En la personalización de salas de cine privadas, el tratamiento acústico y la reducción de ruido son fundamentales. Una sala con tratamiento acústico profesional y una sala normal pueden ofrecer efectos audiovisuales muy diferentes, tanto en el interior como en el exterior. Generalmente, los edificios utilizan hormigón, paneles de madera o ladrillos macizos como materiales de pared. Si bien estos materiales pueden lograr el efecto de aislamiento acústico, la profundidad de dicho efecto depende de la densidad molecular de cada material. Para una sala audiovisual que busca optimizar el sonido, el material de la pared por sí solo no es suficiente para lograr la atenuación del sonido. Ya sea una villa o un edificio de apartamentos, las salas de cine privadas personalizadas requieren absorción o aislamiento acústico. El tratamiento acústico controla la reflexión de las ondas sonoras en una sala, ajustando el tiempo de reverberación en su interior y, por lo tanto, mejorando la calidad del sonido al ver películas. Hoy hablaremos sobre la absorción y el aislamiento acústico.

Absorción de sonido
Como mencionamos brevemente, algunos materiales sólidos pueden debilitar el coeficiente de propagación de las ondas sonoras. De hecho, además de ser absorbidos por el material interno, algunos materiales también pueden reflejar la onda sonora y transmitirla al otro lado. La absorción acústica y el aislamiento acústico son dos métodos de control del sonido completamente diferentes. La absorción acústica se refiere al fenómeno de pérdida de energía tras el impacto de las ondas sonoras en la superficie de un material, mientras que el aislamiento acústico se refiere a un método para reducir el ruido en la trayectoria de propagación de las ondas sonoras. En resumen, la absorción acústica elimina cierta cantidad de energía sonora, mientras que el aislamiento acústico controla la transmisión de las ondas sonoras al otro lado de la pared.
Cuando las ondas sonoras viajan por el aire y tocan la superficie de un material fonoabsorbente, una parte se refleja y otra se absorbe. Los materiales acústicos utilizados para la absorción acústica suelen tener propiedades porosas, siendo los más comunes las fibras, las partículas y las espumas. La onda sonora incide en los innumerables huecos diminutos del interior del material, donde genera fricción con las moléculas de aire y las paredes, convirtiendo así la energía sonora en energía térmica para lograr el efecto fonoabsorbente. Además de los materiales fonoabsorbentes porosos, existen estructuras fonoabsorbentes resonantes y estructuras fonoabsorbentes especiales. La absorción acústica por resonancia incluye el resonador único, el mecanismo de absorción acústica por resonancia de placa perforada, la estructura de detalle por resonancia de película delgada y la estructura de absorción acústica por resonancia de placa delgada. Su principio también consiste en utilizar la estructura del material y el aire para formar un sistema resonante que logre la absorción acústica.
El coeficiente de absorción acústica, también conocido como valor NRC, es definido por la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM). El método de cálculo numérico del NRC toma el valor medio aritmético del coeficiente de absorción acústica del material a cuatro frecuencias: 250, 500, 1000 y 2000 Hz. Dado que el coeficiente de absorción acústica de los materiales fonoabsorbentes aumenta con la frecuencia, a los materiales fonoabsorbentes en general les resulta difícil absorber algunas ondas sonoras de baja frecuencia. Generalmente, los productos con un coeficiente de absorción acústica inferior a 0.2 se denominan materiales reflectantes, y los materiales con un coeficiente superior a 0.4 se consideran materiales fonoabsorbentes. Los consumidores deben tener precaución al comprar materiales acústicos con un coeficiente de absorción acústica superior a 1.0. Aunque este valor sea mucho mayor que el límite de 0.4, estos datos son erróneos. La Sociedad Estadounidense de Materiales Experimentales (ASEM), que formula el valor NRC (coeficiente de absorción acústica), utiliza el número "0" para representar el coeficiente de absorción acústica de un material que no puede absorber ninguna energía sonora incidente. En otras palabras, este material puede reflejar toda la energía sonora que encuentra. Por el contrario, si un material absorbe toda la energía sonora, se indica con el número "1". De hecho, cualquier material tiene la capacidad de reflejar y absorber energía sonora. "0" y "1" son solo valores de referencia teóricos. El coeficiente de absorción acústica normal de los materiales fonoabsorbentes debería estar entre 0 y 1. Un material con un coeficiente de absorción acústica mayor que 1.0 significa que absorbe más energía sonora de la que refleja, lo cual es físicamente imposible. Si los consumidores encuentran tales descripciones, pueden cuestionar directamente la precisión de los datos.
Insonorización
Como se mencionó anteriormente, el aislamiento acústico y la absorción acústica son dos tipos diferentes de control del sonido. En cierto sentido, la absorción acústica considera más el coeficiente de absorción del propio material, mientras que el aislamiento acústico considera tanto la pérdida de transmisión del tabique como las características de absorción de la sala durante la transmisión del sonido. Por lo tanto, no puede ser como el coeficiente de absorción acústica (NRC), que se calcula tomando el promedio de los valores, sino que se necesitan datos (pérdida de transmisión acústica y características de frecuencia del gráfico) y la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASA) para determinar los estándares para la comparación de los valores resultantes para la clase de transmisión acústica del tabique (STC). Aunque los cálculos varían, la pérdida de transmisión acústica varía según la frecuencia, y un tabique utilizado para controlar la propagación del sonido generalmente aumentará con el aumento de la frecuencia.
Así como el sonido siempre puede ser absorbido o reflejado por un material, siempre puede atravesar un tabique y transmitirlo al otro lado de la habitación. A diferencia de la absorción acústica, si el valor límite de referencia 0 se refiere al caso en el que el sonido no se proyecta, entonces es posible su valor límite opuesto 1 (donde todo el sonido se proyecta a través del tabique). Esto es posible, por ejemplo, si dejamos las puertas y ventanas abiertas en una habitación. En una habitación sin protección (es decir, un tabique de una sola capa), cualquier hueco en la abertura puede resultar en una reducción de la pérdida de transmisión del sonido, algo que creo que todos conocen de su hogar u oficina. Mucha gente puede pensar que aumentar el grosor de los tabiques puede aumentar aún más la pérdida de transmisión del sonido, pero según la ley de la calidad del aislamiento acústico, incluso si se duplica el grosor del tabique, la cantidad de aislamiento acústico solo puede aumentar en 6 dB.
Por lo tanto, en estudios de grabación, teatros privados y otros entornos con altos requisitos de transmisión de sonido, el diseño de tabiques dobles es el método más común. La construcción de tabiques dobles también es un asunto delicado; por ejemplo, entre las dos paredes se rellenan con diferentes capas de material (como materiales fonoabsorbentes) para lograr un mejor aislamiento acústico. Esta capa de material debe colocarse en la capa de aire para que las ondas sonoras puedan difundirse secundariamente. Rellenar ciegamente las capas de material entre las dos paredes no necesariamente logrará el efecto de aislamiento acústico deseado.
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