一般的な材料の吸音率
建築・音響材料の標準周波数における吸音率(α)。
概要
吸音係数は、材料が反射するのではなく吸収する入射音エネルギーの量を示します。値は0(全反射)から1(全吸収)の範囲で、周波数によって変化します。エンジニアはこれらの係数を使用して、残響時間を予測し、音響処理を選択し、筐体、間仕切り、講堂を設計します。
**騒音低減係数(NRC)**は、250、500、1000、2000 Hzでの吸音係数の算術平均に等しい単一数値定格で、最も近い0.05に丸められます。
元のソースコンテキストを保存:平均吸音係数は部屋の音響特性を記述するために使用され、平均吸音係数が減少するにつれて残響時間が増加します。非常に柔らかい部屋、柔らかい部屋、通常の部屋、硬い部屋、非常に硬い部屋は、残響時間と平均吸音係数で比較できます。
以下の表は、いくつかの典型的な部屋の平均吸音係数 - αm - と残響時間 - Ta - を示しています。
以下の図は、異なるサイズと異なる音響特性を持つ部屋の吸音を決定するために使用できます。
主要な公式
セービンの残響時間
セービン方程式は、部屋の中で音が60 dB減衰するまでの時間(秒)を推定します。
部屋の総吸音
総吸音(m²セービン)は、各表面積にその吸音係数を掛けたものの合計に等しくなります。
騒音低減係数
標準的な4つの音声帯域係数の平均。
変数
| 記号 | 説明 | 単位 |
|---|---|---|
| Reverberation time (60 dB decay) | s | |
| Room volume | m³ | |
| Total sound absorption | m² Sabins | |
| Absorption coefficient (0–1) | — | |
| Surface area | m² |
材料吸音係数
吸音係数は周波数に依存します。以下の表は、一般的な建築および音響材料の代表値を示します。
Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | NRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンガ、無釉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| コンクリートブロック、塗装 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| ガラス、窓 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| スタッド上の石膏ボード | 0.29 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| 合板パネル(6 mm) | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.15 |
| コンクリート上のカーペット | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 0.6 | 0.65 | 0.3 |
| フォームアンダーレイ上のカーペット | 0.08 | 0.24 | 0.57 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.55 |
| カーテン、厚手のドレープ | 0.07 | 0.31 | 0.49 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 0.55 |
| 吸音天井タイル(鉱物繊維) | 0.69 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
| グラスファイバー、壁に25 mm | 0.06 | 0.2 | 0.65 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.65 |
| グラスファイバー、壁に50 mm | 0.18 | 0.54 | 0.91 | 0.98 | 0.99 | 1 | 0.85 |
| フォーム、オープンセル50 mm | 0.14 | 0.3 | 0.65 | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.7 |
| 聴衆(着席、1人あたり) | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.6 | 0.55 |
| 根太上の木製フロア | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.1 |
| 水面 / 氷 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
出典: engineeringtoolbox.com
計算機 — 残響時間
セービン残響時間(T₆₀)
単位換算器
室内音響単位換算器
対話型部屋吸音図
元のSoundRoomAbsorption.gif図は、復元された部屋特性表からの対話型データとして以下に表現されています。
部屋の吸音特性
復元された元のソース表
以下の表は、完全な参考データを保存するために元のソースページから復元されたものです。
キャッシュされたソースページには、音響データ表の前に非工学的なレイアウト/検索表が含まれています。厳密なソース表の保存のため、検出されたUI/検索行を以下に再現します。これらは吸音係数データではありません。
音 - 部屋の吸音特性
部屋特性 | 非常に柔らかい | Soft | Normal | Hard | 非常に硬い |
|---|---|---|---|---|---|
| 残響時間 - Ta - | 0.2 < Ta < 0.25 | 0.4 < Ta < 0.5 | 0.9 < Ta < 1.1 | 1.8 < Ta < 2.2 | 2.5 < Ta < 4.5 |
| 代表的な部屋 | ラジオ・テレビスタジオ | レストラン 劇場 講堂 | オフィス 図書館 アパート | 病院 教会 | 大聖堂 工場 |
| 平均吸音係数 - αm - | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
出典: engineeringtoolbox.com
元のソース画像
以下の元のソース画像は、視覚的な参考資料を失わないために保存されています。画像にチャートや表データが含まれている場合、その抽出値はページの表、計算機、または対話型チャートで表現されています。残りの画像は視覚的なソース参照として保持されています。

工学的注意事項
- 多孔質吸音材(グラスファイバー、フォーム、吸音タイル)は中高周波数で最も優れた性能を発揮します。厚さを増すと有効吸音が低周波数にシフトします—25 mmパネルは通常、α > 0.5に達するために約1 kHz以上の周波数が必要ですが、100 mmパネルはこれを約250 Hzまで拡張します。
- パネル/膜吸音材(合板、石膏)は低周波数で共振し、約500 Hz未満の低音制御に役立ちます。性能はパネル質量、キャビティ深さ、取付方法に依存します。
- 多孔質吸音材の背後にある空気ギャップは、等価な吸音材の厚さを追加するのとほぼ同じくらい低周波性能を向上させます。
- 測定規格:ASTM C423は残響室(ランダム入射)で吸音を測定します。この規格からのセービンとNRC値は、建築音響で最も一般的です。ISO 354が国際的な同等規格です。
- 面積依存性:吸音係数は単位面積あたり厳密には加算的ではありません—エッジ回折と不均一なカバレッジは有効吸音を増加させる可能性があります。メーカーは特定の取付構成(ASTMのタイプA–E)のデータを公開することがあります。
- 湿気と経年劣化:鉱物繊維とオープンセルフォームは、湿度やほこりにさらされると性能が低下する可能性があります。クローズドセルフォームと薄膜は音を効果的に吸収しません。
- 聴衆と座席:着席している座席は、空の張り地の座席よりも大幅に多く吸音します。可変の場合は部分的な占有で設計してください。
参考文献
- 元のソース — Engineering ToolBox: 吸音係数
- ASTM C423 — 残響室法による吸音および吸音係数の標準試験方法
- ISO 354 — 音響 — 残響室での吸音の測定