ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-17 မူရင်း- ဆိုက်
မြို့ပြဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုသည် အဆောက်အဦနေထိုင်သူ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် ရေရှည်ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကြီးမားသော ဖန်သားပြင်များသည် အဆောက်အဦစာအိတ်များတွင် အပျော့ဆုံး acoustic လင့်ခ်အဖြစ် တသမတ်တည်း လုပ်ဆောင်သည်။ လျှောတံခါးများတွင် ပုံမှန်မှန်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် လေးလံသောယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ၊ မီးရထားစနစ်များ သို့မဟုတ် စက်မှုစက်ယန္တရားများမှ ထုတ်ပေးသော ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံများကို မတားဆီးနိုင်ပါ။ တိကျသောဖန်သားတည်ဆောက်မှုကို မဖြေရှင်းဘဲ ဘောင်သွင်းပစ္စည်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် သိသာထင်ရှားသော အသံပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကို လုံးဝရရှိစေပါသည်။ အလူမီနီယံ ထုတ်ယူမှုဖြင့် မှန်ပြဿနာကို သင် မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
စစ်မှန်စွာရရှိခြင်း။ အသံလုံသော လျှောပြတင်းပေါက်များသည် မှန်ထုထည်၊ အချိုးမညီသော အထူ၊ အကောင်းဆုံးသော အပေါက်အတိမ်အနက်နှင့် အထူးပြု acoustic interlayers များ၏ တိကျသောပေါင်းစပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ခေတ်မီဘောင်များ၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် လည်ပတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်များအတွင်း ကျန်ရှိနေချိန်တွင် ဤအစိတ်အပိုင်းများကို အသံလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် အင်ဂျင်နီယာချုပ်လုပ်ရမည်။ ဤဖန်သားပြင်များ နောက်ကွယ်မှ ရူပဗေဒကို နားလည်ခြင်းသည် ကျယ်လောင်သော အလုပ်နေရာ သို့မဟုတ် မြို့ပြနေထိုင်ရာကို တိတ်ဆိတ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော အတွင်းပိုင်းနေရာအဖြစ် ထိထိရောက်ရောက် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဆူညံသံထုတ်လွှင့်မှုကို လျှော့ချပေးသည့် မည်သည့်မှန်ကို အတိအကျ ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီး ၎င်းတို့ကို မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်နိုင်မည်နည်း။
STC နှင့် OITC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ညွှန်ကြားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်- Sound Transmission Class (STC) သည် အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများကို တိုင်းတာပြီး Outdoor-Indoor Transmission Class (OITC) သည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့် မြို့ပြဆူညံသံလျှော့ချရေးကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
အချိုးမညီမှုမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်- မတူညီသောအထူရှိသော ဖန်ပြားနှစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းသည် မတူညီသော အသံလှိုင်းကြိမ်နှုန်းများကို အနှောင့်အယှက်ပေးကာ စာနာစိတ်ရှိသော ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
Laminated Glass သည် Standard Double Glazing ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်- Polyvinyl Butyral (PVB) သို့မဟုတ် သီးခြား acoustic interlayer သည် အသံတုန်ခါမှုကို သက်သာစေရန်အတွက် အထိရောက်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လေပိုင်နက်အရေးများ- မှန်ချပ်များကြားရှိ အပေါက်၏အတိမ်အနက်သည် ကြိမ်နှုန်းနည်းသော ဆူညံသံကို လျော့ပါးစေပါသည်။
Frame Integrity Matches Glass Quality- အလူမီနီယံလျှောပြတင်းပေါက်များသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်း၊ အချက်ပေါင်းများစွာသော့ပိတ်ခြင်းစနစ်များနှင့် အပူပိုင်းဖြတ်ခြင်းများမရှိလျှင် အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော acoustic glass ပျက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အောင်မြင်သော acoustic အဆင့်မြှင့်ခြင်းကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် မျှော်လင့်ချက်များ သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။ လုံး၀ အသံလုံအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ပြတင်းပေါက်၏ အယူအဆသည် လက်တွေ့ကျသော တည်ဆောက်မှုတွင် မရှိပါ။ အမှန်တကယ်ရည်မှန်းချက်မှာ အတွင်းပိုင်းသက်တောင့်သက်သာရှိမှုစံနှုန်းများရရှိရန် decibel (dB) အဆင့်များကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအိပ်စက်နိုင်စေရန်အတွက် အိပ်ခန်းဆူညံသံအဆင့်သည် 30 dB အောက်ရှိနေရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အကြံပြုထားသည်။ အောင်မြင်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ဆူညံသံများ လျော့နည်းသွားခြင်းမှ တိုင်းတာသည်။ ဖြတ်သန်းသွားသော ထရပ်ကားသည် အပြင်ဘက်တွင် 75 dB ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပါက၊ သင့်ဖန်သားပြင်နှင့် ဖရိမ်တပ်ဆင်မှုသည် အတွင်းခန်းကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် အနည်းဆုံး 40 dB ဖြင့် ခေါက်ထားရန် လိုအပ်သည်။
Sound Transmission Class (STC) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို spec စာရွက်များပေါ်တွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသော်လည်း အပြင်ပိုင်းပြတင်းပေါက်များတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ မကြာခဏ အထင်မှားစေပါသည်။ STC သည် အတွင်းနံရံ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာရန် မူလက တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် လူ့စကား၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဆူညံသံများကဲ့သို့ အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းများကို အာရုံစိုက်သည်။ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၏ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ကျသံကို လုံးဝလျစ်လျူရှုသည်။
Outdoor-Indoor Transmission Class (OITC) သည် မြို့ပြဆူညံသံများကို ဆန့်ကျင်သည့် ဖန်သားပြင်တည်ဆောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် တရားဝင်မက်ထရစ်ဖြစ်သည်။ OITC သည် ယာဉ်အသွားအလာ၊ ရထားများနှင့် လေယာဉ်များမှ ထုတ်ပေးသော ကြိမ်နှုန်းနိမ့်အသံများကို ပိုမိုအလေးပေးထားသည်။ ပြင်ပအပလီကေးရှင်းများအတွက် ဖန်သားရွေးချယ်ရာတွင် OITC ကို အားကိုးခြင်းဖြင့် ပြတင်းပေါက်သည် အဖြစ်များဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံများကို မည်မျှကောင်းစွာ ပိတ်ဆို့မည်ကို ပိုမိုတိကျစွာ ခန့်မှန်းပေးပါသည်။
မက်ထရစ် |
Primary Frequency Focus |
အတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသည်။ |
ကန့်သတ်ချက်များ |
|---|---|---|---|
STC (Sound Transmission Class) |
အလယ်မှ အမြင့် (125 Hz မှ 4000 Hz) |
အတွင်းနံရံများ၊ ရုံးခန်းအခန်းကန့်များ၊ စကားပြောသီးသန့်ဖြစ်သည်။ |
ကြိမ်နှုန်းနည်းသော ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနှင့် စက်ယန္တရားဆူညံသံတို့ကို ဆန့်ကျင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လွန်ကဲစေသည်။ |
OITC (Outdoor-Indoor Transmission Class) |
အနိမ့်မှအလယ် (80 Hz မှ 4000 Hz) |
အပြင်ပိုင်းပြတင်းပေါက်များ၊ အဆောက်အဦစာအိတ်များ၊ မြို့ပြမျက်နှာစာများ |
ရလဒ်များသည် 'အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း' ကိုရှာဖွေနေသည့် ဝယ်သူများ စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့် STC ထက်နိမ့်သော အရေအတွက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ |
acoustics တွင် အခြေခံကျသော ရူပဗေဒနိယာမသည် Mass Law ဖြစ်ပြီး၊ အတားအဆီးတစ်ခု၏ ဒြပ်ထုကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ၎င်း၏ အသံထုတ်လွှင့်မှုဆုံးရှုံးမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်ဟု ဖော်ပြသည်။ သို့သော်၊ ဤဥပဒေသည် လျော့နည်းသွားသည့် တင်းကျပ်သော မျဉ်းကွေးပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ monolithic glass pane ၏ ဒြပ်ထုကို နှစ်ဆတိုးခြင်းဖြင့် သီအိုရီအရ ဆူညံသံကို 3 decibels လျှော့ချပေးသည်။ ပိုထူသောဖန်သားကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် လျှောဟတ်ဝဲအတွက် အလေးချိန်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် လျှင်မြန်စွာ လက်တွေ့မကျပါ။ ပြဿနာကို မှန်အကြီးကြီး ပစ်ချရုံနဲ့ မရပါဘူး။ ဤကန့်သတ်ချက်သည် brute-force ဒြပ်ထုအပေါ်သာ အားကိုးရမည့်အစား decoupling နှင့် dampening နည်းပညာများကို အသုံးပြုသည့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဖန်များ လိုအပ်ပါသည်။
ဆူညံသံစိမ့်ဝင်မှုကို ဖြေရှင်းရာတွင် မှန်ကန်သော Insulated Glass Unit (IGU) ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံများသည် အခြေခံ dual-pane တပ်ဆင်မှုများမှ အထူးပြု dampening ပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်ထားသော အဆင့်မြင့် အလွှာပေါင်းစုံ စနစ်များအထိ ပါဝင်သည်။ IGU ၏ရွေးချယ်မှုသည် အလူမီနီယံဘောင်၏ အသံပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသည်။ သင်သည် ဆိုက်၏ သီးခြားဆူညံသံပရိုဖိုင်နှင့် ဖန်သားတည်ဆောက်မှုကို ကိုက်ညီရပါမည်။
ပုံမှန်အချိုးကျသော နှစ်ထပ်မှန်ချပ်တွင် 1/4-လက်မ အကန့်နှစ်ခုကဲ့သို့သော လေပိုင်နက်ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော ထပ်တူအထူရှိသော ဖန်ပြားနှစ်ချပ် ပါဝင်ပါသည်။ အခြေခံအပူလျှပ်ကာအတွက် ထိရောက်သော်လည်း၊ ဤတပ်ဆင်မှုသည် အသံပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ညံ့ဖျင်းသည်။ တူညီသော အကွက်များသည် တူညီသော ပဲ့တင်ထပ်သော ကြိမ်နှုန်းကို မျှဝေပါသည်။ အသံလှိုင်းများသည် အပြင်ပိုင်းအကန့်ကို ထိသောအခါ၊ တုန်ခါမှုသည် လေဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ကူးပြောင်းသွားပြီး အတွင်းပိုင်းအကန့်ကို တူညီသောကြိမ်နှုန်းဖြင့် တုန်ခါစေသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို တိုက်ဆိုင်မှုကျဆင်းခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းသည် အချို့သော ကြိမ်နှုန်းနည်းပါးသော ဆူညံသံများကို အမှန်တကယ် ချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး၊ အချိုးကျသော နှစ်ထပ်ဖန်သားပြင်သည် တိကျသော ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းများရှိ ဖန်သားပြင်တစ်ခုထက် ပိုထူသော အကွက်တစ်ခုထက် ပိုဆိုးစေသည်။
အချိုးမညီသော နှစ်ထပ်ဖန်သားပြင်သည် ထူထဲသောအကန့်ကို ပါးလွှာသောအကန့်နှင့် တွဲခြင်းဖြင့် ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ ဘုံနယ်ပယ်သတ်မှတ်ချက်သည် 1/4-လက်မအတွင်းပိုင်းအကန့်နှင့် တွဲဖက်ထားသည့် 3/8-လက်မ အပြင်ပန်းအကန့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ panes များတွင် မတူညီသော ဒြပ်ထုများရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများဖြင့် တုန်ခါနေပါသည်။ ပိုထူသောအကန့်သည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်အသံများကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးနိုင်ပြီး ပိုပါးသောအကန့်သည် ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများကို ကိုင်တွယ်သည်။ ဤမတူညီမှုသည် IGU တစ်လျှောက်တွင် အသံလှိုင်း၏ စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းနိုင်စွမ်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် acoustic transmission curve ကို ချောမွေ့စေပြီး symmetrical builds များနှင့်ဆက်စပ်နေသော တိုက်ဆိုင်မှုကျဆင်းမှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
Cavity depth သည် low-frequency attenuation ကို ညွှန်ပြသည်။ ပုံမှန်အပူပြတင်းပေါက်များတွင် 1/2 လက်မ ကွာဟမှုသည် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် acoustic စွမ်းဆောင်ရည်သည် ကွဲပြားသောချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းနိမ့် အသံလှိုင်းများကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ နှောင့်ယှက်ရန် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကွာဟချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ပိုကြီးသောလေပိုင်နက်သည် အတွင်းပိုင်းအကန့်သို့မရောက်ရှိမီ အသံလှိုင်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကို အားနည်းသွားစေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော shock absorber အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ အလူမီနီယံဘောင်ပရိုဖိုင်ကို ခွင့်ပြုပါက လေပိုင်နက်ကို 1 လက်မ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ တွန်းခြင်းသည် OITC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျဆင်းစေသည်။
Laminated glass တည်ဆောက်မှုတွင် ဖန်အလွှာနှစ်လွှာကို interlayer ဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ ပုံမှန် Polyvinyl Butyral (PVB) သည် ဘေးကင်းမှုနှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချပေးသော်လည်း၊ အထူးပြု acoustic interlayers များသည် အသံလုံခြင်းအတွက် ရွှေစံနှုန်းကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ဤ acoustic interlayers များသည် အလွန် viscoelastic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ အသံလှိုင်းများသည် ဖန်ခွက်ကို ရိုက်ခတ်သောအခါ၊ acoustic PVB သည် တုန်ခါမှုစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူကာ ရှရှသံကြိုးမှတစ်ဆင့် အဏုစကုပ်အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။ ဤတက်ကြွသော စိုစွတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းများတစ်လျှောက် ဆူညံသံထုတ်လွှင့်မှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။
ယေဘူယျ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတစ်ခုကတော့ ဖန်ခွက်အလွှာများ ပိုမိုပါဝင်တာကြောင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အသံလုံအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့တွင်၊ ပြင်းထန်သောရာသီဥတုများတွင် အပူဒဏ်ခံနိုင်စေရန်အတွက် အကာအရံသုံးဆကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာအရ၊ သီးခြားလေဝင်ပေါက်နှစ်ခုသည် ပဲ့တင်ထပ်သည့်ကြိမ်နှုန်းများစွာကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အချိုးမညီသော နှစ်ထပ်မှန်ယူနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက OITC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ကျဆင်းစေနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်သုံးထပ်ယူနစ်သည် အချိုးမညီသောဖန်သားအထူများနှင့် ပလပ်များစွာပေါ်တွင် acoustic lamination ကိုအသုံးပြုမထားပါက၊ ၎င်းသည် ဆူညံသံကိုလျှော့ချရန်အတွက် ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။
Glass Configuration |
ရိုးရိုး STC |
ပုံမှန် OITC |
အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ |
|---|---|---|---|
ပုံမှန် Symmetrical (1/4' + 1/2' Air + 1/4') |
၃၁ - ၃၃ |
၂၆ - ၂၈ |
အသွားအလာနည်းပါးသော ဆိတ်ငြိမ်သော ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များ။ |
အချိုးမညီ (3/8' + 1/2' Air + 1/4') |
၃၄ - ၃၆ |
၂၉ - ၃၁ |
မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလင်းရောင်၊ လမ်းသွားလမ်းလာ ဆူညံသံများ။ |
အချိုးမညီသော Laminated (1/4' Lam + 1/2' Air + 1/8') |
၃၈ - ၄၀ |
၃၂ - ၃၄ |
လူအသွားအလာ အလယ်အလတ်၊ စည်ကားသော စီးပွားရေးလမ်းများ။ |
အပြင်းစား Acoustic Laminated (3/8' Lam + 1' Air + 1/4' Lam) |
၄၂ - ၄၅+ |
၃၆ - ၃၉+ |
လေဆိပ်များ၊ ရထားလမ်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများ ထူထပ်စွာသွားလာမှု။ |
ခေတ်မီအဆောက်အအုံစာအိတ်များသည် ဆူညံသံလျှော့ချရေးနှင့် အပူဒဏ်ထိရောက်မှု၏ လိုအပ်ချက်နှစ်ခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်တည်ဆောက်မှုကို အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် သီးခြားအင်္ဂါရပ်များသည် အသံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပူဓာတ်ရလဒ်များကို မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဝင်းဒိုးတစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုအား အလျှော့မပေးဘဲ အပူလျှပ်ကာနည်းဗျူဟာများဖြင့် အသံဆူညံစေသောနည်းပညာများကို ပေါင်းစပ်ထားရပါမည်။ အသံလျှော့ချမှု decibels အနည်းငယ်ရရှိရန် U-factor ကို စွန့်လွှတ်၍မရပါ။
acoustic glass ပေါ်ရှိ Low-Emissivity (Low-E) coatings များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် နေရောင်ခြည်မှ အပူရရှိမှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် အပူလျှပ်ကာကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ အလားတူ၊ IGU အပေါက်ကို Argon သို့မဟုတ် Krypton ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် ဖြည့်သွင်းခြင်းသည် အပူဒဏ်ကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်စေသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာ ဖန်တီးရန်အတွက် ဤအင်္ဂါရပ်များသည် လိုအပ်သော်လည်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာသော လျှောပြတင်းပေါက်များ ၊ ၎င်းတို့သည် acoustic အကျိုးကျေးဇူး လုံးဝမရှိပါ။ ဓာတ်ငွေ့ဖြည့်သွင်းမှုများနှင့် အဏုကြည့်မြင်နိုင်သော သတ္တုအလွှာများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသံလှိုင်းများကို ဟန့်တားရန်အတွက် လိုအပ်သော ဒြပ်ထု သို့မဟုတ် viscoelastic ဂုဏ်သတ္တိများ မပါဝင်ပါ။ လမ်းဘေးဆူညံသံများ ငြိမ်သက်သွားစေရန်အတွက် အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့ကို မသတ်မှတ်ပါနှင့်။
spacer သည် IGU အတွင်း မှန်အကန့်များကို ပိုင်းခြားထားသည်။ သမားရိုးကျ အလူမီနီယမ် spacers များသည် အလွန်လျှပ်ကူးနိုင်သောကြောင့် ဖန်သားပြင်အနားတွင် အပူပေါင်းကူးခြင်းနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအမြှုပ် သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်ကဲ့သို့ သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ပူနွေးသောအစွန်း spacers များသည် ဤအပူလွှဲပြောင်းမှုကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤသတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများသည် အနည်းငယ်ဆင့်ပွားသော အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် တောင့်တင်းသောသတ္တု spacers များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖန်ပြားများကြားရှိ စက်တုန်ခါမှုများကို စိုစွတ်စေသည့် ပျော့ပြောင်းသော မျက်နှာပြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။
အလူမီနီယမ်သည် အပူနှင့် အသံအတွက် ကောင်းမွန်သော conductor တစ်ခုဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုရရှိရန်၊ ခေတ်မီဘောင်များသည် အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်း အလူမီနီယံ extrusion များကို ပိုင်းခြားရန်၊ အပူပိုင်း ပေါင်းကူးခြင်းကို ကာကွယ်ရန်၊ ခေတ်မီဘောင်များသည် polyamide thermal struts ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤအပူဖြတ်ခြင်းများသည် ဒုတိယမြောက် အသံပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ Polyamide strut သည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အသံထုတ်လွှင့်မှုကို အနည်းငယ် စိုစွတ်စေသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး ဆူညံသံတုန်ခါမှုများကို အဆောက်အဦအတွင်းပိုင်းသို့ သတ္တုဘောင်မှ တိုက်ရိုက် သွားလာခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
လေးလံသော acoustic မှန်များကို ကြီးမားသောပုံစံ ဗိသုကာဒီဇိုင်းများအဖြစ် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ဂရုတစိုက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စီစဉ်မှုလိုအပ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့် မြင်ကွင်းကျယ် လျှောပြတင်းပေါက်များသည် မြင်ကွင်းများနှင့် သဘာဝအလင်းရောင်ကို အမြင့်ဆုံးရရှိရန် ကြီးမားပြီး အနှောက်အယှက်ကင်းသော မှန်ပြင်များကို အားကိုးသည်။ စိန်ခေါ်မှုမှာ ဤချဲ့ထွင်ထားသော စနစ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မထိခိုက်စေဘဲ acoustic စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ဆိုင်ပုံများကို အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ ကြီးမားသောအလေးချိန်တိုးလာမှုအတွက် တွက်ချက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများသည် IGU ၏ dead load ကို သိသိသာသာတိုးစေသည်။ Laminated နှင့် Asymmetrical Glass များသည် တစ်စတုရန်းပေလျှင် 6 ပေါင်မှ 8 ပေါင်ထက် ကျော်လွန်လေ့ရှိသည်။ 10 ပေ နှင့် 10 ပေ အတိုင်းအတာရှိသော မြင်ကွင်းကျယ် လျှောအကွက်အတွက်၊ ဖန်သားပြင်တစ်ခုတည်းသည် ပေါင် 800 ကျော် အလေးချိန်ရှိသည်။ ဤလွန်ကဲသောအလေးချိန်သည် သံမဏိ tandem roller များ၊ အားဖြည့်အလူမီနီယမ်သံလမ်းများနှင့် လမ်းကြောင်းစနစ်အား လမ်းချော်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ချောမွေ့စွာလည်ပတ်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ပြားများကို ချောမွေ့စွာလည်ပတ်စေရန်အတွက် တိကျစွာ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခေါင်းစီးများ လိုအပ်ပါသည်။
စုစုပေါင်းအကန့်အလေးချိန်ကို တွက်ချက်ပါ- ရွေးချယ်ထားသော acoustic IGU ၏ တစ်စတုရန်းပေလျှင် တိကျသောအလေးချိန်ဖြင့် မြင်နိုင်သောမှန်၏ စတုရန်းပုံတစ်ပုံကို မြှောက်ပါ။
Roller Capacity ကို အတည်ပြုပါ- tandem rollers အတွက် ထုတ်လုပ်သူ specs ကို စစ်ဆေးပါ။ စုစုပေါင်းဘောင်အလေးချိန်သည် ဟာ့ဒ်ဝဲ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်စွမ်းရည်၏ 85% ထက်မပိုစေရပါ။
ခြေရာခံအားဖြည့်သွင်းမှုကို စစ်ဆေးပါ- အောက်ခြေမှ ခွာလမ်းကြောင်းတွင် သံမဏိဦးထုပ် သို့မဟုတ် လေးလံသော အလူမီနီယမ်အားဖြည့်တင်းမှုပါ၀င်ကြောင်း သေချာပါစေ။
Header Deflection ကို အကဲဖြတ်ခြင်း- လျှောတံခါးအထက်ရှိ တည်ဆောက်ပုံ ခေါင်းစီးသည် အောက်ဘက်သို့ လှည့်၍ လျှောပြားများကို ဖိခြင်းမရှိဘဲ အဆောက်အဦဝန်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။
ဗိသုကာပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ရိုးရှင်းသော၊ အလွန်ပါးလွှာသော ပရိုဖိုင်များအတွက် မြင်ကွင်းကျယ်ဒီဇိုင်းများကို နှစ်သက်ကြသည်။ မြင့်မားသော STC နှင့် OITC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရရှိရန် အစဉ်အလာအားဖြင့် ပိုမိုများပြားသောဘောင်များကို တောင်းဆိုသည့် ပိုထူသောဖန်ယူနစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ပါးလွှာသော အလူမီနီယမ် extrusion များအတွင်း အထူနှင့် လေးလံသော အသံပိုင်းဆိုင်ရာ IGU များကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် အဆင့်မြင့် အင်ဂျင်နီယာများ လိုအပ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် မြင်ကွင်းကျယ်လှပမှုကို ဖော်ပြသည့် ကျဉ်းမြောင်းသောရှုခင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် acoustic glass ကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော အလူမီနီယံသတ္တုစပ်များနှင့် နက်ရှိုင်းသော glazing အိတ်ဆောင်ဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြုရပါမည်။
အသံပိုင်းဆိုင်ရာတွင်၊ အသံသည် ရေနှင့်တူသည်။ ခုခံမှုအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ပြတင်းပေါက်ပိတ်ခြင်းတွင် 1% ကွာဟမှုသည် အသံပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို 10 decibels အထိ ကျဆင်းစေနိုင်သည်။ သမာဓိအားလည်းကောင်း အလူမီနီယမ်လျှော Windows သည် အရည်အသွေးမြင့် EPDM gaskets များ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသော Q-Lon တံဆိပ်များနှင့် ဆူးတောင်များကို ရာသီဥတုဒဏ်ခံသော စုတ်တံဖျံများအပေါ်တွင် မှီခိုအားထားနေရပါသည်။ အသံလှိုင်းများသည် လေးလံသော acoustic မှန်ကို ကျော်လွှားနိုင်သည့် လေဝင်ပေါက်များကို ဖယ်ရှားနိုင်စေရန် ချိတ်ဆက်ထားသော အစည်းအဝေးရထားလမ်းများကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။ ရာသီဥတုဒဏ်ခံရပါက စျေးကြီးသောဖန်သားပြင်သည် အသုံးမဝင်ပေ။
အနားကွပ်ဆူညံသံ ဆိုသည်မှာ ပြတင်းပေါက်ယူနစ်တစ်ဝိုက်တွင် လည်ပတ်နေသော အသံ၊ ပတ်ပတ်လည် နံရံတပ်ဆင်မှု၊ ကြမ်းတမ်းသော အဖွင့်အကွက်များ သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ သတ္တုတုံးများကို ဖြတ်သန်းသွားသည့် အသံကို ရည်ညွှန်းသည်။ တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း ဘေးချိတ်ဂီယာကို မကိုင်တွယ်ပါက၊ ပြတင်းပေါက်မှန်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် ဘတ်ဂျက်ဖြုန်းတီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျော့ပါးရေးနည်းဗျူဟာများသည် တင်းကျပ်သော တပ်ဆင်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လိုအပ်သည်။ တပ်ဆင်သူများသည် အလူမီနီယံဘောင်နှင့် ကြမ်းတမ်းသောအဖွင့်ကြားရှိ ပတ်၀န်းကျင်ကို လုံး၀ပိတ်ရန် သင့်လျော်သော တောက်ပသောနည်းပညာများနှင့် သိပ်သည်းဆမြင့်သော ကျောဘက်ချောင်းများကို အသုံးပြုရပါမည်။
ကြမ်းတမ်းသောအဖွင့်ကို ပြင်ဆင်ပါ- ဘောင်သည် စတုရန်းပုံ၊ ပိုက်နှင့် အပျက်အစီးများကင်းကြောင်း သေချာပါစေ။ သစ်သား သို့မဟုတ် အုတ်တိုက်ကို အလုံပိတ်ရန်အတွက် အရည်-အသုံး ပြုထားသည့် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မျှင်ကို လိမ်းပါ။
Frame ကို သတ်မှတ်ပါ- ထိခိုက်မှု မြင့်မားသော ဆက်တင်ဘလောက်များကို အသုံးပြု၍ အလူမီနီယံဘောင်ကို အဖွင့်တွင် ထားပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် 1/4-လက်မနှင့် 1/2-လက်မကြားရှိ shim space တူညီကြောင်း သေချာပါစေ။
Backer Rod ကို ထည့်သွင်းပါ- အပိတ်-ဆဲလ်၊ သိပ်သည်းဆမြင့်သော ကျောထောက်တံကို ပတ်၀န်းကျင်တစ်ခုလုံးရှိ shim space ထဲသို့ ထည့်ပါ။ Sealant ကိုရရှိရန် ၎င်းကို သင့်လျော်သော အနက်သို့ ပြန်တွန်းပါ။
Acoustic Sealant ကိုသုံးပါ- ကျောဘက်တံအပေါ်တွင် မမာကျောသော acoustic sealant ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ပုတီးစေ့ကို ပစ်ပါ။ စံချိန်မီ ချဲ့ထွင်ထားသော အမြှုပ်များသည် အသံထုတ်လွှင့်သည့် ခိုင်မာသော တံတားကို ဖန်တီးပေးသည်။ acoustic တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ၎င်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
အဆစ်များကို ကိရိယာတန်ဆာပလာ- အလူမီနီယံဘောင်နှင့် ကြမ်းတမ်းသောအဖွင့်အလွှာနှစ်ခုလုံးအား အပြည့်ကပ်မှုသေချာစေရန် acoustic sealant ကို တပ်ဆင်ပါ။
ထုတ်လုပ်သူ တောင်းဆိုချက်များကို လမ်းညွှန်ရာတွင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဝေါဟာရများထက် စံပြုစမ်းသပ်မှုအပေါ် အားကိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို စစ်ဆေးရန် သီးခြားလွတ်လပ်သော ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများကို ရှာဖွေရပါမည်။ ASTM E90 ပေါ်အခြေခံ၍ စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများ (ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် လေလှိုင်းလေထုအသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာခြင်းအတွက် Standard Test Method of Building Partitions and Elements ဆုံးရှုံးမှု) ဤအသိအမှတ်ပြု အစီရင်ခံစာများသည် ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းအမျိုးမျိုးတွင် တိကျသောဖန်နှင့်ဘောင်ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ပုံအပေါ် ရည်ရွယ်ချက်ဒေတာကို ပေးပါသည်။
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများအတွက် ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေပေးခြင်းသည် ဆူညံသံပြဿနာ၏ပြင်းထန်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို မျှတအောင်ထိန်းညှိပေးသည့် လက်တွေ့ကျသောဘောင်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ အလုံးစုံတန်ဖိုးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် အကြောင်းရင်းများတွင် ဒေသတွင်း ဆူညံသံညစ်ညမ်းမှု၏ တိကျသော ကြိမ်နှုန်းများ၊ ရှိပြီးသား သို့မဟုတ် စီစဉ်ထားသော ပြတင်းပေါက်များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံစွမ်းရည်နှင့် အဆောက်အဦ၏ လိုအပ်သော အပူစွမ်းဆောင်ရည် စံနှုန်းများ ပါဝင်သည်။ ဖန်ခွက်ကို မသတ်မှတ်မီ ဆိုက်အခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် ပြန်အမ်းငွေကို အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် စံနှစ်ထပ်မှန်မှ အချိုးမညီသော အလာမီနတီမှန်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၏ ရာခိုင်နှုန်း ကုန်ကျစရိတ် တိုးလာခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ပါဝင်သည်။ လူ့နားသည် 10 dB ကျဆင်းမှုကို ဆူညံသံ၏ တစ်ဝက်တစ်ပျက်အဖြစ် ရိပ်မိသောကြောင့် အတွင်းပိုင်းဆူညံသံကို 45 dB မှ 35 dB အထိ လျှော့ချပေးသည့် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုက သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို အကြီးအကျယ် မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင် ပြင်းထန်မှု၏ မက်ထရစ်ပေါ်တွင် အခြေခံသင့်သည်။ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တစ်ခုသည် အချိုးမညီသော အကာအရံများသာ လိုအပ်နိုင်သော်လည်း တက်ကြွသောပျံသန်းမှုလမ်းကြောင်းသည် အမြင့်ဆုံးအကာအရံများနှင့် အပေါက်အတိမ်အနက်ကို လိုအပ်ပါသည်။
Acoustic Glass သည် သိသာထင်ရှားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး ရေရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိရန် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ကြာရှည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုနှင့် အပူချိန်အတက်အကျများအောက်တွင် acoustic PVB ကြားလွှာသည် တည်ငြိမ်နေရပါမည်။ ဝယ်ယူသူများသည် PVB delamination ကို အထူးတလည် ကာမိစေသော ထုတ်လုပ်သူအာမခံများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ခိုင်ခံ့သောအာမခံချက်သည် acoustic interlayer ၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပွက်ပွက်ဆူလာခြင်းမရှိပဲ တိမ်မြုပ်သွားခြင်းမရှိဘဲ ထိရောက်မှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ အသံထွက်ကာ အမြင်အာရုံကြည်လင်ပြတ်သားနေမည်ကို သေချာစေပါသည်။ အလူမီနီယံလျှောပြတင်းပေါက်.
တင်သွင်းလွှာများ သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုအမှာစာများကို အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ OITC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အတည်ပြုရန် ထုတ်လုပ်သူထံမှ အသိအမှတ်ပြု ASTM E90 အသံပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုပါ။
သင့်တပ်ဆင်မှုစာချုပ်များရှိ ကြမ်းတမ်းသောအဖွင့်ပတ်၀န်းကျင်အတွက် တစ်ဖက်မှဆူညံသံများကိုကာကွယ်ရန် တင်းမာမှုမရှိသော acoustic sealants နှင့် high-density backer rods များကို သတ်မှတ်ပါ။
အချိုးမညီသော laminated glass ၏ dead load ကို ဘေးကင်းစွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန် Stainless steel tandem roller များ၏ အမြင့်ဆုံးအလေးချိန်ကို စစ်ဆေးပါ။
ပရောဂျက်သည် အဝေးပြေးလမ်း၊ လေဆိပ် သို့မဟုတ် အသက်ဝင်နေသော ရထားလမ်း၏ ပေ 500 အတွင်းတွင် ပရောဂျက်သည် ဆိုက်-သီးသန့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်များကို တိုင်းတာရန် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
A- ပုံမှန် အချိုးကျ နှစ်ဆ အကာအရံများသည် ကြိမ်နှုန်းနည်းသော လမ်းကြောင်း ဆူညံသံများကို ဆန့်ကျင်ရာတွင် ထိရောက်မှု မရှိပေ။ အကန့်နှစ်ခုလုံးသည် တူညီသောအထူရှိသောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် တူညီသောအသံထွက်သည့် တိုက်ဆိုင်မှုကျဆင်းမှုကို ခံစားနေကြရသည်။ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့် အသံလှိုင်းများကို လေဝင်ပေါက်အတွင်း အလွယ်တကူ ဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။ ဤပဲ့တင်ထပ်ခြင်းကို နှောင့်ယှက်ရန် အချိုးမညီသောဖန်ခွက် လိုအပ်သည်။
A- ပုံမှန်မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်၊ လက်ခံနိုင်သော အခြေခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ STC 35 သို့မဟုတ် ထို့ထက်မြင့်ပြီး OITC 30 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အဝေးပြေးလမ်းများ သို့မဟုတ် လေဆိပ်များကဲ့သို့ ကြီးမားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများအနီးတွင် နေထိုင်ပါက၊ လုံလောက်သော ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ဆူညံသံများကို လျှော့ချရန် သေချာစေရန်အတွက် OITC အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 35 မှ 40 နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပစ်မှတ်ထားသင့်သည်။
A- Retrofitting သည် ရှိပြီးသား frame ၏ glazing pocket depth ဖြင့် အလွန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ပုံမှန်ဘောင်များသည် အများအားဖြင့် အသံလုံရန် လိုအပ်သော ပိုကျယ်သော လေပိုင်နက်များနှင့် ပိုထူသော အကာအရံများကို လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင် acoustic glass ၏ သိသိသာသာအလေးချိန်တိုးလာမှုအတွက် ရှိပြီးသားလျှောဒလိမ့်တုံးများကို အဆင့်သတ်မှတ်ပေးခဲပါသည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ Tempered Glass သည် ဘေးကင်းရန်နှင့် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှုအတွက် အပူဖြင့် ပြုပြင်ထားသော်လည်း standard annealed glass ထက် acoustic အကျိုးကျေးဇူးများ မပေးဆောင်ပါ။ Laminated Glass တွင် အသံတုန်ခါမှုများကို တက်ကြွစွာ စိုစွတ်စေသော PVB ကြားလွှာတစ်ခုပါ၀င်ပြီး ဆူညံသံများကို လျှော့ချရန်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
A- နံပါတ်- အပူလျှပ်ကာနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လျှပ်ကာများသည် မတူညီသော ရူပဗေဒအပေါ် အားကိုးသည်။ Argon ဓာတ်ငွေ့ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် Low-E coatings ကဲ့သို့သော ပြတင်းပေါက်အား စွမ်းအင်သက်သာစေသော အင်္ဂါရပ်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသံလှိုင်းများကို မရပ်တန့်စေပါ။ စစ်မှန်သောအသံလုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ထုထည်၊ အချိုးမညီမှု၊ နှင့် viscoelastic dampening လိုအပ်သည်။
A- အချိုးမညီသော အထူများနှင့် အကာအရံများကို အသုံးပြု၍ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ဖန်ဖွဲ့စည်းပုံများသည် တစ်စတုရန်းပေလျှင် 6 ပေါင်မှ 8 ပေါင်ကြား အလေးချိန်ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်လူနေခန်းနှစ်ထပ်မှန်များ၏ အလေးချိန် နှစ်ဆဖြစ်သည်။ ဤလွန်ကဲသောအလေးချိန်သည် အဆင့်မြှင့်ထားသော၊ လေးလံသောလျှောဟတ်ဝဲနှင့် အားဖြည့်လမ်းကြောင်းများ လိုအပ်သည်။