Pomoc při snižování znečištění hlukem
Šum je běžná škoda, která může snadno proniknout do našeho prostředí, od občasné nouzové sirény, která narušuje váš spánek, až po neustálý hluk z dopravy při práci. Výzkum ukázal, že hluk může negativně ovlivnit Vaše zdraví a celkovou kvalitu života. Vylepšením zvukové izolace může sklo pomoci redukovat nežádoucí zvuky a proměnit vaše budovy v tiché a klidné prostory.
Obecně platí, že čím silnější nebo těžší je sklo, tím větší je redukce hluku. Účinnost redukce zvuku se proto zvyšuje s rostoucí tloušťkou skla. Použití laminovaného skla však přináší další výhody akustické izolace. Při výměně jednoho skleněného panelu za laminovaný panel se stejnou celkovou tloušťkou se výrazně zlepší zvuková izolace.
Laminované sklo se skládá ze dvou nebo více vrstev skla, které jsou trvale spojeny s jednou nebo více mezivrstvami polymeru za použití tepla a tlaku. Laminované sklo zvyšuje zvukovou izolaci odpojením skleněných tabulí a tlumením vibrací vytvářených zvukovými vlnami.
Podívejte se na toto video, jak se laminované sklo vyrábí:
K dispozici jsou také speciální akustické mezivrstvy z polyvinylbutyralu (PVB) pro ještě lepší zvukovou izolaci skla. Tyto produkty se skládají z vícevrstvé konstrukce využívající standardní PVB se speciálním měkkým akustickým jádrem:
Hlavní výhodou akustického skla je jeho účinnost při snižování přenosu zvuku. Pomáhá snižovat vnější hluk, jako je doprava, stavba a zvuky ulic, a zároveň minimalizuje vnitřní hluk v budově. Výsledkem je tiché a klidné vnitřní prostředí, které může zlepšit pohodlí, produktivitu a zaostření.
Při vystavení dostatečné síle nárazu může dojít k prasknutí laminovaného skla. Skleněné úlomky mají však tendenci přilnout k plastové mezivrstvě, což pomáhá snižovat riziko poranění úlomky rozbitého skla. Specifické laminované skleněné náčiní lze použít pro aplikace, které vyžadují ochranu proti vniknutí nebo nucenému vstupu, a také pro balistické a tryskací zmírnění nebo odolnost proti hurikánům.
Laminované sklo dokáže absorbovat až 99 % škodlivých UV paprsků, které jsou zodpovědné za blednutí až 50 % vnitřních povrchů. Tato ochrana pomáhá udržovat vnitřní povrchy a nábytek déle jako nové.
V kombinaci s vysoce výkonnými nebo nízkoemisními nátěry může laminované sklo pomoci zlepšit energetickou účinnost budov tím, že poskytuje tepelnou izolaci a/nebo solární ochranu.
Akustické hodnocení lze použít k měření zvukové izolace stavebních prvků a liší se v závislosti na regionu světa. Například Rw se používá v Evropě, zatímco hodnocení OITC a STC se používají v Severní Americe. Jiné regiony mohou používat jednu možnost nebo druhou.
Hodnota OITC je jednočíselná hodnota vypočtená z hodnot ztráty přenosu zvuku naměřených akustickým testem. Vypočte se na základě normy ASTM E 1332 pomocí údajů o ztrátě přenosu zvuku měřených v rozmezí 80–5000 Hz. Nízká úroveň frekvence představuje zvukové vlny z vnější strany budovy, jako jsou například silniční a železniční provoz, a z nedalekých vzletů letadel. Pro vnější zasklení se doporučuje hodnocení OITC.
STC je také jednočíselná hodnota vypočítaná z hodnot ztráty přenosu zvuku naměřených akustickým testem. Stanovuje se v souladu s normou ASTM E413 pomocí údajů o ztrátě přenosu zvuku měřených v rozmezí 100–5000 Hz. Hodnocení zahrnuje zdroje zvuku generované v interiérech budov, jako je lidská řeč, rádio a televize. Hodnocení STC se doporučuje pro zasklení interiéru.
Nejčastěji používaným měřítkem v Evropě je průměrný faktor redukce šumu, známý také jako Rw. Na Rw používáme další korekční faktory, které představují odchylky zvukové izolace v závislosti na zdroji zvuku.
Rw představuje celkový index (dB), C představuje korekční faktor pro vyšší frekvence a Ctr představuje korekční faktor pro nižší frekvence (typický dopravní šum).
V závislosti na zdroji šumu by mělo být vybráno správné zasklení, pokud je vystaveno nízkým nebo vysokým frekvencím.
V tomto příkladu je redukční faktor –1 dB, což poskytuje celkovou akustickou hodnotu 41 dB, a redukční faktor Ctr je –5 dB, což poskytuje celkovou akustickou hodnotu 37 dB.
| Rw = 42 (-1; -5) | |
| Rw | = 42 dB |
| Rw +C = 42 - 1 | = 41 dB |
| Rw +Ctr = 42 - 5 | = 37 dB |
Vlastnosti ovládání zvuku zasklení lze odhadnout pomocí počítačových modelů. Existuje jiný software pro odhad akustické výkonnosti různých typů zasklení.
Díky akustickému asistentovi Guardian Glass mají uživatelé možnost odhadnout akustický výkon zasklení, najít řešení zasklení, která splňují akustický výkon, nebo si přímo prohlédnout seznam akustických vlastností souvisejících s různými typy zasklení.
Odhad akustického výkonu je založen na předpokladech podobnosti komponent, které jsou odvozeny z naměřených dat a interpolace. V tomto přístupu bylo možné rozšířit databázi hodnot z certifikátů testů. Je důležité mít na paměti, že v současné době neexistují žádné normy, které by popisovaly, jak odhadnout akustické parametry zasklení.
Společnost Guardian Glass vám nabízí spoustu technických poznámek, nástrojů – včetně akustického asistenta – a online vzdělávání, které vám pomohou rozšířit vaše znalosti o skle a určit nejvhodnější sklo pro váš projekt. Další informace najdete v našem centru zdrojů!
Mnoho parametrů ovlivňuje celkovou akustickou výkonnost obálky budovy, jako je rámový systém, těsnění, instalace zasklení a další. Pokud jde o zasklení, nejdůležitější zmínku kromě tloušťky skla a použití laminovaného skla je:
Možností optimalizace akustického výkonu zasklení je použití různých tloušťek skla v zasklení. Odlišná tloušťka jednotlivých skleněných tabulí v zasklívací jednotce minimalizuje rezonanční efekty vzhledem k rozdílům tloušťky skleněných součástí.
Meziprostor izolačních skel tlumí vibrace z vnějšího panelu předtím, než se dostanou k vnitřnímu druhému panelu. Čím větší je tedy meziprostor, tím lepší je redukce šumu. Mějte na paměti, že větší vzduchový prostor zvyšuje celkovou tloušťku zasklení a ovlivňuje výkon tepelné izolace.
Je důležité poznamenat, že tepelné úpravy, povlaky a keramické frity NEOVLIVŇUJÍ konečný akustický odhad.
„Při snaze o snížení hladiny hluku v budově je výběr správného typu zasklení zásadní. Je však také důležité zvážit další prvky fasády budovy, které mohou ovlivnit celkový akustický výkon. Faktory, jako jsou použité materiály a design fasády, hrají roli při dosažení optimální zvukové izolace. Zaujetím holistického přístupu a řešením všech těchto aspektů můžete efektivně snížit nežádoucí hluk a vytvořit tiché a pohodlné vnitřní prostředí.“
Guardian LamiGlass® Acoustic je laminované sklo s pokročilou mezivrstvou, která poskytuje výrazně lepší zvukovou izolaci ve srovnání se standardním laminovaným sklem.
Další informace
Guardian LamiGlass® je laminované sklo, které se skládá ze dvou nebo více skleněných tabulí spojených pomocí čirých polyvinylbutyralových mezivrstev. Použití různých typů skla a různého počtu mezivrstev může přinést širokou škálu výhod z hlediska výkonnosti.
Další informace
Sklu Guardian UltraClear®LamiGlass™ Neutral s polyvinylbutyralovou mezivrstvou Saflex® Crystal Clear se nevyrovná žádné jiné laminované bezpečné sklo s nízkým obsahem železa. Má výjimečnou neutralitu a průhlednost a z hlediska estetiky je nejblíže monolitickému sklu Guardian UltraClear, a to bez ohledu na úhel pohledu.
Další informace
Guardian LamiGlass® Color je laminované sklo s barevnou polyvinylbutyralovou mezivrstvou. To znamená, že nejen chrání a zajišťuje bezpečí, ale také přináší lepší estetický dojem u každého projektu.
Další informace
Sklo Guardian Bird1st™ pomáhá zamezit narážení ptáků do budov – díky výrazným a vysoce viditelným vzorům, které jsou však pro člověka nenápadné.
Další informacePotřebujete pomoc při určení akustického zasklení, které může splňovat požadavky vašeho projektu?