2011年9月27日 星期二

隔音?吸音? 兩者大不同

近期常接到客戶打電話來,說想要了解SoundMicro的吸音效果及安裝方式,不過仔細了解需求才發現,有許多人實際上需求是「隔音」,我想有興趣的人可以參閱之前的文章,聲學小常識-隔音,就簡單以下圖說明一下聲音接觸到物體的時候會產生的三種反應,即「反射」、「穿透」、「轉換熱能」


隔音的主要目的在於把「穿透」的聲能減少,而吸音則是在把「反射」的聲能減少。
也因此一般而言,大多隔音材的作用都是讓聲音全反射而不進行能量轉換,而吸音材則是想辦法讓聲能轉換成熱能。
所以說,當你希望外界不要聽到房間裡的聲音,或不希望在房間裡聽到外界的聲音時,要考量使用的就是隔音材,但當你希望控制房間裡的聲音聽起來的感覺,就要透過各種類型的吸音材去進行調整了!

2011年9月26日 星期一

聲學介紹影片

逛youtube偶然發現的影片,以動畫的方式呈現聲學的概念,雖然是英文版的...,不過聲學相關的基礎知識大致上都有提到

2011年8月30日 星期二

近鄰噪音公寓大廈規約 環署修規範

發現鄰居製造噪音很吵,打電話通報環保人員,不過等到稽查人員到了現場,噪音就沒了,一點效果都沒有。所以環保署最近完成相關規範,就是讓住戶自行管理。只要經過住戶的同意,可以公告時段,禁止像是唱卡拉ok或是裝修工程等噪音,而且不必檢測噪音值,如果有違反,可以罰三千到一萬五千元。

有的鄰居愛唱卡拉ok,或是小孩跑來跑去,還有室內裝潢改建不斷,甚至半夜洗衣機很大聲,這些噪音通常都很難測到超出標準,讓不少人苦不堪言,因此環保署最近修改「近鄰噪音公寓大廈管理規約」,把這四項近鄰的噪音納入規範,將來只要一半的住戶同意,就可以檢舉製造這些噪音的鄰居。

 環保署表示,目前民眾的環保案件陳情,四成一都是檢舉噪音,現行民眾對於近鄰噪音,可以報請警察以社會秩序維護法來處理,不過常常是人到了噪音就不見了,現在通過新的管理方式,由住戶自行規範,有民眾當然贊成,但是也認為管理應該要分時段,否則太嚴格了。
新的方式預計在九月底上路,希望由社區居民,達成內部的共識,提高自律,盡量不要去吵到別人,只不過製造噪音屬實又不改善,還是可能被罰三千到一萬五千元,問題是噪音的認定是主觀感受,並沒有明確的規範,到時候執法時,恐怕多少會引起爭執。

2011年8月21日 星期日

聲學環境控制計算範例(四)─機房

這個案例比較特殊,因為環境中只有一種噪音源,不過也滿常見的,請各位看倌先不要看答案自己練習一下,先看到這一篇的人,也請回到第一篇去看一下計算原理!!













一樣是測試數據

















1.偷懶一下,一樣假設溫度為25℃,計算出音速如下
    V=331+0.6T   ;T=25℃
       =331+0.6*25 =346 m/s    
2. 計算該頻率的波長
    V=346m/s=315Hz * 波長
    所以波長=1.098m =109.8cm
3.由2.可知,最佳空腔為109.8cm/4≒27.45cm


相信有這四個計算範例,應該每個人對SoundMicro的應用都有一定程度的了解了,
歡迎任何相關疑問均可來信提出,謝謝^^

聲學環境控制計算範例(三)─工廠製造現場

接下來的計算範例,是許多老闆及廣大的勞工朋友們最關心的,因為噪音,也是工安必須嚴格管控的一個區域,賺錢是一時的,員工的聽力是無價的!!

我們這次以青鋼的廠房為例











以下是測得的數據















由圖可知,主要是630Hz的噪音較大
所以一樣三步算出來最適空腔。

1.假設溫度為25℃,計算出當時的音速
    V=331+0.6T   ;T=25℃
       =331+0.6*25 =346 m/s    
2. 計算該頻率的波長
    V=346m/s=630Hz * 波長
    所以波長=0.549m =54.9cm
3.由2.可知,最佳空腔為54.9cm/4≒13.7cm

聲學環境控制計算範例(二)─ 道路旁吸隔音

有了上一篇的計算說明,我們在把場景轉換到省道台一線旁











我們測得的數據如下:

















由圖可以看出,最高的頻率落在1.25kHz
1.這次假設溫度為30℃,則計算出當時的因素如下
    V=331+0.6T   ;T=30
       =331+0.6*30 =349 m/s    
2. 計算該頻率的波長
    V=349m/s=1250Hz * 波長
    所以波長=0.279m=27.9cm
3.由2.可知,最佳空腔為27.9cm/4≒6.975cm


大部分的吸隔音牆基本上均為10cm左右,青鋼金屬建材為了讓人了解SoundMicro吸隔音牆的性能,特地設計了一組SoundMicro吸音體驗隧道,有興趣可以來信預約^^

2011年8月20日 星期六

聲學環境控制計算範例(一)─冷卻塔


在日常生活中,當我們感覺熱的時候,可以看一下溫度計去決定冷氣調到多少度,而冷氣控制器上通常也有溫度可以顯示,可以讓你判斷調降多少比較剛好,相當的方便。

但若換成噪音呢?控制噪音的方式複雜了一點,但也是相同的道理,首先就是要了解環境噪音主要是低頻、中頻還是高頻,在你不了解該環境的聲學條件時,很容易就會弄錯控制噪音的方式,例如主要是高頻音的環境卻用中頻音的吸音材,這樣整體的效果就會大打折扣,更別提去設計一個如家庭視聽室之類需要較為精準控制聲音的聲學空間。

SoundMicro有個特殊的地方,也就是可以透過空腔的調整去控制音頻,而最佳的空腔為1/4的波長,我們舉上一篇文章中提到的冷卻塔作為計算範例:












這是在青鋼辦公大樓的cooling tower,我們測得的聲學環境條件如下:















由圖面上的紅色框框部分可以知道,主要的噪音頻率落在200Hz,所以我們就從這個地方開始下手。

1.假設溫度為25℃,則計算出當時的因素如下
    V=331+0.6T   ;T=25℃
       =331+0.6*25 =346 m/s    
2. 計算該頻率的波長
    V=346m/s=200Hz * 波長
    所以波長=1.73m
3.由2.可知,最佳空腔為1.73/4≒0.43m