houten draagvloer contactgeluid

Houten verdiepingsvloer en contactgeluidsisolatie



Op deze pagina gaan we enkel dieper in op contactgeluidsisolatie, luchtgeluidsisolatie wordt op een andere pagina behandeld.

Houten verdiepingsvloeren hebben een zwakkere geluidsisolatie dan massieve vloeren



Onderstaande grafiek toont per tertsband hoeveel geluid er in de onderliggende ruimte van het akoestisch labo geregistreerd wordt wanneer op de bovenverdieping de gestandaardiseerde ISO klopmachine in werking wordt gezet.


Hoe lager de grafiek hoe beter.


Merk dat er in de lage frequenties een groot verschil zit tussen de akoestische prestaties van een naakte (zonder zwevende vloer/verlaagd plafond) houten vloer en die van een massieve betonvloer van 14 cm dik.


Het is nu net in dat deel van het spectrum waar de "naakte" houten verdiepingsvloer zo zwak scoort dat de door voetstappen veroorzaakte afstraling van geluid (onder de 100 Hz) zit.

Onderstaande grafiek: het contactgeluidsniveau van 3 naakte vloeren in het akoestisch lab.

contactgeluidsisolatie houten vloeren

In het labo wordt de test uitgevoerd met een gestandardiseerde klopmachine die zorgt voor een breed spectrum.


Het spectrum van voetstappen verschilt danig van het spectrum van de klopmachine.


Voetstappen genereren laagfrequente trillingen.

De contactgeluidsisolatie van houten verdiepingsvloeren verbeteren


Uitgangspunt is een houtenverdiepingsvloer uitgerust met wat vaak verkeerdelijke als "geluidsisolatie" wordt aangeduidt:


  • minerale wol tussen de roostering
  • een gipskartonplaat tegen de roostering geschroefd



Akoestische verbeteringwerken bestaan uit werken aan de bovenkant en/of werken langs de onderkant.


  • Werken langs de bovenkant = droge zwevende dekvloer
  • Werken langs de onderkant = geluidsisolerend plafond




Meer info over de akoestische grootheden met betrekking tot contactgeluidsisolatie vind je via onderstaande link.


BEGINSITUATIE


bovenkant

  • spaanplaat 22 mm op houten roostering


minerale wol in de spouw


onderkant

  • gipskartonplaat op houten latten
basisvloer voor de akoestische testen

Ln,w  71 (0)

Ln basisvloer

Om een idee te krijgen wat het geluidsniveau in de onderliggende ruimte is wanneer iemand in de bovenliggende ruimte rondstapt bekijken we Ln,w + C


In dit geval is dit 71 dB + 0 dB = 71 dB

WERKEN LANGS DE BOVENKANT


bovenkant

  • spaanplaat 22 mm op houten roostering
  • Akustik + Sylomer Floor Mounts
  • 5 cm dikke balken
  • minerale wol tussen de balken
  • Rigidur vloerplaat + gipsvezelplaat


minerale wol tussen de roostering


onderkant

  • gipskartonplaat op houten latten
werken langs de bovenkant

Ln,w  50 (2)

Om een idee te krijgen wat het geluidsniveau in de onderliggende ruimte is wanneer iemand in de bovenliggende ruimte rondstapt bekijken we Ln,w + Ci


In dit geval is dit 50 dB + 2 dB = 52 dB



Een verbetering van 19 dB t.o.v. de uitganssituatie

WERKEN LANGS DE ONDERKANT


bovenkant

  • spaanplaat 22 mm op houten roostering


minerale wol tussen de roostering


onderkant

  • gipskartonplaat op houten latten
  • akoestische hangers op basis van Sylomer
  • spouw 280 mm
  • 2 x 4,5 cm minerale wol
  • metalen profielen in een dubbele structuur
  • dubbele laag gipskartonplaten
werken langs de  onderkant

Ln,w  56 (1)

Om een idee te krijgen wat het geluidsniveau in de onderliggende ruimte is wanneer iemand in de bovenliggende ruimte rondstapt bekijken we Ln,w + Ci


In dit geval is dit 56 dB + 1 dB = 57 dB



Een verbetering van 14 dB t.o.v. de uitganssituatie

Werken langs de bovenkant en de onderkant

WERKEN LANGS DE BOVENKANT


bovenkant

  • spaanplaat 22 mm op houten roostering
  • Akustik + Sylomer Floor Mounts
  • 5 cm dikke balken
  • minerale wol tussen de balken
  • Rigidur vloerplaat + gipsvezelplaat


Ln,w  38 (2)

WERKEN LANGS DE ONDERKANT


onderkant

  • gipskartonplaat op houten latten
  • akoestische hangers op basis van Sylomer
  • spouw 280 mm
  • 2 x 4,5 cm minerale wol
  • metalen profielen in een dubbele structuur
  • dubbele laag gipskartonplaten

Om een idee te krijgen wat het geluidsniveau in de onderliggende ruimte is wanneer iemand in de bovenliggende ruimte rondstapt bekijken we Ln,w + Ci


In dit geval is dit 38 dB + 2 dB = 40 dB


Een verbetering van 31 dB t.o.v. de uitganssituatie.


Een verbetering van 12 dB t.o.v. de situatie waarbij enkel werken aan de bovenkant werden uitgevoerd.


Een verbetering van 17 dB t.o.v. de situatie waarbij enkel werken aan de bovenkant werden uitgevoerd.

Werken langs de onderkant = de directe luchtgeluidsisolatie van houten verdiepingsvloeren verbeteren met een ontkoppeld plafond.



Via onderstaande link vind je meer informatie over geluidsisolerende plafonds.

Labotest contactgeluidsisolatie.


Startsituatie = houten draagvloer in het labo

testvloer akoestisch labo
testvloer akoestisch labo

Basisvloer in het labo


  • 22 mm spanplaat
  • houten balken 120x180 mm
  • 100 mm minerale wol tussen de houten balken
  • 24 mm houten balkjes 
  • 13 mm gipsplaat


Ingreep: geluidsisolerend plafond met Sylomer hanger


Idealiter zitten de massa's aan de buitenkant en krijg je 1 diepe spouw. Maar in het akoestisch labo kon de onderkant van hun basisvloer niet gewijzigd worden daardoor zijn er hier 2 spouwen en 2 MVM-resonantiefrequenties wat een negatieve impact heeft op de luchtgeluidsisolatie in de lagere tertsbanden.

Opbouw van boven naar onder


  • 22 mm spanplaat
  • houten balken 120x180 mm
  • 100 mm minerale wol tussen de houten balken
  • 24 mm houten balkjes
  • 13 mm gipsplaat
  • akoestische hangers op basis van Sylomer
  • spouw 280 mm
  • 2 x 4,5 cm minerale wol
  • metalen profielen in een dubbele structuur
  • dubbele laag gipskartonplaten


Akustik Super T60+Sylomer

tertsband met middenfrequentie

Ln naakte vloer

Ln met ontkoppeld plafond

∆Ln dankzij het plafond

100 Hz

77 dB

64 dB

13 dB

125 Hz

78 dB

66 dB

12 dB

160 Hz

79 dB

66 dB

13 dB

200 Hz

77 dB

61 dB

16 dB

250 Hz

72 dB

58 dB

14 dB

315 Hz

75 dB

62 dB

13 dB

400 Hz

74 dB

60 dB

14 dB

500 Hz

74 dB

54 dB

20 dB

630 Hz

71 dB

53 dB

18 dB

800 Hz

67 dB

48 dB

19 dB

1000 Hz

64 dB

47 dB

17 dB

1250 Hz

61 dB

43 dB

18 dB

1600 Hz

58 dB

37 dB

21 dB

2000 Hz

55 dB

36 dB

19 dB

2500 Hz

55 dB

36 dB

19 dB

3150 Hz

54 dB

32 dB

22 dB


De vergelijking massieve verdiepingsvloer + geluidsisolerend plafond / houten verdiepingsvloer + geluidsisolerend plafond toont aan dat er nog grote verschillen tussen beide vloeropbouwen zitten.


massieve draagvloer + ontkoppeld plafond vs lichte draagvloer + ontkoppeld plafond.


De spouw bij het massieve plafond bedraagt  130 mm t.o.v. 280 mm bij de lichte houten vloer.

houten draagvloer + geluidsisolerend plafond

VS

massieve draagvloer + geluidsisolerend plafond

tertsband met middenfrequentie

Ln  hout + plafond

Ln massief + plafond

verschil 

100 Hz

64 dB

52 dB

12 dB slechter

125 Hz

66 dB

50 dB

16 dB slechter

160 Hz

66 dB

45 dB

21 dB slechter

200 Hz

61 dB

43 dB

18 dB slechter

250 Hz

58 dB

43 dB

15 dB slechter

315 Hz

62 dB

41 dB

21 dB slechter

400 Hz

60 dB

41 dB

19 dB slechter

500 Hz

54 dB

39 dB

15 dB slechter

630 Hz

53 dB

38 dB

15 dB slechter

800 Hz

48 dB

36 dB

12 db slechter

1000 Hz

47 dB

35 dB

12 dB slechter

1250 Hz

43 dB

33 dB

10 dB slechter

1600 Hz

37 dB

31 dB

6 dB slechter

2000 Hz

36 dB

32 dB

4 dB slechter

2500 Hz

36 dB

35 dB

1 dB slechter

3150 Hz

32 dB

35 dB

3 dB beter


De grote verschillen zijn de reden waarom er bij lichte houten draagvloeren een combinatie van werken aan de onderkant en de bovenkant wordt aangeraden.

Akustik dB Finder


Op de website van Akustuk www.akustik.com vind je een database terug met de resultaten van laboratorium als in-situ testen waarover AMC Mecanocaucho beschikt.

Werken langs de bovenkant = de directe contactgeluidsisolatie verbeteren met een droge zwevende dekvloer.



Meer info over droge zwevende dekvloer vind je via onderstaande link.

Labotest contactgeluidsisolatie.


Startsituatie = houten draagvloer in het labo

testvloer akoestisch labo
testvloer akoestisch labo

Basisvloer in het labo


  • 22 mm spanplaat
  • houten balken 120x180 mm
  • 100 mm minerale wol tussen de houten balken
  • 24 mm houten balkjes 
  • 13 mm gipsplaat


Vloeropbouw


  • Rigidur gipsvezelplaat 13 mm
  • Rigidur 20 mm vloerplaat
  • Floor Mount 25 + houten balk 50x50 mm
  • 45 mm minerale wol tussen de balken
  • 22 mm spanplaat
  • houten balken 120x180 mm
  • 100 mm minerale wol tussen de houten balken
  • 24 mm houten balkjes
  • 13 mm gipsplaat


droge zwevende dekvloer
Akustik + Sylomer Floor Mount

tertsband met middenfrequentie

Ln naakte vloer

Ln met droge dekvloer

∆Ln dankzij de zwevende dekvloer

100 Hz

77 dB

73 dB

4 dB

125 Hz

78 dB

65 dB

13 dB

160 Hz

79 dB

66 dB

13 dB

200 Hz

77 dB

64 dB

13 dB

250 Hz

72 dB

59 dB

13 dB

315 Hz

75 dB

57 dB

18 dB

400 Hz

74 dB

57 dB

17 dB

500 Hz

74 dB

55 dB

19 dB

630 Hz

71 dB

51 dB

20 dB

800 Hz

67 dB

45 dB

22 dB

1000 Hz

64 dB

43 dB

21 dB

1250 Hz

61 dB

40 dB

21 dB

1600 Hz

58 dB

34 dB

24 dB

2000 Hz

55 dB

27 dB

28 dB

2500 Hz

55 dB

23 dB

32 dB

3150 Hz

54 dB

21 dB

33 dB


De vergelijking massieve verdiepingsvloer + droge zwevende dekvloer / houten verdiepingsvloer + droge dekvloer toont aan dat er nog grote verschillen tussen beide vloeropbouwen zitten.


houten draagvloer + droge zwevende dekvloer vs massieve draagvloer + droge zwevende dekvloer

droge zwevende dekvloer houten verdiepingsvloer

VS

droge zwevende dekvloer massieve verdiepingsvloer

Droge zwevende dekvloer is in beide gevallen dezelfde. Floor Mount 25 + balk 50x50 mm + minerale wol tussen de balken + Rigidur vloerplaat van 20 mm + Rigidur gipsvezelplaat van 13 mm.

tertsband met middenfrequentie

Ln hout + dekvloer

Ln massief+dekvloer

hout vs massief

100 Hz

73 dB

45 dB

28 dB slechter

125 Hz

65 dB

42 dB

23 dB slechter

160 Hz

66 dB

43 dB

22 dB slechter

200 Hz

64 dB

42 dB

22 dB slechter

250 Hz

59 dB

43 dB

16 dB slechter

315 Hz

57 dB

42 dB

15 dB slechter

400 Hz

57 dB

41 dB

16 dB slechter

500 Hz

55 dB

40 dB

15 dB slechter

630 Hz

51 dB

38 dB

13 dB slechter

800 Hz

45 dB

36 dB

9 dB slechter

1000 Hz

43 dB

31 dB

12 dB slechter

1250 Hz

40 dB

26 dB

14 dB slechter

1600 Hz

34 dB

20 dB

14 dB slechter

2000 Hz

27 dB

11 dB

16 dB slechter

2500 Hz

23 dB

6 dB

17 dB slechter

3150 Hz

21 dB

5 dB

16 dB slechter

Deze verschillen maken duidelijk waarom bij houten draagvloeren zowel werken aan de bovenkant als aan de onderkant aangewezen zijn.

Akustik dB Finder


Op de website van Akustuk www.akustik.com vind je een database terug met de resultaten van laboratorium als in-situ testen waarover AMC Mecanocaucho beschikt.

De directe contactgeluidsisolatie verbeteren met ontkoppelde vloer en ontkoppeld plafond


testvloer akoestisch labo
testvloer akoestisch labo

Basisvloer in het labo


  • 22 mm spanplaat
  • houten balken 120x180 mm
  • 100 mm minerale wol tussen de houten balken
  • 24 mm houten balkjes 
  • 13 mm gipsplaat


Akustik + Sylomer Floor Mount

opbouw

  • Rigidur BR H 13 mm
  • Rigidur Floor 20 mm
  • balken 5 cm met daartussen 45 mm minerale wol
  • Floor mounts
  • spaanplaat 22 mm
  • balken 12 cm x18 cm met daartussen 10 cm minerale wol
  • houten latten 24 mm
  • gipskartonplaat 12,5 mm
  • akoestische hangers
  • dubbele laag metalen profielen
  • spouw 28 cm - gevuld met 9 cm minerale wol
  • dubbele laag gipskartonplaten




tertsband met middenfrequentie

Ln naakte vloer

Ln met zwevende dekvloer en ontkoppeld plafond

∆Ln 

100 Hz

77 dB

52 dB

25 dB

125 Hz

78 dB

48 dB

30 dB

160 Hz

79 dB

48 dB

31 dB

200 Hz

77 dB

45 dB

32 dB

250 Hz

72 dB

39 dB

33 dB

315 Hz

75 dB

36 dB

39 dB

400 Hz

74 dB

34 dB

40 dB

500 Hz

74 dB

29 dB

45 dB

630 Hz

71 dB

26 dB

45 dB

800 Hz

67 dB

19 dB

48 dB

1000 Hz

64 dB

18 dB

46 dB

1250 Hz

61 dB

17 dB

44 dB

1600 Hz

58 dB

12 dB

46 dB

2000 Hz

55 dB

9 dB

46 dB

2500 Hz

55 dB

8 dB

47 dB

3150 Hz

54 dB

6 dB

48 dB

Akustik dB Finder


Op de website van Akustuk www.akustik.com vind je een database terug met de resultaten van laboratorium als in-situ testen waarover AMC Mecanocaucho beschikt.


Via onderstaande link vind je meer informatie over Akustik dB Finder.

In-situ vs akoestisch labo.


In het labo is er enkel afstraling van direct contactgeluid in de onderliggende ruimte. In-situ zijn er meerdere transmissiewegen mogelijk.


Indien een performante zwevende dekvloer in de bovenliggende ruimte geplaats wordt is de bijdrage van de flankerende transmissie in het afstralen van de contactgeluiden beperkt.


Indien er enkel een ontkoppeld plafond geplaatst wordt kan de bijdrage van het flankerend contactgeluid een stuk groter zijn.


Door de grotere interne demping van hout blijft de flankerende bijdrage beperkter dan bij massieve verdiepingsvloeren.

flankerend contactgeluid houten verdiepinsvloer