ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-21 မူရင်း- ဆိုက်
ဗိသုကာဗေဒဆိုင်ရာ ဟန်ချက်ညီမှုနှင့်အတူ acoustic ထိန်းချုပ်မှုသည် စီးပွားရေးအတွင်းပိုင်းသတ်မှတ်ချက်တွင် အဓိက ပွတ်တိုက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ Facility မန်နေဂျာများ၊ ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများသည် အာကာသ၏ အမြင်အာရုံကို မထိခိုက်စေဘဲ မလိုလားအပ်သော ဆူညံသံများကို စုပ်ယူနိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို အဆက်မပြတ် အကဲဖြတ်ကြသည်။ သဟဇာတမဖြစ်သော မျက်နှာကျက်စနစ်အား ရွေးချယ်ခြင်းသည် ကွဲပြားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်စေသည်။ သင်သည် အပေးအယူမရှိသော စကားပြောစွမ်းရည်နှင့် လုံလောက်သော ဆူညံသံများကို သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းမျိုး ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် လျော့နည်းသွားခြင်း၊ ရေစွန်းထင်းခြင်းနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကဲ့သို့သော အရွယ်မတိုင်မီ ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းတို့ကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဤမအောင်မြင်မှုများသည် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို နှောင့်ယှက်စေပြီး စောစီးစွာ အစားထိုးစက်ဝန်းများကို တွန်းအားပေးသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်စိန်ခေါ်မှုကို ဖြေရှင်းရာတွင် ရနိုင်သောပစ္စည်းများ၏ ရည်မှန်းချက်၊ အထောက်အထားအခြေခံ နှိုင်းယှဉ်မှု လိုအပ်သည်။ acoustic mechanics၊ တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် မတူညီသော မျက်နှာကျက်စနစ်များ၏ ရေရှည်ကြာရှည်ခံမှုကို နားလည်ခြင်းက သင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မှန်ကန်သော ထုတ်ကုန်ကို သတ်မှတ်သေချာစေပါသည်။ အသိဥာဏ်ဗိသုကာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ရိုးရာတွင်းထွက်ဖိုက်ဘာစနစ်များနှင့် ဂျစ်ဆမ်အခြေခံ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ပါမည်။
Acoustic Trade-offs- သတ္တုဖိုက်ဘာ မျက်နှာကျက်ကြွေပြားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကျယ်ပြန့်သော ရောင်စဉ်စုပ်ယူမှုအတွက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော Noise Reduction Coefficients (NRC) ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ perforated gypsum boards များသည် ကြိမ်နှုန်းနည်းသော စုပ်ယူမှုနှင့် မြင့်မားသော Ceiling Attenuation Class (CAC) တို့တွင် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
အလှအပနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှု- အပေါက်ဖောက်ထားသော ဂျစ်ပဆမ်သည် ထိခိုက်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော monolithic၊ ချောမွေ့မှုမရှိသော ဗိသုကာလက်ရာများကို ထုတ်ပေးသည်၊ သို့သော် သတ္တုဖိုက်ဘာသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုအပေါ် ထိခိုက်စေနိုင်မှုအား စရိတ်စကဖြင့် အလွန်အကျုံးဝင်နိုင်သော၊ Modular grid လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု- ဖောက်ထားသည့် PVC ဂျစ်ပဆမ် မျက်နှာကျက်ကြွေပြားကဲ့သို့သော အထူးပြုမူကွဲများသည် စိုထိုင်းဆများသော သို့မဟုတ် တင်းကျပ်သော တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပစ်မှတ်ထားသော ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်သည်။
မျက်နှာကျက်စနစ်အား သတ်မှတ်ခြင်းသည် သီးခြားအခန်း သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံအတွက် အောင်မြင်မှုဖြစ်စေသည့် ရှင်းလင်းသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် လိုအပ်သည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် အခြေခံအသံစုပ်ယူမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကဲ့သို့ မက်ထရစ်တစ်ခုတည်းကို သင် အားကိုး၍မရပါ။ ယင်းအစား၊ acoustic baselines၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိအားများနှင့် ဘဝသံသရာမျှော်လင့်ချက်များ၏ matrix ကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ အာကာသတစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ပင်မလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် အဆောက်အဦတည်ဆောက်ပုံ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များအပေါ် အခြေခံ၍ အံဝင်ခွင်ကျချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်သည်။
လုပ်ငန်းသုံးနေရာတိုင်းသည် ၎င်း၏ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံ၍ သီးခြားအသံပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မက်ထရစ်များကို တောင်းဆိုသည်။ အသံပြန်ကြားခြင်းအချိန် (RT60) သည် အလုံပိတ်နေရာတစ်ခုအတွင်း 60 decibels ဖြင့် အသံပျက်စီးရန် ကြာချိန်ကို တိုင်းတာသည်။ စကားပြောခန်းများ၊ ဟောပြောပွဲခန်းမများနှင့် ကွန်ဖရင့်ခန်းများသည် စကားပြောစွမ်းရည်ရှိစေရန်အတွက် တိကျသော RT60 စီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်ပါသည်။ RT60 သည် အလွန်မြင့်မားပါက၊ ဗျည်းများ တွဲလျက် မှုန်ဝါးသွားကာ လူ့စကားပြောကို နားလည်ရန် ခက်ခဲစေသည်။ အလွန်နိမ့်နေပါက အခန်းသည် သဘာဝမကျသော အသံများကြားနေရသည်။
စကားပြောကိုယ်ရေးကိုယ်တာသည် အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနများ၊ ဥပဒေရုံးများနှင့် ကော်ပိုရိတ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနများတွင် အခြားမဖြစ်မနေအခြေခံအချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အခန်းတွင်း နောက်ခံဆူညံသံအဆင့်ကို လျှော့ချရန်၊ အခန်းတွင်းရှိ အသံများကို စုပ်ယူရန်၊ သို့မဟုတ် အခန်းကန့်နံရံများပေါ်မှ ကပ်လျက်နေရာများဆီသို့ အသံများ သွားလာခြင်းမှ ပိတ်ဆို့ရန် သင်ဆုံးဖြတ်ရပါမည်။ ဤပန်းတိုင်နှစ်ခုသည် မကြာခဏဆိုသလို မတူညီသော ပစ္စည်းသိပ်သည်းဆနှင့် မျက်နှာပြင်တည်ဆောက်ပုံများ လိုအပ်သည်။ အသံကို စုပ်ယူခြင်းသည် ချွေးပေါက်များ လိုအပ်ပြီး အသံကို ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် ထုထည်လိုအပ်သည်။
အခန်းအမျိုးအစား |
ပစ်မှတ် RT60 (စက္ကန့်) |
ပဏာမ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပန်းတိုင် |
Material Focus ကို အကြံပြုထားသည်။ |
|---|---|---|---|
Plan Office ဖွင့်ပါ။ |
0.8 - 1.0 |
ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်စုပ်ယူမှု |
မြင့်မားသော NRC ပစ္စည်းများ |
ညီလာခံ |
၀.၆ - ၀.၈ |
စကားပြောဉာဏ်ရည်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ |
ဟန်ချက်ညီသော NRC နှင့် High CAC |
စက်ခန်း |
1.0 - 1.5 |
ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံ ထိန်းချုပ်မှု |
မြင့်မားသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်, စုပ်ယူမှုကိုချိန်ညှိ |
လုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုချောင် |
1.0 - 1.2 |
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဖြင့် သံယောင်လျော့ခြင်း။ |
ရေချိုးနိုင်သော acoustic မျက်နှာပြင်များ |
လူနာခန်း |
0.5 - 0.7 |
အကြွင်းမဲ့ စကားပြောသီးသန့် |
အများဆုံး CAC ပစ္စည်းများ |
လေဟာနယ်ထဲတွင် မျက်နှာကျက်ပစ္စည်းများ မရှိပါ။ အဆောက်အဦပတ်ဝန်းကျင်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစစ်အမှန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ စိုထိုင်းဆအတက်အကျနှင့် အပူချိန်ပြောင်းခြင်းအတွက် နေရာလွတ်ကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ အပြင်ပိုင်း ဝင်ပေါက်များ၊ ကွန်ပြူတာ သိုလှောင်ရုံများ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး မီးဖိုချောင်များအနီးရှိ ဧရိယာများသည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်သော ပစ္စည်းများ ကွဲထွက်သွားသည့် သိသာထင်ရှားသော အစိုဓာတ် လွှဲချော်မှုများကို ကြုံတွေ့နေရသည်။ ခြွင်းချက်မရှိ အစုအဝေးများရှိ နှင်းရည်များသည် မျက်နှာကျက်အကန့်များနောက်ဘက်သို့ တိုက်ရိုက်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
စုံညီဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်ချက်များသည် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကိုလည်း ညွှန်ကြားပါသည်။ မျက်နှာကျက်အထက်ရှိနေရာသည် ရှုပ်ထွေးသော HVAC စက်ကိရိယာများ၊ ပြောင်းလဲနိုင်သောလေထုထည် (VAV) သေတ္တာများ၊ အိုင်တီကြိုးဗန်းများ၊ သို့မဟုတ် မကြာခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆို့ရှင်များ တည်ရှိနေပါက၊ မျက်နှာကျက်စနစ်သည် အဆက်မပြတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုင်တွယ်မှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရမည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများသည် အကန့်များကို ပုံမှန်ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ရွှေ့ခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများအတွက် အလားအလာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ အားကစားရုံများ၊ လူအသွားအလာများသော စင်္ကြံများရှိ မျက်နှာကျက်အနိမ့်များ၊ သို့မဟုတ် စိတ်ရောဂါကုဌာနများသည် စက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် တည်းခိုနေသူများထံမှ ပုံမှန်ထိတွေ့မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သော အစုအဝေးနေရာ၌ရှိသော စက်ကိရိယာအားလုံးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် အခန်းအတွက် မျှော်မှန်းထားသော နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ (RH) အတိုင်းအတာကို တွက်ချက်ပါ။
မျက်နှာကျက်အမြင့်နှင့် အခန်းလုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နိုင်ခြေကို အကဲဖြတ်ပါ။
သီးခြားအဆောက်အအုံဇုန်အတွက် လိုအပ်သောမီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ငလျင်အမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ပါ။
Gypsum သည် ၎င်း၏မွေးရာပါ ထုထည်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုနှင့် မီးခံနိုင်ရည်တို့ကြောင့် ခိုင်ခံ့သောနံရံနှင့် မျက်နှာကျက် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဂျစ်ပဆမ်သည် အသံကို ထင်ဟပ်စေပြီး ပဲ့တင်ထပ်ကာ ဆူညံသောပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးသည်။ Acoustic Engineering ကို တီထွင်ခြင်းဖြင့် ဤကန့်သတ်ချက်ကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အပေါက်ဖောက်ထားသော ဂျစ်ပဆမ်ဘုတ် ၊ ရိုးရာ drywall ၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို အဆင့်မြင့် အသံစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပစ္စည်းတစ်ခု။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ခိုင်မာပြီး သိပ်သည်းဆမြင့်သော ဂျစ်ပဆမ်အူတိုင်ဖြင့် စတင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အပေါက်ငယ်များ သို့မဟုတ် အပေါက်များအစီအရီဖန်တီးရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပေါက်များကို အသုံးပြု၍ ဤပစ္စည်း၏ တိကျသောအပိုင်းအစများကို ဖယ်ရှားသည်။ ဤတိကျသော perforation matrix သည် တောင့်တင်းသောဘုတ်အား တက်ကြွသော အသံတူရိယာအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ထို့နောက် ထုတ်လုပ်သူများသည် ဘုတ်၏ အစုအဝေးဘက်သို့ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော အထူးပြုယက်မဟုတ်သော အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လည်သာကို အသုံးပြုသည်။
ဤစနစ်သည် Helmholtz resonance ဟုခေါ်သော ရူပဗေဒနိယာမကို အသုံးပြုသည်။ အသံလှိုင်းများ ဘုတ်ပြားကို ထိမှန်သည်နှင့်အမျှ အပေါက်များအတွင်းမှ လေများသည် တုန်ခါသောဒြပ်ထုအဖြစ် ပြုမူကာ ၎င်းနောက်ဘက်ရှိ အစုအဝေးတွင် ပိတ်မိနေသော လေသည် နွေဦးကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။ ဤအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသည် ပွတ်တိုက်မှုကိုဖန်တီးပေးကာ အသံစွမ်းအင်ကို အပူပမာဏအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ အသံကို ထိထိရောက်ရောက် ဖမ်းဆုပ်ပေးသည်။ ဤယန္တရားသည် HVAC ယူနစ်များမှ သို့မဟုတ် ပြင်ပအသွားအလာများကဲ့သို့ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံများကို စုပ်ယူရာတွင် အထူးထိရောက်သည်။
ဤပစ္စည်း၏ acoustic စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်း၏ ပွင့်လင်းဧရိယာ ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တွင် ကြီးကြီးမားမား မှီခိုနေပါသည်။ ဤမက်ထရစ်သည် ဘုတ်၏အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပေါက်များ၏ စုစုပေါင်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အပေါက်အရေအတွက်၊ ၎င်းတို့၏ အချင်းနှင့် အကွာအဝေးသည် ဤပွင့်လင်းသော ဧရိယာကို ညွှန်ပြသည်။ ပိုမြင့်သော ဧရိယာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဘုတ်ပြားကိုဖြတ်ကျော်ရန် ပိုမိုအသံစွမ်းအင်ကို ခွင့်ပြုပေးပြီး acoustic fleece နှင့် plenum space တို့နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ဗိသုကာပညာရှင်များသည် အဖွင့်ဧရိယာကို တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုနှင့် ဟန်ချက်ညီစေရမည်။ ပစ္စည်းအလွန်အကျွံဖယ်ရှားခြင်းသည် gypsum core ကိုအားနည်းစေသည်။ မတူညီသော ဖောက်ထွင်းမှုပုံစံများသည် မတူညီသော အသံကြိမ်နှုန်းများကို ဦးတည်သည်။ ကြီးမားပြီး ကျယ်ပြန့်သော အပေါက်များသည် တင်းကျပ်စွာ ထုပ်ပိုးထားသော သေးငယ်သော အပေါက်များထက် မတူညီသော လှိုင်းအလျားများကို စုပ်ယူပါသည်။ အချို့သောအဆင့်မြင့် HVAC ဒီဇိုင်းများတွင်၊ ဤအဖွင့်ဧရိယာသည် လေဝင်လေထွက်လှုပ်ရှားမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး မျက်နှာကျက်ကို ကြီးမားသောပြန်ကင်မ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
ဖွင့်ဧရိယာ % |
ရိုးရိုးအပေါက်ဒီဇိုင်း |
Primary Frequency ပစ်မှတ် |
အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ |
|---|---|---|---|
8% - 10% |
သေးငယ်သော အဝိုင်း သို့မဟုတ် စတုရန်း |
Low to Mid frequencies |
စင်္ကြံများ၊ ဧည့်ခန်းများ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကပ်လျက်အခန်းများ |
12% - 15% |
အလယ်အလတ် ပတ်ပတ်လည် သို့မဟုတ် အကွက်များ |
အလယ်အလတ် ကြိမ်နှုန်းများ |
အစည်းအဝေးခန်း၊ ဟောပြောပွဲခန်းမ |
18% - 20% |
ကြီးမားသော အဝိုင်း သို့မဟုတ် ရောစပ်ထားသော ပုံစံများ |
ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် |
ရုံးခန်းများဖွင့်၍ လူအများစုဝေးရာနေရာများ၊ |
Gypsum စနစ်များသည် တုနှိုင်းမဲ့ ဗိသုကာဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ အဝိုင်း၊ စတုရန်းပုံ၊ အကွက်များ သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဖောက်ထွင်းထားသော ပုံစံများအပါအဝင် အပေါက်ပုံသဏ္ဍာန်များစွာကို သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယင်းက မျက်နှာကျက်ကို ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ထက် တက်ကြွသော ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်တစ်ခု ဖြစ်လာစေသည်။ ပျဉ်ပြားများကို တပ်ဆင်ခြင်း၊ တိပ်ကပ်ခြင်း၊ ရွှံ့နွံများ ဖုံးအုပ်ထားပြီး စံ drywall ကဲ့သို့ ပြီးသွားသောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ကွေးညွတ်သော မျက်နှာပြင်များ၊ အခန်းများနှင့် မျက်နှာကျက်မှ နံရံများဆီသို့ ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
တပ်ဆင်သူများသည် အလင်းအမှောင်များ၊ မျဉ်းဖြောင့်ဖျန်းဆေးများနှင့် ပွန်းရာခေါင်းများကို မျက်နှာပြင်သို့ တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ကာ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် လေယာဉ်၏ အမြင်အာရုံကို မထိခိုက်စေဘဲ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဘုတ်၏တောင့်တင်းသောသဘောသဘာဝသည် အကြောပြတ်နေသောအစွန်းများကိုဖုံးကွယ်ရန် အမြင်မတော်သောအနားသတ်ကွင်းများမလိုအပ်ဘဲ တိကျသန့်ရှင်းသောဖြတ်တောက်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။
အချို့သောပတ်ဝန်းကျင်များသည် perforated gypsum ၏ acoustic စွမ်းဆောင်ရည်ကို တောင်းဆိုသော်လည်း ပြင်းထန်သော အစိုဓာတ် သို့မဟုတ် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤအခြေအနေများတွင်, a perforated PVC ဂျစ်ပဆမ်မျက်နှာကျက်ကြွေပြား လိုအပ်သောကာကွယ်ရေးထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤကြွေပြားများသည် perforated core အပေါ်၌ တာရှည်ခံသည့် ဗီနိုင်းမျက်နှာစာ ပါရှိသည်။ PVC အလွှာသည် ခိုင်ခံ့သော အခိုးအငွေ့အတားအဆီးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး တင်းကျပ်စွာ သန့်စင်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများသည် ဤမျက်နှာပြင်များကို လေးပုံတစ်ပုံ အမိုနီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများ သို့မဟုတ် အရောင်ချွတ်ဆေးများဖြင့် သုတ်လိမ်းနိုင်ပြီး ပစ္စည်းကို ပျက်စီးစေခြင်းမရှိပါ။ တင်းကျပ်သော တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု ပရိုတိုကောများ မကြာခဏဆေးကြောခြင်းနှင့် အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်မရှိသော အရောင်းအ၀ယ်ပြင်ဆင်သည့်နေရာများနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်းများတွင် ၎င်းတို့အား ထိရောက်မှုဖြစ်စေသည်။
လုံးလုံးပေါင်းစည်းမှု မလိုအပ်သော်လည်း ဂျစ်ပဆမ်၏ ထုထည်နှင့် တာရှည်ခံနိုင်မှု လိုအပ်နေသေးသောအခါ စံချထားမှုတစ်ခု၊ gypsum မျက်နှာကျက်ကြွေပြားသည် လက်တွေ့ကျသောအခြားရွေးချယ်စရာကိုပေးသည်။ ဤအကွက်များကို စံ 15/16-လက်မ သို့မဟုတ် 9/16-လက်မ T-bar ဆိုင်းထိန်းဇယားကွက်များနှင့် အံကိုက်ဖြစ်အောင် ဖြတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် မော်ဂျူလာဂရစ်စနစ်များနှင့် ဆက်စပ်သော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဝင်ရောက်နိုင်မှုကို ခွင့်ပြုပေးချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် gypsum ၏ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် အသံ-ပိတ်ဆို့ခြင်းစွမ်းရည်များကို ပေးစွမ်းသည်။
၎င်းသည် တာရှည်ခံရန် လိုအပ်သော်လည်း ရံဖန်ရံခါ လူစုံဝင်ရောက်ခွင့် လိုအပ်သည့် နေရာများအတွက် အလယ်အလတ်မြေကွက်ကို ပေးဆောင်ကာ တိပ်နှင့်ရွှံ့နွံထူထပ်သော ဘုတ်ပြားများ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် သိသိသာသာ ကွာခြားပါသည်။ ၎င်းတို့၏လေးလံသောအလေးချိန်သည် vestibules သို့မဟုတ် cleanrooms ကဲ့သို့သော လေဖိအားမြင့်သည့်နေရာများတွင် လွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လေလွင့်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။
ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ စီးပွားဖြစ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာဖြန့်ကျက်မှုနှင့် ကျယ်ပြန့်သောအသံစုပ်ယူမှုအတွက် သတ္တုဖိုက်ဘာစနစ်များကို မှီခိုအားထားခဲ့သည်။ ဤစနစ်များသည် ၎င်းတို့၏ ပေါ့ပါးသောသဘောသဘာဝနှင့် မော်ဂျူလာဇယားကွက်များ လိုက်ဖက်မှုရှိသောကြောင့် ရုံးခန်းများ၊ ကျောင်းများနှင့် လက်လီဆိုင်များကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ မျက်နှာကျက် ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် စံနမူနာပြုသော ချဉ်းကပ်နည်းကို ကမ်းလှမ်းကြသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ၊ သတ္တုဖိုက်ဘာ မျက်နှာကျက်ကြွေပြားတွင် စိုစွတ်သောပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် သွန်းလုပ်သည့်နည်းလမ်း ပါဝင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေး၊ ကပ်ကျောက်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော သတင်းစာစက္ကူ၊ perlite နှင့် ကစီဓာတ်ပေါင်းစည်းများကို စိုစွတ်သော slurry တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤအရောအနှောကို အကွက်များအဖြစ်ဖွဲ့စည်းကာ လိုချင်သောအထူသို့ဖိကာ binders များကိုကုသရန်အတွက် ကြီးမားသောမီးဖိုများတွင်ဖုတ်သည်။
ရလဒ်ထွက်ပစ္စည်းသည် အလွန်ပေါ့ပါးသော မက်ထရစ်ဖြစ်သည်။ ဂျစ်ပဆမ်သည် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော အပေါက်များနှင့် အသံထွက်သံကြားခံအခန်းများပေါ်တွင် မှီခိုနေရသည့် မတူဘဲ၊ သတ္တုဖိုက်ဘာသည် ၎င်း၏မွေးရာပါဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပေါက်များပေါ်တွင် လုံးလုံးလျားလျားမှီခိုနေပါသည်။ ကြွေပြား၏သိပ်သည်းဆသည် အသံစုပ်ယူမှု သို့မဟုတ် အသံပိတ်ဆို့ခြင်းကို နှစ်သက်စေရန်အတွက် ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း ချိန်ညှိနိုင်သည်။
သတ္တုဖိုက်ဘာသည် မြွေလိမ်မြွေကောက်လမ်းကြောင်း ယန္တရားမှတဆင့် အသံကိုစုပ်ယူသည်။ အသံလှိုင်းများသည် ကြွေပြား၏မျက်နှာကို ရိုက်ခတ်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ပစ္စည်း၏ အဏုကြည့်မှန်ပေါက်များနှင့် အကွဲအပြဲများထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားကြသည်။ အသံစွမ်းအင်သည် ဤရှုပ်ထွေးသောအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံအား လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် ဓာတ်သတ္တုမျှင်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ခုန်တက်သွားသည်။ လေမော်လီကျူးများနှင့် အမျှင်များကြား ပွတ်တိုက်မှုသည် အသံလှိုင်းများကို ပြေပျောက်စေပြီး ၎င်းတို့ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသည်။
ဤအပေါက်များသော မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် လူ့စကားပြော၏ ပင်မကြိမ်နှုန်းများကို လွှမ်းခြုံထားသည့် မြင့်မားသောနှင့် အလယ်အလတ်အသံလှိုင်းများကို စုပ်ယူရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ ၎င်းသည် လူစည်ကားသောအခန်းရှိ တွင်းထွက်ဖိုက်ဘာကို လျှော့ချရန်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ခံဆူညံသံကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
အလှတရားနှင့် အလင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သူများသည် သတ္တုဖိုက်ဘာအုတ်ကြွပ်များတွင် မျက်နှာပြင်ကုသမှုအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြသည်။ Fissured options များသည် မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိုးမြင့်စေပြီး အသံစုပ်ယူမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် နက်ရှိုင်းသော၊ မြင်နိုင်သော အက်ကွဲကြောင်းများပါရှိသည်။ ဆေးခြယ်ပြီး ချောမွေ့သော မျက်နှာပေးရွေးချယ်မှုများသည် ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး ခေတ်မီသောအသွင်အပြင်နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသော Light Reflectance Values (LRV) ကို ပေးပါသည်။
မြင့်မားသော LRV ကြွေပြားများသည် အာကာသထဲသို့ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော သဘာဝနှင့် အတုအလင်းရောင်ကို ထင်ဟပ်စေပြီး လျှပ်စစ်အလင်းရောင်လိုအပ်မှုကို လျှော့ချကာ နေ့အလင်းရောင် ရိတ်သိမ်းခြင်းဗျူဟာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ သို့ရာတွင်၊ လေးလံသောမျက်နှာပြင်ကုသမှုများ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ထမ်းများက အဏုကြည့်မှန်ပေါက်များကို ဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ အသံထွက်ပေါက်များကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးပြီး အသံစုပ်ယူရာတွင် အကျုံးမဝင်ဘဲ အကွက်ကို ပုံဖော်ပေးပါသည်။
ဤစနစ်နှစ်ခုကြားတွင် ရွေးချယ်ခြင်းသည် တိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးအစားများတစ်လျှောက် တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်မှုလိုအပ်သည်။ ဗိသုကာဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တာရှည်ခံမှုနှင့် အသက်ဘေးကင်းရေး ကုဒ်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် acoustic ရလဒ်များကို ချိန်ဆရပါမည်။ အမျိုးအစားတိုင်းကို မည်သည့်ပစ္စည်းမျှ မရနိုင်ပါ။ ရွေးချယ်မှုသည် ပရောဂျက်အလိုက် ဦးစားပေးများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
Noise Reduction Coefficient (NRC) သည် မျက်နှာပြင်တစ်ခုမှ အသံမည်မျှစုပ်ယူသည်ကို တိုင်းတာသည်၊ 0.0 သည် လုံးဝရောင်ပြန်ဟပ်နေပြီး 1.0 သည် လုံးဝစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် သတ္တုဖိုက်ဘာ ကြွေပြားများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.70 နှင့် 0.95+ အကြား NRC ကို ရရှိပြီး ၎င်းတို့အား အဖွင့်အစီစဉ်ရှိ ရုံးခန်းများ သို့မဟုတ် ဆူညံသောစာသင်ခန်းများတွင် အသံမထွက်အောင် အထူးကောင်းမွန်စေသည်။ အပေါက်ဖောက်ထားသော ဂျစ်ပဆမ်ဘုတ်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 0.50 နှင့် 0.70 ကြား NRC ကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့၏ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းသည် ပွင့်လင်းသော ဧရိယာရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၎င်းတို့နောက်ကွယ်ရှိ အစုလိုက်နေရာ၏ အတိမ်အနက်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ သတ္တုဖိုက်ဘာသည် အလုံးစုံ အသံစွမ်းအင်ကို ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်သော်လည်း၊ ဂျစ်ပဆမ်သည် မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင် ဗိသုကာဆိုင်ရာအသုံးချမှုအများစုအတွက် လုံလောက်သောစုပ်ယူမှုကို ပေးပါသည်။
Ceiling Attenuation Class (CAC) သည် အခန်းကျယ်အတွင်းသို့ အသံများ မထွက်စေရန်၊ အခန်းကန့်တစ်ခုမှ နံရံကိုကျော်ကာ ကပ်လျက်အခန်းသို့ ဆင်းသွားခြင်းမှ အသံများကို ပိတ်ဆို့ရန် မျက်နှာကျက်၏ စွမ်းရည်ကို တိုင်းတာသည်။ High CAC သည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကုန်းပတ်အထိ အကန့်လိုက်နံရံများ မချဲ့နိုင်သော ပုဂ္ဂလိကရုံးများနှင့် လူနာခန်းများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ gypsum core block ၏ မွေးရာပါ ထုထည်နှင့် သိပ်သည်းဆသည် ပေါ့ပါးသော သတ္တုဖိုက်ဘာများထက် သိသိသာသာ ကောင်းမွန်ပါသည်။ အစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖောက်ထားသည့် ဂျစ်ပဆမ်စနစ်သည် ဆူညံသံထွက်ခြင်းကို လွယ်ကူစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်စေသည့် အလွန်အပေါက်ဖောက်နိုင်သော ဓာတ်သတ္တုဖိုက်ဘာအကွက်များထက် ပိုမိုထိရောက်စွာ တားဆီးပေးသည်။
ဆူညံသံအားလုံး ထပ်တူမကျပါ။ လူ့စကားသည် သတ္တုဖိုက်ဘာ သာလွန်သည့် အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော်၊ HVAC တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် ယာဉ်ကြောတုန်ခါမှုကဲ့သို့သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဆူညံသံများသည် ကြိမ်နှုန်းနည်းပါးသောနေရာတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ perforated gypsum ဖြင့်အသုံးပြုထားသော Helmholtz resonance ယန္တရားသည် ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံများကို စုပ်ယူရန်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများသည် အဆိုပါ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော လှိုင်းအလျားများကို ပစ်မှတ်ထားရန် လေးလံသော စက်ကိရိယာများပါရှိသော နေရာများတွင် gypsum စနစ်များကို သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိသည်။
ပစ္စည်းနှစ်ခုကြားက အနုသယ ပိုင်းခြားမှုက နက်နဲတယ်။ Perforated gypsum သည် ချောမွေ့ပြီး အဆင့်မြင့်ဗိသုကာလက်ရာကို ထုတ်ပေးသည်။ ပျဉ်ပြားများကို အဆစ်များတွင် တိပ်များ၊ ရွှံ့များနှင့် သဲများဖြင့် ပတ်ထားသောကြောင့် မျက်နှာကျက်သည် တစ်ခုတည်း၊ အနှောက်အယှက်ကင်းသော လေယာဉ်အဖြစ် ပေါ်လာသည်။ ဤ monolithic အသွင်အပြင်ကို ခေတ်သစ်ဗိသုကာပညာတွင် အလွန်အမင်း ဆည်းကပ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ သတ္တုဖိုက်ဘာစနစ်များသည် ထိတွေ့ထားသော သတ္တု T-grid ပေါ်တွင် အားကိုးကြသည်။ ၎င်းသည် အပိုင်းပိုင်း၊ အကျိုးရှိရှိ အသွင်အပြင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ တွင်းထွက်ဖိုက်ဘာအတွက် ဖုံးကွယ်ထားသော ဂရစ်ရွေးချယ်စရာများ ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် မြင်နိုင်သော အဆစ်လိုင်းများကို ဆက်လက်တည်ရှိနေသေးပြီး ချောမွတ်သော ဂျစ်ပဆမ်မျက်နှာပြင်၏ ချောမွေ့မှုအဆက်မပြတ်ရှိနေပါသည်။
ခေတ်မီမျက်နှာကျက်များ အိမ်တွင် ရှုပ်ထွေးသော အဆောက်အဦစနစ်များ ရှိရမည်။ HVAC diffusers၊ sprinkler heads နှင့် recessed lighting တို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ပစ္စည်းတစ်ခုစီအတွက် မတူညီသော စိန်ခေါ်မှုများကို တင်ဆက်ပါသည်။ Gypsum သည် တိကျသော၊ စိတ်ကြိုက်ဖြတ်တောက်မှုများကို ခွင့်ပြုသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို အလျှော့မပေးဘဲ လုံးလုံးလျားလျား၊ အနားသတ်မရှိသော အသွင်အပြင်အတွက် တန်ဆာပလာများကို ဘုတ်ထဲသို့ တိုက်ရိုက် ရွှံ့သွားနိုင်သည်။ သတ္တုဖိုက်ဘာ ကြွေပြားများသည် ပျက်စီးလွယ်သည်။ ၎င်းတို့ကို တပ်ဆင်ရန်အတွက် ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ကြွေပြားအား မကြာခဏ အားနည်းစေပြီး လျော့သွားခြင်း သို့မဟုတ် အနားစွန်းများ ပြိုပျက်သွားစေသည်။ သတ္တုဖိုက်ဘာဂရစ်ကွက်များရှိ ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကြမ်းတမ်းသောဖြတ်တောက်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် သီးခြားအမှီအခိုကင်းသော ပံ့ပိုးမှုနှင့် မြင်သာသော ညှပ်ကွင်းများ လိုအပ်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တာရှည်ခံခြင်းသည် ဂျစ်ပဆမ်ကို များစွာ ဦးစားပေးပါသည်။ ဂျစ်ပဆမ်ဘုတ်၏ တောင့်တင်းသော core သည် သိသာထင်ရှားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်သားများ အစုအဝေးသို့ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အားကစားရုံများရှိ မှားယွင်းသောပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းမှ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Mineral Fiber သည် မွေးရာပါ ပျော့ပြောင်းသည်။ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားစဉ်အတွင်း အနားသတ်ပြားများသည် အလွယ်တကူ ကပ်သွားပြီး အုတ်ပြား၏ မျက်နှာသည် ဖိအားအနည်းငယ်မျှအောက်တွင် ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခြစ်ရာများဖြစ်သည်။ သတ္တုဖိုက်ဘာစနစ်တွင် မကြာခဏ အစုလိုက်ဝင်ရောက်ခြင်းသည် အစားထိုးရန်လိုအပ်သည့် ပျက်စီးနေသောကြွေပြားများကို အမြဲလိုလိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပုံမှန်တွင်းထွက်ဖိုက်ဘာသည် စိုထိုင်းဆမြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရေမြှုပ်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်။ လေထုမှ အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု ဆုံးရှုံးပြီး ဇယားကွက်အတွင်း စိမ့်ဝင်သွားသည်။ ပိုက်များ ယိုစိမ့်မှုမှ ရေအစွန်းအထင်းများကိုလည်း ခံရနိုင်ချေ မြင့်မားသည်။ Gypsum သည် ပိုမိုကြီးမားသော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကို ပေးသည်။ အစိုဓာတ်လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ အပေါက်ဖောက်ထားသော PVC ဂျစ်ပဆမ်မျက်နှာကျက်ကြွေပြားများကဲ့သို့သော အထူးပြုထုတ်ကုန်များသည် ရေဆေးနိုင်သော၊ အခိုးအငွေ့ခံနိုင်သော မျက်နှာပြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းရှိ စံတွင်းထွက်ဖိုက်ဘာများကို အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးသည့် ပျော့ပြောင်းမှုနှင့် မှိုကြီးထွားမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သိသိသာသာကွဲပြားသည်။ ဖြည်းညှင်းစွာ ဖုန်စုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခြောက်အောင်သုတ်ခြင်းဖြင့်သာ သတ္တုဓာတ်ဖိုင်ဘာကို သန့်စင်နိုင်ပါသည်။ ရေ (သို့) သန့်စင်ရေး ဓာတုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အုတ်ပြားကို ပျက်စီးစေသည်။ အထူးသဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ဆေးသုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် PVC မျက်နှာစာများဖြင့် ပြီးသော Gypsum မျက်နှာပြင်များကို တက်ကြွစွာ ဆေးကြောနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဖောက်ထားသော ဂျစ်ပဆမ်မျက်နှာကျက်ကို ခဏတာကြာအောင် ရိုလာကို အသုံးပြု၍ ၎င်း၏ acoustic ဂုဏ်သတ္တိများကို မပျက်စီးစေဘဲ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်သုတ်လိမ်းနိုင်သည်။ ပုံမှန်သတ္တုဖိုက်ဘာကို ပြန်လည်ဆေးကြောခြင်းသည် ၎င်း၏ချွေးပေါက်များကို ပိတ်စေပြီး ၎င်း၏ NRC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ပျက်စီးစေသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ဆောင်ချက် |
ဂျစ်ပဆမ်စနစ်များ |
သတ္တုဖိုက်ဘာစနစ်များ |
|---|---|---|
ပုံမှန်ဖုန်မှုန့် |
စံဖုန်စုပ်စက် သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သော သုတ်ခြင်း။ |
နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ဖုန်စုပ်စက် |
နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေး/ဆေးကြောခြင်း။ |
လျှော်ဖွတ်နိုင်သော (အထူးသဖြင့် PVC မျိုးကွဲများ) |
မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရေသည် ကြွေပြားကို ပျက်စီးစေသည်။ |
ပြန်လည်ဆေးသုတ်ခြင်း။ |
ဟုတ်တယ်၊ ခဏတာ တစ်ရေးတစ်မော ကြိတ်စက်နဲ့ |
မဟုတ်ဘူး၊ acoustic porosity ကို ဖျက်ဆီးတယ်။ |
ကြွေပြားအစားထိုး အကြိမ်ရေ |
ရှားပါး (အလွန်အကြမ်းခံ) |
မကြာခဏ (အစွန်းများနှင့် အစွန်းအထင်းများ ပျက်စီးတတ်သည်) |
ပစ္စည်းနှစ်ခုစလုံးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် Class A မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရရှိကြပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် မီးလောင်ကျွမ်းမှုနည်းပြီး မီးခိုးဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်းများကို ပြသသည်။ သို့သော်လည်း အပူဒဏ်အောက်တွင် ၎င်းတို့၏ အပြုအမူ ကွဲပြားသည်။ ရေမော်လီကျူးများသည် calcination ဟုခေါ်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်း မီးလောင်နေစဉ် gypsum core အတွင်းတွင် ရေနွေးငွေ့အဖြစ် ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်။ ၎င်းသည် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကို တက်ကြွစွာ နှေးကွေးစေပြီး မျက်နှာကျက်အထက်ရှိ အဆောက်အဦဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ Mineral Fiber သည် လွယ်ကူစွာလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသော်လည်း ဤတက်ကြွသောအပူကိုထိန်းညှိပေးသည့် ဓာတုပစ္စည်းထုတ်လွှတ်မှုယန္တရား ကင်းမဲ့ပါသည်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်သောဇုန်များရှိ အဆောက်အဦကုဒ်များသည် တင်းကျပ်သော ဆိုင်းထိန်းမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ညွှန်ပြသည်။ လေးလံသော ဂျစ်ပဆမ်စနစ်များသည် မြေငလျင်လှုပ်ခတ်စဉ်အတွင်း ဘေးဥပဒ်ချို့ယွင်းမှုမှ ကာကွယ်ရန် ခိုင်ခံ့သော၊ တင်းကျပ်သော ဆိုင်းထိန်းဘောင်နှင့် လေးလံသော ဝိုင်ယာကြိုးများ လိုအပ်သည်။ ပေါ့ပါးသောသတ္တုဖိုက်ဘာကြွေပြားများသည် ခိုင်ခံ့မှုနည်းသော ချည်နှောင်မှုလိုအပ်သော်လည်း၊ ဇယားကွက်ကိုယ်တိုင်က သီးခြား ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီနေရပါမည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်း၏ dead load ကို တွက်ချက်ပြီး ဒေသတွင်း ငလျင်အမျိုးအစားများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဆိုင်းထိန်းစနစ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရပါမည်။
ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတိုင်းသည် မွေးရာပါ တပ်ဆင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ဆောင်သည်။ သတ်မှတ်ချက်အဆင့်အတွင်း ဤအန္တရာယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုမဖြစ်စေမီ လျှော့ချရေးဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
monolithic perforated gypsum တပ်ဆင်ရာတွင် အဓိကအန္တရာယ်မှာ အဆစ်များတွင် ကွဲအက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦများ အခြေချနေထိုင်မှု၊ အပူရှိန်ချဲ့ထွင်မှုနှင့် ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့် အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ပုံ ပြောင်းလဲသွားစေသည်။ ရွေ့လျားမှုအတွက် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဂျစ်ပဆမ်မျက်နှာကျက်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချိတ်ထားလျှင် တိပ်အဆစ်များ ကျိုးသွားကာ ချောမွေ့သော အလှတရားကို ပျက်စီးစေသည်။
သင့်လျော်သော တိုးချဲ့ပူးတွဲသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ဤအန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေပါသည်။ ဗိသုကာပညာရှင်များသည် အခန်း၏ဂျီသြမေတြီပေါ်မူတည်၍ ပုံမှန်အားဖြင့် ပေ 30 မှ 50 တိုင်းတွင် ထိန်းချုပ်ရေးအဆစ်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြရပါမည်။ ထို့အပြင်၊ စံဇယားကွက်ထက် တောင့်တင်းသော၊ အင်ဂျင်နီယာတပ်ထားသော drywall suspension system (DWS) ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဆစ်ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသော ဒေသအလိုက် ကွဲလွဲမှုကို တားဆီးပေးပါသည်။
တပ်ဆင်ပြီးနောက် သတ္တုဖိုက်ဘာမျက်နှာကျက်အတွက် အထင်ရှားဆုံးအန္တရာယ်မှာ - မလျော်ကန်သော ထိန်းသိမ်းမှုမှ acoustic ပျက်စီးခြင်း Facility Management အဖွဲ့များသည် စွန်းထင်းနေသော သို့မဟုတ် ဟောင်းနွမ်းနေသော သတ္တုဖိုက်ဘာ ကြွေပြားများကို ဖြန်းဆေးခြယ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန် မကြာခဏ ကြိုးစားကြသည်။ ၎င်းသည် အဏုကြည့်မှန်ပေါက်များကို ချက်ချင်းပိတ်စေပြီး NRC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို သုညအနီးသို့ ကျဆင်းစေပြီး acoustic tile ကို အသံရောင်ပြန်ပြောင်းပေးသည်။
၎င်းကို လျော့ပါးစေရန် ပရောဂျက်ပိတ်ချိန်အတွင်း ပေးအပ်ထားသော တင်းကျပ်သော ထိန်းသိမ်းမှုစာရွက်စာတမ်း လိုအပ်ပါသည်။ Facility Manager များအား ကြွေပြားများ ဆေးမသုတ်ရန် အတိအလင်း ညွှန်ကြားထားရမည်။ ထို့အပြင်၊ မူလဆိုးဆေးအများအပြားမှ အစားထိုးကြွေပြားများ သိသိသာသာ ရာခိုင်နှုန်းကို သိုလှောင်ထားရှိရန် သင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသင့်သည်။ ရေယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် အစုအဝေးဝင်ရောက်မှုကြောင့် ကြွေပြားများ မလွှဲမရှောင်သာ ပျက်စီးသွားသည့်အခါ အစားထိုးမှုများသည် ရှိပြီးသားမျက်နှာကျက်၏ တိကျသောအရောင်နှင့် အသွင်အပြင်နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။
NRC သို့မဟုတ် CAC ပစ်မှတ်ကိုမရွေးချယ်မီ သင့်နေရာ၏ သီးခြား RT60 နှင့် စကားပြောကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုအပ်ချက်များကို နမူနာယူရန် အသံပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
သင့်ပရောဂျက်အလင်းရောင်အခြေအနေများအောက်တွင် အပေါက်ပုံသဏ္ဍာန်များ၊ မျက်နှာပြင်အချောထည်များနှင့် အလင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုတန်ဖိုးများကို အကဲဖြတ်ရန် စနစ်နှစ်ခုလုံး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းနမူနာများကို တောင်းဆိုပါ။
သင်ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်း၏ dead load အတွက် လိုအပ်သော bracing နှင့် suspension framing ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဒေသတွင်း ငလျင်ဆိုင်ရာ ကုဒ်လိုအပ်ချက်များကို သင်၏ structural engineer ဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
monolithic gypsum စနစ်သည် အပြည့်အ၀သုံးနိုင်သော ဇယားကွက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မည်မျှဝင်ရောက်နိုင်သော အကန့်မည်မျှ လိုအပ်မည်ကို အတိအကျဆုံးဖြတ်ရန် မျက်နှာကျက်အထက် စက်လမ်းကြောင်းကို အကဲဖြတ်ပါ။
A- သတ်မှတ်ထားသော နံပါတ်၊ အရွယ်အစားနှင့် အကွာအဝေးသည် ဘုတ်အဖွဲ့၏ အဖွင့်ဧရိယာ ရာခိုင်နှုန်းကို ညွှန်ပြသည်။ ပိုမြင့်သော ဧရိယာသည် ဖောက်ထွင်းမှုများကို ဝင်ရောက်ရန် အသံလှိုင်းများ ပိုမိုရရှိစေပြီး acoustic fleece backing နှင့် plenum space တို့မှ စုပ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် NRC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပြီး မျက်နှာကျက်မှ အသံစွမ်းအင်မည်မျှအထိ ဖမ်းယူနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ သတ္တုဖိုက်ဘာများနှင့်မတူဘဲ၊ အပေါက်ဖောက်ထားသော ဂျစ်ပဆမ်၏ အသံပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါက်များနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သိုးမွှေးအထောက်အပံအပေါ်တွင် မူတည်ပြီး မျက်နှာပြင် ပေါက်ကြားပေါက်များမဟုတ်ပေ။ ဆေးသုတ်ရာတွင် ဂရုတစိုက်ရှိပြီး အပေါက်များကို ပိုလျှံသောဆေးများဖြင့် ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့် ၎င်းကို ခဏတာတစ်ရေးအိပ်စက်ဖြင့် ခြယ်သနိုင်သည်။
A- ပုံမှန်တွင်းထွက်ဖိုက်ဘာသည် စိုထိုင်းဆများသောနေရာတွင် ပျော့ပြောင်းခြင်း၊ မှိုတက်ခြင်းနှင့် မှိုများကြီးထွားခြင်းတို့ကို လွန်စွာကျရောက်စေသည်။ အပေါက်ဖောက်ထားသော PVC ဂျစ်ပဆမ်မျက်နှာကျက်ကြွေပြား သို့မဟုတ် အထူးပြုအစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဂျစ်ပဆမ်ဘုတ်ပြားသည် ဗီနိုင်းမျက်နှာနှင့်သိပ်သည်းသောအူတိုင်သည် အစိုဓာတ်စိမ့်ဝင်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တည်ဆောက်ပုံတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
A- သတ္တုဖိုက်ဘာ မျက်နှာကျက် ကြွေပြားများကို အထူးပြုလုပ်အား အနည်းဆုံးလိုအပ်သော စံဆိုင်းထားသော သတ္တု T-grid တွင် လျင်မြန်စွာ တပ်ဆင်ပါ။ Monolithic perforated gypsum သည် လေးလံသောပျဉ်ပြားများကို တွဲလောင်းခြင်း၊ တိပ်များ၊ ရွှံ့၊ သဲနှင့် ပန်းချီဆွဲရန် လိုအပ်သည်။ ဤအဆင့်ပေါင်းများစွာ ပြီးမြောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပရောဂျက်အချိန်ဇယားကို သိသိသာသာ တိုးချဲ့စေပြီး ကျွမ်းကျင်သော drywall ကုန်သည်များ လိုအပ်သည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ ဂျစ်ပဆမ်သည် သိပ်သည်းပြီး လေးလံသော ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် မြင့်မားသော Ceiling Attenuation Class (CAC) ကို ပေးပါသည်။ ဤအစုလိုက်အပြုံလိုက်သည် ကပ်လျက်ပုဂ္ဂလိကအခန်းများအတွင်းသို့ အခန်းကန့်နံရံများမှ ဆူညံသံများထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး မျက်နှာကျက်အလွှာမှတဆင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းကို တားဆီးရာတွင် မြင့်မားစွာထိရောက်မှုရှိသည်။
A- ပုံမှန်အားဖြင့် သတ္တုဖိုက်ဘာကြွေပြားများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှ အစားထိုးရန် လိုအပ်ပြီး အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ လျော့ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အစွန်းများပျက်စီးခြင်းမတိုင်မီ 10 နှစ်မှ 15 နှစ်အထိ ကြာရှည်ခံပါသည်။ Gypsum မျက်နှာကျက်များသည် အလွန်အကြမ်းခံပြီး အဆောက်အဦအတွင်းပိုင်း၏ သက်တမ်းကို တာရှည်ခံနိုင်သောကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့၏အသွင်အပြင်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အချိန်အခါအလိုက် ဆေးသုတ်ခြင်းသာ လိုအပ်သည်။