NRC は、テスト済みの吸収性材料とアセンブリの比較に役立ちます。 RT60 は、部屋の音がどのように崩壊するかを説明しています。 優れた音響設計は、いずれかのメトリックをストーリー全体として扱うことなく、この 2 つを結びつけます。.
短いバージョン: NRC は、定義された実験室条件下で測定された製品またはアセンブリの定格です。 RT60 は、設計時に予測され、完成した空間で測定される、周波数依存の部屋のメトリックです。 吊り下げられた音響照明器具の場合、テストされた吸収は、NRC 値だけよりも、オブジェクトごとまたはアレイごとに使用されることがよくあります。.

NRC だけではアコースティック ストーリー全体を語らない理由
探検する FeltLite アコースティック ライティング 商用照明と吸音を調整するように設計されています。.
音響製品について尋ねると、多くの場合、そのノイズ低減係数、つまり NRC が最初に表示されます。 この番号は役に立ちますが、会議室が明確な会話をサポートするかどうか、オープン オフィスがスピーチの気を散らすものを制限するかどうか、またはレストランが疲れるというよりも活気があるかどうかを判断することはできません。.
それらは部屋レベルの結果です。 それらは、吸収の量と位置、部屋の体積、形状、幾何学、調度品、占有率、背景音、空間によって異なります。つまり、音の分離と音声の伝搬に依存します。 NRC と RT60 のため、さまざまな質問に答えます。
- NRC は次のように尋ねます。 特定の実験室での試験の下で、この材料またはアセンブリはどの程度吸収性でしたか?
- RT60 は次のように尋ねます。 この特定の部屋で音が減衰するのにどのくらいかかりますか?
どちらのメトリックも、もう一方に取って代わりません。 高 NRC パネルが少なすぎると設置された場合、大きな部屋にはほとんど影響を与えません。 十分な領域で適切な場所で使用される中程度の吸収剤は、はるかに優れた結果をもたらす可能性があります。.
NRCとは何ですか?
単一数の吸収評価
NRC は、250、500、1,000、および 2,000 Hz で測定された吸音係数の算術平均で、最も近い 0.05 に丸められます。 米国では、NRC は、残響室での吸音を測定する ASTM C423 の下でのテストから一般的に報告されています。.
NRC は、多くの場合、0.00 から反射率が高く、1.00 度、吸収性が高いまでのスケールで記述されます。 これは、物理的な制限ではなく、便利な略です。 ASTM C423 の下では、エッジと回折の効果により、吸収性の高い試験片の場合、1.00 を超える見かけの吸収係数が得られます。.
重要: NRC は、原材料の不変の特性としてではなく、試験片と取り付け条件の定格として扱います。 厚さ、裏張り、空域、試験片のサイズ、エッジの露出、および取り付け方法によって、結果が大きく変わる可能性があります。.
| NRC がお手伝いします… | NRC は教えてくれません… |
|---|---|
| 比較条件下でテストされた製品を比較する | 部屋の最後の RT60 |
| エリア処理の中間周波数吸収を推定する | 250 Hz 未満の低周波性能 |
| 仕様に反するスクリーン製品 | 部屋間の遮音 |
| テストされたアセンブリの平均吸収を理解する | テストされていないマウントまたはジオメトリがどのように機能するか |

NRC のテスト方法
ASTM C423 は、試験片の設置前後の認定残響室の減衰率を比較します。 この変更は、3 分の 1 オクターブ バンドによる吸収を計算するために使用されます。 ASTM E795 は、同じ素材が直接取り付け、空域に支えられたとき、または別の構成に取り付けられた場合に異なる性能を発揮するため、標準化された取り付け方法を提供します。.
音響天井などの連続した表面の場合、設置領域に吸収係数を適用できます。 バッフル、雲、スクリーン、音響ペンダントなどの個別のオブジェクトの場合、実験室は、通常、サビンで表現されるオブジェクトごとの同等の吸音領域を報告することがあります。 多くの場合、そのオブジェクト値は、部屋の計算により適切な入力です。.
RT60とは何ですか?
部屋レベルの減衰指標
RT60 は、ソースが停止した後、部屋の音響エネルギーが 60 dB 減衰するのに必要な時間です。 手拍子は、明らかにフラッター エコーや非常に残響のある部屋を明らかにすることができますが、それはリスニング デモンストレーションにすぎません。 プロの RT 測定では、校正済みの機器と標準化された手順を使用します。.
RT60 は周波数に依存します。 部屋は、125 Hz でブーミーなままで、1,000 Hz で許容可能な減衰を持っている場合があります。 したがって、設計レポートでは、説明されていない数を提示するのではなく、使用される周波数帯域と平均化規則を特定する必要があります。.

サビーネ方程式による RT60 の推定
RT60 = 0.161 × V / A
SI ユニットの場合、V は部屋の体積で、A は平方メートル (サブビン) での総当量吸収面積です。 式は基本的な関係を示しています。部屋の体積を増やすと、残響時間が長くなる傾向があり、吸収が減少する傾向があります。.
設計上限: サビーン方程式は、音場がかなり拡散していて、吸収が極端に高くない場合や、1 つの場所だけに集中している場合に最もよく機能する近似です。 複雑な部屋には、代替モデル、音響シミュレーション、またはフィールド測定が必要になる場合があります。.
NRC と RT60: 実用的な違い
| 質問 | nrc | RT60 |
|---|---|---|
| それは何を説明していますか? | 材料またはアセンブリの吸収をテストしました | 部屋の音が荒れる |
| どこで決まるの? | 適格な実験室試験 | モデルから予測されるか、部屋で測定された |
| どのように報告されますか? | 単一の数値評価 | 秒、理想的には周波数帯域による |
| 主な用途 | 製品の比較と吸収入力 | 部屋の設計目標と検証 |
| 主な制限 | スペクトルの詳細を隠すため、取り付けに依存します | 単独では、孤立、騒音レベル、またはプライバシーについては説明しません |
最も有用なワークフローは、検証済みの吸収データを使用して製品を選択し、部屋のターゲットに近づくのに必要な量を計算し、建築と照明計画との配置を調整し、必要に応じて完成した部屋を確認することです。.
音響照明に従来の NRC 定格がない理由
アコースティック照明器具は、単なる平らなフェルトではありません。 LED システム、吸収構造、サスペンション ハードウェア、およびアーキテクチャ形式を組み合わせたものです。 音響性能は、固定具のサイズ、露出した表面積、エッジの状態、間隔、方向、サスペンションの高さによって変化する可能性があります。.
従来の NRC は、面積標本としてテストされたフラット フェルト コンポーネントにとって意味のあるものかもしれませんが、完全な吊り下げ式照明器具を説明していない場合があります。 ディスクリート製品の場合は、実際の製品のインストール方法に一致するテスト データを求めてください。.
より多くの文脈については、読んでください 従来の NRC 評価が、吊り下げられた音響照明器具を完全に表していない理由.
関連する製品構成には、以下のものがあります アコースティック リニア ペンダント ライト, アコースティックバッフルライト, 、そして調整された アコースティックブレード.
メーカーから何を依頼するか
-
- 試験基準、実験室、報告日、および試験片の説明
- 3 分の 1 オクターブの吸収データ — マーケティングの見出しだけでなく
- 取り付けタイプ、サスペンションの高さ、アレイの間隔、向き、および数量のテスト
- オブジェクトあたりの等価吸収面積または個別照明器具の検証済みアレイ データ
- NRC または SAA テスト済み構成がこれらの評価を適切にする場合
- ルーメン、有効性、分布、CCT、CRI、コントロール、グレア情報など、フォトメトリック ファイルと照明データ
赤信号: NRC 値がないからといって、パフォーマンスが低下するわけではありません。 ただし、強力な音響性能の主張は、関連するサードパーティのテスト データによって引き続きサポートされるべきです。 材料のみのデータは、完全な照明器具の性能の証明として提示しないでください。.
音響照明器具の評価方法
音響材料とアセンブリ
厚さ、繊維構造、表面処理、裏地、空域、火災性能、および正確なテスト済み構成を確認します。 より厚い空域またはより深い空域は、より低い周波数での吸収を改善することがよくありますが、密度だけではすべての帯域でより良いパフォーマンスを保証するものではありません。.
製品の形状と取り付け
実際に音場にさらされた吸収領域を数えます。 曲線、フィン、および複数の面は露出面積を増やす可能性がありますが、吸収を改善すると想定するのではなく、関連するテスト データを通じてジオメトリを評価する必要があります。 テスト構成と照明レイアウトの両方で、フィクスチャの間隔とサスペンションの高さを調整します。.
部屋の状態
部屋の容積、天井の高さ、表面仕上げ、家具、占有率の仮定、およびその他の吸収要素を文書化します。 ガラス、コンクリート、露出構造、および硬い床材により、必要な処理量が増える可能性があります。 家具や居住者は吸収に貢献しますが、設計上の仮定は明確にする必要があります。.
照明性能
アコースティック照明は、引き続き照明として機能する必要があります。 視覚タスク、照明器具の有効性、分布、色の品質、コントロール、ちらつきの性能、まぶしさについて、照度を維持していることを確認します。 4000 K や UGR が 19 未満などの値は、一部のオフィス プロジェクトに適している場合がありますが、それらは普遍的な要件ではありません。プロジェクトに関連する基準と所有者の基準を適用します。.
音響要件を推定するためのより良い方法
設計時に次のプロセスを使用します。
- 部屋の使用と音響結果を定義します。 優先順位が音声の明瞭さ、制御された残響、気晴らしの低さ、プライバシー、音楽の品質、または組み合わせかどうかを特定します。.
- 該当する基準を選択します。 RT ターゲットは、部屋のボリューム、使用量、占有率、および頻度によって異なります。 準拠規範、標準、評価システム、または音響コンサルタントの基準を確認します。.
- 既存の吸収周波数を推定します。 部屋の表面、固定処理、家具、および正当な占有率の仮定を含めます。.
- 必要な追加の吸収を計算します。 面積材料の場合は、吸収係数×設置面積を使用してください。 ディスクリート製品の場合は、オブジェクトごとにテストされた同等の吸収領域または適用可能なアレイ データを使用します。.
- 数量と配置を調整します。 反射を制御するために処理を分散し、評価の高い製品の小さなクラスターに依存しないようにします。.
- モデル化し、必要に応じて検証します。 プロジェクトの要件が必要な場合は、音響ソフトウェアを複雑なスペースに使用し、フィールド テストを行います。.
完全な例については、FeltLite のガイドを参照してください。 空間に必要な音響ライトの数を計算する.

会議室の計算例
10 m × 8 m × 3 m の会議室を考えてみましょう。 体積は 240 m³ で、選択した中間周波数帯域での設計目標が 0.60 秒の場合、Sabine 方程式は目標の総当量吸収面積を次のように示します。
A = 0.161 × 240 / 0.60 ≈ 64.4 m² のサビン
これが目標の合計であり、必要な新製品の量は自動的にではありません。 設計者は、まず部屋の表面と家具によってすでに提供されている吸収を減算する必要があります。 部屋がその頻度で推定 22 m² のセービンをすでに提供している場合、残りの要件は約 42.4 m² の SABIN です。 照明器具またはパネルの数は、意図した取り付け構成での吸収をテストしたものに依存します。.
なぜこれが良いのか: 「天井の 40%」などのカバレッジ率は、初期の計画では役に立つかもしれませんが、検証済みの製品データに基づく計算に代わるものではありません。 最終的な設計は、関連する周波数帯域全体でチェックする必要もあります。.
すべてのスペースの唯一の指標として RT60 を使用しないでください
RT60 は、多くの密閉された部屋のデザインの中心ですが、音響の快適さを完全に測定するものではありません。 バックグラウンド ノイズ、機械系ノイズ、部屋間の音の分離、音声のプライバシー、音声の空間伝搬については直接説明しません。.
オープンプランのオフィスは特に重要な例です。 ISO 3382-3 は、距離にわたる音声および音声の明瞭度の空間減衰に関連するパラメーターを評価します。 画面、ワークステーションのレイアウト、バックグラウンド サウンド、サウンド マスキングは、1 つの残響時間の値と同じか、またはそれ以上に重要な場合があります。.
| デザインに関する質問 | 有用な指標または証拠 |
|---|---|
| 会議室でのスピーチは明確になりますか? | 周波数、バックグラウンド ノイズ、音声の明瞭度別の RT |
| 会話はオープン オフィス全体に移動しますか? | ISO 3382-3 音声の減衰と気晴らし関連のパラメータ |
| 音は壁を通過しますか? | 完全なアセンブリの STC または伝送損失データ |
| 部屋がうるさいですか? | 音源レベル、室内吸収率、バックグラウンドノイズの基準 |
3 つの一般的な音響設計の間違い
間違い 1: NRC のみで選択する
少量の高評価製品は、適度な評価製品よりも吸収が少なくなる場合があります。 テストされた性能と提案された量によって提供される吸収の両方を比較します。.
間違い 2: テスト構成を無視する
フェルト データ シート、直接取り付けパネル テスト、および吊り下げ式照明器具のアレイ テストは交換できません。 証拠をインストールした製品と一致させ、エンジニアリングの仮定を明確に文書化します。.
システム タイプを選択するときは、比較してください アコースティックブレード、バッフル、統合音響照明 天井戦略を確定する前に。.
照明の専門家は、FeltLite のレビューもできます。 アコースティック LED 照明コンプライアンス 火、音響、仕様の考慮事項。.
間違い 3: 音響照明を通常の照明として扱う
成功するシステムは、音響計画、測光要件、制御戦略、視覚的快適性の目標、建築意図、および適用される火災と材料の要件を満たす必要があります。 1 つの次元のみを最適化すると、不完全な設計が生まれます。.
結論
NRC と RT60 は、競合するものではなく、補完的な指標です。 NRC は、設計者がテストされた吸収性能を理解するのに役立ちます。 RT60 は、部屋の音の減衰を予測して検証するのに役立ちます。 2 つの接続は、周波数によって評価され、実際の設置に基づいて、等価吸収領域全体です。.
音響照明の場合、最も信頼性の高い仕様は、単一の定格を超えています。 関連するサードパーティの音響テスト、部屋レベルの設計計算、調整された照明計画、および明確な設置基準を組み合わせています。.
Fellite は、吸収性の PET 構造を商用照明性能と統合する音響 LED 照明ソリューションを開発しています。 プロジェクトを評価するときは、技術チームに、検討中の製品、構成、およびインストールに適用される音響および測光データについて問い合わせてください。.
よくある質問
より高い NRC は常に優れていますか?
いやー 。 評価が高いほど、テストされた構成の 4 つの NRC バンドの平均吸収が大きいことを示しますが、適切な製品は、周波数の性能、量、配置、部屋の使用、および目的の音響特性に依存します。.
オフィスに最適な RT60 は何ですか?
普遍的な価値はありません。 会議室は、多くの場合、ソーシャル スペースや多目的スペースよりも短い減衰を必要とします。 オープン オフィスは、RT60 だけで判断されるべきではありません。 該当するプロジェクト標準を使用し、周波数帯域、占有条件、および測定方法を述べてください。.
アコースティック ライティングに NRC の評価は必要ですか?
必ずしもそうではありません。 従来の NRC は、個別の吊り下げ式照明器具を表していない場合があります。 オブジェクトごとの同等の吸収領域またはテスト済みのアレイ データに加えて、試験片と取り付けの詳細を要求します。.
NRC は防音と同じですか?
いやー . NRC は、空間内の吸収に対処します。 遮音性は、壁、床、天井、ドア、その他のアセンブリを介した伝達に関係しており、さまざまなテストと評価で評価されます。.
NRC にフィクスチャ エリアを掛けて部屋の処理を計算できますか?
設置された処理に面積吸収係数が適用される場合にのみ。 ディスクリート サスペンド 照明器具の場合は、オブジェクトごとの吸収テスト済みの吸収または関連するアレイ データを使用してください。.
もっと閲覧する FeltLite アコースティック デザインの記事 または、 FeltLite アコースティック照明チーム プロジェクト固有のデータの場合。.
技術的な参考文献
- ASTM C423-23E1: 残響室法による吸音および吸音係数の標準試験法 — ソース
- ASTM E795-23: 吸音試験中の試験片の取り付けに関する標準的な方法 — ソース
- ISO 3382-1:2009: 部屋の音響パラメータの測定 — パフォーマンス スペース — ソース
- ISO 3382-3:2022: 部屋の音響パラメータの測定 — オープン プラン オフィス — ソース
- よく構築する標準 v1、機能 78: 残響時間 (歴史的プロジェクト基準、各プロジェクトに適用されるバージョンを確認) — ソース
エディトリアル ノート: 目標値とコンプライアンス要件は、管轄区域、建物プログラム、部屋数、周波数帯域、標準版によって異なります。 現在のプロジェクト基準を管轄権を持つ当局と有資格の音響専門家に確認します。.