音響評価の理解

音がドアのような障壁に接触すると、振動のエネルギーの一部がドアに伝わります。

障壁の質量、減衰、および剛性は、音波の通過に対する抵抗を決定します。 質量が大きければ大きいほど、バリアを通して伝わる音は小さくなる。 質量は特に低周波の音を遮断するために重要です。 MDFは軽量で密度が高いため、優れた遮音性能を持ち、TruStile MDFドアは優れた遮音性能を発揮します。

遮音壁の剛性も音の透過の要因になります。 サウンド・コントロール・ドアは一般に、非常に高密度で剛性の高い材料で作られています。

図 3

Sound Reduction Ratings:

音響透過損失 (TL);

ドアの騒音を低減する能力は音響透過損失 (TL) 効果と呼ばれています。 TLはデシベルで与えられる値で、音源室と受音室で一定の周波数での音圧レベルを測定して決定されます。 この計算では、2つの部屋が共有するパーティションの面積も考慮し、受音側の部屋の音響的な「生気」(残響時間として知られている)を調整します。 2つのレベルの調整された差がドアのTLとなります。 792>

音響透過率クラス(STC):

ドアのTL測定は、さまざまな周波数にわたって行われるため、異なるドアの効果を比較することは困難です。 音響透過率クラス(STC)評価は、ドアの音響性能に単一の値を与えることでこの問題を解決します。 STCは、ASTM E413 Classification Standard for Rating Sound Insulationで定義された方法で曲線に当てはめ、16の周波数に対するTL値の加重平均によって決定されます。 図3、図4に示すように、STCの値が高いほど評価が高く、性能が優れていることになる。

50- 50- 50- 70- 70- 50- 50- 50- 50-

Very Good

音響透過率クラス
STC 性能 説明
50- 50-
70- 50-
Excellent Loud sounds hear faintly or not at all
40-50 Loud speech hear faintly
TruStile Doors with Correct Gasketing 35->TruStile Door40 Good 大きな音は聞こえるが、ほとんど理解できない
30-35 Fair 大きな音はかなり理解できる
25- 2530 Poor 通常の会話は容易かつ明確に理解できる
Typical Hollow Core Door 20-…25 Very Poor Low speech audible

Figure 4

Acoustical Gasketing.Figure4:アコースティックガスケット。

当然ながら、材料の組み合わせによって、防音扉の効果は異なります。 これほど多くの変数がある中で、特定のドアがどの程度音を遮断するかをどのように判断すればよいのでしょうか。 覚えておくべき最も重要なことは、ドアの音響定格は、開口部に組み込むガスケットやペリメータシールと同じだけの性能があるということです

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。