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防音壁を作ったのに音が聞こえるのはなぜ?確認すべき10のポイント






遮音壁を作ったのにまだ音が聞こえる?確認すべき10のポイント

: 遮音壁を設置しても音が聞こえる原因は、多くの場合、壁本体の性能不足ではなく、壁以外のシステム上の弱点から音が漏れているためです。これは総称して Flanking Transmission(回り込み音)と呼ばれます。確認すべき10の主要ポイントは以下の通りです:ドアの下部、コンセントボックス、壁の継ぎ目、点検口、構造スラブまで連続していない天井、床からの音、建物構造を通る音、全体的な回り込みの経路、遮音ドアではないドア、そして弱点となる窓です。メインの壁がいかに高いSTC値を持っていても、わずか1箇所でも隙間があれば、実用的な遮音性能は大幅に低下します。


高額な費用を投じて遮音壁を作り、最高のSTC値を持つシステムを選んだにもかかわらず、実際に使用してみると反対側の部屋の音が依然として聞こえるというのは、非常によくある状況です。原因は壁そのものではなく、見落とされたシステム内の他の部分にあることがほとんどです。音はエネルギーであり、常に最小の隙間を探して通り抜けるためです。この記事では、遮音壁を施工したものの期待通りの効果が得られない場合に確認すべき10のポイントをまとめました。



1. ドア下部からの音漏れ

ドアの開閉のために設けられる扉下部の隙間は、わずか数ミリの狭い隙間であっても、音が最も抜けやすい箇所の1つです。対策としては、ドア下部に音響用スイープ(Door Sweep)を取り付けるか、閉じた際に完全に密閉されるドアサドル(沓摺り)を設置することです。これらは壁に比べると細かなディテールに見えるため、見落がちな部材です。

2. コンセントボックス

壁の両側に正確に向かい合って埋め込まれたコンセントやスイッチのボックスは、壁の厚みが大幅に薄くなるポイントを作り出します。場合によっては、配線用空洞を通じて両側のボックスが直接つながっており、音が通り抜ける近道になってしまいます。対策としては、壁の両側でコンセントの位置を向かい合わせにしないこと、そしてボックスの周囲の隙間を遮音シーリング材で完全に埋めることです。

3. 壁の継ぎ目

ボード間の継ぎ目、壁と床、あるいは壁と天井の継ぎ目を専用の遮音シーリング材で密閉していない場合、音が通り抜ける連続した隙間になってしまいます。通常のテープで継ぎ目を塞ぐだけでは不十分であり、遮音壁システムにおける継ぎ目の密閉専用に設計された Trandar Sealant などの専門的な遮音シーリング材を使用する必要があります。

4. 点検口(サービス口)

給排水管、空調ダクト、配線などが壁を貫通するために設けられる開口部は、設備工事完了後に見落とされやすいポイントです。設備施工業者は遮音を考慮せず、管に合わせたサイズで穴を開けることが多いためです。対策としては、配管設置後、毎回確実に遮音シーリング材と遮音断熱材で管の周囲の隙間をしっかりと埋めることです。

5. 不連続な天井

最もよくある間違いの1つは、吊り天井の高さまでしか遮音壁を構築せず、天井裏(プレナム)の空間を通じて隣室へ音が自由に通り抜けてしまうことです。一般的な吊り天井は遮音を目的として設計されていないためです。正しい遮音壁は、吊り天井の高さで止めず、上部の実際の構造スラブまで連続して立ち上げる必要があります(デッキ・トゥ・デッキ)。それができない場合は、そのエリアに Trandar Hitech Ceiling などの専用の遮音天井システムを補強して、この迂回路を塞ぐ必要があります。

6. 床を通る音

上階からの音は、歩行音や椅子の引きずり音といった固体音(衝撃音)や、一般的な空気伝搬音として床構造を伝わって伝わってきます。この問題に対しては、垂直方向の遮音壁は全く効果がありません。伝播経路が異なるためです。フローティングフロア(浮き床)システムや専用の衝撃吸収下地材で対処する必要があります。

7. 建物構造を通る音

遮音壁がいかに優れた設計であっても、分離されることなく建物の柱や梁に直接固定されている場合、音や振動は壁で遮られる代わりにこの硬い構造体を伝わって伝わってしまいます。対策としては、制振クリップ(Isolation Clips)を使用するか、壁と建物構造の接続部に隙間を設けることです。

8. フランキング伝搬(回り込み音)

フランキング伝搬とは、壁を直接通り抜けるのではなく、他の経路を通って「迂回」して伝わる音の総称であり、この記事の1〜7および9〜10のポイントはすべてフランキング伝搬の例です。実験室でテストされたSTC値は通常、壁を直接透過する音のみを測定しますが、実際の現場では、回り込みの経路が同時に発生するため、実際に得られる遮音性能は実験室のSTC値よりも常に低くなります。したがって、すべてのフランキング経路の点検と遮断は、高STC値の壁を選ぶことと同じくらい重要です。

9. 遮音ドア(Acoustic Door)ではないドア

通常のドア、特にフラッシュ構造(中空構造)のドアは、レンガ壁や遮音壁システムに比べて遮音性能がはるかに低いです。STC 60もの高い値を持つ壁に設置されていても、安価な通常のドアを使用していれば、音の大半は最も脆弱なポイントであるドアを通って侵入してしまいます。遮音を目的として設計されたドア(Acoustic Door)は通常、内部コアが高密度であり、枠の周囲にゴムパッキンを備え、自動昇降式の敷居(ドアボトム)を備えており、設計段階から壁と一体として検討すべき要素です。

10. 弱点となる窓

一般的な一枚ガラスの窓は、不透明な壁に比べて遮音性能が大幅に低く、交通騒音などの外部からの音を防ぐ必要がある場所でよく見られる弱点です。部屋の壁のSTC値が高くても、窓が通常の単板ガラスのままである場合、外部からの音の大半は窓から侵入します。対策としては、遮音用に特別に設計された複層ガラスや合わせガラスに変更し、窓枠が隙間なく完全に密閉されていることを確認することです。



壁が良いだけでは、システム内に他の弱点がある場合に部屋が静かになるとは限らない

高いSTC値を持つ遮音壁システムを選ぶことは良いスタートですが、それだけで本当に静かな部屋の答えのすべてではありません。音は常にシステム内の最小の隙間を探して通り抜けるエネルギーだからです。高品質な壁の選定と並行して、これら10のポイントすべてを確認することが不可欠なステップとなります。

Trandar Acoustics は、遮音壁を単なる素材の選択としてではなく、継ぎ目のための Trandar Sealant から、天井上の迂回路を塞ぐための Trandar Hitech Ceiling システムに至るまで、様々な弱点の密閉を考慮したシステムとして設計しています。


遮音壁を作ったのにまだ音が聞こえるという問題でお悩みですか?詳細を Trandar Acoustics のチームまでチャットでお気軽にお知らせください。最適な解決策の検証とご提案を喜んでお手伝いいたします。




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