Без разлика дали се работи за звучник HiFi или домашно кино, или студио за снимање или кино, системот на звучници ќе комуницира со просторијата. Националните стандарди поврзани со градежништвото обично ги пропишуваат индикаторите за изведба на звучна изолација на куќите, но тие обично не вклучуваат третман на рефлектираниот звук. Обично, ако просторијата не добива никаков акустичен третман, без разлика колку се добри звучниците, тие ќе наидат на тесни грла поради пречки во просторијата. Во овој момент, материјалите за акустична обработка може да се каже дека се неопходност.
Материјалите за акустична обработка можат грубо да се поделат на материјали што апсорбираат звук , дифузни материјали и материјали за изолација на звук според нивните функции. Меѓу нив, покрај конвенционалните панели што апсорбираат звук, друг вид материјал што апсорбира звук е нискофреквентна стапица што обично се користи за специфично апсорбирање на ниски фреквенции. Сепак, овде би сакал прво да зборувам за разликата помеѓу материјалите што апсорбираат звук и материјалите за изолација на звук. Ова е исто така местото каде што многу луѓе погрешно разбираат. За да ја разберете разликата помеѓу двете, прво треба да разберете како звукот продолжува да се шири откако ќе стигне до нашите заеднички ѕидови.
Инцидентен звук – Рефлектираниот звук = Коефициент на апсорпција на звук
Инцидентен звук – Пренесен звук = Загуба на преносот
Дел од звукот се апсорбира од ѕидот и се претвора во топлинска енергија.
Од горенаведениот однос, не е тешко да се открие дека звучната изолација треба само да обезбеди што е можно помалку преносен звук, но не мора да има добра апсорпција на звукот. Еве еден екстремен пример. Ако ѕидот на просторијата е многу мазен двослоен ѕид, перформансите на звучна изолација се многу добри поради двослојниот дизајн. Меѓутоа, бидејќи ѕидот е многу мазен, рефлектираниот звук, особено високата фреквенција, е многу силен и ефектот на апсорпција на звукот е многу слаб.
Всушност, постојат многу вообичаени слични дизајни, како што е двослојното звучно изолирано стакло, кое има добар ефект на звучна изолација, но мазната природа на стаклената површина ќе предизвика рефлектираниот звук да биде многу силен. Таквото двослојно звучно изолирано стакло речиси и да нема ефект на апсорпција на звук.
Во исто време, обичните материјали што апсорбираат звук обично имаат просечни својства на звучна изолација и обично не се толку добри како ѕидовите со иста дебелина.
Материјал што апсорбира звук
Традиционалните материјали што апсорбираат звук се порозни материјали или научно познати како материјали што апсорбираат звук со отпорност на акустична. Суштината на звучните бранови е еден вид вибрации. Поточно, за системот на звучници, тоа е вибрација на воздухот. Кога вибрациите на воздухот се пренесуваат на овој материјал што апсорбира звук, вибрациите постепено се ослободуваат од фината порозна структура и се претвораат во топлинска енергија.
Колку е подебел материјалот што апсорбира звук, толку повеќе такви мали шуплини се во насока на ширење на звукот и толку е подобар ефектот на апсорпција за случаен инцидент или под мали агли.
Од друга страна, акустично отпорните материјали што апсорбираат звук имаат ниска фреквентна фреквенција за ефективна апсорпција, која обично е поврзана со дебелината на материјалот што апсорбира звук, за што е потребна околу 1/4 од брановата должина. Затоа, речиси е невозможно материјалите што апсорбираат звук со звучна отпорност да се користат за апсорпција на ниски фреквенции, а други видови материјали за обработка се потребни за ниски фреквенции.
Во исто време, коефициентот на апсорпција на звук кај материјалите што апсорбираат звук е поврзан и со аголот на паѓање на звукот. На пример, фибербордот со висока густина би можел да рефлектира звук под големи агли.
Материјал за дифузија
Прво, сè уште треба да разбереме што е дифузија на звук или каква е улогата на дифузните материјали.
Кога звукот се спушта на ѕид, дел од звукот ќе излезе по геометриската насока и ќе продолжи да се шири, но обично овој процес не е апсолутна „спекуларна рефлексија“. Ако се работи за идеална апсолутна рефлексија, звукот треба да излегува точно во геометриска насока откако ќе помине низ површината, а енергијата во насоката на излез треба да биде конзистентна со насоката на инцидентот. Целиот процес не губи енергија, што може да се сфати како никаква дифузија, или повообичаено сфатено како спекуларна рефлексија во оптика.
Во идеална дифузија, нема главна насока на емисија. Звукот емитира подеднакво во сите правци во просторот по инцидентот на површината. Најчесто може да се разбере како дифузна рефлексија во оптика.
Секако, сето ова е поврзано и со фактори како што е брановата должина на звукот. Вистинското опкружување за слушање не само што бара одредена количина на дифузија, туку треба да се обиде да избегне силни рефлексии како што е целото стакло од подот до таванот. Но, тоа значи дека рефлектираниот звук ќе биде покомплексен, а износот за пресметка ќе биде поголем.
Понекогаш ни треба одредена количина на рефлектирачки звук, но ако не ни треба особено силен рефлектиран звук, можеме да поставиме дифузни материјали на соодветните локации. На друг пример, понекогаш ако просторијата е исполнета со материјали што апсорбираат звук, таа ќе апсорбира премногу звук. Материјалите за дифузија може да го намалат звукот на рана рефлексија додека обезбедуваат доцен звук на рефлексија, така што и малите простории можат да имаат одреден ефект на одек. За системите за стерео звучници, се препорачува да има одредено количество дифузен материјал во просторијата, додека за системите за домашно кино, материјалот за дифузија може соодветно да се намали или понекогаш може да се примени целосно дизајн што апсорбира звук.
Како што само споменавме, најниската ефективна фреквенција на материјалот за дифузија или најниската фреквенција на дифузија е поврзана со големината на испакнувањето на дифузорот. Колку повеќе испакнатини на дифузорот, толку е помала фреквенцијата што може ефективно да се дифузира.
Исто така, постојат некои случаи каде што овој тип на дифузер е направен во изглед на римска колона, а истовремено има и естетски дизајн. И всушност, бидејќи просториите на многу аудиофили во моментов не се големи, таков дифузор можеби нема да биде потребен. Ефективната фреквенција на општ квадратен остаток на дифузна плоча е околу 700~1000Hz. Понекогаш изборот на фреквенција треба да се прави и од случај до случај.
Во исто време, нашите вообичаени системи за звучници HiFi и домашни кина и други мали домашни средини за слушање не треба да користат дифузери со прекумерни испакнатини. Бидејќи дифузијата на звукот обично се објаснува во однос на геометриската акустика, штом фреквенцијата е помала од прекумерната фреквенција на просторијата, тоа е категорија на бранова акустика. Или дека дифузните материјали погодни за мали простории генерално не мора да бидат дебели како оние за оперските куќи и концертните сали.
Замка за бас
Како што беше споменато погоре, речиси е нереално материјалите што апсорбираат звук со звучна отпорност ефикасно да апсорбираат ниски фреквенции. За апсорпција на ниски фреквенции, често се потребни материјали кои се потпираат на други принципи.
Резонаторот Хелмхолц е многу честа акустична структура, која често се користи во апликации како што се намалување на бучавата од издувните цевки на автомобили и мотоцикли. Принципот е да се отвори мал отвор во шуплината V и да се поврзе кратка цевка за да се формира наједноставниот уред, резонаторот Хелмхолц. Ако воздушната колона S во кратката цевка е нарушена и се премести во шуплината, гасот во шуплината ќе се компресира и притисокот ќе се зголеми. Движењето навнатре на воздушниот столб S е блокирано и наместо тоа се движи нанадвор. По минување на положбата на рамнотежа, тој продолжува да се движи нанадвор поради инерција. Во моментов, притисокот во шуплината се намалува, предизвикувајќи воздушната колона S да престане да се движи нанадвор, а потоа да се движи навнатре, повторувајќи го циклусот.
Мембранските механички резонантни звучни апсорбери се друг вид материјал за апсорпција на звук за ниски фреквенции , кој обично се имплементира во архитектонски дизајни како што се повеќеслојни ѕидови.
Поради фактори како што се стоечките бранови во просторијата, вообичаено се генерира дополнително засилување во одредени фреквенциски опсези, што резултира со нискофреквентна резонанца „татнеж“. Замките со ниска фреквенција може да ги елиминираат врвните пречки предизвикани од овие режими во просторијата до одреден степен. Се разбира, може да се користат и методи како што се повеќе сабвуфери или обработка на дигитален сигнал DSP.
Материјали за звучна изолација
Како што беше детално објаснето претходно, перформансите на звучна изолација и перформансите на апсорпција на звук на материјалите се различни. Материјалите што апсорбираат звук често ја користат предноста на малата структура на порите во материјалот. Меѓутоа, оваа структура на мала дупка обично резултира и со пренос на звучни бранови. За да се спречи понатамошно пренесување и ширење на звукот од материјалот, потребно е максимално да се намали структурата на шуплината и да се зголеми густината на материјалот.
Вообичаено, перформансите на звучна изолација на материјалите за звучна изолација се поврзани со густината на материјалот. Купувањето материјали за изолација на звук со висока густина може дополнително да ги подобри звучно изолираните својства на просторијата. Сепак, еднослојните материјали за звучна изолација понекогаш сè уште имаат ограничувања. Во овој случај, може да се користи двослоен третман со звучна изолација, а на двата слоја на материјали за звучна изолација се додаваат дополнителни материјали за амортизација. Сепак, треба да се забележи дека двата слоја на материјали за звучна изолација треба да се избегнуваат да имаат иста дебелина што е можно повеќе за да се избегне повторување на иста фреквенција. Ако при конкретната изградба и декорација, прво треба да се звучи целата куќа, а потоа да се извршат третмани за апсорпција и дифузија на звукот.
Акустичната обработка е задолжителна за системите за звучници. Сепак, акустичниот третман не е случајна апликација. Разбирањето на релевантното основно знаење е важен предуслов за правилен акустичен третман. Дизајнот на акустичен третман е исто така тесно поврзан со просторијата, системот на звучници итн. Нема фиксно решение или одговор, а фактичката ситуација на крајот треба да надвладее.
За повеќе информации за SINOYQX меламин пена, ве молиме контактирајте не на [email protected] или јавете ни се гласовно: +86-28-8411-1861.
Некои слики и текстови се репродуцираат од Интернет, а авторските права му припаѓаат на оригиналниот автор. Ако има некакво прекршување, ве молиме контактирајте не за да го избришете.