Профессиональные решения для акустического освещения и производитель

Профессиональные решения для акустического освещения и производитель

Как рассчитать требования к акустической обработке для комнаты: RT60 и руководство по акустической конструкции

Зайди почти в любой коммерческий проект, и ты услышишь тот же вопрос: “Сколько акустической обработки нам нужно?”

Архитектору нужен бюджет, дизайнеру необходимо подтвердить визуальное воздействие, а закупочная группа должна оценить количество и сроки выполнения заказов. Но ответ редко бывает простым, потому что сам вопрос часто сформулирован неправильно.

Успешный акустический дизайн не основан на догадках или интуиции. Для этого требуется понимание пяти основных переменных:

  • Громкость комнаты — чем больше пространство, тем больше движется звук и тем дольше он остается в комнате
  • Существующие материалы поверхности — стекло, бетон и ковер — все они по-разному поглощают звук
  • Дополнительная абсорбция — каждая акустическая панель или светильник обеспечивают измеримое поглощение
  • Покрытие поверхности — где установлен материал и какую площадь он покрывает
  • Target RT60 — специфическая акустическая мишень, установленная для функции пространства

Вот почему два одинаковых пространства, которые кажутся похожими, могут работать очень по-разному после установки одного и того же количества акустического материала. Один конференц-зал становится ясным и удобным после добавления шести акустических панелей PET, а другой открытый офис остается шумным и грязным даже после того, как установится вдвое больше материала. Разница проста: в одном проекте использовались акустические вычисления, а в другом нет.

В профессиональном акустической конструкции используются измерения и расчеты, чтобы определить, сколько на самом деле требуется лечение. Основные инструменты включают в себя:

  • RT60 (время реверберации) — как быстро звук затухает в пространстве
  • Коэффициент поглощения звука (α) — способность материала поглощать звук с определенной частотой
  • Уравнение Сабина — математическая зависимость между объемом помещения, общим поглощением и временем реверберации

Требования к акустической обработке рассчитываются путем сравнения текущего времени реверберации помещения с целевым RT60. В расчете учитываются объем помещения, поглощение, обеспечиваемое всеми существующими поверхностями, и эффективность поглощения предлагаемых акустических материалов. Понимание этих отношений имеет основополагающее значение для успешного акустического дизайна.

Почему расчеты акустической обработки имеют значение

“Эта комната слишком шумная. Добавим больше акустических панелей”. Это одна из самых распространенных ошибок в акустической конструкции.

Расчеты акустической обработки для коммерческого интерьера

Когда акустические материалы устанавливаются на основе догадок, вы на самом деле не знаете:

  • Сколько нужно? — Достаточно ли десяти панелей, или в комнате потребуется тридцать?
  • Куда это должно пойти? — На потолке, на стенах или и то, и другое?
  • Может ли быть слишком много? — Чрезмерное поглощение может сделать пробел в акустическом режиме “мертвым”, что может быть таким же неудобным

Акустическая конструкция без расчетов похожа на конструкцию без чертежей. Вам может повезти, но вы, скорее всего, ошибетесь.

В разных пространствах нужны разные акустические цели

В разных пространствах разные акустические цели. Звук, который хорошо работает в одной комнате, может плохо работать в другой.

Тип пространства Акустическая цель основная забота
конференц-зал Сохраняйте четкость речи и контролируйте отражения Разборчивость
открытый офис Уменьшите отвлекающие факторы и поддержите Распространение речи и расстояние отвлечения
класс Улучшить четкость речи ин Результаты обучения и обучения
ресторан Контролируйте реверберацию, сохраняя при этом соответствующее ощущение энергии Утешение для гостей
лобби Создать сбалансированную, гостеприимную акустическую среду Первые впечатления и комфортный разговор

Конференц-зал имеет очень разные акустические потребности от ресторана. Первое требует кратковременной реверберации для ясной речи, второй может выиграть от сохранения некоторой акустической энергии для поддержки желаемой атмосферы.

Оживите звук: искусство сбалансированной акустической обработки

Последствия недостаточного поглощения легко распознать: эхо, грязную речь, усталость при прослушивании и снижение конфиденциальности.

Однако слишком большая всасывание может быть проблемой. В переохлажденной комнате может ощущаться:

  • Акустическая “мертвая” — без естественной реверберации, речь может звучать неестественно
  • Неудобно — в пространстве не хватает акустической энергии и живости
  • Неподходящее — могут пострадать музыка, общественные мероприятия и другие виды деятельности, которые выигрывают от некоторой реверберации.

Цель акустического дизайна не в том, чтобы впитывать как можно больше звука. Это найти правильный баланс для каждого конкретного пространства.

Понимание RT60: Основа акустических расчетов

Перед расчетом количества необходимого акустического материала необходимо определить текущие условия реверберации помещения и желаемую цель. RT60 является ключевой метрикой, которая связывает объем помещения, существующую абсорбцию и необходимость дополнительной обработки, и обеспечивает основу для уравнения Сабины, использованного далее в этом руководстве.

График затухания звука RT60 и типичные цели реверберации по типу пространства

Что такое РТ60?

RT60, или время реверберации, — это время, необходимое для того, чтобы уровень звукового давления затухал на 60 децибел после остановки источника звука.

Подумайте о классическом тесте хлопка: хлопайте в ладоши в большом пустом зале и слушайте, как долго продолжается звук. Этот затяжной звук — это реверберация. Время, необходимое для распада, — это RT60.

Более короткий RT60 делает пространство более сухим и четким. Более длинный RT60 создает большую реверберацию и снижает разборчивость речи.

Почему RT60 имеет значение в дизайне комнаты

RT60 напрямую влияет на три ключевые аспекты пространства:

  • Разборчивость речи — когда реверберация слишком длинная, более поздние слоги пересекаются с реверберирующим звуком из предыдущих слогов, что затрудняет понимание речи
  • Конфиденциальность — в открытых офисах чрезмерная реверберация позволяет беседам путешествовать дальше
  • Комфорт прослушивания — хорошо контролируемая реверберация поддерживает комфорт и концентрацию; неконтролируемая реверберация вызывает усталость

Если RT60 в конференц-зале слишком высок, участники должны работать усерднее, чтобы понять друг друга. Если RT60 в открытом офисе слишком высок, фоновый шум продолжает накапливаться и отвлекает всех в этом пространстве.

Типичные мишени RT60 для разных пространств

Не существует единого значения RT60, подходящего для каждой комнаты. Цель зависит от использования помещения, объема, частотной полосы, состояния заполнения и применимых стандартов. Таблица ниже предназначена только для ранней справки о проекте, каждый проект должен подтверждать текущие стандартные условия и условия приемки.

Тип пространства Предварительная ссылка на дизайн Стандарты и примечания
конференц-зал Общий диапазон проектирования: 0,4–0,6 с Подтвердите стандарт, принятый для проекта, для WELL V2, проверьте S04 и текущую версию
открытый офис не должен оцениваться только RT60 Рассмотрим ISO 3382-3 пространственное затухание речи, фонового шума и звукового маскирования
Класс (≤283 м³) Общий максимум: ≤0,6 с ANSI/ASA S12.60-2010; подтвердите местное издание и условия испытаний
Класс (283–566 м³) Общий максимум: ≤0,7 с ANSI/ASA S12.60-2010; подтвердите местное издание и условия испытаний
ресторан Обычно устанавливается по проекту Определить по объему, вместимости, фоновым шумам и операционным целям
студия звукоза Разработан специально для использования и частотного диапазона Определите по функции записи, объему помещения и рекомендациям акустических консультантов

Цели RT60 зависят от конкретного использования, объема и применимых стандартов помещения. Не применяйте требование из одного стандарта, например, 0,6-секундный критерий в классе ANSI S12.60, ко всем типам пространства.

понять звукопоглощение, прежде чем вычислять

Перед применением любого уравнения определите, какие поверхности в комнатной впитывают звук и сколько они поглощают. Коэффициенты звукопоглощения и эквивалентная площадь поглощения составляют основу последующих расчетов.

Принцип поглощения звука, иллюстрированный с помощью акустического светильника для ПЭТ

Что такое звукопоглощение?

Когда звуковая волна ударяется о материал, часть его энергии отражается, часть поглощается и преобразуется в очень небольшое количество тепла, а часть передается через материал.

Звукопоглощающие материалы, такие как войлок для домашних животных, панели из тканевого материала и акустические потолочные системы, увеличивают поглощение и уменьшают отражения, что, в свою очередь, уменьшает реверберацию в комнате.

Коэффициент звукопоглощения (α)

Коэффициент звукопоглощения (α) — это значение от 0 до 1, которое указывает на долю энергии звука, которую материал поглощает на определенной частоте:

  • α = 0 — полное отражение, приближенное к полированному бетону или стекло
  • α = 0,50 — поглощение 50% падающей звуковой энергии
  • α ≈ 1,00 — очень высокая поглощение в тестируемой полосе частот. При испытании в помещении реверберации размер образца, эффекты краев и дифракция могут давать кажущийся коэффициент поглощения более 1,00, поэтому 1,00 не является абсолютным верхним пределом для каждого результата измерения.

Коэффициенты звукопоглощения зависят от частоты. Один и тот же материал может работать совсем иначе на частоте 125 Гц, низкая частота, чем на 2000 Гц, высокой частоте.

Типичные коэффициенты звукопоглощения при 500 Гц

материальный 500 Гц коэффициент поглощения
полированный бетон около 0,02
раскрашенная гипсокартон ок. 0,06
двойное остекление ок. 0,10
Виниловое/линолеумное напольное покрытие ок. 0,03
ковбой ок. 0,20–0,40, в зависимости от строительства и установки
Акустическая потолочная плитка Используйте данные тестирования полосы частот для конкретного продукта и установки
12 мм панель для войлока ПЭТ Широко различается; Проверка толщины, воздушного зазора, установки и отчета об испытаниях
50 мм, обтянутая тканью акустическая панель Используйте данные тестирования полосы частот для конкретного продукта и установки

Примечание: Приведенные выше значения предназначены только для ранних оценок. В фактических расчетах следует использовать данные поглощения полосы частот, которые соответствуют конкретной толщине продукта, методу установки, воздушному зазору и стандарту испытаний.

Более подробное объяснение того, как NRC, коэффициенты поглощения полосы частот и RT60 различаются по использованию, см. в предыдущей статье:“NRC против RT60: как оценить акустическую производительность.”

Быстрый обзор:

  • NRC, или коэффициент шумоподавления, представляет собой среднее арифметическое коэффициентов поглощения при 250, 500, 1000 и 2000 Гц, округленное с точностью до 0,05. Это удобная одночисленная оценка для сравнения продуктов.
  • Коэффициент звукопоглощения (α) является данными, специфическими для частоты. Для расчетов RT60 требуется соответствующее значение α для каждой полосы частот.
  • NRC полезен для сравнения продуктов, но расчеты RT60 требуют коэффициентов поглощения полосы частот.

Понимание уравнения Сабины

Уравнение Сабина, связывающее комнатный объем, поглощение и RT60

Уравнение Сабина является одной из наиболее широко используемых формул для прогнозирования времени реверберации в акустической конструкции:

RT60 = 0,161 × V ÷ A

где:

  • RT60 = время реверберации, в секундах
  • V = объем комнаты, в куб.
  • A = полная эквивалентная площадь поглощения, в сабинах или м²

Уравнение было основано на исследовании Уоллеса Клемента Сабины по комнатной реверберации. ISO 3382-2:2008 определяет процедуры измерения полевых условий в обычных помещениях и может быть использован для проверки после строительства; это не должно описываться отдельно как отдельное утверждение одного конкретного расчетного уравнения.

В единицах Si константа 0,161 связана со скоростью звука, преобразованием естественного логарифма и выводом средней свободной пробега в помещении. Обычно он используется для условий воздуха около 20°C (68°F).

Понимание тотального поглощения (А)

Полное поглощение, А, представляет собой сумму поглощения, вносимого всеми поверхностями:

A = σ(sᵢ × αᵢ)

где:

  • sᵢ = фактическая площадь поверхности I, в м², такие как стены, потолки, полы и мебельные поверхности;
  • αᵢ = коэффициент поглощения поверхности i на целевой частоте;
  • σ = суммирующий символ, что указывает на то, что вклад поглощения всех комнатных поверхностей сложены вместе;
  • Пример: Акустическая панель ПЭТ площадью 10 м² имеет коэффициент поглощения 0,80 при 500 Гц. Его эквивалентная площадь поглощения: aᵢ = 10 × 0,80 = 8 сабинов.
  • Если в комнате есть несколько панелей одного типа, добавьте вклады поглощения панелей, стен, пола, потолка, мебели и других поверхностей, чтобы получить полное поглощение: A = σ(Sᵢ × αᵢ).

Факторы, влияющие на RT60

  • Объем комнаты (V): Чем больше объем комнаты, тем больше движется звук, тем дольше время реверберации. Если поглощение остается неизменным, удвоение объема примерно удваивает RT60.
  • Материалы поверхности: Твердые поверхности, такие как стекло, бетон и металл, имеют очень низкие коэффициенты поглощения (α ≈ 0,01–0,05) и поглощают очень мало звука. Мягкие материалы, такие как ковры, ткань и акустические панели, имеют более высокие коэффициенты поглощения.
  • Мебель и размещение: Люди и мебель также поглощают звук. Полностью занятый конференц-зал имеет более короткий RT60, чем тот же самый помещение, когда он пуст. Акустические расчеты должны учитывать предполагаемое состояние занятости.
  • Акустические материалы: К ним относятся войлок для домашних животных, обернутые тканями панели, акустические потолки и акустическое освещение. Конструкторы могут использовать эти элементы для активной настройки RT60.

Сабина против Эйринга: какое уравнение следует использовать?

Уравнение Сабина предполагает приблизительно диффузное звуковое поле с относительно равномерным поглощением. По мере увеличения среднего поглощения поглощение становится более концентрированным, или геометрия помещения становится более сложной, разница между оценкой сабинов и фактическим затуханием звука может увеличиться.

Уравнение Эйринга можно использовать в пространствах с более высоким средним поглощением, но нет абсолютного порога переключения, применимого к каждой комнате. Ранний дизайн может сравнивать результаты обоих уравнений, комплексные пространства должны быть оценены с помощью акустического моделирования и измерений полей в соответствии с методами в ISO 3382-2.

t = 0,161 В ÷ [−s ln(1 − ᾱ)]

В этом уравнении S — общая площадь поверхности, а ᾱ — средневзвешенный коэффициент поглощения по площади.

состояние Рекомендуемый метод
Средняя абсорбция от низкого до умеренного с приблизительно диффузным звуковым полем Используйте сабин для предварительной оценки
Более высокая средняя поглощаемость или явное несоответствие между сабином и результатами измерений Сравнить результаты эйринга и сабины
Комплексная геометрия, концентрированное поглощение или критический проект Использование акустического моделирования и полевых измерений

Для обычных коммерческих помещений, которые не обработаны или легко обработаны, уравнение Сабина в целом подходит для предварительных оценок.

Пошаговое руководство: как рассчитать требования к акустической обработке

Полный расчет можно разделить на шесть шагов: определить объем помещения и существующую абсорбцию, установить целевую RT60, а затем преобразовать дефицит поглощения в площадь материала или количество продукта. В приведенном ниже примере используется 500 Гц, другие полосы частот должны быть проверены отдельно.

Шестиступенчатый рабочий процесс расчета акустической обработки

Шаг 1: Измерьте комнату

Во-первых, измерьте основные размеры комнаты:

  • протяженность
  • ширина
  • высота

Рассчитайте объем комнаты: V = длина × ширина × высота

Для непрямоугольной комнаты вычислите объем по архитектурным чертежам или 3D-модели.

Пример: A 10 м × 8 м × 3 м конференц-зал: V = 10 × 8 × 3 = 240 м³

Шаг 2: Рассчитайте существующее поглощение

Перечислите площадь и тип материала каждой поверхности в помещении, а затем рассчитайте существующую общую абсорбцию:

Aсуществующий = σ(сi × αi)

где с – площадь каждой поверхности в м², αᵢ – коэффициент поглощения этой поверхности на целевой частоте.

Пример - существующий расчет поглощения на частоте 500 Гц, при использовании общей площади стенки 108 м² для всех четырех стен:

наружность Площадь (м²) α (500 Гц) Абсорбция (сабины)
бетонный пол 80 0.02 1.60
Потолок гипсокартона окрашенный 80 0.06 4.80
Стены (смешанные материалы, валовая площадь) 108 0.08 8.64
целый 268 15.04

Шаг 3: Установите цель RT60

Установите целевую RT60 на основе функции помещения и соответствующих стандартов:

  • Конференц-зал: 0,4–0,6 секунды
  • Открытый офис: 0,5–0,8 секунды
  • Класс: 0,4–0,6 секунды

Пример: В этом руководстве используется целевая RT60 конференц-зала RT60 длиной 0,6 секунды для предварительной оценки средней частоты. Это значение не является универсальным требованием соответствия; фактический проект должен хорошо подтверждать V2 S04, местные стандарты, объем комнат, полосы частот и условия испытаний.

Шаг 4: Рассчитайте требуемое общее поглощение

Переставьте уравнение Сабина, чтобы вычислить общее поглощение, необходимое для достижения цели RT60:

Aнеобходимый = 0,161 × V ÷ Tмишень

Пример для конференц-зала площадью 240 м³ с целевым RT60 0,6 секунды:необходимый = 0,161 × 240 ÷ 0,6 = 64,4 сабина.

Aнеобходимый = 0,161 × 240 ÷ 0,6 = 64,4 сабина

Шаг 5: Рассчитайте требуемое дополнительное поглощение

Aдополнительный = Анеобходимый − Асуществующий

Пример: Адополнительный = 64,4 - 15,04 = 49,36 сабинов на частоте 500 Гц.

Aдополнительный = 64,4 - 15,04 = 49,36 сабинов

Это означает, что для примера помещения требуется примерно 49,36 дополнительных сабинов эквивалентной площади поглощения на частоте 500 Гц. Каждая оставшаяся полоса частот должна быть рассчитана отдельно.

Шаг 6: Выберите и поразите размер акустических материалов

Выберите продукты на основе дефицита поглощения, а затем преобразуйте этот дефицит в требуемую область или количество.

Пример: Предположим, что акустическая панель ПЭТ имеет испытанный коэффициент поглощения 500 Гц α500 = 0,85 при предполагаемых условиях установки:

  • Эквивалентная площадь поглощения на квадратный метр при 500 Гц = 1 × 0,85 = 0,85 сабин
  • Требуемая площадь = 49,36 ÷ 0,85 ≈ 58,1 м²

При этих предположениях требуется примерно 58 м² этого звукопоглощающего материала на основе площади. NRC не может быть заменен непосредственно на коэффициент поглощения 500 Гц, соответствующее испытуемое значение α также должно использоваться для любой другой полосы частот.

Рабочий пример: Акустическая обработка конференц-зала

Следующий конференц-зал 10 м × 8 м × 3 м демонстрирует весь процесс. В примере используются данные средней частоты для предварительной оценки, чтобы проиллюстрировать метод, а не предписывать одно количество материала для каждого конференц-зала.

Конференц-зал с подвешенным акустическим освещением и обработкой

Пример проекта

Комната:

  • Длина: 10 м
  • Ширина: 8 м
  • Высота: 3 м
  • Объем: 240 м³

Существующие условия:

  • Пол: полированный бетон (80 м², α = 0.02)
  • Потолок: окрашенная гипсокартонная доска (80 м², α = 0,06)
  • Стены: стеклянная и окрашенная гипсокартонная доска (108 м² общая площадь всех четырех стен; если двери и окна вычитаются, четко укажите сетку. В этом примере используется среднее значение α = 0,08.)
  • Текущая проблема: реверберация слишком длинная, речь недостаточно ясна, а расширенные встречи вызывают усталость прослушивания.
  • Цель: В этом примере используется RT60 = 0,6 секунды в качестве предварительной цели по средней частоте. Фактический проект должен подтверждать цель на основе использования помещения, объема, применимых стандартных изданий и условий измерений.

Пошаговый расчет

Шаг 1 — существующее полное поглощение на частоте 500 Гц:

наружность Площадь (м²) α (500 Гц) Абсорбция (сабины)
бетонный пол 80 0.02 1.60
Потолок гипсокартона окрашенный 80 0.06 4.80
Стены (смешанные материалы, валовая площадь) 108 0.08 8.64
целый 268 15.04

Шаг 2 — Требуемая суммарная абсорбция:

Aнеобходимый = 0,161 × 240 ÷ 0,6 = 64,4 сабина

Шаг 3 — дополнительное поглощение, необходимое при частоте 500 Гц:

Aдополнительный = 64,4 - 15,04 = 49,36 сабинов

Шаг 4 — Материальный выбор:

Выберите акустическая панель ПЭТ на основе зоны и предполагайте ее испытанный коэффициент поглощения 500 Гц при предполагаемых условиях установки α500 = 0,85:

  • Эквивалентная площадь поглощения на квадратный метр при 500 Гц: 0,85 сабин
  • Требуемая площадь: 49,36 ÷ 0,85 ≈ 58,1 м²

Окончательный подход к дизайну

  • Потолок: В предварительном проекте выделяйте часть требования к поглощению акустическому потолку, акустическим облакам или акустического освещения, поддерживаемым данными сторонних испытаний.
  • Стены: Распределите оставшиеся требования к поглощению на настенные акустические панели, позиционируя их в соответствии с основными путями отражения и архитектурными условиями.
  • Общий вклад поглощения: проверка каждого продукта с использованием коэффициентов поглощения полосы частот или эквивалентной площади поглощения на единицу. Добавленное поглощение на частоте 500 Гц должно достигать примерно 49,36 сабинов, а также должны быть проверены другие полосы частот.
  • Предполагаемый RT60: Оцениваемое значение должно быть рассчитано и сообщено только тогда, когда данные испытаний продукта и установленные величины поддерживают указанные выше вклады в поглощение. Окончательный результат должен быть проверен с помощью полевых измерений.
  • Результат: Разборчивость речи значительно улучшается, делая встречи более четкими и менее утомительными.

Фактическая акустическая конструкция должна быть проверена путем сочетания полевых измерений, акустического моделирования и условий установки. Эти расчеты предназначены только для предварительной оценки, окончательной приемки должны следовать стандартам измерения и условиям оценки, принятым для проекта.

Как правильно выбрать акустическую обработку

После расчета необходимого дополнительного всасывания выберите подходящие методы лечения. Настенные панели, обработка акустических потолков и акустическое освещение имеют разные требования к установке, и фактические проекты часто используют их в комбинации.

Акустические панели

Лучше всего подходит для: монтажа на стене и целенаправленной обработки в определенных областях.

Преимущества: Гибкая установка и точное размещение, где требуется обработка.

Соображения: Требуется достаточная площадь стены. На стене может быть ограничено в небольших помещениях.

Геометрические акустические стеновые панели для домашних животных в офисе

Акустические потолочные обработки

Типы:

  • Акустические облака — горизонтально подвешенные акустические панели
  • Акустические перегородки — вертикально подвешенные акустические элементы
  • Акустическая потолочная плитка — замена для обычных потолочных плит

Преимущества: Использует часто недостаточно используемое потолочное пространство без занимающей площади стены.

Соображения: высота монтажа и расстояние между ними влияют на производительность абсорбции.

Подвесные акустические перегородки и освещение в открытом офисе

акустическое освещение

акустическое освещение Включает светодиодную подсветку и ощущения, поглощающие звуки ПЭТ в одном продукте. Он обеспечивает свет, внося в себя впитывание в комнату.

Основные соображения:

  • Акустическое освещение должно быть частью полной акустической стратегии, а не заменой для всех других форм лечения
  • Фактическое поглощение зависит от количества продукта, компоновки, высоты монтажа, ориентации, интервала массива и условий помещения. Используйте сторонние тестовые данные, соответствующие фактической конфигурации установки.
  • Оценка акустических характеристик и освещения вместе, включая световой поток, индекс цветопередачи, коррелированную цветовую температуру и управление бликами

Feltite предлагает профессиональные акустические светодиодные светильники, которые объединяют в себя конструкцию звукопоглощающих звукоизоляционных материалов с коммерческими характеристиками в одной системе. Выбор продукта должен быть основан на акустических и фотометрических данных, которые соответствуют фактической конфигурации установки, а не только на материалах NRC. В зависимости от требуемого покрытия и концепции потолка, подходящие варианты могут включать Подвесные светильники акустической панели или Акустические перегородки.

Феллит акустический линейный подвесной светильник
Угольный утюжок Feellite Акустический линейный светильник

Соображения акустического вычисления для проектов акустического освещения

Акустическое освещение выполняет функции как освещения, так и звукопоглощения, но данные о его продукции должны быть оценены в контексте фактического помещения. В расчете должны быть проверены данные акустических испытаний и учитывать количество светильника, компоновку и способ установки.

Акустическая планировка освещения и расчеты расчета помещения

Включите акустическое освещение в общую акустическую стратегию помещения

  • Количество — количество установленных светильников
  • Макет — как распределяются светильники
  • Условия в номере — объем, существующие поверхности и планировочная планировка
  • Площадь поверхности — общая площадь, поглощающая звукопоглощение, обеспечиваемую светильниками

Необходимое количество акустического освещения для открытого офиса 8 м × 6 м, в котором доминируют твердые поверхности, не может быть определено только по габаритным размерам. Сначала установите целевые акустические показатели, затем рассчитайте величину, используя эквивалентную площадь поглощения на светильник или испытанную матрицу для фактической конфигурации установки. Открытые офисы также должны быть оценены на предмет пространственного упадка речи, фонового шума и стратегии маскировки звука.

Факторы, влияющие на характеристики акустического освещен

фактор Почему это важно
Размер продукта Более крупные продукты обычно имеют большую шумопоглощающую площадь поверхности, но производительность по-прежнему требует проверки
Площадь поверхности войлока для Площадь поверхности влияет на вклад поглощения, но толщина, воздушный зазор и краевые условия также важны
высота монтажа Изменяет путь, по которому звук достигает поверхности продукта, и может влиять на применимость тестируемой конфигурации
ОБЪЕМ Большие объемы обычно требуют большего поглощения, чтобы достичь одной и той же цели.
Мебель и пассажиры Мебель и люди также вносят усвоение; определите условия занятости, используемые в расчетах

Почему одних данных о продуктах недостаточно

Не полагайтесь только на NRC, показанный в листе данных о продукте. NRC 0,85 с продуктом может вносить очень мало в реальной комнате, если установлено слишком мало устройств или они плохо расположены.

Используйте этот метод оценки:

  1. Рассчитайте целевую RT60 помещения и требуемую общую абсорбцию
  2. Оцените поглощение, обеспечиваемое существующими поверхностями
  3. Рассчитайте нехватку поглощения, которую должно устранить акустическое освещение
  4. Используйте эквивалентную площадь поглощения на продукт или испытанную матрицу для расчета и выбора количества, необходимого для устранения дефицита

Feltite оценивает акустическое освещение как полную систему, а не просто звукопоглощающий материал с добавлением светодиодов. Продукт должен удовлетворять требованиям акустической характеристики, освещенности, распределения света, цветопередачи, контроля и бликов; оптимизация только одного из этих факторов не создает полного решения.

Распространенные ошибки при расчетах акустической обработки

Уравнения не особо сложные. Большинство ошибок исходит из входных данных и способа использования уравнений. Следующие проблемы могут исказить оценки количества материалов и привести к тому, что завершенная комната не будет пропускать цель RT60.

Ошибка 1: выбор материалов только на основе NRC

Проблема: NRC — это среднее число с одним номером, и не показывает низкочастотную производительность. Панель с NRC 0,75 может поглощать только 40% звуковой энергии при частоте 250 Гц.

Решение: Просмотрите данные о поглощении полного диапазона частот от 125 Гц до 4000 Гц, а не только NRC.

Ошибка 2: игнорирование объема комнаты

Проблема: Для большого помещения требуется большее впитывание, чем маленькое помещение для достижения того же RT60.

Решение: Всегда включайте комнатный объем, используя уравнение Сабина.

Ошибка 3: игнорирование местоположения установки

Проблема: на его эффективность влияет расположение акустического материала. Материал, установленный на потолке, в основном перехватывает звук, движущийся вверх снизу, в то время как настенный материал обращается к более горизонтальным путям отражения.

Решение: расположите акустические материалы в соответствии с расположением источника звука и путями отражения.

Ошибка 4: рассмотрение проблемы комнатной акустики как проблемы звукоизоляции

Проблема: звукопоглощение и звукоизоляция — это совершенно разные концепции. Добавление войлока для домашних животных или обернутых тканями панелей не мешает движению звука между комнатами.

Решение: четко отделить необходимость управления RT60 в помещении от необходимости звукоизоляции с рейтингом STC и дизайна для каждого из них независимо.

заключение

Хороший акустический дизайн не в том, чтобы установить как можно больше звукопоглощающего материала.

это требует:

  1. Поймите комнату — ее объем, материалы поверхности и использование
  2. Установите акустическая цель — установите цель RT60 на основе функции помещения и соответствующих стандартов
  3. Рассчитайте требование к поглощению — используйте уравнение Сабины, чтобы преобразовать цель в действующие числа
  4. Выберите правильное решение — выберите тип продукта, количество и макет на основе результатов расчета

Уравнение Сабина использовалось более 120 лет и остается обычным инструментом для предварительных акустических оценок в обычных помещениях. Он соединяет объем помещения, время реверберации цели и эквивалентную площадь поглощения, хотя сложные пространства по-прежнему требуют акустического моделирования или полевых измерений.

Интегрированные продукты, такие как акустическое освещение, требуют более всесторонней оценки. Не учитывайте только материал NRC, также оценивайте:

  • Общий вклад в поглощение продукта — использование коэффициентов поглощения полосы частот для материалов на основе площади и эквивалентной площади поглощения на единицу или на матрицу для отдельных продуктов
  • Влияние метода установки и пространственного планирования на акустические характеристики
  • Соответствует ли производительность освещению требованиям проекта, включая световой поток, индекс цветопередачи, коррелированную цветовую температуру и контроль бликов

Когда акустическая конструкция основана на расчетах, а не на догадках, результаты предсказуемы, поддаются проверке и повторяемости. В этом разница между инженерным и декоративным.

Нужна помощь в расчете акустических требований вашего проекта?

Feltite предлагает профессиональные акустические светодиодные светильники, которые объединяют в себя конструкцию звукопоглощающих звукоизоляционных материалов с коммерческими характеристиками в одной системе. Выбор продукта должен быть основан на акустических и фотометрических данных, которые соответствуют фактической конфигурации установки, а не только материалам NRC.

Наша техническая команда поможет вам:

  • Оценить акустические условия помещения
  • Рассчитайте поглощение, необходимое для достижения цели RT60
  • Выберите правильное решение для акустического освещения
  • Предоставить проверенные акустические и фотометрические данные

Пожалуйста, предоставьте:

  • Размеры комнаты (длина × ширина × высота)
  • Существующие материалы поверхности
  • Тип приложения
  • Целевые акустические характеристики
  • Требования к освещению

часто задаваемые вопросы

Следующие вопросы касаются общих проблем, связанных с расчетами RT60, выбором материала и акустического освещения. Каждый ответ начинается с заключения, а затем объясняет применимые условия.

Как рассчитать, сколько мне нужно акустической обработки?

Ответ: Используйте пятиэтапный метод Сабина:

  1. Измерить объем комнаты (V)
  2. Вычислить существующее общее поглощение (A_EXisting)
  3. Установите цель RT60
  4. Рассчитайте требуемое общее поглощение (A_REQUIRED = 0,161 × V / RT60_Target)
  5. Рассчитайте требуемое дополнительное поглощение (A_Additional = A_REQUIRED − A_EXisting)
  6. Для чего используется уравнение Сабина?

Ответ: Уравнение Сабины предсказывает время реверберации комнаты, или RT60. Он связывает объем помещения, общее поглощение и время реверберации, что делает его одним из основных инструментов расчета в акустической конструкции.

Какой RT60 подходит для офиса?

Ответ: зависит от типа офиса:

  • Конференц-зал: В качестве общего справочника может использоваться диапазон 0,4–0,6 секунды, но необходимо подтверждать соответствующий стандарт, объем помещения, полосу частот и условия занятости. Требования к V2 должны относиться к текущим положениям времени реверберации S04.
  • Открытый офис: одного RT60 недостаточно. Оценка также должна включать метрики, связанные с пространственным распадом речи и дистанцирования в ISO 3382-3.
  • Частный офис: Цель должна быть установлена акустической стандартом проекта или акустической консультантом на основе объема и использования помещения.
  • Можно ли использовать NRC для расчетов акустических расчетов в помещении?

Ответ: NRC полезен для сравнения материалов, но этого недостаточно для полного расчета комнат-акустики. Расчеты RT60 требуют коэффициентов поглощения (α) для каждой полосы частот, а не только для среднего NRC.

Сколько акустического материала нужно конференц-залу?

Ответ: Это зависит от объема помещения, существующих материалов поверхности, целевого RT60, диапазона частот и данных испытаний продукта. В примере 10 м × 8 м × 3 м в этом руководстве существующая абсорбция при 500 Гц составляет 15,04 сабинов, а требуемая сумма составляет 64,4 сабина, поэтому необходимо около 49,36 дополнительных сабинов. Если в площадном материале установлен α₅₀₀ 0,85 при фактических условиях установки, соответствующая площадь составляет примерно 58,1 м². Это не универсальное количество для каждого конференц-зала.

Может ли акустическое освещение улучшить акустика помещения?

Ответ: Да — при условии, что он является частью полной акустической стратегии и имеет данные акустических испытаний, которые соответствуют фактической конфигурации установки. Его эффективность зависит от количества продукта, компоновки, высоты монтажа, ориентации, интервала массива и условий помещения. Для дискретных подвесных светильников используйте эквивалентную площадь поглощения на единицу или массив, а не полагаться только на материал NRC.

Прокрутить вверх

Получите цитату прямо сейчас