當物質震動時,激勵它周圍的空氣質點振動,由於空氣具彈性在質點相互作用下,四周的空氣就產生交替的壓縮和膨脹過程,並且逐漸向外傳播,它是空氣中傳播的壓力強度,質點的位移,速度變化過程。
音的強弱為音的能量(dB=分貝),音之強弱,波之上下振福越大,則音越強,振幅越小則音越弱,強音時大部分能量越大變噪音機會越大,降低能量之等級(單位為dB)為隔音重點。
a. 超低音頻 <20Hz b. 超高音頻 >20000Hz c. 一般音頻(人耳可聽) 20~20000Hz d. 噪音 40~8000HZ
優美的聲音,如長笛聲、鋼琴聲等音色之不同,主要是由音波形狀不同決定,與隔音無直接關係,僅影響人之聽覺感受好壞。
鋁窗之隔音性能,大致以氣密性和玻璃厚度為隔音性能之重要因素,依鋁窗氣密性高低可影餉其隔音性好壞,經試驗結果鋁窗氣密性能在2m3/m2hr以下,與玻璃聲音透損失值大致相同,此時依質量規則,玻璃厚度增加其隔音性相對變好,若氣密差之鋁窗即時增加玻璃厚度,亦無法提高其隔音性,因空氣透過鋁窗不緊密空隙,將聲音傳入室內。
隔音窗採複層玻璃可更提高隔音性是錯誤觀念,經試驗結果,複層玻璃之中間空氣層在某些周波數,會產生共鳴效果,將聲音傳入室內,故其效果反而比單層玻璃差。/m2hr以下,與玻璃聲音透損失值大致相同,此時依質量規則,玻璃厚度增加其隔音性相對變好,若氣密差之鋁窗即時增加玻璃厚度,亦無法提高其隔音性,因空氣透過鋁窗不緊密空隙,將聲音傳入室內。
CNS8466測試方法如下圖所示,將要測試的門窗安裝在音源室與受音室中間,測量125Hz~4000Hz的1/3八度音域(16周波數音頻)中心周波數,並音源室的音壓級減掉通過試體後,受音室的音壓級,再補正受音室的吸音力後,所得出聲音透過損失之數值。
可依據自己環境需求,挑選適合自己的隔音等級。