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Coeficientes de absorção sonora de materiais comuns

Coeficientes de absorção sonora (α) de materiais de construção e acústicos em frequências padronizadas.

soundabsorptioncoefficientsCalculadora

Visão Geral

Os coeficientes de absorção sonora descrevem quanta energia sonora incidente um material absorve em vez de refletir. Os valores variam de 0 (reflexão total) a 1 (absorção total) e mudam com a frequência. Engenheiros usam esses coeficientes para prever o tempo de reverberação, selecionar tratamentos acústicos e projetar invólucros, divisórias e auditórios.

O Coeficiente de Redução de Ruído (NRC) é uma classificação numérica única igual à média aritmética dos coeficientes de absorção em 250, 500, 1000 e 2000 Hz, arredondada para o 0,05 mais próximo.

Contexto original preservado: os coeficientes de absorção médios são usados para descrever o caráter acústico de uma sala, e o tempo de reverberação aumenta à medida que o coeficiente de absorção médio diminui. Salas muito macias, salas macias, salas normais, salas duras e salas muito duras podem ser comparadas pelo seu tempo de reverberação e coeficiente de absorção sonora médio.

A tabela abaixo indica o coeficiente de absorção sonora médio - αm - e o tempo de reverberação - Ta - para algumas salas típicas.

O diagrama abaixo pode ser usado para determinar a absorção sonora em salas de diferentes tamanhos e com diferentes características acústicas.

Fórmulas Principais

Tempo de Reverberação Sabine

T60=0.161VAT_{60} = \frac{0.161 \, V}{A}

A equação de Sabine estima o tempo (segundos) para o som decair em 60 dB em uma sala.

Absorção Total da Sala

A=iαiSiA = \sum_{i} \alpha_i \, S_i

A absorção total (m² Sabins) é igual à soma de cada área de superfície multiplicada pelo seu coeficiente de absorção.

Coeficiente de Redução de Ruído

NRC=α250+α500+α1000+α20004\text{NRC} = \frac{\alpha_{250} + \alpha_{500} + \alpha_{1000} + \alpha_{2000}}{4}

Média dos quatro coeficientes padrão da banda de fala.

Variáveis

SímboloDescriçãoUnidade
T60T_{60}Reverberation time (60 dB decay)s
VVRoom volume
AATotal sound absorptionm² Sabins
α\alphaAbsorption coefficient (0–1)
SSSurface area

Coeficientes de Absorção de Materiais

Os coeficientes de absorção dependem da frequência. A tabela abaixo lista valores representativos para materiais comuns de construção e acústicos.

15 linhas
Coeficientes típicos de absorção sonora para materiais comuns (incidência a 0° ou campo difuso).
Material
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
NRC
Tijolo, não esmaltado0.030.030.030.040.050.070.05
Bloco de concreto, pintado0.10.050.060.070.090.080.05
Vidro, janela0.180.060.040.030.020.020.05
Placa de gesso em montantes0.290.10.050.040.070.090.05
Painel de compensado (6 mm)0.280.220.170.090.10.110.15
Carpete em concreto0.020.060.140.370.60.650.3
Carpete em espuma de base0.080.240.570.690.710.730.55
Cortinas, pesadas e drapeadas0.070.310.490.750.70.60.55
Ladrilho de teto acústico (fibra mineral)0.690.860.950.980.980.980.95
Lã de vidro, 25 mm na parede0.060.20.650.90.950.980.65
Lã de vidro, 50 mm na parede0.180.540.910.980.9910.85
Espuma, célula aberta 50 mm0.140.30.650.90.960.990.7
Público (sentado, por pessoa)0.350.450.570.610.620.60.55
Piso de madeira em vigas0.150.110.10.070.060.070.1
Superfície de água / gelo0.010.010.010.020.020.030.01

Fonte: engineeringtoolbox.com

Calculadora — Tempo de Reverberação

Tempo de Reverberação de Sabine (T₆₀)

Conversor de Unidades

Conversor de Unidades de Acústica de Ambientes

Diagrama Interativo de Absorção do Ambiente

O diagrama original SoundRoomAbsorption.gif é representado abaixo como dados interativos da tabela de características do ambiente restaurada.

Características de Absorção do Ambiente

Tabelas de Fonte Original Restauradas

As tabelas a seguir são restauradas da página de fonte original para preservar os dados de referência completos.

A página de fonte em cache inclui uma tabela de layout/pesquisa não técnica antes das tabelas de dados acústicos. Para preservação estrita da tabela de fonte, as linhas de UI/pesquisa detectadas são reproduzidas abaixo; elas não são dados de coeficiente de absorção sonora.

Som - Características de Absorção do Ambiente

3 linhas
Sound - Room Absorption Characteristics
Características do Ambiente
Muito Macio
Soft
Normal
Hard
Muito Duro
Tempo de reverberação - Ta -0.2 < Ta < 0.250.4 < Ta < 0.50.9 < Ta < 1.11.8 < Ta < 2.22.5 < Ta < 4.5
Sala típicaEstúdio de rádio e TVRestaurante Teatro AuditórioEscritório Biblioteca ApartamentoHospital IgrejaIgreja grande Fábrica
Coeficiente médio de absorção sonora - αm -0.40.250.150.10.05

Fonte: engineeringtoolbox.com

Imagens de fonte original

As seguintes imagens de fonte original são preservadas para evitar a perda de material de referência visual. Quando uma imagem contém dados em gráfico ou tabela, seus valores extraídos são representados nas tabelas da página, calculadoras ou gráficos interativos; as imagens restantes são mantidas como referências visuais da fonte.

Absorção Sonora na Sala

Notas de Engenharia

  • Absorvedores porosos (fibra de vidro, espuma, placa acústica) funcionam melhor em médias e altas frequências. Aumentar a espessura desloca a absorção efetiva para frequências mais baixas — uma placa de 25 mm normalmente precisa de frequências acima de ~1 kHz para alcançar α > 0,5, enquanto placas de 100 mm estendem isso até ~250 Hz.
  • Absorvedores de painel / membrana (compensado, gesso) ressoam em baixas frequências e são úteis para controle de graves abaixo de ~500 Hz. O desempenho depende da massa do painel, profundidade da cavidade e montagem.
  • Câmaras de ar atrás de absorvedores porosos aumentam o desempenho em baixas frequências quase tão bem quanto adicionar espessura equivalente do absorvedor.
  • Normas de medição: ASTM C423 mede a absorção em uma sala de reverberação (incidência aleatória). Os valores Sabine e NRC desta norma são os mais comuns na acústica arquitetônica. A ISO 354 é o equivalente internacional.
  • Dependência da área: Os coeficientes de absorção não são estritamente aditivos por unidade de área — a difração nas bordas e a cobertura não uniforme podem aumentar a absorção efetiva. Fabricantes às vezes publicam dados para configurações de montagem específicas (Tipo A–E conforme ASTM).
  • Umidade e envelhecimento: Fibra mineral e espuma de célula aberta podem perder desempenho se expostas à umidade ou poeira. Espumas de célula fechada e filmes finos não absorvem som de forma eficaz.
  • Público e assentos: Assentos ocupados absorvem significativamente mais do que assentos estofados vazios. Projete para ocupação parcial se variável.

Referências