Дослідження амплітудно-частотної характеристики звукоізоляції багатошарових неоднорідних стінових конструкцій

Автор(и)

  • Владислав Юрійович Зарецький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0003-4899-4545
  • Дмитро Вячеславович Біда Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна https://orcid.org/0000-0001-5185-0927

DOI:

https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.262262

Ключові слова:

звукоізоляція, шумоізоляція, будівельні норми, архітектурна акустика, будівельна акустика, будівельні конструкції, звукоізоляційні конструкції

Анотація

Об’єктом дослідження є амплітудно-частотна характеристика звукоізоляції багатошарових неоднорідних конструкцій. Одним із найбільш проблемних місць є методологія (способи) розрахунків, через існування таких стандартів, як ISO, ДБН, які мають певні відмінності між собою, та наявність програмного забезпечення, методика розрахунків якого до кінця не відома, через авторські права останнього.

За допомогою методу моделювання в програмному комплексі INSUL отримано амплітудно-частотні характеристики звукоізоляції стін перегородок між залами. Проведено натурні вимірювання на реальному об’єкті, ідентичні змодельованим програмно огороджувальним конструкціям, представленим кінотеатром MULTIPLEX в ТРЦ DAFI м. Дніпро (Україна). Методика розрахунку програмного забезпечення INSUL повністю не відома. За інформацією з відкритих джерел можна зробити висновок, що використовуються лінійне моделювання амплітудно-частотної характеристики. Вимірювання були проведені згідно ДБН В.1.1-31:2013. Дані, отримані теоретично, при моделюванні, та експериментально, порівнюються між собою. Розглянуто доцільність урахування результатів, отриманих за допомогою програмного забезпечення INSUL, при написанні нової методики до державного стандарту або до удосконалення останньої. Порівнюючи натурні та змодельовані амплітудно-частотні характеристики можна зробити висновок про неточність програмного комплексу INSUL на високих частотах. Дане явище може бути пов’язано із власними резонансами існуючої перегородки, або з якістю монтажу, що можна прирівняти до похибки налаштування, через відсутність можливості впливу на якість процесу будівництва об’єкту вимірювань. Можлива похибка має місце при жорстокому з’єднанні звукоізоляційної перегородки з існуючими конструкціями будівлі, або через присутність у залі кінотеатру резонуючих технічних елементів (повітропроводи, металеві конструкції сцени та крісел, тощо). Ця похибка не є впливовою через неістотно малу довжину хвилі у частоті 3000–8000 Гц. Тому, як висновок, програмне забезпечення INSUL може використовуватися при розробці методики державних стандартів щодо звукоізоляції у будівлях.

Біографії авторів

Владислав Юрійович Зарецький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірант

Кафедра електроніки

Дмитро Вячеславович Біда, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірант

Кафедра електроніки

Посилання

  1. Rukovodstvo po raschetu i proektirovaniiu shumoglusheniia v promyshlennykh zdaniiakh (1983). Moscow: Stroiizdat, 360.
  2. Beiblatt 1 zu DIN 4109 Schallschutz im Hochbau (1989). Ausfuhrungsbeispiele und Rechenverfahren. Available at: https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-4109-beiblatt-1/035c2290-98ca-4e30-9d0f-f8f27246cf77
  3. Sharp, B. H. (1978). Prediction Methods for the Sound Transmission of Building Elements. Noise Control Engineering, 11 (2), 53–63. doi: http://doi.org/10.3397/1.2832099
  4. Zaborov, V. I. (1969). Teoriia zvukoizoliatcii ograzhdaiushchikh konstruktcii. Moscow, 185.
  5. Predict transmission loss, impact sound, and rain noise. Available at: http://www.insul.co.nz/features/
  6. Rasmussen, B. (2010). Sound insulation between dwellings – Requirements in building regulations in Europe. Applied Acoustics, 71 (4), 373–385. doi: http://doi.org/10.1016/j.apacoust.2009.08.011
  7. Didkovskyi, V. S., Lunova, V. S., Bohdanov, O. S. (2012). Arkhitekturna akustyka. Kyiv: KPY, 56–58.
  8. ISO 10140-2:2021 Acoustics – Laboratory measurement of sound insulation of building elements – Part 2: Measurement of airborne sound insulation (2021). Available at: https://www.iso.org/standard/79487.html
  9. OKTAVA-110A Sound level analyzer, spectrum analyzer, portable vibrometer. OKTAVA. Available at: http://www.octava.info/octava-110A
  10. ISO 16283-1:2014 Acoustics – Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 1: Airborne sound insulation (2014). Available at: https://www.iso.org/standard/55997.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-29

Як цитувати

Зарецький, В. Ю., & Біда, Д. В. (2022). Дослідження амплітудно-частотної характеристики звукоізоляції багатошарових неоднорідних стінових конструкцій. Technology Audit and Production Reserves, 4(2(66), 37–41. https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.262262

Номер

Розділ

Системи та процеси керування: Звіт про науково-дослідну роботу