы теряют однородность

, в основном в системах, которые требуют строительства некоторых видов плит и / или включения коробок

в кладку, для которых небольшие зазоры с переменными размерами делают теоретические оценки

невыполнимыми.8

Карраскал и др. 9 перечисляют некоторые из наиболее частых причин жалоб пользователей здания, в которых

сочетают постоянное шумовое излучение и низкую изоляцию перегородок, ограничивающих внутренние жилые помещения

.Среди перечисленных наиболее проблемных внутренних пространств должны быть включены те, которые связаны с шумоизоляцией, такие как ванные комнаты, кухни и лестничные клетки, соединенные со спальнями и жилыми

комнатами. Также упоминаются гидравлические трубопроводные камеры, машинные отделения и гаражи, расположенные вблизи

тихих зон, и решения, относящиеся к этим соображениям, должны быть определены на этапе проектирования

.

Таким образом, при проектировании стен, разделяющих жилую среду, необходимо учитывать два основных аспекта: (1) выбор перегородки, отвечающей нормативным требованиям, и (2)

, обеспечивающий подробные схемы стыков стен даже во время на стадии проектирования, минимизируя фланговую передачу

.

Звукоизоляция каменных стен | Звукоизоляция стен

* Обратите внимание: PhoneStar ранее назывался Phonewell
.

превосходит строительные нормы и правила и предлагает наивысшие характеристики для звукоизоляции кирпичных стен , при этом оставаясь относительно тонкой системой.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТЕНЫ ИЗ КЛАДКИ ИЗ ДЕКОПАНА И ВЕТРА
От 67,5 мм до 94 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ
Исключительная производительность и очень эффективный способ снизить уровень шума от шумных соседей, не занимая при этом слишком много жилого пространства.

КОНСТРУКЦИЯ – КИРПИЧНАЯ или БЛОКНАЯ СТЕНА

  • Стена с существующей штукатуркой или гипсокартоном или без нее
  • Шпилька 24 мм x 48 мм или шпилька 48 мм x 48 мм
  • Минеральная вата глубиной 25 мм или 50 мм x 45 кг / м³ для шпильки
  • Стандартные упругие стержни 16 мм
  • Звукоизоляция PhoneStar, 15 мм
  • Звукоизоляционный гипсокартон толщиной 12,5 или 15 мм
  • (дополнительный второй слой гипсокартона)
  • Деревянные шпильки 24 мм x 48 мм или 48 мм x 48 мм
  • Крепежные элементы для молотков диаметром 6 мм для крепления шпилек к стене
  • Минеральная вата 25 мм или 50 мм x 600 мм x 45 кг / м³ для шпильки
  • Упругие стержни (3M x 75 мм x 16 мм глубиной)
  • Винтовые крепления для крепления упругих стержней к деревянным шпилькам
  • Акустическая изоляция PhoneStar (1200 мм x 800 мм x 15 мм)
  • Эко-лента PhoneStar (50 мм x 50 м)
  • Винты для гипсокартона (длина 25 мм)
  • Звукоизоляционный гипсокартон (2400мм x 1200мм x 12.5 или 15 мм)
  • Винты для гипсокартона (длина 38-42 мм) ИЛИ при приклеивании гипсокартона к PhoneStar используйте клеящую пену и пистолет для пены (приблизительное покрытие на банку составляет 15 м²)
  • Эластичная мастика или акустический герметик

Пожалуйста, загрузите полную инструкцию по монтажу звукоизоляции каменных стен перед началом работ:

1. Сделайте существующую стену звуконепроницаемой, удалив любой незакрепленный материал.

2. Прикрепите рейки к стене вертикально к стене с помощью молотков, обеспечивая расстояние между центрами 400 мм или 600 мм для ширины ваты, которая будет плотно прилегать.

3. Вставьте плотную шерсть между планками шпильки, чтобы заполнить пустоту.

4. Закрепите упругие стержни горизонтально на шпильках с шагом 400 мм так, чтобы предварительно просверленные отверстия под винты находились в нижней части стержня . Убедитесь, что концы стержней не касаются соседних стен – оставьте зазор 5 мм. Примечание: первая и последняя планки должны находиться на расстоянии примерно 50 мм от пола и потолка.

5. Удерживая платы PhoneStar в горизонтальном или горизонтальном направлении, вкрутите их в упругие стержни с помощью 25-миллиметровых шурупов для гипсокартона, следя за тем, чтобы головка винта оставалась чуть ниже поверхности платы. Не оставляйте промежутков между слоем PhoneStar или вокруг него. См. Раздел «Обрезка и наклеивание лентой PhoneStar».

6. Прикрутите гипсокартон через PhoneStar к упругим стержням с помощью 38-миллиметровых шурупов для гипсокартона (или приклейте клеевой пеной), стараясь не смещать стыки. оставьте зазор 5 мм по периметру вокруг гипсокартона на полу, стенах и потолке. . По желанию можно добавить второй слой гипсокартона.

7. Заделайте зазоры по периметру 5 мм гибкой мастикой или акустическим герметиком.

8. Заклейте и заклейте все стыки гипсокартона и заполните головки винтов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *