Legyen szó HiFi hangszóróról vagy házimoziról, hangstúdióról vagy moziról, a hangsugárzórendszer kölcsönhatásba lép a helyiséggel. Az építkezéssel kapcsolatos nemzeti szabványok általában előírják a házak hangszigetelési teljesítménymutatóit, de ezek általában nem tartalmazzák a visszavert hang kezelését. Általában, ha egy helyiség nem kap semmilyen akusztikai kezelést, függetlenül attól, hogy milyen jók a hangszórók, akkor a szoba interferenciája miatt szűk keresztmetszetek fognak találkozni. Ebben az időben az akusztikai kezelő anyagok létszükségletnek mondhatók.
Az akusztikai kezelőanyagok funkciójuk szerint nagyjából hangelnyelő anyagokra , diffúz anyagokra és hangszigetelő anyagokra oszthatók . Közülük a hagyományos hangelnyelő panelek mellett a másik típusú hangelnyelő anyag az alacsony frekvenciájú csapda, amelyet általában kifejezetten az alacsony frekvenciák elnyelésére használnak. Itt azonban először a hangelnyelő anyagok és a hangszigetelő anyagok közötti különbségről szeretnék beszélni. Ez az a terület, ahol sokan félreértik. Ahhoz, hogy megértsük a kettő közötti különbséget, először meg kell értenünk, hogyan terjed tovább a hang, miután eléri a közös falainkat.
Beeső hang – Visszavert hang = Hangelnyelési együttható
Beeső hang – Átvitt hang = Átvitelvesztés
A hang egy részét a fal elnyeli és hőenergiává alakítja.
A fenti összefüggésből nem nehéz megállapítani, hogy a hangszigetelésnek csak a lehető legkevesebb áteresztő hangot kell biztosítania, de nem feltétlenül jó hangelnyelése. Íme egy extrém példa. Ha a helyiség fala nagyon sima, kétrétegű fal, akkor a hangszigetelő teljesítmény nagyon jó a kétrétegű kialakítás miatt. Mivel azonban a fal nagyon sima, a visszavert hang, különösen a magas frekvencia, nagyon erős, és a hangelnyelő hatás nagyon gyenge.
Valójában nagyon gyakoriak a hasonló kialakítások, például a kétrétegű hangszigetelő üveg, amely jó hangszigetelő hatással rendelkezik, de az üvegfelület sima jellege miatt a visszavert hang nagyon erős lesz. Az ilyen kétrétegű hangszigetelő üvegnek szinte nincs hangelnyelő hatása.
Ugyanakkor a közönséges hangelnyelő anyagok általában közepes hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, és általában nem olyan jók, mint az azonos vastagságú falak.
Hangelnyelő anyag
A hagyományos hangelnyelő anyagok porózus anyagok, vagy tudományosan akusztikus ellenállású hangelnyelő anyagok. A hanghullámok lényege egyfajta rezgés. Hogy pontos legyek, a hangszórórendszernél ez levegőrezgés. Amikor a levegő rezgését átadják erre a hangelnyelő anyagra, a finom porózus szerkezet fokozatosan enyhíti a rezgéseket, és hőenergiává alakítja át.
Minél vastagabb a hangelnyelő anyag, annál több ilyen kis üreg van a hangterjedés irányában, és annál jobb a véletlenszerűen vagy kis szögben beeső hang elnyelő hatása.
Másrészt az akusztikailag rezisztív hangelnyelő anyagok alacsony frekvenciájú vágási frekvenciával rendelkeznek a hatékony elnyelés érdekében, ami általában a hangelnyelő anyag vastagságához kapcsolódik, amelyhez a hullámhossz körülbelül 1/4-e szükséges. Ezért az alacsony frekvenciák elnyelésére szinte lehetetlen akusztikailag rezisztív hangelnyelő anyagokat használni, az alacsony frekvenciákhoz pedig más típusú feldolgozó anyagokra van szükség.
Ugyanakkor a hangelnyelő anyagok hangelnyelési együtthatója a hang beesési szögével is összefügg. Például a nagy sűrűségű farostlemez nagy szögben is visszaverheti a hangot.
Diffúziós anyag
Először is meg kell értenünk, mi a hang diffúzió, vagy mi a diffúziós anyagok szerepe.
Amikor hang éri a falat, a hang egy része a geometriai irányban kilép, és tovább terjed, de általában ez a folyamat nem abszolút „tükrözés”. Ha ideális abszolút visszaverődésről van szó, akkor a hangnak a felületen való áthaladás után pontosan a geometriai irányban kell kilépnie, és a kilépési irányú energiának összhangban kell lennie a beeső iránnyal. Az egész folyamat nem veszít energiából, ami felfogható úgy, hogy egyáltalán nincs diffúzió, vagy általánosabban az optikában a tükörreflexió.
Ideális diffúzió esetén nincs fő emissziós irány. A hang a tér minden irányába egyenletesen sugárzik, miután a felületre esik. Általában szórt reflexióként értelmezhető az optikában.
Természetesen mindez olyan tényezőkkel is összefügg, mint a hang hullámhossza. A tényleges hallgatási környezet nem csak bizonyos mértékű diffúziót igényel, hanem meg kell próbálni elkerülni az erős tükröződéseket, például a teljes padlótól a mennyezetig érő üveget. Ez azonban azt jelenti, hogy a visszavert hang bonyolultabb lesz, és a számítási mennyiség nagyobb lesz.
Néha szükségünk van bizonyos mennyiségű visszavert hangra, de ha nincs szükségünk különösen erős visszavert hangra, akkor diffúziós anyagokat is elhelyezhetünk a megfelelő helyeken. Egy másik példa, ha egy helyiség hangelnyelő anyagokkal van megtöltve, az túl sok hangot nyel el. A diffúziós anyagok csökkenthetik a korai reflexiós hangot, miközben biztosítják a késői visszaverődésű hangot, így a kis helyiségek is rendelkezhetnek bizonyos visszhanghatásokkal. Sztereó hangsugárzórendszereknél javasolt bizonyos mennyiségű diffúziós anyag elhelyezése a helyiségben, míg házimozi rendszereknél a diffúziós anyag megfelelően csökkenthető, vagy esetenként teljes hangelnyelő kialakítást lehet alkalmazni.
Ahogy az imént említettük, a diffúziós anyag legalacsonyabb effektív frekvenciája vagy a legalacsonyabb diffúziós frekvencia a diffúzor kiemelkedésének méretétől függ. Minél több nyúlványa van a diffúzornak, annál alacsonyabb a hatékonyan szórható frekvencia.
Vannak olyan esetek is, amikor ezt a típusú diffúzort római oszlopos megjelenésűvé teszik, miközben esztétikus megjelenésűek is. És valójában, mivel sok audiofil szobája jelenleg nem nagy, lehet, hogy nincs is szükség ilyen diffúzorra. Az általános négyzetes maradék diffúziós lemez effektív frekvenciája körülbelül 700-1000 Hz. Néha a gyakoriságot is eseti alapon kell megválasztani.
Ugyanakkor elterjedt HiFi hangszórórendszereinknek, házimozirendszereinknek és egyéb kis otthoni hallgatási környezeteinknek nincs szükségük túlzott kiemelkedésekkel rendelkező diffúzorok használatára. Mivel a hang diffúzióját általában a geometriai akusztikával magyarázzák, ha a frekvencia alacsonyabb, mint a helyiség túlzott frekvenciája, ez a hullámakusztika kategóriája. Vagy hogy a kis helyiségekbe alkalmas diffúziós anyagoknak általában nem kell olyan vastagnak lenniük, mint az operaházakban és koncerttermekben.
Basszuscsapda
Mint fentebb említettük, szinte irreális, hogy az akusztikailag rezisztív hangelnyelő anyagok hatékonyan nyeljék el az alacsony frekvenciákat. Az alacsony frekvenciák elnyeléséhez gyakran más elvekre támaszkodó anyagokra van szükség.
A Helmholtz-rezonátor egy nagyon elterjedt akusztikus szerkezet, amelyet gyakran használnak olyan alkalmazásokban, mint például az autók és motorkerékpárok kipufogócsövéinek zajcsökkentése. Az alapelv az, hogy egy V üregben egy kis nyílást kell nyitni, és egy rövid csövet csatlakoztatni a legegyszerűbb eszköz, a Helmholtz-rezonátor kialakításához. Ha a rövid csőben lévő S levegőoszlop megsérül és az üregbe kerül, az üregben lévő gáz összenyomódik és a nyomás megnő. Az S légoszlop befelé irányuló mozgása blokkolva van, és helyette kifelé mozog. Az egyensúlyi helyzet átlépése után a tehetetlenség hatására tovább mozog kifelé. Jelenleg az üregben a nyomás csökken, aminek következtében az S levegőoszlop megáll kifelé, majd befelé mozog, megismételve a ciklust.
A membrán mechanikus rezonancia hangelnyelő anyagok egy másik típusa az alacsony frekvenciájú hangok elnyelésére , amelyeket általában építészeti tervekben, például többrétegű falakban alkalmaznak.
Az olyan tényezők miatt, mint például a szobai állóhullámok, bizonyos frekvenciasávokban általában többleterősítés keletkezik, ami alacsony frekvenciájú „dübörgő” rezonanciát eredményez. Az alacsony frekvenciájú csapdák bizonyos mértékig kiküszöbölik az ezen szobamódok által okozott csúcsinterferenciát. Természetesen olyan módszerek is használhatók, mint a több mélynyomó vagy a DSP digitális jelfeldolgozás.
Hangszigetelő anyagok
Amint azt korábban részletesen kifejtettük, az anyagok hangszigetelési és hangelnyelő teljesítménye eltérő. A hangelnyelő anyagok gyakran kihasználják az anyagon belüli kis pórusos szerkezetet. Ez a kis lyukszerkezet azonban általában hanghullámok átvitelét is eredményezi. Az anyagból való további hangátvitel és hangterjedés megakadályozása érdekében az üregszerkezetet a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell, és növelni kell az anyag sűrűségét.
Általában a hangszigetelő anyagok hangszigetelő teljesítménye az anyag sűrűségétől függ. A nagy sűrűségű hangszigetelő anyagok vásárlása tovább javíthatja a helyiség hangszigetelő tulajdonságait. Az egyrétegű hangszigetelő anyagoknak azonban néha még mindig vannak korlátai. Ebben az esetben kétrétegű hangszigetelő kezelés alkalmazható, és a két réteg hangszigetelő anyaghoz további csillapító anyagokat adnak. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a két réteg hangszigetelő anyag kerülendő, hogy a lehető legnagyobb mértékben azonos vastagságú legyen, hogy elkerüljük az azonos frekvenciák ismétlődését. Ha a tényleges építés és díszítés során először az egész házat hangszigetelni kell, majd hangelnyelő és diffúziós kezeléseket kell végezni.
Az akusztikus kezelés elengedhetetlen a hangszórórendszerekhez. Az akusztikus kezelés azonban nem véletlenszerű alkalmazás. A megfelelő akusztikai kezelés fontos előfeltétele a vonatkozó alapismeretek ismerete. Az akusztikus kezelés kialakítása is szorosan összefügg a helyiséggel, hangszórórendszerrel stb. Nincs fix megoldás vagy válasz, és végső soron a tényleges helyzetnek kell érvényesülnie.
A SINOYQX melamin habbal kapcsolatos további információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] e-mail címen , vagy telefonon a +86-28-8411-1861 telefonszámon.
Egyes képeket és szövegeket az internetről reprodukálnak, és a szerzői jogok az eredeti szerzőt illetik. Ha bármilyen jogsértést észlel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a törlés érdekében.