persianweblog persianblog
عمران دانشگاه صنعتي شاهرود/سيدعظيم محمدي

 

اين وبلاگ در موردساختمان وموارد مربوط به آن است.اين وبلاگ با همكاري اساتيد دانشگاه صنعتی شاهرود وياري دكتر هاشمي(استاد درس مهندسي محيط زيست)تهيه شده است.گرداورنده سيد عظيم محمدی
در اين بخش در مورد عايقهاي صوتي در ساختمان صحبت مي شود.
دراين سايتشما مي توانيد اطلاعات مفيدي در مورد عايقهاي صوتی ساختماني بدست آوريد.








پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٤ - سيدعظيم محمدي

 

Acoustic isolation

Acoustic isolation - sound proofing - is the degree to which you can stop your music of preference annoying the rest of the family & the neighbours dog; or conversely, the neighbour's dog from spoiling the evening's listening. It has NO relation to the acoustics of the listening space.

The key to sound proofing is preventing the transmission of unwanted vibration passing on by 1) controlling the sound-in-air path 2) absorbing what you can, or for preference, 3) causing a high "insertion loss" i.e. put lots of mass in the way which is difficult to vibrate in the first place.

How much you have to do, of course, depends on where you're starting from.


...ticky tacky boxes...

Generic house construction - in the UK anyway - falls broadly into three groups:

Masonry outer walls (brick outer and inner leaves); brick internal partitions (ground floor); rendered timber or brick partitions (first floor and above): typical UK domestic house construction pre-WW2. Nice and lossy for our purposes, often difficult to improve greatly - door seals etc. are your best bet, of which more below.
Masonry outer walls (brick outer, lightweight blockwork inner leaf); lightweight block/studwork partitions internally: typical UK domestic house construction post-WW2. Increasing use of studwork for partitions since c. 1970. Acoustic upgrades definitely achievable on a sliding scale of upheaval...
Framed (balloon framing): all lightweight (timber or metal stud) structure, sheathed with plasterboard internally. Often with external veneer of decorative brickwork or timber cladding over plywood sheathing. Common form of domestic house construction in North America and northern Europe; increasingly popular with speculative house builders in the UK. Noise control properties hovering around the 'paper bag' end of the graph...remedies may or may not be feasible.
The situation is somewhat simpler for those in apartment buildings. Economical high rise construction revolves around concrete or steel (encased in concrete for fire protection) frames i.e. columns and floor slabs. This gives you a head start in terms of heavyweight structure, but flanking transmission - the conduction of sound through structural paths - is likely to be the major issue, and is beyond your control unless you really do have more money than sense.

Houses built in the UK before c.1910 generally have single-leaf external walls (no cavity), built of anything from stone to snot-and-horsehair. Since this is a general overview I'll ignore them for now...

How big is the problem?

Before you really consider tearing into things, would buying a decent set of headphones help?

This of course will not help where the problem is noise ingress, but consider when the sound is a nuisance. The normal level of background noise during daylight hours is onehelluva din when you're trying to relax in the evenings. There's something like a 20dB difference between evening and daytime ambient noise levels - subjectively, about four times the loudness, since humans perceive 8-10dB as a doubling of volume. The upshot is that muffling nuisance noise down to tolerable levels during evening-time listening can be really difficult - because it's just so much more obvious.

What to attack: some sweeping generalisations

How effective a solution you can cook up depends on thoughtful analysis, the degree of upheaval you can tolerate and your budget. Look to solve the most direct paths first; in most cases it is transmission through the floors/walls which is the problem - sound energy transfer is an area-weighted thang.

Subjectively the most annoying sound you'll need to stop is bass content (say below 150Hz), for which the only solution is mass. A 102mm brick wall plastered both sides gives you about 40-42dB loss; lightweight partition on the other hand (13mm plasterboard both sides, timber or metal studs) only provides 27-32dB in comparison; 10dB less - which represents 10 times as much energy passing through! So what can be done to mollify a Barrett Box?

Improved wall performance can be had at various levels. Filling a stud partition with mineral wool can improve figures 4-6dB; adding a second layer of plasterboard to both sides (and mastic sealing all the joints) will improve matters to about 42-45dB; and building the partition right in the first place - decoupled leaves of 2 layers of 15mm board (British Gypsum 'Soundbloc' or similar) each side on (separate) staggered studs, mineral wool cavity filling and careful sealing of joints can pull this up to a very good 53-57dB, which represents the limit of reasonable return on your investment. Not an option unless you are building anew though.

All this can be in vain though if the flanking walls are continuous, or the floor above lightweight; the sound will travel through these paths and degrade the isolation achieved.

Floors and ceilings are frequently problematic acoustically - especially impact noise. UK building regulations require a minimum mass of some 300Kg/m2 for party floors between occupancies for acoustic reasons. Unless you have a concrete upper floors you won't get any where near this with pugging (sand loading) an existing timber floor, if only because your ceiling is now resting at your feet....

In upgrading an existing floor probably the best approach is to mix of mass and absorption. Briefly it involves installing a second ceiling - losing of about 100 mm of headroom - on framing spanning between the walls, covered on the underside with two layers of plasterboard (second layer laid perpendicular to the first, with sealed joints) with 50 -75mm of fibreglass mat in the space below the original ceiling. Seal the edge of the new ceiling to the walls with mastic. This construction will provide up to 38dB of isolation, which is about as good as it gets. A 'normal' suspended ceiling (eg office-style 'acoustic' tiles in a lay-in grid) will not only not work, it could be even worse at certain frequencies - and might well severely upset/attenuate the bass balance in the room. It could also make the room excessively deadened in the midrange, which apart from killing reproduced music can have a surprisingly negative effect on subjective comfort.

If this sounds like too much bother, and you have suspended timber floor above (eg to the children's bedroom...) with plaster/plasterboard ceiling, you could try a second layer of plasterboard on the ceiling - it's much easier and cleaner than adding sand above (and nearly as dense) - and laying an isolated floor in the bedroom; try 18mm flooring grade chipboard floating on as little as 6mm of foam underlay.

A few other little details

Next down the list in significance (and it is quite a way down) is the in-air path. After you've achieved a lossy (massive) enclosure, you need to get fussy about even tiny holes. The keyhole in a door typically halves the door panels acoustic isolation (in a frequency-dependant way); but there is usually about a hundred times as much free area between the edge of the door and the frame....so brush or magnetic seals to all four edges are a good idea, whether or not your doors are heavy, ie hardwood and/or solid core ( and no, the timber type is irrelevant). Solid doors are advantageous though...mass again

Glazing is a bit anomalous. Glass has intrinsically high density, but is available only in relatively thin panels; it also has low internal damping, so a glass panel has a fairly tightly-defined resonant signature depending on its dimensions, thickness and mounting. Double glazing is better than a single thick pane, but far from perfect. The transmission of sound through double glazing is driven by the coincidence effect (acoustic coupling of the leaves through the intervening gas) and so isolation provided can be quite poor at certain frequencies. In critical applications it's usually the case that you end up with two leaves of very different thickness, spaced 100mm apart or so, in extremis the cavity is filled with sodium hexaflouride - a dense gas - to add damping. Domestically, double glazed units are about as good as it gets (23-34dB); for preference, the two panes should be of differing thicknesses and fairly widely spaced; 18-24mm is typical in commercial units and less than ideal, compromised by thermal considerations; wide cavities suffer from convection currents increasing heat loss. If the glazing is a problem, you could add an extra pane in a separate frame; but be aware that thick glass gets very expensive, very quickly !

Beyond this point, returns plummet. Ventilation noise(s) and decoupling of partitions to minimise transmission through structure are really outside the scope of this brief scribble - another day perhaps....

It's quite a minefield to address the problems of balancing isolation, cost, upheaval and maintaining /improving the acoustic of the listening space, but it can be done - and with only a few comparatively simple measures. Like most things though the law of diminishing returns applies with a high interest rate. There are inherent problems which are truly difficult to deal with and will ultimately limit the isolation achievable, for example masonry walls resonate around 80Hz, so provide minimal isolation around this frequency; flanking transmission through common structure can swamp the loss provided by a-purpose-built partition etc. Keep a sense of proportion - if your house is divided up with lightweight partitions there is only so much you can reasonably achieve.


Further pages on this topic: we'll add more of this stuff including typical building details and materials for acoustic partitions /separating floors as remedial works if anyone is interested....let us know if you are!

Further reading: a bunch of links yet to be posted...

© the twisted pair 2000


14.12.01: text and layout tweaked

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٤ - سيدعظيم محمدي

 

بلوك هاي يونوليتي «پلي استايرن»
بلوك هاي يونوليتي «پلي استايرن» مدتي است كه براي ساختمان سازي در تهران و در آپارتمان هاي بلند به دليل سبكي و كم هزينه بودن مورد استقبال انبوه سازان (بساز بفروش هاي سابق) قرار گرفته است. اين بلوك ها در دو نوع «قابل اشتعال» و «غير قابل اشتعال» در بازار عرضه مي شوند.
وزن هر قطعه بلوك سيماني كه در ساختمان سازي به كار مي رود، ۱۵ كيلوگرم است، در حالي كه وزن بلوك هاي يونوليتي بسيار ناچيز است و تا اندازه بسيار زيادي موجب پايين آوردن وزن ساختمان مي شود.
با وجود پوشش نسوزي كه زير و روي اين بلوك را محصور كرده است، در صورت آتش سوزي در ساختمان، اين بلوك ها تنها تا ۲۰ دقيقه تاب مقاومت در برابر حرارت را دارند. ايمني اماكن مسكوني در برابر حريق و حادثه از جمله مواردي است كه بايد از نظر ايمني شهري مورد توجه قرار گيرد. در ايمني يك ساختمان موارد زيادي نقش دارد كه مي توان به مصالح به كار رفته در آن به عنوان يكي از مهم ترين موارد اشاره كرد.
معاون امور عملياتي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران در اين باره مي گويد: بسياري از مهندسين معمار بلوك هاي يونوليتي «پلي استايرن» را به خاطر مقاوم بودن در برابر زلزله، عايق بندي و افت صدا در ساختمان سازي به كار مي برند و اين يونوليت ها به دليل كم حجم بودن و هزينه پايين در قسمت هاي مختلف ساختمان و به خصوص در كف سقف ها به كار برده مي شوند. ولي مواد شيميايي به كار رفته در اين بلوك ها غير استاندارد و بسيار زيان آور است.




گويا سازمان آتش نشاني، غيراستاندارد و خطرناك بودن اين بلوك ها را طي مكاتباتي به وزارت مسكن و مركز تحقيقات مسكن اعلام كرد تا جلوي كاربرد و استفاده آن در ساختمان سازي گرفته شود. ولي طي دو سال اخير شاهد خسارات مالي و جاني ناشي از استفاده از اين بلوك ها بوده ايم.
بلوك هاي «پلي استايرن» به دليل سبكي وزن خود، وزن نهايي ساختمان را كم مي كنند، به همين دليل در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرند. بلوك هاي مذكور نقش باروري ندارند و به همين دليل در برابر زلزله ايمن هستند. اما اين بلوك ها، در برابر آتش به راحتي حجم خود را از دست مي دهند و تنها اشكال اين بلوك ها، كمي مقاومت در برابر حرارت و شعله وري آنها است. در صورتي كه از جنس مرغوب اين بلوك ها در ساختمان سازي استفاده شود، در برابر آتش مقاوم تر خواهند بود.

ممنوع يا مجاز
سعيد بختياري عضو هيأت علمي «مركز تحقيقات ساختمان و مسكن» در خصوص كاربرد اين بلوك ها در ساختمان سازي به خبرنگار ايرنا، گفت: هنوز ما تجربه لازم و كافي در زمينه استاندارد بلوك هاي يونوليتي «پلي استايرن» نداريم و چون به نتيجه قطعي در اين زمينه نرسيده ايم، نمي توانيم ادعا كنيم كاربرد اين مصالح در تمامي ساختمان ها ممنوع و يا مجاز است و در حال حاضر استانداردها، ضوابط، تجهيزات و آزمايشگاه هاي مربوط به استاندارد كردن اين بلوك ها فراهم شده است.
در ايران نه تنها اين نوع از مصالح ساختماني بلكه تعداد بي شماري از مصالح ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه از استانداردهاي اجباري برخوردار نيستند و همچنان در ساختمان سازي به كار مي روند.
با توجه به بحران خيز بودن تهران در ساختمان سازي نبايد از بلوك هاي قابل اشتعال استفاده شود و نوع غيرقابل اشتعال اين بلوك ها نيز با رعايت ضوابط محدود شود تا از حريق هاي گسترده در ساختمان ها
جلوگيري شود. همچنين انبار و نگهداري اين مواد به دليل واكنش هايي كه ممكن است داشته باشند، بسيار خطرناك است و تاكنون شاهد مواردي از حريق انبار اين بلوك ها بوده ايم.
جالب اينكه اين بلوك ها برخلاف تصور و ذهنيت برخي از كارشناسان، به دليل يكپارچه نبودن در برابر ضربه كوبه اي اثرات مثبت ندارند و بر عكس در تقويت صدا اثرگذار خوبي هستند.

ترديد در عايق بودن
يك مقام مسئول در موسسه استاندارد نيز در خصوص وضعيت استاندارد بلوك هاي «پلي استايرن» گفت: تدوين استاندارد اين بلوك هاي ساختماني به دليل تاييد خطرناك و سمي بودن، در اولويت كاري برنامه هاي اين موسسه قرار گرفته است.
او مي گويد: نشست ها و جلسات متعددي در خصوص بررسي اين موضوع تاكنون با حضور موسسه استاندارد، وزارت مسكن و وزارت صنايع در مركز تحقيقات وزارت مسكن برگزار شده است و در جلسه نهايي كه به همين منظور در اوايل خرداد ماه سال جاري در اين مركز تشكيل شد، تصميمات قطعي و نهايي در خصوص اجباري شدن استاندارد بلوك هاي «پلي استايرن» گرفته و اعلام شد.
اين مقام مسئول در موسسه استاندارد افزود: در صورت اجباري شدن استاندارد اين بلوك ها، وزارت مسكن اخطار لازم را به كليه سازمان هاي درگير با كاربرد اين مصالح خواهد داد تا جلوي استفاده و كاربرد اين بلوك ها گرفته شود.
مسئول گروه كارشناسان صوت مركز تحقيقات وزارت مسكن نيز در خصوص كاربرد بلوك هاي يونوليتي «پلي استايرن» در ساختمان با انگيزه كاهش و افت صدا مي گويد: اين بلوك ها نمي توانند تاثيري در كاهش صدا داشته باشند اگر چه در ساخت اين بلوك ها يونوليت به كار رفته است ولي تنها به اين دليل نمي تواند عايق صوت باشد و شاهديم كه به راحتي صدا را از خود عبور مي دهند. براي كاهش صوت به چگالي نياز است و بلوك هاي سيماني از چگالي بالايي برخوردار هستند. يونوليت جاذب صوتي بهتري نسبت به بتون است و عايق صوت برتري محسوب نمي شود و به همين دليل يونوليت به تنهايي تاثيري در افت صوت ندارد.
به گفته كارشناسان تنها در صورتي كه بين ديوار دو جداره يونوليت به كار رود، افت صوتي افزايش مي يابد.
همچنين عايق هاي حرارتي هم به تنهايي عايق صوت نيستند و در صورتي كه داخل سيستم قرار بگيرند، مي توانند موجب كاهش صوت شوند

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٤ - سيدعظيم محمدي

 

در اين قسمت با انواع شيشه هاي ساختماني آشنا می شويم و تاثير آنها را بر کاهش آلودگي صوتی در ساختمان بررسی می کنيم اطلاعاتي در مورد شيشه هاي عايق

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٤ - سيدعظيم محمدي

 

كاربردها
امتيازات ويژه
نحوه اجرا
نتايج آزمايشات
F.A.Q
قيمت
پديده اي متفاوت در ساختمان سازي
ساخت و ساز مسكن به روش سنتي در دهه هاي اخير جوابگوي رشد فزاينده جمعيت در كشور ما نبوده هر چند عده اي از سازندگان ساختمان در كشور سعي نمودند با ارائه انواع قطعات پيش ساخته در عرصه ساختمان سازي راهكارهاي نويني بيابد اما به دلايلي موفق نبودند.

انواع پانل هاي متداول در كشور هاي پيشرفته مانند ساندويچ پانل ‚ دراي وال‚ورق آزبست و پلاستوفوم وغيره به دليل بيگانه بودن با فرهنگ جامعه ما وگراني آن واز طرفي بعضا وارداتي بودن مواد اوليه آنها مطلوب نبود‚ لذا تنها راه حل اين بود كه روش پيش ساخته جديدي را كه ارزبري هم نداشته باشد متناسب با شرايط اقليمي كشورمان جايگزين وارائه نمود كه در جهت دستيابي به اين هدف شركت پولاد مشبك ايستا به عنوان اولين توليد كننده پانل هاي ساختماني سه بعدي پلي استايرن در ايران موفق شد در مهر سال 1376 پس از طي مراحل توليد آزمايشي با معرفي پانل پوما به صنعت ساختمان كشور‚ توليد انبوه خود را آغاز نمايد.






--------------------------------------------------------------------------------





مشخصات پانلهاي پيش ساخته « پوما »




4ـ بتن ريز دانه با عيار300الي 350كيلوگرم برمتر مكعب به ضخامت5/2 الي 3/5سانتي متركه پس از نصب پانل بوسيله پمپ يا بصورت دستي پاشيده مي‌‌شود






2ـ شبكه هاي مفتولي با چشمه هاي 5×5 با فاصله هاي 5/7 و يا 10 سانتيمتر از يكديگر با مفتول هايي به قطر2/5و4 يا 6 ميليمتربا مقاومت كششي 2400 تا 4000 كيلو گرم بر سانتي متر مربع





1ـ عايق از جنس پلي استايرن با ضخامت هاي متنوع
3ـ مفتول هاي قطري ارتباط دهنده شبكه ها


پانل پوما از دو سطح مشبك مفتولي با چشمه هاي 5×5 سانتي متر تشكيل شده كه اين دو صفحه مشبك به فاصله هاي 5 ‚ 7/5 و يا 10 سانتي متر از يكديگربه وسيله همين مفتولها ثابت و به يكديگر جوش شده اند. قطر مفتول هاي بكار رفته در اين پانل سه بعدي 2/5 ‚ 3 يا 4 ميليمتر و مقاومت كششي مفتولهاي مصرفي حداقل 400 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد.

پانل ها با عرض ثابت 1/00 و طول 3/00 متر توليد مي گردد و در صورت نياز به طول بلندتر پانلها در محل اجرا به كمك نوار شبكه اتصال به يكديگر دوخته مي شود.



بين دو سطح مشبك فولادي ماده عايقي ازجنس پلي استايرن كند سوز(گريدF) و يا عايق هاي شناخته شده ديگر با ضخامت هاي مناسب قرار دارد كه كاربرد اين عايق ها در جلوگيري از تبادل حرارت ‚ برودت و صدا به تناسب موقعيت ساختمان عملكرد خوبي دارد و در آزمايشات انجام شده بر روي يك قطعه پانل پوما كه شرايط مناسب ساخت ‚ نصب و بتن پاشي را گذرانيده باشد نشان داده است كه ديوار 10 سانتيمتري پوما ( شبكه 7/5 ‚ با عايق 6 سانتيمتري پلي استايرن و اندود سيماني طرفين ) معادل 60 سانتيمتر ديوار آجري خاصيت عايق بودن را داراست .







جدول مقايسه اي سيستم

با ساير محصولات ساختماني
نوع محصول

خصوصيات
ديوار10cm

پوما
ديوار20cm

سفا لي
ديوار20cm

آجري
ديوار20cm

سبك

وزن kg/m²
140
200
420
160

ضريب انتقال حرارت w/m².k 0/39
1/81
2/75
2/82

قابليت عايق صوت db 43
28
35
42/8

ظرفيت بارگيري كاميون6چرخ m² 330
200
85
200

سرعت اجراي يك گروه4نفره m² 120
40
28
60

قابليت باربري √
×
×
×

نياز به گچ و خاك ×




نياز به نعل درگاه ×




قابليت تحمل بار جانبي √
×
×
×

پرت مصالح ×




نياز به باد بند ×




درگيري با قاب پيرامون √
×
×
×

كنده كاري تاسيساتي ×




انباشت نخاله ناشي از كنده كاري ×




پايداري در برابر آتش √





ضريب انتقال حرارت سطحي U :

ضريب انتقال حرارت سطحي قسمتي از پوسته خارجي ساختمان برابر است با توان حرارتي منتقل شده از

سطحي از آن ‚ با مساحت يك متر مربع در صورتي كه اختلاف دماي داخل و خارج برابر با يك درجه باشد

واحد مورد استفاده براي ضريب انتقال حرارت w/m².k ( وات بر متر مربع كلوين ) است.



كلوين ( K ) :
يك درجه كلوين با يك درجه سانتي گراد ( سلسيوس ) هم ارز است و با علامت اختصاري ( K) نشان داده

مي شود.



پوما و آتش :
عايق پلي استايرن كه در توليد پانلهاي پوما بكار مي رود از نوع كند سوز ( گريد F ) مي باشد كه پس از

نصب و سيمانكاري طرفين پانل با ضخامت 5 سانتي متر ‚ ديوار پوما تا 2 ساعت در مفابل آتش سوزي

مقاوم خواهد بود.




--------------------------------------------------------------------------------






مزاياي استفاده از پانلهاي

در انبوه سازي ساختمان

1ـ سبكي ديوارهاي ساخته شده از پوما در مقايسه با ديگر مصالح .
2ـ سرعت حمل و نقل و سهولت بالا كشيدن پانل ها در ارتفاع .

3ـ مقاومت زياد در برابر نيروهاي برشي ناشي از زلزله .

4ـ عا يق در برابر حرارت ‚ برودت ‚ رطوبت و صدا .

5ـ مقاوم در برابر آتش سوزي بعلت وجود قشرهاي بتني طرفين پانل .

6ـ نفوذ ناپذ يري ساختمان در برابر حشرات .

7ـ امكان حمل و بكارگيري پوما در مناطق صعب العبور جهت احداث ساختمان بدون نيازبه كارگر متخصص .

8ـ دستيابي به فضاي مفيد بيشتر بعلت ضخامت ناچيز ديوارهاي پوما .

9ـ آزادي عمل در اجراي طرحهاي متنوع ‚ بعلت انعطاف پذيري قطعات پيش ساخته پوما .

10ـ صرفه جويي در هزينه پي سازي و اسكلت ساختمانهاي بلند مرتبه بد ليل وزن اندك سقف و ديوار پوما .

11ـ صرفه جويي در هزينه تهويه مطبوع ساختمان در تابستان و يا زمستان بدليل جلو گيري از تبادل حرارت و يا برودت ‚ در نتيجه صرف انرژي كمتر اعم از مواد سوختني ويا برق .

12ـ افزايش عمر مفيد ساختمان و دستگاههاي تاسيساتي آن .

13ـ عدم نفوذ نسبي آلودگي صوتي و ايجاد آرامش براي ساكنين ساختمان در شهرهاي بزرگ.

14ـ بازگشت سرمايه گذاري در امور ساختماني در كوتاهترين زمان .

15ـ عبور دادن لوله هاي آب و فاضلاب و برق و تلفن به سادگي از زير شبكه پانل و نصب چهار چوب در ها وكلاف فلزي پنجره ها قبل از بتن پاشي و كلا اجراي تاسيسات ساختمان با كمترين هزينه .

16ـ عدم نياز به كنده كاري و تخريب تاسيساتي ديوارها و سقف در نتيجه عدم انباشت نخاله كه صرفه جويي در هزينه و وقت را بدنبال دارد .

17ـ پس از بتن پاشي طرفين پانلها با ضخامت حداقل 4 سانتي متر ‚ سيستم بي نياز از گچ و خاك بوده كه با اجراي چند ميليمتر پلا ستر گچ ( سفيد كاري ) ديوارها و سقف آماده براي نقاشي خواهد بود .

18ـ حذف نعل در گاه در سيستم پيشرفته پوما .

19ـ حمل و نقل پانل هاي پوما با هزينه اندك صورت مي گيرد بطور مثال يكدستگاه تريلر قادر است بيش از 1000 متر مربع پانل تيپ 1 ديواري را حمل نمايد .

20ـ استفاده از ديوار و سقف پوما در ساختمان سازي بهره وري مناسب آهن آلات مصرفي را موجب مي گردد كه بطور مثال با صرف 17 كيلوگرم فولاد در هر متر مربع ساختمان بصورت مفتول و ميل گرد ميتوان يك واحد مسكوني يك طبقه را بنا كرد .

21ـ عايق پلي استايرن كه در توليد پانلهاي پوما بكار مي رود از نوع كندسوز ( گريدF ) مي باشد كه پس از نصب و سيمانكاري طرفين پانل با ضخامت 5 سانتيمتر ‚ ديوار پوما تا 2 ساعت در مقابل آتش سوزي مقاوم خواهد بود .




--------------------------------------------------------------------------------
كاربردها

امتيازات ويژه

نحوه اجرا

نتايج آزمايشات

F.A.Q

قيمت





پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤ - سيدعظيم محمدي

 

عايق هاي صوتي

به منظور مقابله و كاهش سر و صداي مزاحم در ساختمانها از اين نوع عايق ها استفاده مي كنند در واقع در طراحي ساختمان ها بايد دو چيز را در نظر گرفت , اول جذب صدا و بعد انتقال آن و از مصالحي استفاده نمود كه اين خاصيت را داشته باشند . موادي كه قادرند امواج صوتي را جذب كرده و مقدار آن را كاهش دهند به مواد .اكوستيكي معروف مي باشند

انواع مواد آكوستيكي و ويژگي هاي آنها : مهم ترين ويژگي هاي يك عايق صوتي مناسب زياد بودن وزن , آن نرم .بودن , ظرفيت بالاي كاهش سر و صدا و غير قابل نفوذ بودن است

- عايق هاي صوتي سربي : اين عايق ها به صورت ورقه هايي در روي تيغه هاي نازك پارتيشن و روي مصالح .ديگر با استفاده از چسب مخصوص مي توان استفاده نمود

- كاشي و صفحات ساخته شده از فيبرهاي سلولزي : اين كاشي ها معمولا از الياف نيشكر كه تحت فشار قرار گرفته و به صورت تخته دري آيند ساخته مي شوند و معمولا آنها را سوراخدار مي سازند تا صدا بتواند به حفره .هاي بين الياف برسد كه باعث جذب آن گردد

كاشي هاي ساخته شده از فيبرهاي معدني اين كاشي ها در كشورهاي صنعتي از سرباره كوره ذوب آهن توليد مي .شود و به صورت شكافدار و يا سوراخدار ساخته مي شود تا قابليت جذب صوت آنها افزايش يابد

كاشه هاي فلزي سوراخدار : را اين كاشي ها از ورق هاي آلومينيومي و يا فولادي ساخته شده كه سطح آن - .سوراخدار بوده و با موادي نظير پشم هاي معدني پرشده اند و روي آن را با پوشش لعاب پخته سفيدي مي پوشانند


ويژگيهاي مصالح آكوستيكي

مصالح اكوستيكي بايد به لحاظ شكل ظاهري , يكنواخت , بدون عيب و عاري از مواد سست و كم دوام و مضر باشند . مقاومت در برابر فشار , بريدين و كشيدگي , جذب آب , تخلخل و حمله موجودات زنده نظير حشرات از .ويژگي هاي مواد آكوستيكي است كه به همراه قابليت حمل آسان مي تواند مورد توجه واقع شود


پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤ - سيدعظيم محمدي

 

در اينجامي توانيد اطلاعاتي در مورد شيشه هاي upvcوشيشه هاي دو يا سه جداره عايق صوتي پيدا كنيد
دراينجا نيز مي توانيد با انواع شيشه هاي ساختماني اشنا شويد

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٤ - سيدعظيم محمدي

 

اطلاعاتی در مورد پانلهای پوما و مواد پلی استايرن را دراينجا می توانيد ملاحظه کنيد

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۳ - سيدعظيم محمدي

 

فارغ از روزمرگي و قول و قرارهايت به دنيا و آدمهاي عجيب و غريبش ، همين فردا کوله بارت را جمع کن و به کوه برو. نرسيده به قله ، در سکوت ، جايي دنج بنشين و زانو بزن.لازم نيست بگويي چه قشنگ. فقط ساکت باش و به دامنه هاي مه گرفته زير پايت خيره شو. بگذار باد، برف نرمي را که از قله هاي دورتر سوغات آورده بتکاند روي گونه هايت. بگذار برف تو را هم مثل بقيه سنگها سپيدپوش کند. حالا به سکوت گوش کن. اينجا مي شود نفس راحت کشيد. اينجا احترام سکوت را حتي بلندپروازترين پرنده ها هم نمي شکنند و اوج بي نغمه آنها خلوت کوهستان را به هم نمي زند. سکوت وصف ناپذير است و شايد به همين خاطر، بازگشت از قله هيچ وقت به اندازه فتحش لذتبخش نيست ؛ چون آن پايين ، شهر پرهياهو براي خوشامدگويي به تو لبخند مي زند. سر و صدا يکي از آن چيزهايي است که در شهر ما، درکش سخت شده است ؛ چون سکوت کمتر پيش مي آيد تا به واسطه آن شلوغي را بفهميم. ما هر روز در انواع صداهاي ناجور و ناهنجار دست و پا مي زنيم ، عادت کرده ايم و بي خبريم. صداي کنده شدن هواپيما از زمين ، آواز دستفروشي که ظهرها توي بلندگو شعر مي خواند، شوخي مي کند و داد مي کشد، چکش زدن مغازه آهنگري نبش کوچه ، صداي مداوم اتوبان ، بوق ماشين ها بخصوص اگر فلان تيم سابقه داشته باشد يا صاحب ماشين عصباني باشد و بخواهد خودش را آرام کند، صداي يکجور اژدها که روي بوق موتور نصب کرده اند، تا با آن پيرزن ها و پيرمردها را بترسانند و از ترسشان بخندند، زنگهاي جديد موبايل ها که با صداي مرغ و خروس و سگ از جيب کت افراد متشخص ، ديگران را شگفت زده مي کند. حتي اگر صداي جاز ماشيني که زير پنجره خانه شما شيشه ها را به لرزه درآورده ، ناديده بگيريم ، از جيغ دزدگير ماشين هايي که با گذشتن گربه اي از کنارشان خواب بعدازظهر ديگران را آشفته مي کند، نمي شود گذشت. کارشناسان آلودگي صوتي را شنيدن هرگونه صداي بلند، ناسازگار و نامطبوع به شکل ناخواسته تعريف مي کنند و با آن که سازمان بهداشت جهاني و تمام روانپزشکان درباره آن هشدار مي دهند، اما از آنجا که اين معضل تاثيرات طولاني مدت دارد و اثراتش با گذشت سالها خود را نشان مي دهند، ناشناخته و کم اهميت ، باقي مانده است. مردم در مواجهه با مساله آلودگي صوتي به چند گروه تقسيم مي شوند. بسياري بر اين باورند که به شلوغي و صداهاي ناهنجار خو گرفته اند و به اين ترتيب ، خطري سلامتشان را تهديد نمي کند، اما همان طور که عادت کردن به آلودگي هوا ريه ها را مصون نمي کند، عادت به سر و صدا نيز از اثرات مخرب آن بر تندرستي کم نخواهد کرد. خيلي از شهرنشينان هم آلودگي صوتي را بهاي زيستن در شهرهاي بزرگ مي دانند که از آن گريزي نيست و گروهي ديگر هم به فکر راهکارهايي براي کاهش آن هستند. وقتي آلودگي صوتي مي آيد اگر صبحها به محض چشم باز کردن احساس خستگي و بي حوصلگي مي کنيد، زود از کوره در مي رويد، بازدهي فکري تان کاهش پيدا کرده است ، دايم به ميگرن دچاريد، مضطربيد و قدرت متمرکزکردن فکرتان را نداريد؛ مي توانيد مطمئن شويد، که يکي از ميليون ها قرباني آلودگي صوتي هستيد. تغيير در کيفيت و کميت خواب ، کاهش زمان خواب عميق و رويابيني ، جهشهاي ناگهاني از خواب يا بي خوابي هاي مزمن هم از اثرات آلودگي صوتي است. اصوات گوشخراش ، هورمون هاي استرس زا را افزايش مي دهند و سبب رفتارهاي غيراجتماعي و پرخاشگرانه مي شوند. سر و صداي شديد موجب تضعيف سيستم دفاعي بدن مي شود تا جايي که محققان حتي يکي از علل سرطان را هم به آلودگي صوتي نسبت مي دهد. آنها، پيرگوشي زودرس ، رنگ پريدگي پوست ، بالا رفتن فشار خون ، زخم معده ، سوئهاضمه ، گرفتگي عضلات و هزار و يکجور بيماري قلبي و عروقي را هم از نشانه هاي شهر و آلودگي صوتي مي دانند. دانشمندان ژاپني مي گويند آلودگي صوتي حتي به بچه هايي که هنوز به دنيا نيامده اند هم رحم نمي کند. تحقيقات 10 ساله آنها نشان مي دهد که استرس ناشي از سروصدا در زنان باردار، باعث تنگ شدن رگهايي مي شود که مواد غذايي و اکسيژن را به جنين مي رسانند. اغلب نوزادان در شهرهاي شلوغ با کاهش وزن به دنيا مي آيند و نرخ سقط جنين در اين شهرها بالاست. ژاپني ها بچه هاي لب شکري يا آنها که در ستون مهره هايشان نقص دارند را، محصول زندگي مدرن در شهرهاي پرهياهو مي دانند. سروصدا مهارت هاي کلامي را از کودکان مي گيرد. روانپزشکان معتقدند بچه هايي که در مکان هاي شلوغ بازي مي کنند، قدرت خوب گوش کردن را از دست مي دهند و به دليل اختلال در يادگيري ، پيشرفتي در تحصيل ندارند. قانوني براي صدا مهندس حسين مهرآوران ، مسوول بخش صوتي شرکت کنترل کيفيت هوا مي گويد آلودگي صوتي را معمولا به دو دوره روز و شب تقسيم مي کنند. دوره روز از 6 صبح تا 22 و دوره شب از ساعت 22 تا 6 صبح روز بعد است. حد استاندارد ترازهاي صوتي براي هر منطقه اي بسته به کاربري آن متفاوت است که از اين لحاظ مناطق به 3 گروه مسکوني ، مسکوني تجاري و صنعتي تقسيم مي شوند و به اين ترتيب اين که بگوييم شهري به طور کلي از حد استاندارد ترازهاي صوتي بالاتر است ، غيرعلمي به نظر مي رسد؛ چون هر مکان استاندارد خاص خود را دارد که اين رقم معمولا در روز و شب 10 دسي بل نوسان دارد، اما به طور کلي در تهران هيچ نوع راهکار بخصوصي براي کاهش اثرات اين معضل انديشيده نشده است و آلودگي صوتي در بسياري از مناطق شهر روز به روز در حال افزايش است. براي مثال ، حد استاندارد ترازهاي صوتي براي مناطق مسکوني 55 دسي بل است که در تهران 15 دسي بل بيشتر از اين مقدار گزارش شده است. اکثرميادين و خيابان هاي اصلي شهر نيز تراز صدايي بالاتر از 75 دسي بل دارند که بيشتر از حد مجاز است. او روشهاي کنترل کننده آلودگي صوتي را به 3 گروه تقسيم مي کند؛ اول کنترل منابع صوتي ، دوم کنترل بين منبع و دريافت کننده صوت و سوم کنترل در محل دريافت صدا. کشورهايي چون هلند، ژاپن ، استراليا و امريکا روشهاي گوناگوني براي کاهش آلودگي صوتي در هر سه مورد دارند، که مي توان آنها را در تهران هم پيشنهاد کرد؛ از آن جمله مي شود به استفاده از آسفالت هاي متخلخل ، ديوارهاي عايق صدا در اطراف بزرگراه ها، افزايش فضاي سبز و رعايت حريم بين منازل و بزرگراه ها اشاره کرد. يک مقام مسوول مي گويد آسفالت هاي متخلخل قيمتي 4برابر انواع معمولي دارند. ديوارهاي عايق صدا در اطراف بزرگراه ها هم گران اند و به همين دليل ، چنين روشهايي در کشور ما باب نشده اند. اين يعني اگر تا به امروز گمان مي کرديد ديوارهاي اطراف بزرگراه يادگار امام و افسريه عايق صوتي هستند، در اشتباه بوده ايد و اين ديوارها براي جلوگيري از دسترسي عابرنماها به بزرگراه ها هستند. تحقيقات کارشناسان محيطزيست نشان مي دهند ايجاد فضاي سبز در اطراف بزرگراه ها گاه از ساير روش ها موثرترند و چنارها بهتر از ديوارهاي ضد صوت آرامش هديه مي دهند. البته اين طرح به شرطي امکانپذير است که تعداد درخت ها زياد باشد و با برنامه ريزي قبلي براي چنين کاري کاشته شوند. حريم هاي رعايت نشده بين منازل و بزرگراه ها يکي از اصلي ترين عوامل ايجاد آلودگي صوتي براي شهروندان است و اين در حالي است که حتي شهرهايي با جمعيت کمتر از 100هزارنفر در کشورهاي اروپايي ملزم به تهيه نقشه هاي نشاندهنده ترازهاي صوتي در مناطق گوناگونند که اين نقشه ها در طراحي محل اتوبان ها و حفظ فاصله شان از مناطق مسکوني کمک مي کند. از طرفي آنها با محاسبه تراز صداي بزرگراه پيش از ساخت آن در يک منطقه ميزان آلودگي صوتي احتمالي را رقم مي زنند و حريم منازل را مشخص مي کنند و به اين ترتيب ، از تولد بزرگراه هايي مثل بزرگراه نواب با خانه هايي چسبيده به حاشيه هايش ، در شهرشان جلوگيري مي کنند. علاوه بر آلودگي صوتي عمومي که اغلب مردم شهر به آن گرفتارند، معماري قديمي شهر هم در برخي مناطق دردسر ساز است. وجود فرودگاه در داخل شهر و عبور ريل هاي قطار از برخي محله هاي جنوب شهر وضعيت اين مناطق را بحراني تر کرده است. يکي از ساکنان تهرانسر مي گويد اغلب پروازها ساعت 5:30 تا 6:30 صبح است و ما در همه اين سالها هنوز نتوانسته ايم عادت کنيم. به عقيده مهرآوران ، استفاده از فناوري هاي جديد در ساخت موتور، بال و بدنه ميزان آلودگي صوتي در اين مناطق را کاهش خواهد داد. همچنين مي توان در منازل از شيشه هاي دو جداره يا پشم شيشه در ديوارها و سقف استفاده کرد. او مي گويد مشکل اصلي جاي ديگري است. ما قانون خاصي براي کاهش آلودگي صوتي نداريم و هيچ نيروي قدرتمندي بر طراحان ساختمان ها نظارت ندارد و انديشيدن به راهکارهايي براي تامين آسايش مردم در اين ساختمان ها از وظايف طراحان و سرمايه داران به شمار نمي رود. همچنين نهاد خاصي بر عملکرد خودروسازي ها و حد مجاز ترازهاي صوتي توليد شده از سوي خودروها نظارت مستمر ندارد. هيچ سازماني نمي تواند طراحان ساختمان را مجبور به استفاده از مواد جاذب صوت يا شيشه هاي دو جداره کند. اجباري در ايجاد فضاي سبز يا انجام راهکارهاي کنترلي در اطراف بزرگراه ها نيست و به طور کلي ، هيچ قانوني براي پيشگيري از ضررهاي ناشي از آلودگي صوتي پيش بيني نشده است. کارشناسان معتقدند ميادين و بزرگراه هاي تهران بيشترين آلودگي صوتي را دارند که تمرکز بزرگراه ها در شمالغرب شهر (منطقه 2) سبب شده است ، ساکنان اين منطقه بيشتر از سايرين با اين مشکل دست به گريبان باشند. ديروز، روي يکي از ديوارهاي شهرمان کسي با خطي درهم و بزرگ نوشته بود: «صدا اگر رنگ داشت ، شهر ما رنگين کمان بود!»

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۳ - سيدعظيم محمدي

 

اين وبلاگ در موردساختمان وموارد مربوط به آن است.اين وبلاگ با همكاري اساتيد دانشگاه صنعتی شاهرود وياري دكتر هاشمي(استاد درس مهندسي محيط زيست)تهيه شده است.
در اين بخش در مورد عايقهاي صوتي در ساختمان صحبت مي شود.
دراين سايتشما مي توانيد اطلاعات مفيدي در مورد عايق هاي ساختماني بدست آوريد.








پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۳ - سيدعظيم محمدي