Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-21 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການດຸ່ນດ່ຽງການຄວບຄຸມສຽງດ້ວຍຄວາມງາມທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາຍັງຄົງເປັນຈຸດຂັດຂືນຕົ້ນຕໍໃນສະເພາະພາຍໃນທາງການຄ້າ. ຜູ້ຈັດການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ສະຖາປະນິກ, ແລະວິສະວະກອນ acoustic ສະເຫມີປະເມີນວັດສະດຸທີ່ດູດຊຶມສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມຕັ້ງໃຈທາງສາຍຕາຂອງພື້ນທີ່. ການເລືອກລະບົບເພດານທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຈົ້າອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມສະຫຼາດທາງປາກເວົ້າທີ່ຖືກປະນີປະນອມແລະການແຍກສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ຫຼືທ່ານຈັດການກັບການເສື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸກ່ອນໄວອັນຄວນເຊັ່ນ: ການຍັບຍັ້ງ, ນ້ໍາເປື້ອນ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜົນກະທົບ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ລົບກວນການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນແລະບັງຄັບໃຫ້ຮອບວຽນການທົດແທນໄວ. ການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍສະເພາະນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຈຸດປະສົງ, ການປຽບທຽບຫຼັກຖານຂອງອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນຈັກສຽງ, ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຕິດຕັ້ງ, ແລະຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວຂອງລະບົບເພດານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານລະບຸຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະປະເມີນການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການຂອງການແກ້ໄຂສຽງທີ່ອີງໃສ່ gypsum ຕໍ່ກັບລະບົບເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດແບບດັ້ງເດີມເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ມີຂໍ້ມູນ.
ການເຮັດທຸລະກໍາແບບສຽງ: ກະເບື້ອງເພດານເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຫ້ຄ່າສໍາປະສິດການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ (NRC) ທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການດູດຊຶມໃນຂອບເຂດກວ້າງ, ໃນຂະນະທີ່ກະດານ gypsum perforated ດີເລີດໃນການດູດຊຶມຄວາມຖີ່ຕ່ໍາແລະຊັ້ນສູງ Ceiling Attenuation Class (CAC) ສໍາລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຫ້ອງເຖິງຫ້ອງ.
ຄວາມງາມ & ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ: gypsum perforated ສະຫນອງການສໍາເລັດຮູບສະຖາປັດຕະ monolithic, seamless ທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບສູງ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງສູງ, ການທໍາງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ modular ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ການປັບຕົວດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ການປ່ຽນແປງພິເສດ, ເຊັ່ນ: ກະເບື້ອງເພດານ PVC gypsum perforated, ສະເຫນີການແກ້ໄຂເປົ້າຫມາຍສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຫຼືການອະນາໄມທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດມາດຕະຖານຈະລົ້ມເຫລວ.
ການກໍານົດລະບົບເພດານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄໍານິຍາມທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ປະກອບເປັນຜົນສໍາເລັດສໍາລັບຫ້ອງຫຼືອາຄານສະເພາະ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ການວັດແທກດຽວເຊັ່ນການອັດຕາການດູດສຽງພື້ນຖານເພື່ອກໍານົດການເລືອກຂອງທ່ານ. ແທນທີ່ຈະ, ທ່ານຕ້ອງປະເມີນ matrix ຂອງພື້ນຖານສຽງ, ຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງວົງຈອນຊີວິດ. ແຕ່ລະຊ່ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ເຫມາະສົມໂດຍອີງໃສ່ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງຕົນແລະຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງໂຄງສ້າງອາຄານ.
ທຸກໆພື້ນທີ່ການຄ້າຕ້ອງການການວັດແທກປະສິດທິພາບສຽງທີ່ສະເພາະໂດຍອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໃຈ. ເວລາການສະທ້ອນສຽງ (RT60) ວັດແທກໄລຍະເວລາທີ່ມັນໃຊ້ເວລາສໍາລັບສຽງທີ່ຈະທໍາລາຍໂດຍ 60 decibels ພາຍໃນພື້ນທີ່ປິດລ້ອມ. ຫໍປະຊຸມ, ຫ້ອງບັນຍາຍ, ແລະຫ້ອງປະຊຸມຕ້ອງການການຈັດການ RT60 ທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າ. ຖ້າ RT60 ສູງເກີນໄປ, ພະຍັນຊະນະມົວເຂົ້າກັນ, ເຮັດໃຫ້ຄໍາເວົ້າຂອງມະນຸດເຂົ້າໃຈຍາກ. ຖ້າມັນຕໍ່າເກີນໄປ, ຫ້ອງຈະຕາຍຢ່າງຜິດທໍາມະຊາດ.
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງການປາກເວົ້າເປັນຕົວແທນໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ບັງຄັບອີກຢ່າງຫນຶ່ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສຸຂະພາບ, ຫ້ອງການກົດຫມາຍ, ແລະພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງບໍລິສັດ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດວ່າເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອດູດສຽງພາຍໃນຫ້ອງເພື່ອຫຼຸດລະດັບສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫລັງ, ຫຼືເພື່ອສະກັດສຽງຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານຝາ partition ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ. ທັງສອງເປົ້າຫມາຍນີ້ມັກຈະຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດແລະໂຄງສ້າງຫນ້າດິນ. ການດູດຊືມສຽງຕ້ອງການ porosity, ໃນຂະນະທີ່ການສະກັດສຽງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມະຫາຊົນ.
ປະເພດຫ້ອງ |
ເປົ້າໝາຍ RT60 (ວິນາທີ) |
ເປົ້າໝາຍອາຄາສຕິກຫຼັກ |
ການສຸມໃສ່ວັດສະດຸທີ່ແນະນໍາ |
|---|---|---|---|
ເປີດຫ້ອງການແຜນການ |
0.8 - 1.0 |
ການດູດຊຶມກວ້າງ |
ວັດສະດຸ NRC ສູງ |
ຫ້ອງປະຊຸມ |
0.6 - 0.8 |
ຄວາມສະຫຼາດທາງປາກເວົ້າ & ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ |
ດຸ່ນດ່ຽງ NRC ແລະ CAC ສູງ |
ຫ້ອງກົນຈັກ |
1.0 - 1.5 |
ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ |
ມະຫາຊົນສູງ, ການດູດຊຶມ tuned |
ເຮືອນຄົວການຄ້າ |
1.0 - 1.2 |
ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງສະທ້ອນກັບສຸຂະອະນາໄມ |
ພື້ນຜິວສຽງທີ່ຊັກໄດ້ |
ຫ້ອງຄົນເຈັບ |
0.5 - 0.7 |
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງປາກເວົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ |
ວັດສະດຸ CAC ສູງສຸດ |
ວັດສະດຸເພດານບໍ່ມີຢູ່ໃນສູນຍາກາດ; ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງທົນກັບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງສະພາບແວດລ້ອມການກໍ່ສ້າງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນພື້ນທີ່ສໍາລັບການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທາງເຂົ້າພາຍນອກ, ຄັງສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ຫຼືເຮືອນຄົວການຄ້າມີປະສົບການ swings ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສໍາຄັນທີ່ warp ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ຈຸດນໍ້າຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຫ້ອງເຕັມທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂົ້ນຂື່ນທີ່ຈະ drip ໂດຍກົງໃສ່ດ້ານຫລັງຂອງກະດານເພດານ.
ຄວາມຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງ Plenum ຍັງກໍານົດການເລືອກວັດສະດຸ. ຖ້າພື້ນທີ່ຂ້າງເທິງເພດານມີອຸປະກອນ HVAC ທີ່ຊັບຊ້ອນ, ກ່ອງປະລິມານອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (VAV), ຖາດສາຍ IT, ຫຼືປ່ຽງບໍາລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ, ລະບົບເພດານຕ້ອງຮອງຮັບການຈັດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາຈະຍົກ, ຍ້າຍ, ແລະປ່ຽນແທນຫມູ່ຄະນະເປັນປະຈໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພິຈາລະນາທ່າແຮງສໍາລັບຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ເພດານຕໍ່າຢູ່ໃນຫ້ອງອອກກໍາລັງກາຍ, ແລວທາງທີ່ມີການຈະລາຈອນສູງ, ຫຼືສະຖານທີ່ທາງດ້ານຈິດໃຈປະເຊີນກັບການຕິດຕໍ່ປົກກະຕິຈາກອຸປະກອນຫຼືຜູ້ຄອບຄອງ.
ກໍານົດອຸປະກອນກົນຈັກທັງຫມົດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ plenum ທີ່ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ.
ຄິດໄລ່ລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (RH) ສໍາລັບຫ້ອງໃນລະຫວ່າງລະດູຮ້ອນແລະລະດູຫນາວ.
ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສູງຂອງເພດານແລະການທໍາງານຂອງຫ້ອງ.
ກໍານົດປະເພດໄຟໄຫມ້ທີ່ຕ້ອງການແລະປະເພດແຜ່ນດິນໄຫວສໍາລັບເຂດອາຄານສະເພາະ.
Gypsum ເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຝາແລະເພດານທີ່ແຂງ, ເນື່ອງຈາກມະຫາຊົນຂອງມັນ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານໄຟ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, gypsum ແຂງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສຽງ, ການສ້າງສຽງສະທ້ອນ, ສະພາບແວດລ້ອມ noisy. ວິສະວະກໍາສຽງໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດນີ້ໂດຍການພັດທະນາ ກະດານ gypsum perforated , ວັດສະດຸທີ່ປະສົມປະສານຜົນປະໂຫຍດດ້ານໂຄງສ້າງຂອງ drywall ແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການດູດສຽງທີ່ກ້າວຫນ້າ.
ຂະບວນການຜະລິດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແກນ gypsum ແຂງ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ encased ໃນກະດາດຫນັກ. ວິສະວະກອນເອົາບິດທີ່ຊັດເຈນຂອງວັດສະດຸນີ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງເຈາະດ້ວຍກົນຈັກເພື່ອສ້າງຊຸດຂອງຮູຫຼືຊ່ອງຂະຫນາດນ້ອຍ. ມາຕຣິກເບື້ອງ perforation ສະເພາະນີ້ປ່ຽນກະດານ rigid ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງມືສຽງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຜະລິດນໍາໃຊ້ຜ້າຂົນຫນູສຽງທີ່ບໍ່ແສ່ວພິເສດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຂ້າງຂອງກະດານ.
ລະບົບນີ້ໃຊ້ຫຼັກການຟີຊິກທີ່ເອີ້ນວ່າ Helmholtz resonance. ໃນຂະນະທີ່ຄື້ນສຽງຕີກະດານ, ອາກາດພາຍໃນ perforations ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນມະຫາຊົນ vibrating, ໃນຂະນະທີ່ອາກາດ trapped ໃນຊ່ອງ plenum ຫລັງມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພາກຮຽນ spring. ປະຕິສໍາພັນນີ້ສ້າງ friction, ປ່ຽນພະລັງງານສຽງເປັນຈໍານວນ trace ຂອງຄວາມຮ້ອນແລະປະສິດທິຜົນ trapping ສຽງ. ກົນໄກນີ້ແມ່ນມີປະສິດທິພາບໂດຍສະເພາະໃນການດູດເອົາສິ່ງລົບກວນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ: ສຽງດັງຈາກຫນ່ວຍ HVAC ຫຼືການຈະລາຈອນພາຍນອກ.
ປະສິດທິພາບສຽງຂອງວັດສະດຸນີ້ອີງໃສ່ຫຼາຍອັດຕາສ່ວນພື້ນທີ່ເປີດຂອງມັນ. ຕົວຊີ້ວັດນີ້ສະແດງເຖິງພື້ນທີ່ທັງຫມົດຂອງຮູຂຸມຂົນເມື່ອທຽບກັບພື້ນຜິວແຂງຂອງກະດານ. ຈໍານວນທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງ perforations, ເສັ້ນຜ່າກາງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຊ່ອງຫວ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າກໍານົດພື້ນທີ່ເປີດນີ້. ພື້ນທີ່ເປີດທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປອະນຸຍາດໃຫ້ພະລັງງານສຽງຫຼາຍຜ່ານກະດານແລະພົວພັນກັບ acoustic fleece ແລະພື້ນທີ່ plenum.
ສະຖາປະນິກຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງພື້ນທີ່ເປີດດ້ວຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ; ການເອົາວັດສະດຸຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ແກນ gypsum ອ່ອນເພຍ. ຮູບແບບ perforation ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເປົ້າຫມາຍຄວາມຖີ່ສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮູຂຸມຂົນກວ້າງ, ກວ້າງ, ດູດເອົາຄວາມຍາວຂອງຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງໄປກວ່າການເຈາະຈຸນລະພາກທີ່ຫຸ້ມໄວ້ຢ່າງແໜ້ນໜາ. ໃນການອອກແບບ HVAC ຂັ້ນສູງບາງຢ່າງ, ພື້ນທີ່ເປີດນີ້ຍັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາກາດກັບຄືນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເພດານຕົນເອງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ grille ກັບຄືນຂະຫນາດໃຫຍ່.
ພື້ນທີ່ເປີດ % |
ການອອກແບບຂຸມທົ່ວໄປ |
ເປົ້າໝາຍຄວາມຖີ່ຫຼັກ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|---|
8% - 10% |
ມົນຫຼືສີ່ຫລ່ຽມຂະຫນາດນ້ອຍ |
ຄວາມຖີ່ຕໍ່າຫາກາງ |
ແລວທາງ, ຫ້ອງໂຖງ, ຫ້ອງຕິດກັນກົນຈັກ |
12% - 15% |
ຮອບປານກາງ ຫຼືມີຊ່ອງສຽບ |
ຄວາມຖີ່ກາງ |
ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງບັນຍາຍ |
18% - 20% |
ຮູບແບບຮອບໃຫຍ່ຫຼືປະສົມ |
ກວ້າງໄກ |
ເປີດຫ້ອງການ, ສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມສາທາລະນະຂະຫນາດໃຫຍ່ |
ລະບົບ Gypsum ສະເຫນີເສລີພາບທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ. ທ່ານສາມາດກໍານົດການຄັດເລືອກກ້ວາງຂອງຮູບຮ່າງຂຸມ, ລວມທັງຮູບແບບມົນ, ສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, slotted, ຫຼືຮູບແບບ micro-perforated. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເພດານກາຍເປັນອົງປະກອບອອກແບບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມຈໍາເປັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດອັນບໍລິສຸດ. ເນື່ອງຈາກວ່າກະດານໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງ, taped, mudded, ແລະສໍາເລັດຮູບຄ້າຍຄື drywall ມາດຕະຖານ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບເປັນຫນ້າໂຄ້ງ, vaults, ແລະການປ່ຽນແປງ seamless ຈາກເພດານໄປຫາຝາ.
ຜູ້ຕິດຕັ້ງປະກອບການເຮັດໃຫ້ມີແສງ flush, ກະຈາຍເສັ້ນ, ແລະຫົວ sprinkler ໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນພື້ນຜິວໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມການຈັດອັນດັບສຽງຫຼືທໍາລາຍຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງສາຍຕາຂອງຍົນ. ລັກສະນະທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງກະດານຊ່ວຍໃຫ້ມີການຕັດທີ່ຊັດເຈນ, ສະອາດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຫວນຕັດທີ່ບໍ່ຫນ້າຕາເພື່ອປິດບັງແຄມຂອງ jagged.
ສະພາບແວດລ້ອມບາງຢ່າງຕ້ອງການການປະຕິບັດສຽງຂອງ gypsum perforated ແຕ່ແນະນໍາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼືຄວາມທ້າທາຍດ້ານສຸຂະອະນາໄມທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ກ ກະເບື້ອງເພດານ PVC perforated gypsum ສະຫນອງການປ້ອງກັນທີ່ຈໍາເປັນ. ກະເບື້ອງເຫຼົ່ານີ້ມີ vinyl ທົນທານທີ່ປະເຊີນຫນ້າກັບແກນ perforated. ຊັ້ນ PVC ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກ vapor ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາສາມາດເຊັດພື້ນຜິວເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍສານປະກອບ quaternary ammonium ຫຼືການແກ້ໄຂການຟອກຂາວໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍວັດສະດຸ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີປະສິດທິພາບສູງໃນການຕັ້ງຄ່າການດູແລສຸຂະພາບ, ພື້ນທີ່ກະກຽມອາຫານທາງການຄ້າ, ແລະຫ້ອງທົດລອງທີ່ອະນຸສັນຍາສຸຂະອະນາໄມທີ່ເຄັ່ງຄັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລ້າງເລື້ອຍໆແລະການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້.
ໃນເວລາທີ່ການເຊື່ອມໂຍງ monolithic ຢ່າງເຕັມທີ່ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ, ແຕ່ມະຫາຊົນແລະຄວາມທົນທານຂອງ gypsum ແມ່ນຍັງຕ້ອງການ, ການຈັດວາງມາດຕະຖານ. ກະເບື້ອງເພດານ gypsum ສະເຫນີທາງເລືອກໃນການປະຕິບັດ. ກະເບື້ອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕັດໃຫ້ພໍດີກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 15/16 ນິ້ວ ຫຼື 9/16 ນິ້ວ T-bar suspension ມາດຕະຖານ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບແລະຄວາມສາມາດສະກັດສຽງຂອງ gypsum ໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງບາງສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ modular.
ນີ້ກົງກັນຂ້າມກັບການຕິດຕັ້ງກະດານ monolithic taped ແລະ mudded, ສະເຫນີພື້ນທີ່ກາງສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງເຕັມເວລາ. ນ້ ຳ ໜັກ ໜັກ ຂອງພວກເຂົາຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາຍົກຫຼືກະພິບຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມດັນອາກາດສູງ, ເຊັ່ນ: ທໍ່ລະບາຍອາກາດຫຼືຫ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດ.
ສໍາລັບທົດສະວັດ, ອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງທາງການຄ້າໄດ້ອີງໃສ່ລະບົບເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງໄວວາແລະການດູດຊຶມສຽງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຄອບງໍາອາຄານຫ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ, ແລະສະຖານທີ່ຂາຍຍ່ອຍເນື່ອງຈາກທໍາມະຊາດນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ modular. ພວກເຂົາສະເຫນີວິທີການທີ່ມີມາດຕະຖານສູງໃນການກໍ່ສ້າງເພດານ.
ຂະບວນການຜະລິດສໍາລັບ ກ ກະເບື້ອງເພດານເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການປຽກຊຸ່ມຫຼືຫລໍ່. ຜູ້ຜະລິດຜະສົມຜະສານຂົນສັດແຮ່ທາດ, slag, ຫນັງສືພິມທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່, perlite, ແລະສານຜູກແປ້ງຕ່າງໆເຂົ້າໄປໃນ slurry ຊຸ່ມ. ປະສົມນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຫມູ່ຄະນະ, ກົດດັນໃຫ້ຄວາມຫນາທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ baked ໃນເຕົາອົບຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອປິ່ນປົວ binders ໄດ້.
ອຸປະກອນການຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນ porous ສູງ, matrix ້ໍາຫນັກເບົາ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ gypsum, ເຊິ່ງອີງໃສ່ຮູທີ່ຖືກວິສະວະກໍາແລະຫ້ອງ resonance ສໍາລັບສຽງ, ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດແມ່ນອີງໃສ່ porosity ໂຄງສ້າງຂອງມັນທັງຫມົດ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະເບື້ອງສາມາດປັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດູດຊຶມສຽງຫຼືການສະກັດສຽງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະບັນລຸເຄື່ອງຫມາຍສູງໃນທັງສອງໃນເວລາດຽວກັນ.
ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດດູດຊຶມສຽງໂດຍຜ່ານກົນໄກເສັ້ນທາງ tortuous. ເມື່ອຄື້ນສຽງກະທົບໃສ່ໜ້າກະເບື້ອງ, ພວກມັນເຂົ້າສູ່ຮູຂຸມຂົນກ້ອງຈຸລະທັດ ແລະຮອຍແຕກຂອງວັດສະດຸ. ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານສຽງນໍາທາງໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ສັບສົນນີ້, ມັນ bounces ກັບເສັ້ນໃຍແຮ່ທາດ. friction ລະຫວ່າງໂມເລກຸນອາກາດແລະເສັ້ນໃຍ dissipates ຄື້ນຟອງສຽງ, ປ່ຽນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນຄວາມຮ້ອນ.
ໂຄງສ້າງພື້ນຜິວທີ່ມີຮູຂຸມຂົນນີ້ມີປະສິດທິພາບສູງໃນການດູດຊຶມຄື້ນສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ ແລະກາງ, ເຊິ່ງກວມເອົາຄວາມຖີ່ຫຼັກຂອງການປາກເວົ້າຂອງມະນຸດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນ din ໂດຍລວມໃນຫ້ອງທີ່ແອອັດ, ຫຼຸດລົງລະດັບສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫລັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມງາມແລະການສະທ້ອນແສງ, ຜູ້ຜະລິດນໍາໃຊ້ການປິ່ນປົວດ້ານຕ່າງໆກັບກະເບື້ອງເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດ. ທາງເລືອກທີ່ມີຮອຍແຕກມີຮອຍແຕກເລິກ, ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ເພີ່ມພື້ນທີ່ຫນ້າດິນແລະປັບປຸງການດູດຊຶມສຽງ. ທາງເລືອກທີ່ທາສີ ແລະ ລຽບນຽນໃຫ້ເບິ່ງສະອາດກວ່າ, ທັນສະໄຫມກວ່າ ແລະ ຄຸນຄ່າການສະທ້ອນແສງ (LRV).
ກະເບື້ອງ LRV ສູງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດແລະປອມເລິກເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ມີແສງໄຟຟ້າແລະສະຫນັບສະຫນູນຍຸດທະສາດການຂຸດຄົ້ນແສງສະຫວ່າງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປິ່ນປົວພື້ນຜິວຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຫຼື ການທາສີທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໂດຍພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາປິດຮູຂຸມຂົນກ້ອງຈຸລະທັດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮູຂຸມຂົນກະຊັບສຽງຢ່າງແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກະເບື້ອງບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນການດູດສຽງ.
ການເລືອກລະຫວ່າງສອງລະບົບນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປຽບທຽບໂດຍກົງໃນທົ່ວປະເພດການປະຕິບັດສະເພາະ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຜົນຂອງສຽງດັງຕໍ່ກັບຄວາມຕັ້ງໃຈທາງສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ຄວາມທົນທານທາງກາຍະພາບ ແລະລະຫັດຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ. ບໍ່ມີວັດສະດຸດຽວຊະນະທຸກປະເພດ; ທາງເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບບູລິມະສິດສະເພາະໂຄງການ.
ຄ່າສໍາປະສິດການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ (NRC) ວັດແທກການດູດຊຶມສຽງຂອງພື້ນຜິວ, ໂດຍ 0.0 ເປັນການສະທ້ອນຢ່າງສົມບູນ ແລະ 1.0 ເປັນການດູດຊຶມຢ່າງສົມບູນ. ກະເບື້ອງເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໂດຍປົກກະຕິຈະບັນລຸ NRC ລະຫວ່າງ 0.70 ຫາ 0.95+, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພິເສດຕໍ່ກັບສຽງທີ່ຕາຍແລ້ວໃນຫ້ອງການແບບເປີດ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນທີ່ບໍ່ມີສຽງດັງ. ກະດານ gypsum perforated ໂດຍທົ່ວໄປສະເຫນີ NRC ລະຫວ່າງ 0.50 ແລະ 0.70. ຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມຂອງພວກມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບອັດຕາສ່ວນພື້ນທີ່ເປີດແລະຄວາມເລິກຂອງພື້ນທີ່ເຕັມທີ່ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດດູດຊຶມພະລັງງານສຽງໂດຍລວມ, gypsum ສະຫນອງການດູດຊຶມທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ໃນເວລາທີ່ກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
Ceiling Attenuation Class (CAC) ວັດແທກຄວາມສາມາດຂອງເພດານທີ່ຈະສະກັດສຽງຈາກການເດີນທາງຂຶ້ນເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງເຕັມ, ຜ່ານຝາແບ່ງສ່ວນ, ແລະລົງໄປໃນຫ້ອງທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. CAC ສູງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຫ້ອງການເອກະຊົນແລະຫ້ອງຄົນເຈັບທີ່ຝາແບ່ງສ່ວນບໍ່ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຊັ້ນໂຄງສ້າງ. ມະຫາຊົນແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ gypsum core block ສົ່ງສຽງດີກ່ວາເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລະບົບ gypsum ແຂງຫຼືບາງສ່ວນປ້ອງກັນສຽງດັງໄດ້ໄກກວ່າປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາກະເບື້ອງເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດທີ່ມີຮູຂຸມຂົນສູງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສຽງຜ່ານໄດ້ງ່າຍ.
ບໍ່ແມ່ນສິ່ງລົບກວນທັງໝົດແມ່ນຄືກັນ. ການປາກເວົ້າຂອງມະນຸດດໍາເນີນການຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຖີ່ລະຫວ່າງກາງຫາສູງ, ບ່ອນທີ່ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດ excels. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງລົບກວນກົນຈັກ, ເຊັ່ນ: HVAC rumble ຫຼືການສັ່ນສະເທືອນການຈະລາຈອນ, ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ. ກົນໄກການສະທ້ອນຂອງ Helmholtz ທີ່ໃຊ້ໂດຍ gypsum perforated ແມ່ນມີປະໂຫຍດສູງສໍາລັບການປັບແລະດູດສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ. ວິສະວະກອນທາງສຽງມັກຈະລະບຸລະບົບ gypsum ໃນຊ່ອງທີ່ມີອຸປະກອນກົນຈັກຫນັກເພື່ອເປົ້າຫມາຍການລົບກວນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ wavelength.
ການແບ່ງປັນຄວາມງາມລະຫວ່າງສອງວັດສະດຸແມ່ນ stark. gypsum perforated ສະຫນອງການ seamless, ສໍາເລັດຮູບສະຖາປັດຕະຍະກໍາສູງ. ເນື່ອງຈາກວ່າກະດານຖືກ taped, ຂີ້ຕົມ, ແລະ sanded ຢູ່ຂໍ້ຕໍ່, ເພດານປະກົດວ່າເປັນຍົນດຽວ, ບໍ່ຕິດຂັດ. ຮູບລັກສະນະຂອງ monolithic ນີ້ແມ່ນຕ້ອງການຫຼາຍໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລະບົບເສັ້ນໃຍແຮ່ທາດແມ່ນອີງໃສ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ T-metal ທີ່ເປີດເຜີຍ. ນີ້ສ້າງເປັນສ່ວນ, ຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປິດບັງມີຢູ່ສໍາລັບເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດ, ພວກມັນຍັງມີເສັ້ນຮ່ວມກັນທີ່ສັງເກດເຫັນແລະຂາດການສືບຕໍ່ລຽບຂອງພື້ນຜິວ gypsum ສໍາເລັດຮູບ.
ເພດານທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງໃຊ້ລະບົບການກໍ່ສ້າງທີ່ສັບສົນ. ການປະສົມປະສານ HVAC diffusers, ຫົວ sprinkler, ແລະ recessed ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບແຕ່ລະວັດສະດຸ. gypsum ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຕັດທີ່ຊັດເຈນ, custom. Fixtures ສາມາດ mudded ໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນກະດານສໍາລັບການ flush ຢ່າງສົມບູນ, trimless ໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ກະເບື້ອງເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດມີຄວາມອ່ອນແອ; ການຕັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບ fixtures ມັກຈະເຮັດໃຫ້ກະເບື້ອງອ່ອນແອລົງ, ນໍາໄປສູ່ການ sagging ຫຼືແຂບ crumbing. ການສ້ອມແຊມໃນຕາຂ່າຍເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການການສະຫນັບສະຫນູນເອກະລາດແລະແຫວນຕັດທີ່ເບິ່ງເຫັນເພື່ອເຊື່ອງການຕັດທີ່ຫຍາບຄາຍ.
ຄວາມທົນທານທາງກາຍະພາບຫຼາຍມັກ gypsum. ແກນແຂງຂອງກະດານ gypsum ທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສໍາຄັນ. ມັນທົນທານຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຂົ້າເຖິງຫ້ອງປະຊຸມ, ວັດຖຸທີ່ຜິດພາດໃນ gymnasiums, ຫຼືທໍາຄວາມສະອາດປົກກະຕິ. ເສັ້ນໃຍແຮ່ທາດແມ່ນ friable ໂດຍທໍາມະຊາດ. ຂອບຊິບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງຫຼືການໂຍກຍ້າຍ, ແລະໃບຫນ້າຂອງກະເບື້ອງ dents ຫຼື scratches ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ການເຂົ້າເຖິງ plenum ເລື້ອຍໆໃນລະບົບເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດເກືອບສະເຫມີເຮັດໃຫ້ກະເບື້ອງເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງການການທົດແທນ.
ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດມາດຕະຖານເຮັດຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄື sponge ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ເນື່ອງຈາກມັນດູດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກອາກາດ, ມັນສູນເສຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະ sags ພາຍໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ມັນຍັງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບຮອຍເປື້ອນຂອງນ້ໍາຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງທໍ່ນ້ໍາ. Gypsum ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມິຕິທີ່ສູງກວ່າ. ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສຸດ, ຜະລິດຕະພັນພິເສດເຊັ່ນ: ກະເບື້ອງເພດານ PVC gypsum perforated ສະຫນອງພື້ນຜິວທີ່ລ້າງອອກໄດ້, ທົນທານຕໍ່ໄອນ້ໍາ, ປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອເຫັດຢ່າງສົມບູນ, ປະສິດທິພາບດີກວ່າເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດມາດຕະຖານໃນທຸກ metric ສະພາບແວດລ້ອມຊຸ່ມ.
ຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດໂດຍການດູດຝຸ່ນຫຼືເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ. ການໃຊ້ນ້ໍາຫຼືສານເຄມີທໍາຄວາມສະອາດທໍາລາຍກະເບື້ອງ. ພື້ນຜິວ gypsum, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສໍາເລັດຮູບດ້ວຍສີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຫຼື PVC, ສາມາດລ້າງຢ່າງຫ້າວຫັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດທາສີເພດານ gypsum ທີ່ມີ perforated ຫຼາຍຄັ້ງໂດຍໃຊ້ roller ນອນສັ້ນໆໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຄຸນສົມບັດສຽງຂອງມັນ, ສະຫນອງໃຫ້ທ່ານບໍ່ອຸດຕັນ perforations. ການທາສີເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດມາດຕະຖານປິດຮູຂຸມຂົນຂອງມັນແລະທໍາລາຍການຈັດອັນດັບ NRC ຂອງມັນ.
ການປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາ |
ລະບົບ gypsum |
ລະບົບເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດ |
|---|---|---|
ຂີ້ຝຸ່ນຕາມປົກກະຕິ |
ສູນຍາກາດມາດຕະຖານຫຼືເຊັດແຫ້ງ |
ສູນຍາກາດທີ່ອ່ອນໂຍນເທົ່ານັ້ນ |
ການເຮັດຄວາມສະອາດ / ການລ້າງເລິກ |
ສາມາດຊັກໄດ້ (ໂດຍສະເພາະຊຸດ PVC) |
ບໍ່ເປັນໄປໄດ້; ນ້ໍາທໍາລາຍກະເບື້ອງ |
ການທາສີຄືນໃໝ່ |
ແມ່ນແລ້ວ, ດ້ວຍການນອນຫຼັບສັ້ນ |
ບໍ່, ທໍາລາຍ porosity acoustic |
ຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນກະເບື້ອງ |
ຫາຍາກ (ທົນທານສູງ) |
ເລື້ອຍໆ (ມັກເກີດຄວາມເສຍຫາຍແລະຮອຍເປື້ອນ) |
ວັດສະດຸທັງສອງໂດຍທົ່ວໄປບັນລຸການຈັດອັນດັບໄຟປະເພດ A, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟຕ່ໍາແລະຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາຄວັນໄຟ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນແບບຍືນຍົງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ໂມເລກຸນຂອງນ້ໍາຖືກຜູກມັດທາງເຄມີພາຍໃນການປ່ອຍແກນ gypsum ເປັນອາຍໃນເວລາໄຟຢູ່ໃນຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ calcination. ນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ retards ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນແລະປົກປ້ອງອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂ້າງເທິງເພດານ. ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດບໍ່ເຜົາໄຫມ້ໄດ້ງ່າຍ, ແຕ່ມັນຂາດກົນໄກການປ່ອຍສານເຄມີທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ.
ລະຫັດການກໍ່ສ້າງໃນເຂດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ suspension ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ລະບົບ gypsum ໜັກ ຕ້ອງການໂຄງສ້າງ suspension ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແຂງແລະການຍຶດສາຍລວດຢ່າງຫນັກເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດໃນເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ. ກະເບື້ອງເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດທີ່ມີນໍ້າໜັກເບົາຕ້ອງການການຍຶດທີ່ເຂັ້ມແຂງໜ້ອຍກວ່າ, ແຕ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງມັນເອງຍັງຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ຈຳກັດສະເພາະຂອງດິນໄຫວ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຄິດໄລ່ການໂຫຼດຕາຍຂອງວັດສະດຸທີ່ເລືອກແລະອອກແບບລະບົບ suspension ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະເພດແຜ່ນດິນໄຫວໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ທຸກໆວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະການດໍາເນີນງານ. ການກໍານົດຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະສະເພາະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນກ່ອນທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງຫຼືສຽງ.
ຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍໃນເວລາທີ່ການຕິດຕັ້ງ gypsum perforated monolithic ແມ່ນ cracking ຢູ່ຂໍ້ຕໍ່. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງອາຄານ, ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງອາຄານມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າເພດານ gypsum ຖືກຕິດຢ່າງແຫນ້ນຫນາໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ, ຂໍ້ຕໍ່ taped ຈະກະດູກຫັກ, ທໍາລາຍຄວາມງາມ seamless.
ທ່ານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ໂດຍຜ່ານຂໍ້ກໍານົດການຂະຫຍາຍຮ່ວມກັນທີ່ເຫມາະສົມ. ສະຖາປະນິກຕ້ອງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕໍ່ຄວບຄຸມໃນຊ່ວງເວລາສະເພາະ, ໂດຍປົກກະຕິທຸກໆ 30 ຫາ 50 ຟຸດ, ຂຶ້ນກັບເລຂາຄະນິດຂອງຫ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ລະບົບ suspension drywall (DWS) ທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ເຄື່ອງຈັກ (DWS) ແທນທີ່ຈະເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມາດຕະຖານປ້ອງກັນການເຫນັງຕີງຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຮ່ວມກັນ.
ຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ເພດານເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ: ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສຽງຈາກການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກມັກຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ກະເບື້ອງເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດທີ່ມີຮອຍເປື້ອນ ຫຼືອາຍຸໃໝ່ໂດຍການສີດສີ. ນີ້ທັນທີປິດຮູຂຸມຂົນກ້ອງຈຸລະທັດ, ຫຼຸດລົງການຈັດອັນດັບ NRC ຢູ່ໃກ້ກັບສູນແລະປ່ຽນກະເບື້ອງສຽງເປັນເຄື່ອງສະທ້ອນສຽງ.
ການຫຼຸດຜ່ອນນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເອກະສານການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ຖືກມອບໃຫ້ໃນລະຫວ່າງການປິດໂຄງການ. ຜູ້ຈັດການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະນໍາຢ່າງຊັດເຈນບໍ່ໃຫ້ທາສີກະເບື້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຄວນສັ່ງໃຫ້ຫຼັກຊັບສ່ວນຮ້ອຍທີ່ສໍາຄັນຂອງກະເບື້ອງທົດແທນຈາກສີຍ້ອມຜ້າຕົ້ນສະບັບ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າໃນເວລາທີ່ກະເບື້ອງຖືກທໍາລາຍຢ່າງຫຼີກລ່ຽງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາຫຼືການເຂົ້າເຖິງ plenum, ການທົດແທນທີ່ກົງກັບສີທີ່ແນ່ນອນແລະໂຄງສ້າງຂອງເພດານທີ່ມີຢູ່.
ປຶກສາກັບວິສະວະກອນສຽງເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງສະເພາະ RT60 ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງປາກເວົ້າຂອງພື້ນທີ່ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເລືອກເປົ້າຫມາຍ NRC ຫຼື CAC.
ຂໍຕົວຢ່າງວັດສະດຸທາງກາຍະພາບຂອງທັງສອງລະບົບເພື່ອປະເມີນຮູບຮ່າງຂອງຂຸມ, ການສໍາເລັດຮູບຂອງຫນ້າດິນ, ແລະຄ່າການສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງພາຍໃຕ້ສະພາບແສງສະຫວ່າງຂອງໂຄງການຕົວຈິງຂອງທ່ານ.
ທົບທວນຄືນຂໍ້ກໍານົດຂອງລະຫັດ seismic ທ້ອງຖິ່ນກັບວິສະວະກອນໂຄງສ້າງຂອງທ່ານເພື່ອກໍານົດ bracing ແລະ suspension framing ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໂຫຼດຕາຍຂອງວັດສະດຸທີ່ທ່ານເລືອກ.
ປະເມີນເສັ້ນທາງກົນຈັກຂ້າງເທິງເພດານເພື່ອກໍານົດວ່າມີຈໍານວນກະດານເຂົ້າເຖິງທີ່ລະບົບ gypsum monolithic ຕ້ອງການທຽບກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
A: ຈໍານວນທີ່ກໍານົດໄວ້, ຂະຫນາດ, ແລະຊ່ອງຫວ່າງຂອງຮູກໍານົດອັດຕາສ່ວນພື້ນທີ່ເປີດຂອງກະດານ. ພື້ນທີ່ເປີດທີ່ສູງຂຶ້ນອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄື້ນຟອງສຽງຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນ perforations ແລະຖືກດູດຊຶມໂດຍ backing fleece acoustic ແລະພື້ນທີ່ plenum. ນີ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຈັດອັນດັບ NRC, ກໍານົດວ່າເພດານສາມາດໃສ່ກັບດັກພະລັງງານສຽງຫຼາຍປານໃດ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດ, ການປະຕິບັດສຽງຂອງ gypsum perforated ແມ່ນອີງໃສ່ຮູທາງກາຍະພາບແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສຽງຂອງຂົນສັດ, ບໍ່ແມ່ນ porosity ດ້ານ. ມັນສາມາດຖືກທາສີດ້ວຍມ້ວນນອນຫຼັບສັ້ນ, ໂດຍໃຫ້ການໃສ່ສີຢ່າງລະມັດລະວັງແລະຮອຍແຕກບໍ່ໄດ້ຖືກອຸດຕັນດ້ວຍສີເກີນ.
A: ເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດມາດຕະຖານແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະ sagging, warping, ແລະການຂະຫຍາຍຕົວ mold ໃນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ. ກະເບື້ອງເພດານ gypsum PVC perforated ຫຼືກະດານ gypsum ທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນພິເສດແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ, ຍ້ອນວ່າ vinyl ປະເຊີນຫນ້າແລະແກນຫນາແຫນ້ນຕ້ານການເຈາະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ.
A: ກະເບື້ອງເພດານເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດຕິດຕັ້ງຢ່າງໄວວາເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ໂຈະໂລຫະ T-grid, ຕ້ອງການແຮງງານພິເສດຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. gypsum perforated Monolithic ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫ້ອຍກະດານຫນັກ, ປາດ, ຕົມ, ດິນຊາຍ, ແລະສີ. ຂະບວນການສໍາເລັດຮູບຫຼາຍຂັ້ນຕອນນີ້ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຕ້ອງການນັກຄ້າ drywall ທີ່ຊໍານິຊໍານານ.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ gypsum ເປັນວັດສະດຸທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ຫນັກ, ມັນສະຫນອງຊັ້ນ Attenuation ເພດານສູງ (CAC). ມະຫາຊົນນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບສູງໃນການສະກັດກັ້ນການສົ່ງສຽງຜ່ານເພດານ, ປ້ອງກັນສຽງດັງຈາກການໄຫຼຜ່ານຝາແບ່ງສ່ວນເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງສ່ວນຕົວທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
A: ກະເບື້ອງເສັ້ນໄຍແຮ່ທາດໂດຍປົກກະຕິຈະແກ່ຍາວເຖິງ 10 ຫາ 15 ປີກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນສີ, ຮອຍຫ່ຽວ, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງຂອບຈາກການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ທົດແທນ. ເພດານ gypsum ມີຄວາມທົນທານສູງແລະສາມາດຢູ່ໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພາຍໃນອາຄານ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການພຽງແຕ່ repaint ເປັນໄລຍະເວລາເພື່ອຮັກສາຮູບລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ.