Cтраница 1
Ухудшение звукоизоляции из-за отверстий является зависимой от частоты величиной. [2]
Известно [61], что ухудшение звукоизоляции ограждения из-за эффекта волнового совпадения происходит в определенной ( для данного ограждения) области частот, начиная с некоторого значения частоты, называемой критической. [3]
![]() |
Перегородка с воздушной звукоизолирующей прослойкой.| Конструкции перекрытий с звукоизолирующими прослойками. [4] |
Для повышения звукоизоляционных качеств междуэтажных перекрытый или для уменьшения их веса без ухудшения звукоизоляции применяют перекрытия с воздушной прослойкой, например, перекрытия раздельной конструкции, состоящие из верхней и нижней вибропрокатных панелей. [5]
Из формулы ( 86) следует, что чем больше R, тем больше ухудшение звукоизоляции будет иметь место при наличии отверстий или открытых проемов. [6]
Следовательно, при проектировании ограждающих конструкций необходимо учитывать допускаемые в ходе строительства различные дефекты и эксплуатационные факторы, влияющие на ухудшение звукоизоляции. [7]
На средних и высоких частотах в характеристике звукоизоляции могут наблюдаться последовательные минимумы и максимумы. Ухудшение звукоизоляции вызывается резонансными явлениями в слое воздуха между элементами перегородки. Звукоизоляция может быть улучшена введением в воздушную прослойку звукопоглощающего материала. Эффективность звукопоглотителя повышается с уменьшением веса конструкции. [9]
![]() |
Определение индекса изоляции воздушного шума железобетонной панелью толщиной 140 мм с гибкими плитами на относе. [10] |
С повышением частоты в характеристике звукоизоляции наблюдаются последовательные минимумы и максимумы. Ухудшение звукоизоляции вызывается резонанса-ми слоя воздуха между элементами конструкции; оно может быть уменьшено введением в воздушный промежуток звукопоглощающего материала. [11]
С повышением частоты в характеристике звукоизоляции наблюдаются последовательные минимумы и максимумы. Ухудшение звукоизоляции вызывается резонанса-ми слоя воздуха между элементами конструкции; оно может быть уменьшено введением4 в воздушный промежуток звукопоглощающего материала. Эффективность зву-копоглотителя повышается с уменьшением массы конструкции. [12]
Зависимость звукоизоляции от частоты положена в основу графоаналитического метода расчета. Вторая область характеризуется ухудшением звукоизоляции вследствие волнового совпадения. В третьей области ( выше frp) звукоизоляция быстро возрастает, а в четвертой области постоянна. [13]
При этом область пониженной звукоизоляции ВС ( см. рис. 1.6) перемещается к высоким частотам и, наоборот, увеличение жесткости приводит к снижению граничной частоты, что целесообразно при толстых ограждениях с граничной частотой не более 300 Гц. Усиление тонких плит ребрами жесткости может быть причиной ухудшения звукоизоляции ими. [14]
При нормальном падении волн звукоизолирующая способность ограждения максимальна, с увеличением угла падения она уменьшается и при касательных волнах ( ф 90; cos p 0) преграда теоретически делается акустически прозрачной. Это впервые отмечено Шохом в 1937 г. Кремер в 1950 г. исследовал этот вопрос подробно. Он показал, что количество касательных волн в помещении растет с увеличением объема помещения, что влечет к ухудшению звукоизоляции. [15]