Звукопоглощающий материал

Archiphonic

Акустический материал на основе PET-волокна для пространств, в которых важно слышать речь, музыку и друг друга — без лишнего эха.

Как работает материал

Видео о материале · 1:53

Увидеть
изнутри

Принцип работы

Как материал работает со звуком

Звуковая волна входит в переплетённую волокнистую структуру. Воздух движется по множеству микроканалов, энергия волны постепенно рассеивается и преобразуется в тепло. В помещение возвращается меньше отражённого звука — эхо становится короче, а речь разборчивее.

Звук
01 Звуковая волна02 Трение в волокнах03 Ослабленное отражение

Свойства

Материал для акустики и архитектуры

A

Звукопоглощение

Пористая структура снижает отражения в речевом диапазоне и помогает управлять реверберацией.

G1

Пожарная безопасность

Материал имеет подтверждённую российскую классификацию Г1. Документ доступен ниже.

PET

Осознанный состав

В основе — PET-волокно; часть сырья возвращается в полезный цикл переработки.

UV

Светостойкость

Материал рассчитан на открытые интерьерные поверхности и сохраняет цвет.

H₂O

Влагостойкость

Синтетическое волокно не создаёт питательной среды для плесени и подходит для регулярной очистки.

CNC

Свобода формы

Материал режется, перфорируется, сгибается и объединяется со светом и мебелью.

Производство

От волокна к архитектурной форме

  1. Подготовка

    PET-сырьё превращается в однородные волокна.

  2. Полотно

    Волокна распределяются слоями и образуют плотную структуру.

  3. Стабилизация

    Материал становится самостоятельной видимой поверхностью.

  4. Форма

    CNC-раскрой превращает листы в панели, баффлы и объёмные элементы.

  5. Контроль

    Готовые изделия проверяются перед упаковкой и монтажом.

Применение

Тишина становится частью интерьера

Расположение и форма элементов выбираются под пространство: стены, потолок, рабочие зоны, свет, мебель или мобильные перегородки.

Офисы и переговорные01
Рестораны, кафе и отели02
Школы и образование03
Общественные пространства04
Жилые интерьеры05
Студии и творческие помещения06

Документы

Свойства подтверждены испытаниями

Продукция PHONITURA

Archiphonic принимает форму задачи

Реализованные проекты

Материал в живом пространстве

Акустическое решение PHONITURA в интерьере
Акустика как часть архитектуры
Потолочные элементы PHONITURA
Работа с потолочной зоной
Акустические панели PHONITURA
Цвет, ритм и звукопоглощение
Акустические формы в общественном пространстве
Комфорт общественных пространств
Акустический объект PHONITURA
Индивидуальное формообразование
Интерьерный проект PHONITURA
Материал на виду

Инженерная база

Вопросы об Archiphonic

Ключевые понятия архитектурной акустики, формулы предварительной оценки и вопросы, которые важно разобрать до проектирования.

Базовая оценка RT60RT60 = 0,161 × V / AV — объём помещения, м³
A — эквивалентная площадь звукопоглощения, м²

01 · Физика звука

Что происходит со звуковой энергией у поверхности?

Падающая энергия разделяется на отражённую, поглощённую и прошедшую через конструкцию:

1 = R + A + T

Archiphonic увеличивает долю поглощения: движение воздуха в волокнистой структуре создаёт трение, и часть акустической энергии переходит в тепло.

Как связаны частота и длина звуковой волны?
c = f × λ

Здесь c — скорость звука, f — частота, λ — длина волны. При 20 °C скорость звука в воздухе составляет приблизительно 343 м/с. Чем ниже частота, тем длиннее волна и тем сложнее работать с ней тонким пористым материалом.

Чем поглощение отличается от рассеивания и звукоизоляции?

Поглощение уменьшает энергию отражённого звука внутри помещения. Рассеивание меняет направление отражений. Звукоизоляция ограничивает передачу между помещениями и зависит от всей многослойной строительной конструкции.

02 · Расчёт и проектирование

Что такое RT60 и как его оценивают?

RT60 — время снижения уровня звука на 60 дБ после выключения источника. Для предварительной оценки используют формулу Сабина:

RT60 = 0,161 × V / A

Формула применима как ориентир. Геометрия, распределение поверхностей, мебель и фактические коэффициенты материалов уточняются в акустическом проекте.

Как определить требуемую площадь поглощения?

Сначала задают целевое время реверберации, затем оценивают требуемую эквивалентную площадь:

A = 0,161 × V / RT60

Вклад каждой поверхности рассчитывают как Sᵢ × αᵢ, а общий показатель — как сумму вкладов:

A = Σ(Sᵢ × αᵢ)
Почему важны толщина материала и воздушный зазор?

Толщина и монтажная схема определяют рабочий диапазон. Воздушный зазор за пористым материалом увеличивает путь волны и может улучшить поглощение более низких частот. Итоговый эффект подтверждают данными конкретного изделия и испытаний.

Почему баффлы часто эффективнее плоской облицовки той же площади?

У свободно подвешенного элемента работают несколько поверхностей и кромки. Баффл взаимодействует с волной с разных направлений и помогает уменьшать потолочные отражения без сплошного закрытия инженерных систем.

Где размещать панели, баффлы и перегородки?

Размещение выбирают по путям ранних отражений и назначению пространства: баффлы — в потолочной зоне, панели — на отражающих участках стен, перегородки и акустическую мебель — ближе к рабочим и разговорным зонам.

03 · Показатели и измерения

В чём разница между α, αw и NRC?

α — коэффициент поглощения на конкретной частоте. αw — единое взвешенное значение по ISO 11654. NRC — среднее нескольких частотных коэффициентов. Сравнивать изделия корректно только при одинаковой методике испытаний и монтажной схеме.

Что показывают STI, NC и Rw?

STI характеризует разборчивость речи, NC — уровень фонового шума, Rw — звукоизоляцию строительной конструкции. Эти показатели описывают разные задачи и не заменяют друг друга.

Чем ISO 354 отличается от ISO 3382?

ISO 354 применяется для лабораторного измерения звукопоглощения материалов в реверберационной камере. ISO 3382 описывает измерение времени реверберации и других параметров уже в помещении.

Как лабораторно определяют коэффициент поглощения?

Сравнивают время затухания в реверберационной камере до и после установки образца. В учебном курсе приведена справочная зависимость:

α = (55,3 × V / c × S) × (1/T₁ − 1/T₂)

V — объём камеры, c — скорость звука, S — площадь образца, T₁ и T₂ — времена реверберации без образца и с ним. Такое измерение выполняет аккредитованная лаборатория.

04 · Практическая проверка

Какие исходные данные нужны для акустической оценки?

Размеры и объём помещения, назначение и количество людей, материалы стен, пола и потолка, мебель, инженерное оборудование, источники шума и желаемый сценарий использования.

Что делать, если фактический RT60 выше расчётного?

Проводят измерения в нескольких точках, проверяют реальные поверхности и монтаж, затем корректируют площадь, расположение или тип элементов. После изменений измерение повторяют.

Что входит в объектный акустический аудит?

Предварительная модель, измерение RT60, STI и фонового шума, сравнение с расчётными значениями, корректировка конфигурации и итоговые рекомендации. Состав аудита зависит от задачи и типа помещения.

Можно ли по этому разделу выполнить рабочий расчёт?

Нет. Формулы приведены для понимания принципов и предварительной оценки. Рабочее решение должно учитывать частотные данные, монтажную схему, геометрию и результаты измерений конкретного объекта.

Сотрудничество

Обсудим пространство и задачу

Для архитекторов, дизайнеров, комплектаторов, дилеров и корпоративных заказчиков.

Сертификат

Скачать PDF