ປັບປຸງປະກອບຂອງວັດສະດຸແຜ່ນດູດຊຶມສຽງເສັ້ນໄຍ polyester
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮູເປີດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ: ການຕັ້ງຄ່າການດູດຊຶມສຽງໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ກາງຫາສູງ
ເມື່ອເວົ້າເຖິງການດູດຊຶບສຽງໃນລະດັບຄວາມຖີ່ກາງຫາສູງ ລະຫວ່າງ 500 ແລະ 4000 Hz ເຊິ່ງເປັນໄຮທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການເຂົ້າໃຈການເວົ້າ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮູບແບບການເປີດຮູ (porosity) ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນ (density) ຈະເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ວັດຖຸທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮູບແບບການເປີດຮູສູງປະມານ 70 ຫາ 90 ເປີເຊັນ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄື້ນສຽງເຂົ້າໄປຢ່າງເລິກເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງເປີດຂອງມັນ. ພາຍໃນວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້, ພະລັງງານສຽງຈະຖືກປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນຜ່ານທາງເດີນອາກາດນ້ອຍໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນທົ່ວທັງວັດຖຸ. ແຕ່ຕ້ອງລະວັງຖ້າຄວາມໜາແໜ້ນເກີນ 50 kg ຕໍ່ລູກບາລັງເມັດ; ສິ່ງນີ້ມັກຈະຂັດຂວາງການລົມໄຫຼ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເກີດການສະທ້ອນສຽງຫຼາຍຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະດູດຊຶບສຽງ, ອັນເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງໃນລະດັບຄວາມຖີ່ສູງ. ຜູ້ຜະລິດສ່ວນຫຼາຍຈະຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ທີ່ຈຸດທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຢູ່ລະຫວ່າງ 30 ຫາ 50 kg ຕໍ່ລູກບາລັງເມັດ ຮ່ວມກັບຊ່ວງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮູບແບບການເປີດຮູດຽວກັນນີ້ (70-90 ເປີເຊັນ). ແຜ່ນທີ່ຜະລິດຕາມວິທີນີ້ ມັກຈະບັນລຸຄ່າສຳລັບການຫຼຸດລົງສຽງ (Noise Reduction Coefficient) ສູງກວ່າ 0.85 ໃນບ່ອນເຊັ່ນ: ຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ສູນບໍລິການລູກຄ້າ ໂດຍທີ່ຄົນເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນກັນຢ່າງຊັດເຈນໂດຍບໍ່ມີອຸປະສັກ.
ເສັ້ນໃຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຕົວຢືດ: ປັບປຸງການຫຼຸດທອນຄວາມແຮງຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການໄຫຼຜ່ານຂອງອາກາດ
ຄວາມໜາຂອງເສັ້ນໃຍມີບົດບາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ພື້ນທີ່ໜ້າປະທຽບກັບປະລິມານຂອງມັນ. ເມື່ອເຮົາເວົ້າເຖິງເສັ້ນໃຍທີ່ບາງລະຫວ່າງ 6 ແລະ 12 ມີครອນ, ມັນຈະສ້າງຄວາມຕ້ານທາງດ້ານເສີນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຕ້ອງມີການປະສົມຢາທີ່ເປັນຜູ້ຈັບເຊື່ອມຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັກສາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ຢູ່ດ້ວຍກັນ ແລະຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ອາກາດລົ້ນຜ່ານໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ການໃຊ້ເຮືອນທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຢັນຄືນໄດ້ (thermoset resins) ປະມານ 15 ເຖິງ 20% ຂອງນ້ຳໜັກທັງໝົດຈະສ້າງເປັນສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນເອີ້ນວ່າ 'ເຄືອຂ່າຍການດູດຊຶມແບບວິສໂຄເອລາສຕິກ' (viscoelastic damping network). ສິ່ງນີ້ເປັນການປ່ຽນຄວາມສັ່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍສະຫຼາດໃຫ້ເປັນຄວາມຮ້ອນ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ມັນກະໂດດກິ່ນຢູ່ພາຍໃນວັດສະດຸເອງ. ຖ້າເພີ່ມຢາທີ່ເປັນຜູ້ຈັບເຊື່ອມຫຼາຍເກີນໄປ (ເກີນ 22%), ມັນຈະຂັດຂວາງການລົ້ນຜ່ານຂອງອາກາດທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ແນະນຳໃຫ້ຄື 1000 ເຖິງ 2000 Rayls ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ກາງ-ຕ່ຳ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າມີຢາທີ່ເປັນຜູ້ຈັບເຊື່ອມນ້ອຍເກີນໄປ (ຕ່ຳກວ່າ 12%) ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍຫຼຸດລົງເປັນເວລາດົນນານ ແລະເກີດການເສື່ອມສະຫຼາດທົ່ວໄປຂອງວັດສະດຸ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຜ່ນທີ່ຜະລິດດ້ວຍເສັ້ນໃຍທີ່ມີຄວາມໜາ 10 ມີຄຣອນ ແລະ ມີຢາທີ່ເປັນຜູ້ຈັບເຊື່ອມປະມານ 18% ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດເທື່ອ ເມື່ອທຽບກັບແຜ່ນທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ເສັ້ນໃຍທີ່ມີຄວາມໜາ 15 ມີຄຣອນ ແລະ ມີຢາທີ່ເປັນຜູ້ຈັບເຊື່ອມເພີ່ງ 12%. ແຜ່ນທີ່ດີຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນສຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ເດີນທາງລະຫວ່າງຜະນັງຕາມການທົດສອບທີ່ດຳເນີນຕາມມາດຕະຖານ ASTM E90.
ອອກແບບລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີປະສິດທິຜົນສຳລັບແຜ່ນດູດສຽງທີ່ເຮັດຈາກໄຍສັງເຄາະ polyester
ຄວາມເລິກຂອງຊ່ອງຫວ່າງອາກາດ ແລະ ການສັ່ນພ້ອມຂອງຫ້ອງ: ສົ່ງເສີມການດູດຊືມສຽງຄວາມຖີ່ຕ່ຳ
ເມື່ອມີຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງແຜ່ນໄຍສັງເຄາະ polyester, ເຫດການທີ່ນ່າສົນໃຈຈະເກີດຂຶ້ນ. ແຜ່ນເຫຼົ່ານີ້ຈະປ່ຽນຈາກຕົວດູດສຽງທີ່ງ່າຍດາຍ ເປັນສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນເອີ້ນວ່າ ລະບົບເຮືອນເທິງ-ເຮືອນສັ່ນຮ່ວມ (hybrid membrane-resonant systems). ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນຫຼາຍໃນການຈັດການຄວາມຖີ່ຕ່ຳ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນວັດສະດຸພື້ນຖານຂອງແຜ່ນເອງ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍເຫັນວ່າຄວາມເລິກຂອງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງ 10 ແລະ 20 ເຊັນຕີແມັດເຕີ ຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍໃນການເພີ່ມການດູດຊຶມສຽງທີ່ຕ່ຳກວ່າ 500 Hz ໂດຍປະມານ 20 ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ. ຫ້ອງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 30 ຕາລາງເມັດເຕີ ມັກຈະຕ້ອງການຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເຊັນຕີແມັດ. ແຕ່ສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ 50 ຕາລາງເມັດເຕີ ໂດຍສະເພາະໃນບ່ອນທີ່ສຽງບາດ (bass) ແມ່ນເດັ່ນຊັດ ຫຼື ມີສຽງລົມ-ອາກາດ (HVAC) ໃຫຍ່, ຈະໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ປະໂຫຍດດີຂຶ້ນຫຼາຍດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງປະມານ 15 ເຊັນຕີແມັດ. ແຕ່ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້: ທຸກໆດ້ານຂອງຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຖືກປິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ, ລະບົບທັງໝົດຈະສູນເສຍປະສິດທິພາບ ເນື່ອງຈາກບໍລິເວນທີ່ບໍ່ຖືກປິດຈະຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບໃນການຈັດການຄວາມຖີ່ຕ່ຳ ລົງເຖິງ 50%. ເມື່ອມີຊ່ອງຫວ່າງເຕັມ 20 ເຊັນຕີແມັດ, ພວກເຮົາຈະເລີ່ມເຫັນການປັບປຸງທີ່ຈິງຈັງເຖິງຄວາມຖີ່ 100 Hz. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຫ້ອງການທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສະຕູດິອັດທີ່ບັນທຶກສຽງຈຳນວນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ນຳເອົາວິທີນີ້ມາໃຊ້ເມື່ອຕ້ອງການການຄວບຄຸມສຽງທີ່ດີທົ່ວທັງຄວາມຖີ່ຕ່າງໆ.
ຂະບວນການປີ້ບແລະການຕື່ມແຕ່ງດ້ານຂອງວັດສະດຸເພື່ອປ້ອງກັນການຖ່າຍໂອນສຽງທາງອ້ອມ
ການບໍ່ປິດສະຫຼັບແຖວຂອງແຜ່ນເປັນໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຫຼັກທີ່ການປິ່ນປົວດ້ານສຽງບໍ່ເຮັດວຽກຕາມທີ່ຄາດຫວັງ. ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິ່ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄະແນນສຳລັບສຳປະສິດການຫຼຸດລົງຂອງສຽງ (Noise Reduction Coefficient) ລົດລົງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 0.15 ຫາ 0.25 ເນື່ອງຈາກສຽງຈະຊອກຫາເສັ້ນທາງອື່ນໆເພື່ອລ້ອມຮອບວັດສະດຸດູດຊືບ. ການປິດສະຫຼັບແຖວຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍຢຸດການລົ້ນໄຫຼຂອງສຽງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການດ້ວຍການຮັກສາສຽງໃຫ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມັນຄວນຈະຖືກດູດຊືບ. ເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຄວນນຳໃຊ້ສານປິດສະຫຼັບດ້ານສຽງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຕາມດ້ານທັງໝົດສີ່ດ້ານກ່ອນການຕິດຕັ້ງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ Z-clips ຢູ່ເທິງກັນຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມຄຸມຄຸມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວທັງເສັ້ນປະມົວນ, ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນຕັດສຽງພິເສດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ບ້ານຍັງຊ່ວຍຂັດຂວາງການສົ່ງຜ່ານສຽງໄດ້ເພີ່ມເຕີມ. ເມື່ອແຜ່ນປະຕິບັດຕໍ່ກັນທີ່ມຸມ, ຄວນຍ້າຍຈຸດຕໍ່ອອກຈາກກັນຢ່າງໜ້ອຍ 15 ແຊັງຕີແມັດແລະປິດສະຫຼັບດ້ວຍเทບດ້ານສຽງຄຸນນະພາບສູງເພື່ອຮັບປະກັນການແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ການລົມທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆ. ຖ້າທ່ານປະຕິບັດຕາມວິທີເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດລົງສຽງທີ່ລ້ອມຮອບ (flanking noise) ໄດ້ປະມານ 12 ເດຊີເບວ (decibels) ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ທີ່ສຳຄັນຈາກ 500 ຫາ 4000 Hz ໂດຍທີ່ສຽງການເວົ້າຂອງມະນຸດເກີດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນສະພາບການຈິງເຂົ້າໃກ້ຄຽງກັບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ເລືອກຜ້າປົກຄຸມທີ່ແສງສຽງຜ່ານໄດ້ຢ່າງດີ ສຳລັບແຜ່ນດູດຊືບສຽງທີ່ເຮັດຈາກເສັ້ນໄຍ polyester
ອັດຕາການເຈາະຮູ, ນ້ຳໜັກພື້ນຖານ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການລົ້ນໄຫຼ: ການຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການດູດຊືບ
ຜ້າປົກຄຸມບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເຄື່ອງປົກແຕ່ງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດວຽກ—ແຕ່ເປັນຕົວກັ້ນສຽງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຈິງ. ການເບິ່ງຂ້າມເລັກນ້ອຍຈາກຂໍ້ກຳນົດທີ່ເໝາະສົມສາມາດທຳລາຍການດູດຊືບທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງດີ. ມີຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງໃກ້ຊິດສາມຢ່າງທີ່ກຳນົດຄວາມແສງສຽງຜ່ານໄດ້:
- ອັດຕາການເຈາະຮູ ≥25% ຮັບປະກັນການເກີດການສະທ້ອນສຽງຄວາມຖີ່ສູງຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ;
- ນ້ຳໜັກຖານະ <300 g/m² ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງຄວາມຕ້ານທານເນື່ອງຈາກນ້ຳໜັກ;
- ຄວາມຕ້ານທານການລົ້ນໄຫຼ ໃນລະດັບ 100–300 Rayls ສາມາດຮັກສາຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການລົ້ນໄຫຼທີ່ຕັ້ງໄວ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນວັດຖຸດັ້ງຕົ້ນຖືກອຸດຕັນ.
ວັດສະດຸໄວນິວທີ່ບໍ່ມີຮູເຈາະ ຫຼື ວັດສະດຸປົກຄຸມທີ່ໜາແທ້ໆ ອາດຈະເບິ່ງດີ, ແຕ່ອາດຈະຫຼຸດລົງຄ່າ NRC ໄດ້ປະມານ 0.4 ຈຸດ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການດູດຊຶມສຽງຈະຫຼຸດລົງປະມານ 30% ໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ 500 ເຖິງ 4000 Hz. ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ, ສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນສາຍພັນ polyester ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ ASTM ແລະ ມີຮູເລັກໆ ຈະຮັກສາຄຸນສົມບັດການດູດຊຶມສຽງໄດ້ເກືອບທັງໝົດເທົ່າກັບບ່ອນທີ່ໃຊ້ເປັນຕົ້ນ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຝຸ່ນບໍ່ໃຫ້ຢູ່ເກີນໄປ ແລະ ຮັກສາຂະໜາດໃຫ້ຄົງທີ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ເມື່ອກວດສອບຄວາມທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜ້າທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຢ່າພິຈາລະນາເພີ່ງຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ຜະລິດເທົ່ານັ້ນ. ແທນທີ່ຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຈັດຕັ້ງການທົດສອບດ້ວຍຫ້ອງທົດສອບການກົງກັນຂອງສຽງ (ASTM C423 reverberation chambers) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຄຸນສົມບັດການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງໃນສະພາບການຈິງ ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນຂະນະການອອກແບບ.

