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.

Bútorok és fali hangelnyelők

A számítások csak a helyiséghez hozzáadott fali hangelnyelők teljes területét veszik figyelembe. A bútorok akusztikai hatását az Asc egyenértékű szórási abszorpciós terület mérésével számszerűsítik

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

 

Erling NilssonMit 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