Руководство по выбору акустических материалов для стен
Когда речь идет о звукоизоляции стен, все гораздо проще, чем многие сайты пытаются вас убедить. На этой странице мы рассмотрим научные аспекты и попытаемся объяснить, почему мы выбрали именно такие решения. Многие из звукоизоляционных продуктов, которые вы видите в Интернете, можно купить и установить самостоятельно.
Оглавление
- Руководство по выбору акустических материалов для стен
- Децибелы. Что всё это значит?
- Почему у моей стены плохая звукоизоляция?
- Наука, лежащая в основе звука и звукоизоляции
- Почему некоторые звуки легче услышать, чем другие?
- Частоты и длины волн. Почему с одними звуками бороться труднее, чем с другими.
- Каковы же наиболее эффективные способы борьбы со звуковым загрязнением?
- Как звукоизолировать стену? Пошаговое руководство.
Какую стену вы хотите звукоизолировать
Это межквартирная стена или внутриквартирная перегородка?
Из чего сделана стена?
Если это стена со стороны соседей, полезно знать, из чего она сделана. Это может повлиять на выбор материалов для решения проблемы шума. Это не так сложно, как кажется. Обычно здания, построенные до войны, возводились из кирпича. После 1950 года оценить их становится немного сложнее. Главное, чего следует остерегаться, — это пустотелый шлакоблочный кирпич. Прочитайте нашу статью о фланговой передаче звука, чтобы узнать, почему. Если на стене есть гипсокартон, приклеенный точками или мазками, его, возможно, придется удалить. В целом, оштукатуренные кирпичные стены легче всего звукоизолировать.
Сколько места вы можете позволить себе потерять?
Другой вопрос, который вы должны задать себе, — сколько места вы можете позволить себе потерять при звукоизоляции. Основное правило гласит: чем больше пространства вы можете потерять, тем лучше акустические характеристики, особенно когда речь идет о низких частотах (например, грубые мужские голоса). Не паникуйте, вы все еще можете получить хороший результат с помощью тонких решений.
Другое правило заключается в том, что для тонких решений обычно используются специальные материалы, которые стоят дороже.
Краткое руководство
Для сплошных стен выбирайте тонкие решения толщиной 50 мм или более прочные, но толстые до 150 мм.
Так что же выбрать?
Вкратце, большинство людей, желающих звукоизолироваться, живут в многоквартирных домах. Терять много места просто непрактично. Мы считаем, что большинство людей выбирают простое тонкое решение. Более толстая стена обеспечит лучшую звукоизоляцию, но это связано с потерей пространства.
Для внутриквартирных стен из гипсокартона.
Здесь есть два пути. Либо удалить одну сторону стены и следовать нашему руководству по звукоизоляции стен. Или просто добавить к стене акустические панели.
Можно ли сделать звукоизолированную стену своими руками?
Да! Если вы обладаете достаточным набором навыков, звукоизоляция будет под силу большинству людей. Мы предлагаем рекомендации по монтажу, однако в действительности лучше доверить эти работы грамотному строителю или мастеру — специалисту по звукоизоляции.
Децибелы. Что все это значит?
Возможно, самое непонятное в звукоизоляции — это шкала, которая используется для измерения звука. Краткое правило гласит, что на каждые 10 децибел (дБ) улучшения вы будете слышать на 50% меньше звука. Таким образом, 20 дБ — это 75% улучшения. Многие компании хвастаются тем, что их продукция имеет показатель 50+ дБ. Это физически невозможно. Они чаще всего говорят о характеристиках своего продукта плюс стена, к которой он крепится.
Любой продукт, который улучшает вашу изоляцию на 15 дБ — это хорошо.
Шкала дБ не линейна, поэтому звук, который на 10 дБ громче другого, для вашего уха в два раза громче. Звук, который громче на 20 дБ, громче в четыре раза.
Почему у моей стены плохая звукоизоляция?

Есть много причин, по которым некоторые стены имеют плохую звукоизоляцию. Самая распространенная причина и, к счастью, самая легко устранимая — это кирпичные стены из шлакоблока. Они часто очень плохо построены, между кирпичами остаются щели и трещины. Они были построены в те времена, когда шум от соседей был гораздо меньшей проблемой.
Наука, лежащая в основе звука и звукоизоляции
Звуки передаются нам в виде звуковых волн. Эти волны вызывают вибрацию барабанных перепонок, которую мозг преобразует в звуки, которые мы слышим. Волны могут проходить через все материалы с разной степенью успешности. Длина волны диктует высоту звука. Низкочастотные звуки (например, басовый барабан) имеют очень большую длину волны, до 5 метров. У высоких звуков длина волны намного короче. Типичный звук состоит из множества частот, которые варьируются от низких до высоких. Его можно представить себе как оркестр, состоящий из множества различных элементов. Каждая из этих частот производит свой собственный набор звуковых волн, которые проходят через вашу стену (потолок или пол). Имеющаяся у вас стена, хотите верьте, хотите нет, выполняет роль звукоизолирующей поверхности, но по разным причинам она может не очень хорошо справляться со своей задачей. Поэтому, когда мы пытаемся сделать звукоизоляцию, мы стараемся добавить акустические материалы, которые будут бороться со всем спектром частот, проходящих через стену.
Почему некоторые звуки легче услышать, чем другие?
Необходимо различать громкость шума и частоту (питч). В общем случае, когда звуки одинаковой громкости проходят через стену, низкие частоты будут проникать через стену лучше, чем высокие. Низкочастотные звуки теряют меньше энергии при прохождении через стену. Это происходит по двум причинам: их большая длина волны и тот факт, что низкочастотные звуки создают резонанс (вибрацию) в структуре стены. Это способствует распространению звука. Проблема стандартной кирпичной стены заключается в том, что она вибрирует на определенной частоте, что позволяет другим конкретным частотам легче проходить через структуру (обычно это низкие частоты). Наши материалы для акустических стен направлены на решение этой проблемы резонанса.
Частоты и длины волн. Почему с одними звуками бороться труднее, чем с другими.
Каждая из частот имеет свою длину волны. Чем глубже звук, который вы слышите, тем больше длина волны. Шум от соседей, который слышат люди, неизменно имеет более низкие частоты. Бороться с низкочастотным шумом можно двумя способами. Во-первых, увеличить толщину стены. Однако очень низкочастотный звук может иметь длину волны 5 м и более, поэтому, хотя физическое утолщение стен немного улучшит ситуацию, для большинства людей это не является реальным решением.
Второй метод, на котором будет сосредоточено успешное решение по звукоизоляции стен, — это применение множества различных материалов, которые разрушают резонанс в стенах и эффективно поглощают звук, проходящий через стену.
Волны несут с собой определенное количество энергии, и ключ к успешной звукоизоляции заключается в том, чтобы потерять всю или большую часть этой энергии, пока волна проходит через стену. Для этого мы используем различные материалы, которым волна передает свою энергию в виде колебаний. Волна тратит большую часть своей энергии, проходя через стену, и к тому времени, когда она достигает вашего уха, остается совсем немного.
Каковы же наиболее эффективные способы борьбы со звуковым загрязнением?
Толще:
Наши наиболее эффективные решения, как правило, делают стену толще. Часто это увеличивает звукоизоляционный барьер на 50-100%. Такие независимые звукоизолирующие стены не всегда являются наиболее практичным решением с точки зрения потери пространства, особенно в небольших городских квартирах, где высоко ценится каждый сантиметр жилой площади.
Умнее:
Там, где пространство в цене, мы должны искать более разумные материалы и методы для достижения аналогичных звукопоглощающих свойств. Материалы, которые мы хотим использовать, должны выполнять несколько ключевых функций на очень ограниченном пространстве. Решение должно создавать звукопоглощение в структуре стены, и для этого используется несколько продуктов, которые добавляют массу и упругость.
Массивнее:
Наиболее известным законом звукоизоляции является закон массы. Он гласит, что при удвоении массы акустического барьера вы получите улучшение звукоизоляции примерно на 6 дБ. Другими словами, если вы удвоите глубину разделения кирпичных стен, вы получите улучшение звукоизоляции примерно на 30-40%.
Устойчивость:
Упругость — это способность материала поглощать энергию. Материалы разрабатываются таким образом, чтобы их конструкция была гибкой, чтобы при ударе звуковых волн они пружинили и, следовательно, поглощали проходящую энергию звука. Традиционным методом создания упругости были упругие брусья из дерева. Прокатные стойки из оцинкованного металла на которые крепится тяжелый гипсокартон. Однако довольно быстро выяснилось, что резиновые вставки выполняют гораздо более эффективную работу, поскольку резина рассеивает вибрацию гораздо лучше, чем сталь. Это привело к изобретению виброподвесов. Акустические мембраны также действуют подобным образом, но для других частот.
Поглощение:
Поглощение энергии является целью любого решения. Оно является прямым результатом массы и упругости материалов, из которых оно изготовлено. Мы хотим сочетать упругие слои с материалами, обладающими собственной внутренней упругостью, поэтому добавление продуктов, которые по своей природе тяжелые, упругие и гибкие, имеет смысл. Плита SBx — это тонкая плита с кремнеземным наполнителем, которая легко вибрирует по всей своей структуре. Добавьте к этому дополнительные резиновые слои, такие как SM20 mat или Tecsound, которые неравномерны по всей своей структуре и поэтому очень эффективно поглощают звуковую энергию.
До звукоизоляции звуковые волны ударяются о стену, высокочастотные волны легче поглощаются, низкочастотные звуки легко проходят через стену и фактически вызывают резонанс стены, облегчая прохождение звука.
В звукоизолированную стену попадают те же звуки. Стена немного толще, что помогает блокировать волны. Звуковая волна также сталкивается с несколькими различными типами массы, конструкции и потенциально воздушными зазорами. Энергия звука поглощается в стене, и стена больше не может резонировать как единое целое. Резонансная частота применяемых материалов сильно отличается от исходного тяжелого кирпича.
Эта наука звукоизоляции теперь в некотором роде искусство, мы объединяем несколько продуктов, которые работают по-разному, чтобы максимизировать возможность успешной звукоизоляции вашей стены. Все, что мы пытаемся сделать в Sosedei.net, это попросить вас подумать, сколько места вы можете позволить себе потерять и какой бюджет вы хотите использовать. Затем мы предлагаем наилучшие решения для ваших конкретных обстоятельств.
КАК ЗВУКОИЗОЛИРОВАТЬ СТЕНУ ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
Если вы решили отказаться от прямого монтажа, то вот краткий обзор того, как построить звукоизолированную стену на каркасе.
1) Создайте каркас для облицовки. Он может быть изготовлен из профилей для ГКЛ или из древесины. Для небольших стен до 3 м можно использовать 50-миллиметровые стойки. Для более высоких стен обычно используются стойки толщиной 70-75 мм.
2) Проложите конструкцию акустической минеральной ватой. Она поставляется в плитах размером 0,6 х 1,2 м. Рекомендуемая плотность — 60-80 кг/м3, она легко режется канцелярским ножом.
3) На лицевую сторону стены устанавливается упругий слой. Этот упругий слой обеспечивает около трети общей эффективности стены. В стандартной стене используются упругие профилированные стойки, но для обеспечения более высоких характеристик мы используем виброподвесы.
4) На этот упругий слой добавьте слой акустического гипсокартона.
5) В качестве дополнительной опции можно добавить акустическую мембрану.
6) Добавьте второй слой акустического гипсокартона, создав таким образом двойной слой гипсокартона.
7) Уплотните периметр акустическим герметиком.
8) Прогрунтуйте и оштукатурьте стену.
