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

Звукопоглощающий материал
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
Принцип работы
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.
Свойства
Пористая структура снижает отражения в речевом диапазоне и помогает управлять реверберацией.
Материал имеет подтверждённую российскую классификацию Г1. Документ доступен ниже.
В основе — PET-волокно; часть сырья возвращается в полезный цикл переработки.
Материал рассчитан на открытые интерьерные поверхности и сохраняет цвет.
Синтетическое волокно не создаёт питательной среды для плесени и подходит для регулярной очистки.
Материал режется, перфорируется, сгибается и объединяется со светом и мебелью.
Производство
PET-сырьё превращается в однородные волокна.
Волокна распределяются слоями и образуют плотную структуру.
Материал становится самостоятельной видимой поверхностью.
CNC-раскрой превращает листы в панели, баффлы и объёмные элементы.
Готовые изделия проверяются перед упаковкой и монтажом.
Применение
Расположение и форма элементов выбираются под пространство: стены, потолок, рабочие зоны, свет, мебель или мобильные перегородки.
Документы
Продукция PHONITURA
Реализованные проекты






Инженерная база
Ключевые понятия архитектурной акустики, формулы предварительной оценки и вопросы, которые важно разобрать до проектирования.
01 · Физика звука
Падающая энергия разделяется на отражённую, поглощённую и прошедшую через конструкцию:
1 = R + A + TArchiphonic увеличивает долю поглощения: движение воздуха в волокнистой структуре создаёт трение, и часть акустической энергии переходит в тепло.
c = f × λЗдесь 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.
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
RT60 — время снижения уровня звука на 60 дБ после выключения источника. Для предварительной оценки используют формулу Сабина:
RT60 = 0,161 × V / AФормула применима как ориентир. Геометрия, распределение поверхностей, мебель и фактические коэффициенты материалов уточняются в акустическом проекте.
Сначала задают целевое время реверберации, затем оценивают требуемую эквивалентную площадь:
A = 0,161 × V / RT60Вклад каждой поверхности рассчитывают как Sᵢ × αᵢ, а общий показатель — как сумму вкладов:
A = Σ(Sᵢ × αᵢ)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.
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.
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
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.
STI характеризует разборчивость речи, NC — уровень фонового шума, Rw — звукоизоляцию строительной конструкции. Эти показатели описывают разные задачи и не заменяют друг друга.
ISO 354 применяется для лабораторного измерения звукопоглощения материалов в реверберационной камере. ISO 3382 описывает измерение времени реверберации и других параметров уже в помещении.
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
Размеры и объём помещения, назначение и количество людей, материалы стен, пола и потолка, мебель, инженерное оборудование, источники шума и желаемый сценарий использования.
Проводят измерения в нескольких точках, проверяют реальные поверхности и монтаж, затем корректируют площадь, расположение или тип элементов. После изменений измерение повторяют.
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.
Нет. Формулы приведены для понимания принципов и предварительной оценки. Рабочее решение должно учитывать частотные данные, монтажную схему, геометрию и результаты измерений конкретного объекта.
Сотрудничество
Для архитекторов, дизайнеров, комплектаторов, дилеров и корпоративных заказчиков.