Parametry techniczne pustaka akustycznego
Dane techniczne pustaka akustycznego obejmują specyfikację materiałów konstrukcyjnych oraz parametry akustyczne zapewniające skuteczne tłumienie hałasu w różnorodnych zastosowaniach charakteryzujących się zróżnicowanymi wymaganiami dotyczącymi ochrony przed dźwiękami niepożądanymi oraz komfortu środowiska akustycznego. Ponadto wszystkie parametry określane są zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi akustyki budowlanej oraz ochrony przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz infrastrukturalnym podlegającym kontroli organów ochrony środowiska.
Beton konstrukcyjny stosowany do produkcji elementów akustycznych charakteryzuje się klasą wytrzymałościową C30/37 jako minimum, przy czym dla zastosowań wymagających podwyższonej trwałości stosowane są klasy C35/45 zapewniające zwiększoną odporność na czynniki atmosferyczne oraz mechaniczne charakterystyczne dla długoterminowej eksploatacji w środowisku zewnętrznym. Dodatkowo gęstość pozorna betonu lekkiego wynosi 1400-1800 kg/m³ w zależności od wymaganego poziomu absorpcji akustycznej, przy czym niższa gęstość odpowiada wyższej porowatości oraz lepszym właściwościom dźwiękochłonnym kosztem nieznacznego obniżenia wytrzymałości mechanicznej. Następnie wodoszczelność betonu W6 oraz mrozoodporność F100 gwarantują trwałość w zmiennych warunkach klimatycznych charakterystycznych dla eksploatacji zewnętrznej elementów akustycznych narażonych na cykliczne oddziaływania atmosferyczne oraz termiczne typowe dla różnych stref klimatycznych.
Właściwości akustyczne określane są poprzez współczynnik pochłaniania dźwięku αw wynoszący 0,65-0,85 w zależności od struktury powierzchni oraz składu mieszanki betonowej, przy czym wyższe wartości odpowiadają elementom o zwiększonej powierzchni właściwej oraz specjalistycznej perforacji optymalizującej absorpcję w szerokim zakresie częstotliwości. Ponadto wskaźnik oceny dźwiękochłonności DLα wynosi 6-10 dB dla różnych konfiguracji montażu oraz grubości elementów, co odpowiada skutecznej redukcji poziomu hałasu wymaganej w większości zastosowań ochrony przed hałasem środowiskowym oraz przemysłowym. Jednocześnie charakterystyka częstotliwościowa absorpcji optymalizowana jest dla zakresu 250-4000 Hz odpowiadającego spektrum hałasu komunikacyjnego oraz przemysłowego najbardziej uciążliwego dla człowieka oraz wymagającego priorytetowej ochrony zgodnie z normami akustycznymi oraz wymaganiami organów nadzoru środowiskowego.
Wymiary standardowe elementów akustycznych dostosowane są do modularności systemów ochrony przed hałasem oraz możliwości transportu standardowymi pojazdami, przy czym długości produkowane standardowo wynoszą 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm oraz 3000 mm z możliwością realizacji wymiarów specjalnych dla nietypowych zastosowań projektowych. Dodatkowo wysokość elementów wynosi standardowo 500 mm, 750 mm, 1000 mm oraz 1500 mm umożliwiając realizację barier o różnej wysokości dostosowanej do specyfiki źródeł hałasu oraz wymagań ochrony akustycznej konkretnych obiektów. Następnie grubość pustaka wynosi 150 mm, 200 mm oraz 250 mm w zależności od wymaganych parametrów absorpcyjnych oraz wytrzymałościowych, przy czym większa grubość odpowiada lepszym właściwościom akustycznym przy zwiększonej masie oraz kosztach elementu konstrukcyjnego.
Struktura powierzchni projektowana jest zgodnie z wymaganiami akustycznymi oraz estetycznymi, przy czym powierzchnia perforowana charakteryzuje się współczynnikiem perforacji 15-25% oraz średnicą otworów 8-15 mm optymalizującą absorpcję dla częstotliwości średnich oraz wysokich typowych dla hałasu komunikacyjnego. Ponadto powierzchnia teksturowana o głębokości reliefów 5-20 mm zwiększa powierzchnię właściwą oraz poprawia współczynnik absorpcji przy jednoczesnym zachowaniu estetyki oraz możliwości czyszczenia wymaganej w środowisku miejskim oraz przemysłowym. Jednocześnie powierzchnia gładka o szorstkości Ra ≤ 6,3 μm umożliwia łatwe utrzymanie czystości oraz aplikację powłok ochronnych lub dekoracyjnych zgodnie z wymaganiami architektonicznymi oraz estetycznymi konkretnych projektów budowlanych wymagających integracji rozwiązań akustycznych z otoczeniem urbanistycznym.
Właściwości mechaniczne obejmują wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 MPa oraz wytrzymałość na zginanie ≥ 3 MPa zapewniającą stabilność konstrukcyjną elementów w różnych konfiguracjach montażu oraz obciążeniach wiatrowymi charakterystycznymi dla konstrukcji wysokich narażonych na działanie sił poziomych. Ponadto odporność na uderzenie wynosi minimum 3 J według normy PN-EN 12354, co gwarantuje odporność na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne podczas transportu, montażu oraz eksploatacji w środowisku miejskim oraz przemysłowym charakteryzującym się obecnością różnorodnych zagrożeń mechanicznych. Następnie współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,45-0,65 W/mK w zależności od gęstości betonu wpływa na właściwości termoizolacyjne elementów, co może być istotne w zastosowaniach wymagających jednoczesnej ochrony akustycznej oraz termicznej charakterystycznej dla obiektów o wysokich wymaganiach energetycznych.
Kontrola jakości produkcji obejmuje badania właściwości akustycznych, wytrzymałości mechanicznej oraz wymiarów zgodnie z procedurami określonymi w systemie zarządzania jakością dla materiałów dźwiękochłonnych oraz normami dotyczącymi elementów ochrony przed hałasem stosowanych w budownictwie. Ponadto każdy pustak akustyczny jest oznakowany danymi identyfikacyjnymi umożliwiającymi identyfikację partii produkcyjnej oraz posiada certyfikat zgodności z wymaganiami akustycznymi oraz normami jakości dla materiałów stosowanych w ochronie środowiska dźwiękowego. W rezultacie wszystkie elementy charakteryzują się najwyższą jakością wykonania oraz pełną zgodnością z wymaganiami technicznymi oraz prawnymi obowiązującymi w akustyce budowlanej zgodnie z najnowszymi normami krajowymi oraz europejskimi dotyczącymi ochrony przed hałasem oraz komfortu akustycznego w nowoczesnym budownictwie wymagającym najwyższej skuteczności oraz trwałości systemów dźwiękochłonnych odpowiedzialnych za jakość środowiska akustycznego przez cały okres eksploatacji obiektów budowlanych służących różnorodnym funkcjom społecznym oraz gospodarczym wymagającym optymalnych warunków akustycznych.