* Q1:음향 격리를위한 "플로팅 바닥"구조에서 H - 빔은 어떻게 사용됩니까?
* A1:h - 빔은 부동 바닥의 구조 그리드를 형성합니다. 빔은 구조 슬래브 꼭대기에 회복력있는 절연체 (네오프렌 패드, 스틸 스프링)에 장착되어 바닥을 건물 진동으로부터 분리합니다. 콘크리트 슬래브는 종종 음향 밑줄에 빔 위에 부어집니다. 콘크리트 슬래브의 질량과 h - 빔의 강성은 바닥의 공진 주파수를 결정합니다. 탄력성 고립기는 낮은 - 주파수 스프링 - 질량 시스템을 도입하여 구조 - Borne Sound (Footfall, Machinery Vibration)를 감소시킵니다. 이것은 건물 구조의 진동이 위의 민감한 부유 바닥 공간으로 전송되는 것을 방지하며, 스튜디오, 실험실, 영화관 및 중요한 의료 구역을 녹화하는 데 중요합니다. 빔 깊이 및 간격은 필요한 강성 및 질량에 최적화됩니다.
* Q2:"제한된 층 댐핑"(CLD) 란 무엇이며 H - 빔에 어떻게 적용됩니까?
* A2:제한된 층 댐핑 (CLD)은 h - 빔에서 진동을 줄이는 기술입니다. 점탄성 댐핑 재료 층 (폴리머 시트 또는 Mastic)은 빔의 웹 또는 플랜지에 직접 결합됩니다. 뻣뻣한 제약 층 (일반적으로 얇은 강판)은 댐핑 층 위에 단단히 결합됩니다. 빔이 진동 할 때, 전단 변형은 점탄성 층 내에서 발생하여 진동 에너지를 열로 변환합니다. 제약 층은이 전단 변형을 최대화합니다. CLD는 소음 방사선을 유발하는 특정 중간 -에 -} 고주파 진동을 감쇠시키는 데 매우 효과적입니다. 문제가있는 진동을 완화하기 위해 기존 빔에 적용되거나 방송 스튜디오 또는 정밀 제조 바닥과 같은 민감한 응용 분야를 제작하는 동안 지정됩니다.
* Q3:튜닝 된 진동 흡수기 (TVA)는 H - 빔 구조에서 특정 진동 주파수를 어떻게 완화합니까?
* A3:조정 된 진동 흡수기 (TVA)는 번거로운 공명 주파수를 대상으로합니다. TVA는 질량, 스프링 (종종 엘라스토머)으로 구성되며 댐퍼는 H - 빔의 문제가있는 고유 주파수로 정확하게 조정됩니다. 최대 모달 변위 지점에서 빔에 직접 부착됩니다. 빔이 대상 주파수에서 진동하면 TVA 질량이 - 위상의 -를 공명합니다. 에너지는 TVA의 감쇠 메커니즘을 통해 소산되고 흡수기로 전달되어 해당 특정 주파수에서 1 차 빔의 진동 진폭을 크게 감소시킵니다. TVA는 H - 빔 지지대에 장착 된 회전 기계의 문제와 같은 개별 주파수 문제를 해결하는 데 매우 효과적입니다. 설계에는 정확한 모달 분석이 필요합니다.
* Q4:서비스를 위해 H - 빔 웹을 통해 침투를 설계 할 때 음향 고려 사항은 무엇입니까?
* A4:H - 빔 웹을 통한 침투 (파이프, 덕트, 도관의 구멍)는 소리를위한 측면 경로를 만듭니다. 크거나 클러스터링 된 구멍은 빔의 웹 영역을 크게 줄여 구조적 강도와 공기 보른 사운드 전송을 차단하는 능력에 영향을 미칩니다 (사운드 전송 클래스 - STC). 틈새를 통한 음향 누출을 방지하기 위해 음향 적으로 밀봉 된 칼라가있는 구멍을 뚫어야합니다. 구멍과 플랜지/웹 접합 사이의 최소 모서리 거리를 유지하는 것은 구조적 무결성에 중요합니다. 침투 주위의 음향 퍼티 패드 또는 실란트 씰 갭. 침투의 위치와 크기는 구조 요구 사항, 서비스 라우팅 및 음향 성능 목표의 균형을 맞추기 위해 구조, MEP 및 음향 엔지니어 간의 조정이 필요합니다. 중요한 어셈블리에는 음향 모델링이 필요할 수 있습니다.
* Q5:H - 빔의 질량과 강성은 그들이 지원하는 벽이나 바닥의 사운드 전송 클래스 (STC)에 어떤 영향을 미칩니 까?
* Q5:H - 빔은 구조적 요소 및 잠재적 사운드 브리지 역할을합니다. 그들의 대량은 전체 대량 법에 긍정적으로 기여합니다. 더 많은 조립자는 일반적으로 STC 등급이 더 높습니다. 그러나 빔이 벽/바닥을 음향 차단없이 (탄력성 채널, 분리 클립)없이 주 구조물에 직접 연결하면 측면 경로를 생성하여 STC를 크게 줄입니다. 빔 강성은 일치 딥이 발생하는 임계 주파수 (STC 감소)에 영향을 미칩니다. 더 강한 빔은 언어 범위 내에서 잠재적으로 임계 주파수가 낮아 성능이 악화됩니다. 더 깊고 무거운 빔을 사용하면 질량이 향상 될 수 있지만 신중하게 격리해야합니다. 음향 적으로 최적화 된 설계는 종종 불연속 구조 또는 빔에 부착 된 빔에 부착 된 탄력적 인 장착 모피를 사용하여 빔의 구조적 용량을 활용하면서 사운드 경로를 깨뜨립니다.






















