延伸閱讀
建築隔音原理
關聯條文:設計施工編第46-1條(防音用語定義)
空氣音
空氣音入射至材料時,能量的一部份會轉變成熱能,而產生透過損失。材料的質量或基本振動頻率每提昇一倍,聲能以擴散入射的透過損失就會增加5dB(約3.14倍),稱為「質量法則」。此外,材料都具有彈性,在受到低頻聲能入射時會產生共振,中高頻時則會產生彈性變形,都會使材料振動而傳播空氣音到另外一側。
因為牆厚每增加一倍,隔音性能才只提昇5dB,就重量和空間來說都不太經濟。但如果採用雙層牆的構法,夾在中間的空氣層就相當於減振的彈簧,使得傳播給第二層牆體的振動大幅減弱,提高牆體的總隔音量。所以雙層牆可以用更輕更薄的材料,達到同等厚度的單層牆的隔音效果。
不過,雙層牆中間如果有「剛性連結(例如C型鋼的固定點)」,就會產生音橋,導致隔音性能降低。若音橋太多會使空氣層完全失去作用。如果要達到更高的隔音性能,可以在固定點採用阻尼材料、或採用雙層C型鋼的工法。
至於雙層牆中的岩棉或玻璃棉則是為了吸音。「多孔隙吸音材料」是將傳播入材料內的聲能轉為熱能而消耗掉,其吸音的頻帶較寬,但對高頻的效果比低頻好。
另一種吸音原理稱為「共振吸音結構」,例如穿孔板、微穿孔板、薄板共振結構。共振吸音結構是利用板材、板材後的空氣層、空氣層後的剛性構造共同進行共振,來消耗聲能,所以並不需要再填充多孔隙材料就具有吸音效果。通常對低頻效果比高頻好,多應用於管道消音、潮濕空間的金屬天花、隔音牆等。
衝擊音
衝擊音的產生是由於振動源撞擊樓板,樓板遭受撞擊而振動,並通過房屋結構的剛性連接而傳播。最後,振動結構以空氣音的方式向接收空間輻射聲能。衝擊音涉及複雜的力學,並不容易以經濟的手段做徹底的解決。隔絕衝擊音的主要方法有三種,其中第二種是以建築構件的方法,也就是技術規則所規範的對象。至於增加樓板質量(厚度)對於提昇衝擊音隔音性能之效果比較有限。
- 使振動源撞擊樓板引起的振動減弱,例如設備本身的隔振腳墊,或樓板表面的柔性或彈性面飾層。例如地毯、橡膠墊、木地板。
- 阻隔振動在樓層結構中的傳播,通常是在地坪面層和承重結構之間設置彈性緩衝材,即浮式地板。
- 阻隔結構振動的空氣音向樓下空氣輻射,例如採用浮式天花板(沒有剛性連結的天花板)。
參考資料
- 《高中藝術領域課程輔助教學參考手冊8-應用音樂》,吳舜文、江維華、陳奕秀編著,國立台灣藝術教育館,民95
- 《噪音控制與防治》,盧博堅、劉嘉俊,滄海,民100

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