MOBILI办公家具设计部-声学体验有助于促进专注办公和高效协作
一个具有完美声学掌控的房间,决定了全球员工的绩效和身心健康。如果您想着手调整空间内的声音,首先需要了解声学的基本术语。千里之行,始于足下,良好的声学表现离不开坚实的基础。
在这篇文章中,您将了解到:
- 声音的定义:频率,分贝和混响时间
- 建筑声学与房间声学
- 良好声学的原理:吸收、衰减和扩散
毫无疑问,积极的声学体验有助于促进专注办公和高效协作。
声音的定义
声音由穿过空气的压力波组成,也可以说是通过振动产生的能量通过空气或任何其他介质传播。内耳将这些振动转化为电信号,这些信号被发送到我们的大脑,在那里它们被处理并被视为真实的声音。
这些声音拥有两种完全不同的特征:
频率决定了声音的音调
分贝决定了声音的强度
> 频率:声波如何传播
波长决定了声音频率。它被测量为每周期每秒的重复振动次数,并以赫兹表示。
人体可听到的声音范围在20到20000Hz之间。频率越高,音调越高。但是,对于空间规划而言,建议声音频率范围保持在100到5000Hz之间。
高音
高频率 | 短波 | 2500 - 12000 赫兹 | 例如铃声、辅音
中音
语音频率 | 中长波 | 250 - 2500赫兹 | 例如语音
低音
低频长波 | 50-250赫兹 | 例如暖通空调、元音
> 分贝:声音的强度
分贝是表示声强(音量)比的对数单位,是衡量背景噪音水平的重要指标。人类可以听到0到140分贝的声音。分贝值与声频没有直接或间接的关系。
例如,时钟的滴答声和吸尘器的嗡嗡声可能有相同的频率,但音量不同。
为什么研究噪音如此重要?因为在今天的开放式办公空间里,员工暴露在噪音污染中。办公室噪音水平普遍在60到80分贝之间,而办公室推荐的背景噪音水平约为45分贝。
高于建议阈值的嘈杂办公室可能会:
- 妨碍集中注意力
- 妨碍协作
但是,还是有一种办法可以避免让我们产生因为想要努力保持专注工作而产生的压力。解决方案或许就是在设计多个办公空间的微观环境时,就考虑到平衡员工活动和使用这些区域的人员。
混响时间:声音消失的时间
混响时间是原始声源衰减60分贝所需的时间,以秒为单位表示。为了保证出色的语音清晰度,混响时间应该通过在空间中采用解决特定声学问题的吸音材料进行调整和平衡。混响时间受到以下因素影响:
- 房间的容积
- 室温
- 房间内已有的吸音材料,例如材料、物品和人。
不同空间推荐的混响时间:
办公室:0.75秒
会议室:0.60秒
餐厅:1.00秒
健身房:1.50秒
礼堂:1.50-2.00秒
在办公室中,高度混响使得现有的分散注意力的声音不断回荡,因为声音被墙壁和桌子以及其他硬表面不断反射。例如,混响可能会导致:
- 难以理解与同事的对话
- 由于同事在大空间另一端说话而无法集中注意力
抑制混响的方法是使用吸音材料。
建筑声学VS室内声学
> 建筑声学
建筑声学和室内声学可能听起来像是同一枚硬币的两面,但是不要误解。我们必须明确区分这两者,因为解决方案截然不同。顾名思义,建筑声学与建筑物、声音从室外到室内的传播,以及建筑物结构元素(如地板和墙壁)之间的声音传播有关。
案例如下:
声音从室外传输到室内
例如汽车、电车、飞机经过
声音在楼层之间传递
例如楼上的脚步声传来
声音在相邻房间之间传递
例如相邻的会议室
理想情况下,建筑团队应通过窗户、墙壁、天花板和地板的隔热层来解决这些问题。也可以选择补救方案来解决声音的传播问题,因此它们一旦开始就不会逃出房间。
> 室内声学
室内声学涉及房间或任何给定空间内的噪音和声音。与其关注采用绝缘体来解决声音的传播问题,不如关注室内声学的关键——吸音,以防止声波在房间内来回弹跳。
良好声学原理
为了创造更好的声学环境并减少房间内的混响时间,BuzziSpace解决方案旨在实现以下一个或多个声学原理。
吸收:声波被他们遇到的一切声学柔软材料吸收。
声音是能量,为了阻止这种能量传播,必须使用吸收性面板通过摩擦将这种能量转化为热量。产品的吸收系数将决定吸收的水平和质量。吸音方案可以采纳固定的墙壁或天花板元素.
衰减:减少房间内的声音传播。
为了减少不同空间之间的声音传递,可以应用天花板悬挂或独立的垂直元素来降低声能。这些元素可以有不同的形状,如天花板垂直悬挂、房间隔板、桌面屏风以及一些声学必备物品。永远不要低估降低和抑制环境噪音对语音清晰度所产生的积极影响。毫无疑问,吸收干扰声音的积极声学体验会使得空间更安静、促进专注工作,并在充满活力的工作空间内激发有效的协作。
扩散:声能在给定空间内均匀分布。
不能通过声学处理被吸收的波长会均匀消散回房间,以确保声音更好的传播并保持生动。否则,声音将以线性方式被反射回来,导致余下的声音依然嘈杂。这种效果可以通过交替使用不同深度的吸音材料和3D形状来实现。