Háttér-információk és követelmények az Ecophon Akusztikai kalkulátorhoz
A paramétereket az ISO 3382 szabvány 1. és 2. része határozza meg. A Sabine-képletet a visszaverődési idő kiszámítására használják, diffúz hangmezőt feltételezve. A Sabine-képlet által megadott visszaverődési idők diffúz körülmények között a beszéd tisztaságának és a hangerejének becslésére szolgálnak.
Azokban a helyiségekben, ahol a hangelnyelés fő része a mennyezetben található, pl. álmennyezetként, a diffúz hangmező feltételezése nem érvényes, és a Sabine-képlet feltételei nem teljesülnek. Ebben a kalkulátorban egy kifejezetten hangelnyelő mennyezettel rendelkező helyiségekre elfogadott modellt használnak az ilyen helyiségtípusra.
A modell mögötti alapötleteket az [1] mutatja be. Olyan helyiségek esetében, ahol a hangelnyelés domináns része a hangelnyelő mennyezetnek köszönhető, a nem diffúz modell olyan T20, C50 és G becsléseket ad, amelyek jobban megfelelnek a mért értékeknek, mint a Sabine-képleten alapuló becslések.
Általában az akusztikus mennyezetmegoldásokkal ellátott helyiségekben a Sabine-számítások a ténylegesen mérthez képest rövidebb visszhangidőt adnak.
A számításokat meghatározó feltételek
Mikor kellenek a nem diffúz számítások és mikor a Sabine-számítások?
A Sabine-számításokat és a nem diffúz számításokat is el kell végezni minden olyan esetben, amikor teljes elnyelő mennyezet van. A teljes hangelnyelő mennyezet a födémfelület legalább 85%-ának lefedettségét jelenti. A födém az álmennyezet feletti felületet jelenti.
Ha a mennyezeti lefedettség arány 85%-nál kisebb, csak Sabine-számítást kell elvégezni.
A szabadon függő egységekkel vagy terelőlapokkal végzett számításokhoz csak a Sabine-képletre van szükség, mivel a nem diffúz modell ezekre az esetekre nem alkalmazható.
Mit számítunk ki?
A visszaverődési időt T20 (s), a beszédtisztaságot C50 (dB) és a hangerőt G (dB) a diffúz és a nem diffúz körülményekre is kiszámítják, A paramétereket az ISO 3382 szabvány 1. és 2. része határozza meg. A számított értékek a mérésekből várható értékek becslései, ha a mért paramétereket a padlóterületre átlagolják.
Mi a helyzet a fali hangelnyelőkkel?
A fali hangelnyelők kapcsán a számítások csak a helyiségben elhelyezett fali hangelnyelők teljes területét veszik figyelembe. A különböző falakon való eloszlással nem számol.
Mi a helyzet az álmennyezettel?
Feltételezzük, hogy az álmennyezet mindig párhuzamos a padlóval. Ha lejt az aljzat, az átlagos szerelési magasságot kell kiszámítani.
Mi a helyzet a bútorokkal és a berendezési tárgyakkal?
A bútorok akusztikai hatását az Asc egyenértékű szórási abszorpciós terület mérésével számszerűsítik. Az értékeket a gyér, normál és sűrű bútorzatnak megfelelő bútorozottságra adjuk meg.
Mi a helyzet a háttérelnyeléssel?
A falak, a födém, a padló, az ablakok és az ajtók háttérelnyelésének korlátozott választékát az indokolja, hogy ennek az elnyelésnek a viszonylag csekély a hatása, összehasonlítva a hangelnyelő mennyezet, a fali hangelnyelők és a bútorok telejsítményével. A kiválasztott anyag a gyakorlatban jellemzően előforduló anyagokat fedi le.
Mi a megoldás az extra alacsony frekvenciák elnyelésre?
Az Ecophon Extra Bass egy kapszulázott, könnyű üveggyapot termék, amelyet az álmennyezet fölé kell helyezni, így javítva a alacsony frekvenciás elnyelést. Ajánlásunk szerint a kielégítő eredményhez elegendő az 50%-os fedettség. A számításokban azonban 100%-os lefedettséget feltételezünk.
Mi a helyzet a léghangszigeteléssel?
A teljesítményelnyelési együttható levegőben (m) az EN 12354-6:2003 szabványból származik, 20 °C és 50-70%-os páratartalom esetén.
Frekvencia Hz |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
m (1/m) |
0,0001 |
0,0003 |
0,0006 |
0,001 |
0,0017 |
0,0041 |
Mit kell tudni a modellről?
A modellt Erling Nilsson, PhD, az Ecophon akusztikai szakértője és a Lund Egyetem Mérnöki akusztika tanszékének adjunktusa dolgozta ki.
A modellről részletesebb információ az [1]-ben található.
A fejlesztés a Dán Műszaki Egyetemmel (DTU) szoros együttműködésben zajlott [2], [3].
1) Nilsson E. Input data for acoustical design calculations for ordinary public rooms, ICSV24, July 2017, London
2) G. Marbjerg, J. Brunskog, C.-H. Jeong, and E. Nilsson, Development and validation of a combined phased acoustical radiosity and image source model for predicting sound fields in rooms, J. Acoust. Soc. Am. 138, 1457–1468 (2015).
3) Bakoulas Konstantinos, Optimization of an energy-based room acoustics model that considers scattering and non-uniform absorption, Master thesis, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, July, 2017