Blue-Sky biztonsági üveg – Törekedjen a minőségre és öntsön kiváló minőségű termékeket.
itthon / hírek / Ipari hírek / Hogyan befolyásolja a szigetelt üvegtáblák közötti gáz típusa annak akusztikai teljesítményét a külső zaj csökkentése érdekében?
Hogyan befolyásolja a szigetelt üvegtáblák közötti gáz típusa annak akusztikai teljesítményét a külső zaj csökkentése érdekében?
A szigetelt üvegtáblák között használt gáz típusa – legyen az argon, kripton vagy levegő – jelentős hatással lehet az egység akusztikai teljesítményére, különösen a külső zaj csökkentésére. Íme, hogyan befolyásolják az egyes gázok a hőszigetelt üveg hang- és hangszigetelését:
1. Argon gáz: Tulajdonságok: Az argon egy nemesgáz, amely sűrűbb a levegőnél, de nem olyan sűrű, mint a kripton. Hőszigetelő tulajdonságai miatt gyakran használják dupla üvegezésű ablakokban, de a hangszigetelésre is érezhető hatása van. Sűrűség: Az argon sűrűsége szobahőmérsékleten körülbelül 1,784 g/l, ami körülbelül 1,4-szer sűrűbb, mint a levegő. Ez a megnövelt sűrűség segít csökkenteni a hangátvitelt azáltal, hogy növeli a hanghullámok impedanciáját, ami az az ellenállás, amelyet a közeg a rajta áthaladó hanghullámokkal szemben kínál. Hatás az akusztikus teljesítményre: Az argon a levegőnél hatékonyabban csillapítja a hangot a nagyobb sűrűsége miatt. A nagyobb sűrűség csökkenti a hanghullámok azon képességét, hogy áthaladjanak a gázzal töltött térben az üvegtáblák között, ami jobb hangszigetelést eredményez a levegővel töltött egységekhez képest. Tipikus lakossági alkalmazásokhoz, argonnal töltve hőszigetelt üveg mérsékelt hangcsökkentést kínál, és gyakran elegendő a normál külső zajok (pl. forgalom, környék hangjai) blokkolására.
2. Kripton gáz: Tulajdonságok: A kripton még sűrűbb nemesgáz, mint az argon, sűrűsége körülbelül 3,749 g/l, így körülbelül 2,8-szor sűrűbb a levegőnél. Mivel a kripton sűrűbb, mint az argon, a kiváló hangszigetelő tulajdonságok mellett még jobb hőszigetelést biztosít. Hatás az akusztikus teljesítményre: A kripton megnövekedett sűrűsége fokozza azt a képességét, hogy az argonnál hatékonyabban csökkenti a hangátvitelt. Ezáltal a kripton jobb választás az olyan alkalmazásokhoz, ahol a zajcsökkentés kiemelt fontosságú, különösen zajos környezetben (például autópályák vagy repülőterek közelében). Az akusztikai teljesítmény tekintetében a kriptonnal töltött egységek kiváló hangszigetelést biztosítanak az argonnal vagy levegővel töltött IGU-khoz képest. A sűrűbb kriptongáz hatékonyabb gátat jelent az alacsony és közepes frekvenciájú hangok, például a motorzaj, a közlekedési hangok és az építési zajok ellen. A kripton azonban drágább, mint az argon, ezért jellemzően prémium ablakokban vagy nagy teljesítményű alkalmazásokban használják, ahol mind a hang-, mind a hőszigetelés kritikus fontosságú.
3. Levegő: Tulajdonságok: A levegő a leggyakrabban használt töltet a hőszigetelt üvegegységekben, és természetesen a három lehetőség közül a legkevésbé sűrű. Sűrűsége szobahőmérsékleten 1,225 g/l, ami jóval alacsonyabb mind az argonnál, mind a kriptonnál. Noha a levegő a természetben előforduló és költséghatékony töltőanyag, nem nyújt ugyanolyan hő- vagy akusztikai teljesítményt, mint az argon vagy a kripton. Hatás az akusztikus teljesítményre: A levegővel töltött hőszigetelt üvegekkel történő hangszigetelés kevésbé hatékony, mint a gáztöltésű (argon vagy kripton) egységeknél, mivel a levegő sűrűsége kisebb, így a hanghullámok könnyebben áthaladnak rajta. A levegő alacsonyabb hangimpedanciája lehetővé teszi, hogy több hangenergia haladjon át az üvegegységen, így kevésbé hatékonyan blokkolja a kívülről jövő zajt. Bár a levegővel töltött egységek továbbra is biztosítanak bizonyos szintű hangcsökkentést az egyrétegű ablakokhoz képest, nem az optimális választás nagy zajú környezetben vagy hangérzékeny területeken (pl. hangstúdiók vagy lakóépületek forgalmas utak közelében).
4. Összehasonlítás és akusztikai hatékonyság: Hangátviteli veszteség (STL): A szigetelt üvegegység hangátviteli vesztesége (STL) nem csak az üveg vastagságától és az üvegtáblák közötti hézagtól függ, hanem a felhasznált gáztól is. A sűrűbb gázok, mint a kripton és az argon növelik az STL-t, javítva a hangszigetelést. A levegővel töltött egységek jellemzően a legalacsonyabb STL-lel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy több hangot engednek át az üvegen. A kriptonnal és argonnal töltött egységek magasabb STL-t kínálnak, így hatékonyabban blokkolják a magas és az alacsony frekvenciájú hangokat. Optimális gáz az akusztikus teljesítményhez: A kripton általában a legjobb megoldás a hangszigetelés maximalizálására, különösen a csúcskategóriás alkalmazásoknál, kiváló hangcsillapító tulajdonságai miatt. Az argon jó középút, jobb hangszigetelést kínál a levegőhöz képest, de költséghatékonyabb áron, mint a kripton. A levegő a legkevésbé hatékony a hangszigetelésben, de még mindig jobb, mint a gáz nélkül.
5. További szempontok az akusztikus teljesítménnyel kapcsolatban: Üvegvastagság és laminált üveg: Az üvegtáblák közötti gáz mellett az üveg vastagsága és az üveg lamináltsága is jelentős szerepet játszik az általános hangszigetelési teljesítményben. A laminált üveg műanyag közbenső rétegével nagymértékben javítja a hangszigetelést a hangrezgések elnyelésével. A laminált üveget argon vagy kriptongáz töltettel kombinálva nagy teljesítményű hangszigetelő rendszer jön létre. Légrés szélessége: Az ablaktáblák közötti légrés szélessége szintén befolyásolja az akusztikai teljesítményt. A szélesebb rés (általában 12 mm és 20 mm között) tovább javíthatja a hangszigetelést, mivel több helyet biztosít a hanghullámok eloszlatásához.
6. Alkalmazások és gyakorlati felhasználás: A kriptonnal töltött IGU-k a legalkalmasabbak csúcskategóriás, hangérzékeny alkalmazásokhoz, például nagy forgalmú városi környezetben, luxusházakban vagy kereskedelmi épületekben zajforrások közelében (repülőterek, autópályák stb.). Az argonnal töltött IGU-kat általában lakó- és kereskedelmi épületekben használják, amelyek a kriptonnál kedvezőbb áron kínálják a hő- és akusztikai teljesítmény egyensúlyát. A levegővel töltött egységeket általában olyan szabványos alkalmazásokban használják, ahol a hangszigetelés kevésbé fontos, például alacsony zajszintű környezetben vagy költséghatékony megoldásoknál.