Schallabsorptionsgrad-Rechner
Schätzen Sie Materialabsorption und Raumnachhall mit der Sabine-Beziehung.
Über Schallabsorption
Der Schallabsorptionsgrad, meist mit α bezeichnet, ist der Anteil der einfallenden Schallenergie, den eine Oberfläche absorbiert statt reflektiert. Ein Wert nahe 0 steht für ein stark reflektierendes Material, ein Wert nahe 1 für nahezu vollständige Absorption unter den Messbedingungen. Dieser Rechner bestimmt einen mittleren Absorptionsgrad aus α = A/S. Dabei ist A die äquivalente Absorptionsfläche in Quadratmetern (metrische Sabin im SI) und S die tatsächliche Material- oder Oberflächenfläche. Die äquivalente Absorptionsfläche verbindet reale Fläche und Wirksamkeit. Beispielsweise ergeben 80 Quadratmeter Behandlung mit einem mittleren Absorptionsgrad von 0.5 eine äquivalente Absorptionsfläche von 40 Quadratmetern. Bei mehreren Materialien im Raum werden die Produkte aus jeweiliger Fläche und Absorptionsgrad addiert, ergänzt um Beiträge von Personen, Möbeln und anderen Gegenständen. Da die Absorption frequenzabhängig ist, enthalten akustische Berichte gewöhnlich separate Werte für Oktav- oder Terzbänder. Der Rechner schätzt außerdem die Nachhallzeit mit der metrischen Sabine-Gleichung RT60 = 0.161V/A. V ist das Raumvolumen in Kubikmetern, A die gesamte äquivalente Absorptionsfläche und RT60 die ungefähre Zeit in Sekunden, in der der Schallpegel nach Abschalten der Quelle um 60 Dezibel abfällt. Mehr wirksame Absorption verkürzt die Nachhallzeit; mehr Raumvolumen ohne zusätzliche Absorption verlängert sie. Das Sabine-Modell eignet sich am besten für ausreichend diffuse Räume mit über die Flächen verteilter Absorption. Diese vereinfachte Berechnung erfasst nicht alle akustischen Effekte. Stark absorbierende Räume lassen sich unter Umständen besser mit der Eyring-Gleichung beschreiben. Unregelmäßige Geometrie, gekoppelte Räume, fokussierte Reflexionen, Hintergrundgeräusche und nicht diffuse Schallfelder erfordern Messungen oder Simulationen. Veröffentlichte Materialwerte hängen auch von Montageart, Luftspalt, Probengröße, Einfallswinkel und Prüfnorm ab. Verwenden Sie möglichst frequenzspezifische Labordaten. Das Ergebnis ist ein praktischer Ausgangspunkt für Klassenräume, Studios, Büros und erste Planungen zur Raumbehandlung; endgültige Entwürfe sollten jedoch mit gemessenen RT60-Werten und fachlichen Akustikkriterien überprüft werden.
Beispiele zur Schallabsorption
| Eingaben | Ergebnisse | Anwendung |
|---|---|---|
| V 100 m³, A 40 m², S 80 m² | α 0.50; RT60 0.4025 s | Kleines Studio |
| V 300 m³, A 60 m², S 100 m² | α 0.60; RT60 0.805 s | Hörsaal |
| V 500 m³, A 75 m², S 150 m² | α 0.50; RT60 1.073 s | Mehrzweckhalle |
So berechnen Sie die Absorption
- Geben Sie das Volumen des geschlossenen Raums in Kubikmetern ein.
- Geben Sie die gemessene oder berechnete äquivalente Absorptionsfläche ein.
- Geben Sie die tatsächliche Fläche ein, auf die sich dieser Absorptionswert bezieht.
- Wählen Sie Berechnen, um den mittleren Absorptionsgrad und RT60 nach Sabine zu erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet ein Absorptionsgrad von 0.5?
Die Oberfläche absorbiert unter den angegebenen Prüfbedingungen etwa die Hälfte der einfallenden Schallenergie. Der Rest wird reflektiert oder übertragen.
Kann der Absorptionsgrad größer als 1 sein?
Ein einfacher Energieanteil muss zwischen 0 und 1 liegen. Randeffekte im Labor können scheinbare Werte über 1 ergeben, dieser Rechner begrenzt jedoch das einfache Flächenmodell.
Was ist die äquivalente Absorptionsfläche?
Sie ist die Fläche eines vollständig absorbierenden Materials, die dieselbe Schallenergie aufnehmen würde. Sie entspricht der tatsächlichen Fläche multipliziert mit dem Absorptionsgrad.
Ändert sich die Absorption mit der Frequenz?
Ja. Die meisten Materialien absorbieren tiefe, mittlere und hohe Frequenzen unterschiedlich. Berechnen Sie bei verfügbaren Banddaten jedes Frequenzband separat.
Wann ist die Sabine-Formel geeignet?
Am zuverlässigsten ist sie für diffuse Räume mit mäßiger, verteilter Absorption. Stark absorbierende oder geometrisch ungewöhnliche Räume benötigen weitergehende Analysen.