از بین رفتن صدای بین طبقات در ساختمان
باعث بالا رفتن طول عمر سازه و ساختمان,
باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی خواهد شد.
ساختمان تازه آماده تحویل شده است. همهچیز همانطور که باید به نظر میرسد؛ دیوارها رنگ شدهاند، کفها اجرا شدهاند، کابینتها نصب شدهاند و واحدی که ماهها برای ساختنش زمان و هزینه صرف شده، بالاخره آماده زندگی است.
اما چند روز بعد، یک اتفاق ساده شروع میکند به جلب توجه.
صدای قدمهایی که از طبقه بالا میآید. کشیده شدن یک صندلی روی زمین. افتادن یک وسیله کوچک روی کف.
صداها شاید در نگاه اول چندان مهم نباشند، اما وقتی هر روز و هر شب تکرار شوند، دیگر فقط «یک صدا» نیستند؛ تبدیل به بخشی از زندگی روزمره ساختمان میشوند.
اینجاست که یک سؤال مهم مطرح میشود:
آیا باید بعد از ساخته شدن ساختمان به فکر کنترل این صداها باشیم، یا میشد از همان زمان اجرای کف جلوی انتقال آنها را گرفت؟
پاسخ این سؤال ما را به یکی از مهمترین روشهای اجرای کف در ساختمان میرساند: کف شناور.
کف شناور در واقع یک راهکار برای جدا کردن لایه نهایی کف از سازه ساختمان است؛ بهطوری که ضربه و ارتعاش ایجادشده روی کف، مستقیماً به دال و اجزای سازه منتقل نشود.
اما کف شناور فقط قرار دادن یک عایق زیر کف نیست. اگر قرار باشد این سیستم واقعاً عملکرد مناسبی داشته باشد، باید چند لایه و چند جزئیات اجرایی در کنار یکدیگر درست طراحی و اجرا شوند.
در ادامه از ابتدا بررسی میکنیم که کف شناور دقیقاً چه مشکلی را حل میکند، چگونه کار میکند، چه اجزایی دارد، چه زمانی باید اجرا شود و مهمتر از همه، چطور باید آن را درست اجرا کرد تا عایقکاری کف واقعاً نتیجه بدهد.
وقتی روی کف طبقه بالا راه میرویم، چیزی روی زمین میافتد یا صندلی روی کف کشیده میشود، فقط یک صدا در فضا ایجاد نمیشود؛ یک ضربه و ارتعاش هم به ساختار کف وارد میشود.
اگر کف ساختمان مستقیماً با سازه در ارتباط باشد، بخشی از این ارتعاش میتواند وارد دال بتنی شود و از طریق اجزای ساختمان به طبقه پایین منتقل شود.
به زبان ساده، مشکل فقط این نیست که «صدای یک قدم» تولید شده؛ مشکل این است که مسیر انتقال این ضربه به ساختمان باز است.
تصور کنید روی یک میز چوبی ضربه بزنید. اگر میز یکپارچه و سخت باشد، لرزش ضربه خیلی راحت در آن پخش میشود.اما اگر بین محل ضربه و بخش دیگری از میز یک لایه مناسب و ارتجاعی قرار بگیرد، بخشی از انرژی ضربه در همان مسیر کنترل میشود.
در ساختمان هم ایده اصلی کف شناور به همین مفهوم نزدیک است.قرار نیست تمام صدای ایجادشده به شکل جادویی ناپدید شود؛ هدف این است که ارتباط مستقیم و سخت بین کف نهایی و سازه کاهش پیدا کند تا انرژی ضربه و ارتعاش، کمتر وارد سازه شود.
صدای کوبهای معمولاً از صداهایی است که در زندگی روزمره بارها اتفاق میافتد:
راه رفتن و دویدن / جابهجا کردن صندلی و میز / افتادن وسایل روی زمین / بازی کودکان / حرکت وسایل روی کف / ضربههای ناشی از فعالیتهای روزمره
مشکل زمانی جدیتر میشود که این ارتعاشات بتوانند بهراحتی وارد سازه شوند.در چنین شرایطی، حتی اگر دیوارها و سقف از نظر ظاهری کاملاً استاندارد باشند، ساکن طبقه پایین ممکن است همچنان صدای ضربه را به شکل آزاردهندهای دریافت کند.
به همین دلیل، کنترل صدای کوبهای فقط به «عایق کردن یک سطح» محدود نمیشود؛ باید مسیر انتقال ارتعاش را هم کنترل کرد.
بهجای اینکه کف نهایی مستقیماً روی سازه قرار بگیرد، بین آنها یک لایه ارتجاعی و جداکننده قرار میدهیم.
این لایه باعث میشود کف نهایی تا حدی از سازه جدا شود و مسیر انتقال مستقیم ضربه و ارتعاش محدود شود.به همین دلیل به آن «کف شناور» میگوییم؛ چون کف نهایی از نظر انتقال ارتعاش، دیگر مانند یک بخش کاملاً یکپارچه و سخت با سازه رفتار نمیکند.
اما همینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد:
کف شناور فقط یک عایق زیر کف نیست.
اگر عایق بهدرستی انتخاب شود اما در اطراف کف اتصال سخت با دیوار ایجاد شود، یا در محل عبور تأسیسات اتصال مستقیم شکل بگیرد، بخشی از مسیر انتقال دوباره ایجاد میشود.پس برای داشتن یک کف شناور مؤثر باید سه موضوع را همزمان در نظر گرفت:
لایه مناسب + اجرای صحیح + جداسازی کامل از نقاط اتصال سخت
در ادامه ابتدا ببینیم یک کف شناور دقیقاً از چه لایههایی تشکیل میشود و هر لایه چه نقشی در عملکرد سیستم دارد.
حالا که فهمیدیم کف شناور قرار است مسیر انتقال ضربه و ارتعاش را کنترل کند، باید ببینیم این سیستم در عمل چگونه ساخته میشود.
یک کف شناور معمولاً از چند لایه تشکیل شده که هرکدام وظیفه مشخصی دارند. نکته مهم این است که عملکرد نهایی سیستم به مجموع این لایهها و نحوه اتصال آنها به یکدیگر وابسته است؛ نه فقط به یک لایه عایق.
در پایینترین قسمت، کف سازهای یا همان دال ساختمان قرار دارد.
این بخش وظیفه تحمل بار اصلی ساختمان را دارد و کف شناور قرار نیست جایگزین آن شود. تمام لایههای بعدی روی این سطح ساخته میشوند.
بنابراین قبل از اجرای کف شناور، سطح سازهای باید تا حد امکان تمیز، سالم، تراز و آماده اجرا باشد.
روی کف سازهای، لایهای قرار میگیرد که وظیفه اصلی آن کاهش انتقال ضربه و ارتعاش است.
این همان بخشی است که در بسیاری از پروژهها با عنوان عایق کف شناخته میشود.
این لایه باید بتواند در عین تحمل شرایط بارگذاری کف، مقداری از انرژی ناشی از ضربه را کنترل کند و اجازه ندهد اتصال مستقیم و سختی بین کف و سازه شکل بگیرد.
به همین دلیل انتخاب عایق در کف شناور فقط بر اساس قیمت یا ضخامت انجام نمیشود و ویژگیهایی مانند رفتار تحت بار، خاصیت ارتجاعی، دوام و عملکرد صوتی اهمیت پیدا میکنند.
بعد از لایه ارتجاعی، معمولاً یک لایه نسبتاً سخت قرار میگیرد که میتواند به شکل ملات یا سیستمهای مخصوص کف اجرا شود.
وظیفه این لایه این است که بار واردشده از کف نهایی را در سطح گستردهتری توزیع کند و یک بستر مناسب برای اجرای کف نهایی ایجاد کند.
این قسمت اهمیت زیادی دارد، چون عایق زیر آن نباید مستقیماً در معرض بارهای متمرکز کف نهایی قرار بگیرد.
در بالاترین قسمت، پوشش نهایی کف قرار میگیرد؛ برای مثال: سرامیک / سنگ / پارکت / لمینت / یا سایر پوششهای مناسب
این لایه همان چیزی است که در نهایت دیده و استفاده میشود، اما عملکرد صوتی کف فقط به این پوشش وابسته نیست.در واقع، چیزی که کف شناور را از یک کف معمولی متمایز میکند، ارتباط میان کف نهایی، لایه توزیع بار، عایق و سازه زیر آن است.
حالا که ساختار کف شناور را میشناسیم، سؤال اصلی این است:
این چند لایه دقیقاً چطور باعث کاهش صدای کوبهای میشوند؟
برای پاسخ، باید دوباره به همان اتفاق سادهای برگردیم که در ابتدای مقاله درباره آن صحبت کردیم؛ ضربهای که روی کف ایجاد میشود.
وقتی فردی روی کف راه میرود، صندلی جابهجا میشود یا وسیلهای روی زمین میافتد، انرژی ضربه به کف وارد میشود. اگر کف مستقیماً به سازه متصل باشد، این انرژی میتواند به دال بتنی منتقل شود و از آنجا به سایر قسمتهای ساختمان برسد.
در واقع، کف میتواند به یکی از مسیرهای انتقال ارتعاش در ساختمان تبدیل شود.
در سادهترین حالت، مسیر انتقال میتواند چیزی شبیه این باشد:
ضربه → کف نهایی → لایه زیرین → دال بتنی → سقف و سازه → فضای طبقه پایین
در این حالت، اتصال سخت بین لایههای کف و سازه باعث میشود انرژی ضربه مسیر نسبتاً مستقیمی برای ورود به ساختمان داشته باشد.
اما در کف شناور، یک تغییر مهم اتفاق میافتد.
در این سیستم، بین کف و سازه یک لایه ارتجاعی قرار میگیرد.
این لایه باعث میشود اتصال مستقیم و سخت میان کف و سازه کاهش پیدا کند و انرژی ناشی از ضربه، قبل از انتقال به سازه، از یک لایه انعطافپذیر عبور کند.
به زبان سادهتر:
ضربه → کف نهایی → لایه توزیع بار → لایه ارتجاعی → سازه
در اینجا لایه ارتجاعی نقش یک واسطه را دارد که رفتار مکانیکی آن با بتن و سایر لایههای سخت متفاوت است.
ممکن است تصور کنیم اگر فقط یک عایق زیر کف قرار دهیم، کف شناور ساختهایم.اما این تصور اشتباه است.
فرض کنید تمام سطح کف با عایق پوشانده شده، اما در کنارهها ملات مستقیماً به دیوار چسبیده است.در این حالت، ارتعاش میتواند از همان نقطه به دیوار منتقل شود.
یا فرض کنید در محل عبور یک لوله، بخشی از لایه کف به سازه متصل شده باشد.دوباره یک مسیر سخت برای انتقال ارتعاش ایجاد شده است.به این اتصالهای ناخواسته معمولاً پل صوتی گفته میشود.
بنابراین عملکرد کف شناور به سه عامل اصلی وابسته است:
عایق باید برای شرایط واقعی کف انتخاب شده باشد و فقط ظاهر یا ضخامت آن معیار تصمیمگیری نباشد.
لایهها باید بدون پارگی، جابهجایی و اتصال ناخواسته اجرا شوند.
کف باید از دیوارها و سایر نقاطی که میتوانند مسیر انتقال ارتعاش ایجاد کنند، بهدرستی جدا شود.
اینجا دقیقاً تفاوت میان یک عایق معمولی و یک عایق مناسب برای کف شناور مشخص میشود.عایقی که فقط خاصیت جذب صدا داشته باشد، الزاماً بهترین گزینه برای قرار گرفتن زیر کف نیست.
عایق کف باید در شرایط واقعی ساختمان، علاوه بر عملکرد صوتی، بتواند بار و فشار واردشده از لایههای بالایی را تحمل کند و ویژگیهای مکانیکی خود را در طول زمان حفظ کند.
بنابراین وقتی درباره بهترین عایق برای کف شناور صحبت میکنیم، نباید فقط بپرسیم: «کدام عایق صدای بیشتری جذب میکند؟»
سؤال درستتر این است:
«کدام عایق میتواند در ساختار واقعی کف، هم انتقال ارتعاش را کنترل کند و هم عملکرد مکانیکی مناسبی داشته باشد؟»
این تفاوت، یکی از مهمترین نکات در طراحی و اجرای کف شناور است.
در ادامه، قبل از اینکه سراغ انتخاب عایق برویم، باید ببینیم یک کف شناور خوب چه ویژگیهایی دارد و هنگام طراحی یا اجرای آن باید چه معیارهایی را بررسی کنیم.
ساختن کف شناور فقط به قرار دادن یک لایه عایق زیر کف محدود نمیشود. برای اینکه این سیستم بتواند در کنترل صدای کوبهای عملکرد مناسبی داشته باشد، چند نکته اصلی باید همزمان رعایت شود.
عایق باید برای استفاده در ساختار کف طراحی شده باشد و در کنار عملکرد صوتی، توانایی تحمل بار و حفظ ویژگیهای خود در طول زمان را داشته باشد.
بنابراین صرفاً ضخیمتر بودن عایق به معنی عملکرد بهتر نیست؛ مشخصات فنی عایق و رفتار آن تحت بار اهمیت بیشتری دارند.
هدف اصلی کف شناور ایجاد فاصله و کاهش اتصال سخت میان کف و سازه است. اگر این جداسازی بهدرستی انجام نشود، بخشی از ارتعاش میتواند همچنان مستقیماً وارد سازه شود.
لایه کف نباید در اطراف خود به دیوارها یا سایر اجزای سخت ساختمان اتصال مستقیم پیدا کند.
این موضوع ساده به نظر میرسد، اما یکی از مهمترین جزئیات سیستم است؛ چون یک اتصال کوچک میتواند به مسیر انتقال ارتعاش تبدیل شود.
اطراف ستونها، لولهها، تأسیسات و محل اتصال کف به دیوار از نقاطی هستند که باید در طراحی و اجرای کف شناور مورد توجه قرار بگیرند.
هدف این است که در هیچکدام از این نقاط، یک اتصال سخت و ناخواسته میان کف و سازه ایجاد نشود.
عایق باید پیش از اجرای لایههای بالایی، سالم و یکپارچه باقی بماند. پارگی، جابهجایی یا ایجاد فاصلههای ناخواسته میتواند عملکرد سیستم را کاهش دهد.
یکی از مهمترین تصمیمها در اجرای کف شناور، زمان اجرای آن است. هرچه این موضوع زودتر در طراحی و اجرای ساختمان دیده شود، دست ما برای انتخاب ساختار مناسب و رعایت جزئیات بازتر خواهد بود.
این بهترین شرایط برای اجرای کف شناور است. میتوان ساختار کف را از ابتدا بر اساس عایق موردنظر طراحی کرد و ارتفاع کف، لایههای زیرین، عایق پیرامونی و محل عبور تأسیسات را از همان ابتدا در نظر گرفت.
آزادی عمل بیشتر و امکان اجرای اصولیتر سیستم
نیاز به پیشبینی آن در مراحل اولیه پروژه
در بازسازی نیز میتوان کف شناور اجرا کرد، اما محدودیتهایی مثل ارتفاع نهایی کف، درها، تأسیسات موجود و اختلاف تراز باید بررسی شوند.
امکان اصلاح مشکل صوتی بدون تغییر کامل ساختار ساختمان
فضای کمتر برای اجرای لایههای جدید و حساسیت بیشتر به جزئیات پروژه
اجرای کف شناور در این شرایط نیز ممکن است، اما معمولاً به دلیل محدودیت ارتفاع و نیاز به جمعآوری کف موجود، پیچیدهتر است و باید قبل از اجرا شرایط پروژه بررسی شود.
بنابراین اگر هدف کنترل صدای کوبهای از ابتدا مشخص باشد، پیشبینی کف شناور در مرحله ساخت معمولاً سادهترین و مطمئنترین مسیر است.
انتخاب عایق، یکی از مهمترین قسمتهای طراحی کف شناور است. اما هیچ مادهای صرفاً به دلیل اینکه «عایق صوتی» نامیده میشود، الزاماً گزینه مناسبی برای قرار گرفتن زیر کف نیست.
عایق باید هم در کنترل انتقال ضربه و ارتعاش نقش داشته باشد و هم بتواند شرایط مکانیکی کف را تحمل کند.
پاسخ را نباید فقط با نام یک ماده مشخص کرد. برای کف شناور، عایق مناسب باید همزمان چند ویژگی داشته باشد:
عملکرد صوتی مناسب + رفتار ارتجاعی + تحمل بار + دوام + ضخامت مناسب + قابلیت اجرای صحیح
به همین دلیل در یک پروژه ممکن است یک فوم انتخاب مناسبی باشد و در پروژهای دیگر یک عایق لاستیکی یا گرانولی نتیجه بهتری بدهد.
اما اگر هدف اصلی کنترل صدای کوبهای در کف ساختمان باشد، عایقهای گرانولی یکی از گزینههایی هستند که میتوانند این نیاز را بهصورت تخصصیتر پوشش دهند.
در ادامه دقیقتر بررسی میکنیم که عایق گرانولی در کف شناور چه ویژگیهایی دارد و چرا میتواند برای این کاربرد گزینه مناسبی باشد.
عایق های گرانولی به واسته خاصیت الاسته بودن آندر طول زمان و قرار گرفتن در فشار ساختمان شکل و ماهیت خود را از دست نمی دهد و از طرف دیگر همین خاصیت باعث شده تا محصول نهایی نرم و انعطاف پذیر باشد اجرا سریعتر و راحتی در پروژه داشته باشد.
مجموعه سایلنتا, عایق های صوتی گرانولی را در دو بخش مختلف سری ECO و PRO تولید میکند که حاصل ترکیب گرانول های SBR با بایندرهای پلی یورتان هستند که به صورت تخصصی برای کنترل صدای کوبه ای در ساختمان طراحی و تولید شده اند.
عایق های ساینتا دارای تایید یه و استاندارهای مقررات ملی ساختمان هست
در میان محصولات سایلنتا، ECO را میتوان بهعنوان یکی از گزینههای مناسب برای عایقکاری کف و کنترل صدای کوبهای در سیستمهای کف شناور بررسی کرد.
یکی از مزیتهای مهم استفاده از محصول رولشده در کف، امکان ایجاد یک لایه پیوسته در سطح پروژه است. این موضوع در کنار اجرای صحیح، کمک میکند لایه عایق در مسیر انتقال ضربه و ارتعاش نقش مشخصی داشته باشد.
البته عملکرد واقعی هر سیستم باید بر اساس مشخصات محصول، ضخامت انتخابشده، ساختار کف و دیتیل اجرایی پروژه بررسی شود.
عایق های صوتی ساختمانی سری ECO در چهار ضخامت 6, 8, 10 و 12 میلی متری تولید میشوند
مدل PRO ساختار متراکمتر و دانسیته بالاتری نسبت به ECO دارد و به همین دلیل برای شرایطی طراحی شده که علاوه بر عملکرد صوتی، محدودیت فضا و ضخامت نیز اهمیت پیدا میکند.
این ویژگی باعث میشود PRO در بعضی کاربردها بتواند با ضخامت کمتر، یک لایه متراکم و مقاومتر در اختیار پروژه قرار دهد.
به همین دلیل میتوان PRO را در دو کاربرد مهم مورد بررسی قرار داد:
اول؛ کنترل صدای کوبهای در شرایطی که محدودیت ضخامت وجود دارد.
دوم؛ عایقکاری دیوارها و کنترل صدا در فضاهایی که ضخامت محدود است.
برای ارزیابی عملکرد یک عایق صوتی، عدد آزمایشگاهی بهتنهایی کافی نیست؛ باید بدانیم این عدد در چه شرایطی به دست آمده و چه چیزی را اندازهگیری میکند.
در آزمایشهای انجامشده روی عایق گرانولی، عملکرد محصول در برابر صدای کوبهای, صدای هوابرد و عایق حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار آزمایش شامل یک دال بتنی، لایه عایق و لایه بتنی روی آن بوده و کاهش صدای ضربهای سیستم اندازهگیری شده است.
دانسیته : 650 kg/m³ (قابل تولید در چگالیهای سفارشی)
کاهش صدای از 13dB تا 26dB (بسته به ضخامت عایق)
از 40- تا 120+ درجه | ضریب حرارتی λ ≈ 0.075 و مقاومت 0.62
بیش از 90٪ صوت NRC: 0.15–0.40
انتخاب عایق مناسب برای صدای کوبهای فقط به انتخاب یک محصول محدود نمیشود. شرایط ساختمان، مرحله اجرای پروژه، ضخامت قابلاستفاده، ساختار کف یا دیوار و نوع صدای موردنظر همگی باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
اگر برای یک پروژه ساختمانی، بازسازی، فضای ورزشی یا هر کاربرد دیگری به دنبال راهکار مناسب عایقکاری هستید، میتوانید شرایط پروژه را با کارشناسان سایلنتا در میان بگذارید تا بر اساس نیاز پروژه، محصول و روش اجرای مناسب بررسی شود.
در صورت نیاز، نتایج آزمایشگاهی و مشخصات فنی محصولات نیز برای بررسی دقیقتر در اختیار کارفرما و تیم فنی پروژه قرار میگیرد.
کافی است با سایلنتا تماس بگیرید و اطلاعات اولیه پروژه را در اختیار ما قرار دهید.
کف شناور سیستمی است که در آن کف نهایی با استفاده از یک لایه ارتجاعی از سازه زیرین جدا میشود تا انتقال ضربه و ارتعاش از کف به سازه کاهش پیدا کند.
کاربرد اصلی آن در کنترل صدای کوبهای و انتقال ارتعاش از کف است. با این حال، عملکرد صوتی نهایی ساختمان به ساختار کلی کف، دیوارها، سقف و سایر مسیرهای انتقال صدا نیز وابسته است.
بهترین زمان، مرحله طراحی و اجرای اولیه ساختمان است؛ زیرا در این مرحله میتوان ضخامت کف، محل تأسیسات، عایق پیرامونی و سایر جزئیات را از ابتدا در نظر گرفت. اجرای آن در بازسازی نیز ممکن است، اما معمولاً محدودیتهای بیشتری دارد.
بله، اما باید شرایط موجود مانند ارتفاع قابل استفاده کف، وضعیت کف فعلی، درها، تأسیسات و اختلاف تراز بررسی شود. در بعضی پروژههای بازسازی، همین محدودیتها تعیین میکنند که چه ساختاری قابل اجرا باشد.
خیر. عایقی که برای جذب صوت در دیوار یا سقف مناسب است، الزاماً برای قرار گرفتن زیر کف و تحمل بار مناسب نیست. در کف شناور باید مشخصات صوتی و مکانیکی عایق همزمان بررسی شوند.
اگر کف شناور در کنارهها مستقیماً با دیوار یا سایر اجزای سخت ساختمان تماس پیدا کند، یک مسیر انتقال برای ارتعاش ایجاد میشود و میتواند عملکرد کل سیستم را کاهش دهد.
خیر. ضخامت تنها یکی از عوامل مؤثر است. نوع ماده، دانسیته، رفتار عایق تحت بار، خاصیت ارتجاعی و ساختار کامل کف نیز در عملکرد نهایی مؤثر هستند.
عایقهای گرانولی میتوانند به دلیل ساختار ارتجاعی و ویژگیهای مکانیکی مناسب، در سیستمهای کف شناور مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، انتخاب ضخامت و مدل مناسب باید بر اساس شرایط پروژه و مشخصات فنی محصول انجام شود.
نوع ساختمان، مرحله ساخت یا بازسازی، ساختار فعلی کف، ضخامت قابل استفاده، نوع کف نهایی و هدف پروژه از عایقکاری از مهمترین اطلاعات هستند. بر اساس این موارد میتوان ساختار مناسبتری برای کف شناور انتخاب کرد.
بله. در پروژههایی که بررسی فنی دقیقتر مورد نیاز باشد، نتایج آزمایشگاهی و مشخصات فنی محصولات میتوانند برای مقایسه و انتخاب عایق مناسب مورد استفاده قرار گیرند.
کف شناور یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل انتقال صدای کوبهای و ارتعاش از کف ساختمان است. ایده آن ساده است: ایجاد یک لایه ارتجاعی میان کف و سازه و جلوگیری از ایجاد اتصالهای سخت و ناخواسته.
اما عملکرد کف شناور فقط به وجود یک عایق وابسته نیست. انتخاب عایق مناسب، جداسازی پیرامونی، تحمل بار و اجرای صحیح جزئیات همگی در نتیجه نهایی نقش دارند.
در ساختمانهای جدید، پیشبینی کف شناور از مراحل اولیه پروژه معمولاً امکان کنترل بهتر جزئیات را فراهم میکند. در بازسازی نیز میتوان از این سیستم استفاده کرد، اما محدودیتهایی مانند ارتفاع کف و شرایط موجود ساختمان باید قبل از اجرا بررسی شوند.
در نهایت، انتخاب عایق باید بر اساس شرایط واقعی پروژه انجام شود؛ نه صرفاً بر اساس ضخامت، قیمت یا عنوان «عایق صوتی».
برای پروژههایی که کنترل صدای کوبهای در آنها اهمیت دارد، عایقهای گرانولی نیز میتوانند یکی از گزینههای قابل بررسی برای ساختار کف شناور باشند و مشخصات فنی و نتایج آزمایشگاهی آنها میتواند در تصمیمگیری فنی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر برای پروژه خود درباره ساختار کف شناور، انتخاب عایق یا جزئیات اجرایی نیاز به بررسی بیشتری دارید، میتوانید شرایط پروژه را با کارشناسان سایلنتا مطرح کنید. نتایج آزمایشگاهی محصولات نیز در صورت نیاز برای بررسی فنی قابل ارائه است.
کف سازی اپوکسی پارکینگ اپوکسی فقط یک لایه رنگی نیست؛ بخشی از یک سیستم مقاوم
کف سازی پارکینگ چیست کف پارکینگ علاوه بر زیبای باعث آرامش ساختمان نیز خواهد شد
مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان استاندارد طراحی و اجرای عایق صوتی ساختمان آسایش صوتی یکی
فوم EVA یا عایق گرانولی ؟!! مقایسه دو عایق منعطف برای کنترل صدا و ارتعاش