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FluxCore™ 为解决难点而生

控制低频。
稳固构建。

探索 FluxCore 的作用原理:将多密度解耦与承重钢结构结合。专为多层墙体、吊顶及按项目设计的设备安装结构打造。机械载荷与压缩测试由 SINTEF 完成。竣工建筑隔声实测结果来自我们的 Kolbotn 参考项目。

私人影院录音棚高要求住宅项目
ProSilence FluxCore Clip — 墙体及吊顶解耦支承
机械解耦专利申请中
低频隔声承重设计EN 13501-1 · B-s1,d0SINTEF 机械测试 · Kolbotn 现场测量结果整体系统规划

01 了解原理

FluxCore 的作用原理直观演示。

柔软内芯,较硬外芯,为房间与建筑结构之间的连接带来不同思路。观看 FluxCore 视频,再了解完整墙体系统的实测性能。

直接在 ProSilence 观看。嵌入的 YouTube 播放器仅在您点击“播放”后加载。可在播放器内调整声音并切换全屏。

01 / 解耦

重新思考连接方式。

FluxCore 在支撑覆面板的机械连接中采用两种弹性体芯材,柔软内芯在较硬的外芯内部工作。

02 / 测量

让数据说话。

了解 Kolbotn 音乐工作室竣工后的实测结果。项目报告说明了房间构造、各频率数据及测量范围。

03 / 构建

将构想变为房间。

在系统规划工具中,将隔振夹、龙骨、地板支承件、阻尼胶和配套材料组合起来。

FluxCore 的作用原理 — 技术解读 ↓

为承载而设计 FluxCore 的承重能力

每个隔振夹,承载更多。
让设计拥有更多自由。

柔软内芯,可靠承载。FluxCore 将多密度解耦与承重钢制隔振夹结合。从录音棚扬声器到私人影院设备,其承载能力可用于较大板材质量和附加局部设备载荷。在适合的位置减少隔振夹数量,在关键位置保留更多承载余量。

SINTEF / 吊顶抗拔每个隔振夹 475 N。

采用 2.5 安全系数计算得到的吊顶允许载荷,约相当于 48.4 kg 的质量。实验室平均破坏载荷:1,503.5 N。墙体剪切方向另有 350 N 的建议限值,以保持预期解耦功能。

安装在木骨架上的 FluxCore 隔振夹及覆面龙骨
饰面背后的连接FluxCore Clip 隔振夹 + 覆面龙骨

重物 / 局部支撑

规划安装结构。
保持隔声解耦。

安装扬声器不能只看还剩多少千克承载余量。请将覆面板、扬声器、支架及分载构件全部纳入载荷规划。加固局部安装区域,不应仅依靠拧入板材的螺钉承载。

01 / 墙体

将载荷分散到多根龙骨。

对于 20 kg 的扬声器,应规划合适的分载构件,至少跨越两排水平龙骨和两个立柱位置。在局部区域的每根立柱上增设隔振夹,中心距为 600 mm,并涵盖相邻支承点。支架的杠杆作用及抗拔能力需另行校核。

02 / 吊顶

封板前增设局部隔振夹。

采用跨越相邻龙骨的专门设计安装区域,区域以外保留正常错列布置。局部缩小隔振夹间距,并为每个新增隔振夹设置适当的结构基层。检查全部紧固件及所需的辅助防坠约束。

03 / 隔声

避免刚性连接直接传至建筑。

分载构件应属于隔振后的覆面系统。不要形成绕过隔振夹的意外刚性连接。新增隔振夹和加固件也有自重,必须计入载荷。

每个隔振夹 / 吊顶载荷比较

弹性工作载荷。
机械承载余量。

全部五行均以 一个隔振夹为比较单位。采用相同的示例覆面荷载: 0.36 m² × 30 kg/m² = 10.8 kg。这既不是规定的隔振夹间距,也不是按每平方米进行的比较。

示例覆面载荷 距声学规划限值的剩余量* 高于声学限值、低于所列最大值 未注明声学限值
ProSilence FluxCore吊顶强度评估 · 安全系数 2.5

10.8 kg 覆面载荷 + 24.2 kg 达到工作上限前的余量 + 13.4 kg 超出声学规划范围的余量。

35 kg*声学规划上限所列最大值: 48.4 kg

ProSilence 基于模型的规划上限*,并非经 SINTEF 认证的声学限值。虚线标记表示我们的 29 kg 较重吊顶常规规划目标; 35 kg 约为以下强度数值的 72%: 48.4 kg (强度数值)。

Kinetics IsoMax / 25 ga隔振夹 + 25 ga 龙骨 · 安全系数 2.5:1

10.8 kg 覆面载荷 + 5.5 kg 达到所列强度限值前的余量。

16.3 kg强度限值 · 声学限值未知所列最大值: 16.3 kg

基于强度的设计载荷。所引指南未给出独立的数值声学限值;未假定按 75% 折减。

Kinetics IsoMax / 22 ga隔振夹 + 22 ga 龙骨 · 安全系数 2.5:1

10.8 kg 覆面载荷 + 11 kg 达到所列强度限值前的余量。

21.8 kg强度限值 · 声学限值未知所列最大值: 21.8 kg

较厚龙骨的额定强度更高。所引指南未注明其数值声学限值。

GenieClip RST制造商声学设计限值

10.8 kg 覆面载荷 + 5.2 kg 达到工作上限前的余量。

16 kg声学规划上限所列最大值: 16 kg

Pliteq 明确将其标注为每个隔振夹的最大声学设计载荷。不据此推导独立的吊顶机械限值。

MuteClip制造商最大值 + 75% 规划建议

10.8 kg 覆面载荷 + 1.2 kg 达到工作上限前的余量 + 4 kg 超出声学规划范围的余量。

12 kg声学规划上限所列最大值: 16 kg

iKoustic 建议不超过其最大值的 75%,以保持悬挂性能。所引资料未注明采用 2.5 安全系数。

015304560 kg

*FluxCore:暂定规划限值,并非实测声学最大值。 该 35 kg 限值源自我们对 H5 压缩曲线的解读,采用了假定的 5 mm 黑色芯材局部厚度。必须结合实际芯材几何尺寸及规定的安装预压进行验证。红色部分是在所列强度限值以下的额外余量, 并非 可用作附加设备载荷的许可。

载荷定义、安全系数和资料来源

FluxCore: SINTEF PR26-00288,2026 年 9 月 22 日,第 16 和 20 页。 475 N 吊顶数值包含统计折减及 2.5 安全系数。H5 压缩测量未采用承载力测试中的安装预压。所提出的 35 kg 规划上限不是新的 SINTEF 批准值,也不是保证的隔声等级或实测动态最优值。绿色区域不代表最低工作载荷。

IsoMax: Kinetics 安装指南,2011 年 3 月 7 日,第 2 页。限值来自龙骨变形并脱出的测试: 16.3 kg (25 ga 龙骨)和 21.8 kg (22 ga 龙骨),均采用 2.5:1 安全系数。该指南还列出 20.4 kg 及 27.2 kg (2:1 安全系数)。指南未另行注明声学百分比;灰色表示未知,而非性能不佳。 Kinetics 制造商指南,由 Sweets 托管 ↗

GenieClip RST: Pliteq 英国指南将 16 kg 标注为 每个隔振夹的最大声学设计载荷。不应凭空再按 75% 折减。公布的载荷并不表明该产品会在此载荷下破坏,也不能证明其采用了通用的 2.5 安全系数。该指南不适用于重型集中载荷。 Pliteq 技术安装指南 ↗

MuteClip: 制造商给出的 16 kg 为每个隔振夹的最大值,并建议不超过该值的 75%,以保持悬挂性能: 12 kg。所引资料未注明 2.5 安全系数。 iKoustic 产品指南 ↗

读懂颜色,不只看柱形长度。 这些是各资料来源采用的限值,并非在相同条件下进行声学或强度测试的结果。图中未绘制破坏强度。FluxCore 和所选 IsoMax 数值的安全系数依据有文档支持,并未假定所有品牌都采用同一系数。剩余载荷额度不能用来确定扬声器安装额定值:实际支反力、支架、龙骨、锚固件及动态载荷均需单独校核。

切换单位只是换算同一物理量,不改变隔振夹间距或柱形比例。资料中的成对单位值经过舍入:本图以 475 N 作为 FluxCore 的计算起点,IsoMax 采用原始的 36/48 lb,并采用 16 kg 作为 GenieClip 和 MuteClip 的计算起点。

工作载荷不等于破坏载荷

按弹性工作状态规划。
保留强度余量。

我们的常规墙体恒载规划目标仍为每个隔振夹最多约 25 kg。对于较重吊顶, 每个隔振夹约 29 kg 是建议的常规目标; 每个隔振夹 35 kg 是压缩模型中的暂定规划上限,须结合规定的安装方式验证。两者均非 SINTEF 认证的声学最优值。

局部设备安装区域需要另行校核实际支反力。更多隔振夹并不自动意味着均匀分载。与强度限值之间的差额 并非 额定扬声器载荷额度。

机械承载能力和安全裕度

SINTEF PR26-00288(2026 年 9 月 22 日)在统计折减并采用 2.5 安全系数后,计算得到每个隔振夹 475 N 的吊顶抗拔允许载荷。墙体剪切方向按强度计算为 543.5 N;报告建议采用 350 N,以保持预期功能。测试结果要求使用规定的装配方式及拧紧条件。吊顶强度限值下的声学性能未经评估。

选择较低的工作载荷目标,并不取消强度评估中的安全系数。完整安装仍需合适的龙骨、锚固件、载荷分配及项目专项验证。

01 / 板材层

利用质量构建隔声。

将多层石膏纤维板覆面作为完整承重组合进行设计。根据板材重量、阻尼胶及饰面选择隔振夹数量和间距。

02 / 设备

规划不止于石膏板。

将扬声器、投影机支架及其他设备纳入载荷规划。集中载荷需要时,应设置合适的加强基层、紧固件及附加隔振夹。

03 / 整体系统

保持传力路径的隔振解耦。

将安装结构融入解耦系统,避免意外形成刚性桥接。检查整个连接,而不只是隔振夹。

设备安装需根据项目具体设计,考虑总载荷、局部分载、杠杆作用、加强基层及锚固件。每个隔振夹的数值并不等于石膏板上任意一颗螺钉的允许载荷,而且板材自重已占用系统的部分承载能力。

机械测试结果、建议载荷及比较依据

SINTEF PR26-00288,第 01 版,2026 年 9 月 22 日: 每个方向测试四个试件。在除以安全系数之前,计算先对平均破坏载荷进行折减,以考虑试件间的差异。吊顶测试计算为:(1,503.5 − 3.96 × 79.3) / 2.5 = 475.8 N,建议值表述为 475 N。机械承载能力与受载时的声学表现属于不同问题。

FluxCore Clip 隔振夹,配合受测 ProSilence 龙骨及紧固件
结果 / 载荷依据吊顶方向墙体方向
实验室平均破坏载荷1,503.5 N1,485.5 N
计算允许载荷,安全系数 2.5475 N
约相当于 48.4 kg 的质量
543.5 N
约相当于 55.4 kg 的质量;功能限值见下文
报告为保持预期声学功能提出的建议本次机械测试未评估 475 N 载荷下的声学性能。限于 350 N
约相当于 35.7 kg 的质量;该建议基于变形表现,并非此载荷下的独立声学测试

破坏载荷并非工作载荷。墙体应用中,若要保持预期解耦功能,应优先采用报告建议的 350 N,而不是较高的强度计算值。报告要求对每项安装单独设计。

所选竞品参考: Pliteq 公布 GenieClip RST 的最大设计载荷为 16 kg。iKoustic 公布 MuteClip 的最大载荷为 16 kg,并建议规划值低于该最大值的 75%。这些是制造商的载荷定义,既不是同一测试方法的结果,也不能证明任一产品会在 16 kg 时破坏。此处未将本产品破坏强度与竞品工作载荷进行比值比较。

GenieClip RST 产品规格 / 最大设计载荷 ↗
MuteClip 制造商指南 / 载荷及工作余量 ↗

燃烧性能 / 欧洲分类

B-s1,d0.经过测试,而非假定。

在实际建筑项目中,燃烧性能十分重要。受测 FluxCore U-boat 的实验室燃烧性能分类为 B-s1,d0 依据 EN 13501-1:2018 进行分类。

实验室分类 / 燃烧性能

FluxCoreB-s1,d0.

EN 13501-1:2018
报告 XDD06260125071501FAR

测试范围及详情 ↓
燃烧表现B
烟气产生s1
燃烧滴落物d0

受测 FluxCore U-boat 的分类。其中 s1 表示该分类体系中最低的产烟等级;d0 表示在适用测试准则下无燃烧滴落物或颗粒。

燃烧测试方法、范围及分类

经实验室测试,分类为 B-s1,d0。 BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd. 依据 EN 13501-1:2018 对 FluxCore U-boat 进行分类,报告编号 XDD06260125071501FAR,日期为 2026 年 7 月 15 日。分类依据包括 EN 13823:2020+A1:2022 和 EN ISO 11925-2:2020 测试。

请注意适用范围: 该分类适用于报告规定的受测 FluxCore U-boat 产品参数、A1 或 A2 级基材及机械固定方式。这是受测产品的燃烧性能分类,并非完整墙体、吊顶或地板的 EI/REI 耐火等级,也不是型式批准或产品认证。

*FluxCore Clip 使用相同的 FluxCore 弹性体材料。EN 13501-1 分类报告本身所指明的受测产品为 U-boat。

02 读懂测量结果

FluxCore 的作用原理技术解读。

比较所选完整墙体构造在 50、63 和 80 Hz 的实测低频隔声量。图中同时列出各系统的墙体总厚度及资料来源。

墙体低频隔声比较50 / 63 / 80 Hz

墙体总厚度: 从一侧外部完成面到另一侧外部完成面,包括两侧全部板层、骨架和解耦覆面。并非单指隔振夹深度或新增覆面层厚度。

所选墙体构造:低频隔声量及墙体总厚度所选 50、63 和 80 Hz 测量结果。共用纵轴范围为 10 至 45 dB,并非从零开始。ProSilence:公称墙体总厚度为 182 mm,依据经制造商修正的构造计算,其中包含 34 mm 隔振夹外移尺寸。Knauf W623:完成墙体厚度约 185 mm,采用公开实验室数据。IsoMax AT001058:187 mm,低频数据为非正式数据。MuteClip Double:计算总厚度约 184 mm。GenieClip TL07-670:公称 197 mm,仅有 80 Hz 数据点。比较对象为完整墙体,并非单独隔振夹的测量,也非全频段排名。隔声量 R / TL,dB越高越好 · 纵轴从 10 dB 开始101520253035404550 Hz63 Hz80 HzMuteClip DoubleiKoustic 实验室性能数据 · 未注明实验室总厚度约 184 mmGenieClip RST公开测试报告 · TL07-670总厚度 197 mmKinetics IsoMax外部实验室 · Riverbank / 低频数值为非正式数据总厚度 187 mmKnauf W623Knauf 实验室 · ISO 10140-2总厚度约 185 mmProSilence FluxCore外部实验室 · SINTEF Community总厚度 182 mm26.131.338.4频率 / 对数间距 · 共用截取后的纵轴范围

ProSilence FluxCore

外部实验室 · SINTEF Community

SINTEF 102036124-2-1

182 mm墙体总厚度

经修正的 ProSilence 构造对应的公称总厚度

98 x 48 mm 木立柱(墙深 98 mm)+ 四层 12.5 mm 石膏纤维板 + 单侧 34 mm 隔振夹外移尺寸 = 182 mm。

SINTEF Community 外部实验室测量;暂行数据表

Kinetics IsoMax

外部实验室 · Riverbank / 低频数值为非正式数据

AT001058 / RAL TL02-40

187 mm墙体总厚度

报告所列墙体总厚度

89 mm 木骨架;每侧两层 15.9 mm 板材;单侧设隔振夹。

Riverbank 外部实验室墙体组合测试;Kinetics 说明,补充的 31.5–80 Hz 数值依据附加测量计算,属于非正式研发数据

Knauf W623

Knauf 实验室 · ISO 10140-2

SWC 21 093-05 / W623

约 185 mm墙体总厚度

报告所列墙体完成面厚度(FWD)

90 mm 木骨架,内填 80 mm 矿棉;40 mm 空腔;CD 60/27 弹性覆面龙骨安装于直接式隔振吊件;两侧均为 12.5 + 15 mm Diamant 板。

Knauf 公布的实验室测量,由 Knauf Gips KG Iphofen 完成;报告 SWC 21 093-05,日期为 2022 年 2 月 22 日

MuteClip Double

iKoustic 实验室性能数据 · 未注明实验室

木骨架墙 / 来源第 11 页

约 184 mm墙体总厚度

计算总厚度,并非实测总厚度

95 mm 木骨架;一侧一层 15 mm 板,另一侧两层 15 mm 板及 Tecsound。

iKoustic 作为实验室性能数据发布;所引数据表列出声源室和接收室体积,但未注明实验室或独立报告编号

GenieClip RST

公开测试报告 · TL07-670

TL07-670 / 木骨架墙

197 mm墙体总厚度

制造商给出的公称墙体总厚度

单木骨架;每侧两层约 16 mm 板材;单侧设隔振夹。

Pliteq 公布的 TL07-670 测试参考数据;Pliteq 表示 GenieClip 组合构造在通过 NVLAP 认证的实验室测试,但所引手册未注明本报告的具体实验室

每组数据均注明测试来源,因为这些低频数据的验证状态并不相同。 此处比较所选完整墙体,并非对各品牌所有在售构造进行排名。Knauf W623 采用已公布的约 185 mm 构造,因为其总厚度接近 182 mm 的 FluxCore 组合。GenieClip 缺少的 50 和 63 Hz 数值留空,不作推算。IsoMax 低频数值是 Kinetics 基于附加测量公布的补充计算,并被其明确标记为非正式研发数据。MuteClip 数值由 iKoustic 作为实验室性能数据发布,但所引数据表未注明实验室或独立报告编号。ProSilence 数值来自暂行数据表中的 SINTEF 外部实验室测量。所有厚度均指完整墙体构造。

比较对象为所选完整墙体,并非可直接互换的隔振夹测试。连线仅连接已测频带,不代表新增未经测量的数值。板材质量、构造细节和测试来源的差异限制了直接排名的意义。
墙体构造、实测数值及来源文档
所选隔振夹墙体组合 / 50–80 Hz / R 或 TL,单位 dB
受测墙体墙体总厚度50 Hz63 Hz80 Hz来源状态
ProSilence FluxCore
外部实验室 · SINTEF Community
SINTEF 102036124-2-1
182 mm
经修正的 ProSilence 构造对应的公称总厚度
26.131.338.4SINTEF Community 外部实验室测量;暂行数据表
Kinetics IsoMax
外部实验室 · Riverbank / 低频数值为非正式数据
AT001058 / RAL TL02-40
187 mm
报告所列墙体总厚度
24.030.036.0Riverbank 外部实验室墙体组合测试;Kinetics 说明,补充的 31.5–80 Hz 数值依据附加测量计算,属于非正式研发数据
Knauf W623
Knauf 实验室 · ISO 10140-2
SWC 21 093-05 / W623
约 185 mm
报告所列墙体完成面厚度(FWD)
19.623.739.0Knauf 公布的实验室测量,由 Knauf Gips KG Iphofen 完成;报告 SWC 21 093-05,日期为 2022 年 2 月 22 日
MuteClip Double
iKoustic 实验室性能数据 · 未注明实验室
木骨架墙 / 来源第 11 页
约 184 mm
计算总厚度,并非实测总厚度
22.123.324.4iKoustic 作为实验室性能数据发布;所引数据表列出声源室和接收室体积,但未注明实验室或独立报告编号
GenieClip RST
公开测试报告 · TL07-670
TL07-670 / 木骨架墙
197 mm
制造商给出的公称墙体总厚度
——31.0Pliteq 公布的 TL07-670 测试参考数据;Pliteq 表示 GenieClip 组合构造在通过 NVLAP 认证的实验室测试,但所引手册未注明本报告的具体实验室

ProSilence: SINTEF 102036124-2-1,测试日期 2026 年 8 月 25 日,标记为暂行/仅供内部使用。经制造商修正的公称构造为 98 mm 木骨架 + 四层 12.5 mm 石膏纤维板(合计 50 mm)+ 内侧 34 mm 隔振夹外移尺寸 = 182 mm。这取代了此前遗漏隔振夹外移尺寸的 150 mm 数值。尺寸根据所列组件规格计算;声学数值仍来自 SINTEF 实验室测量,未作变更。

IsoMax AT001058: Kinetics 指明,本墙体的外部测试机构为 Riverbank Acoustical Laboratories,报告 RAL TL02-40。Kinetics 另行公布 31.5–80 Hz 数值,并说明这些补充值由按 ASTM E90-99 程序进行的附加频率测量计算得到;Kinetics 明确将其归类为非正式研发数据,不属于标准测试频率范围。因此,此处展示的 50/63/80 Hz 点来自外部实验室测量及制造商公布的补充计算,并非内部仿真。

Knauf W623: Knauf 报告 SWC 21 093-05 记载墙体完成面厚度约 185 mm,三分之一倍频程隔声量在 50 Hz 为 19.6 dB、63 Hz 为 23.7 dB、80 Hz 为 39.0 dB。测试在 Knauf Gips KG Iphofen 依据 ISO 10140-2 进行。选择该构造是因为完整墙体厚度与 182 mm FluxCore 组合接近。

MuteClip Double: iKoustic 在其 MuteClip Systems Performance Data 中公布 50/63/80 Hz 数值,并将该资料链接标为实验室性能数据。所引数据表列出声源室和接收室体积以及处理后的木骨架墙构造,但未注明实验室或独立报告编号。因此我们将其标注为制造商公布、实验室未注明的实验室性能数据,而非称为经过独立验证。约 184 mm 仍为计算总厚度,并非数据表中的整体实测尺寸。

GenieClip TL07-670: Pliteq 将 TL07-670 作为 197 mm 木骨架墙的测试报告参考,公布 80 Hz 为 31 dB、100 Hz 为 39 dB。Pliteq 表示 GenieClip 组合构造经过实验室测试,其规范要求在通过 NVLAP 认证的实验室进行组合构造测试;所引 TL07-670 手册并未注明实验室。因此,我们将其标记为已公布的测试报告数据,不指定来源未说明的实验室。所引手册未公布该构造的 50 或 63 Hz 数值。

Kinetics:IsoMax 构造及报告参考 ↗
Kinetics:补充低频数据来源 ↗
Knauf:W623 185 mm 实验室结果 / SWC 21 093-05 ↗
iKoustic:性能数据表,第 11 页 ↗
iKoustic:74 mm 覆面厚度规格 ↗
Pliteq:构造及结果,印刷页码第 14 和 20 页 ↗

首页有意仅展示 50–80 Hz,链接的原始资料未作截断。明显更厚的 254 mm IsoMax AT001090 墙体及其他厚度不匹配的构造不在本次初步比较范围。若在刚性侧再增加两层 12.5 mm 板材,公称墙厚将为 207 mm(182 + 25 mm),即隔振侧两层、刚性侧四层。现有声学曲线不代表这一拟议构造;今后的测试必须有独立结果、日期、板层安排及实测厚度。

PROSILENCE / 现场项目

真实安装。
实测性能。

已竣工房间,有记录的现场测量。了解各项目取得的结果、测量值的含义,以及它们与声学分类和私人影院指南的关系。

现场结果 / 表观隔声量

74dB
R′w

竣工安装的计权表观隔声指数。

C −2 dBCtr −8 dB

重新计算 / 标准化声压级差

73dB
DnT,w

根据主要测量数据重新计算的近似核验值。计算依据见报告。

挪威 KOLBOTN

专业音乐工作室。
卓越的实际隔声表现。

这是我们在竣工房间中测得的最出色隔声结果之一。该 ProSilence 音乐工作室报告的 R′w 为 74 dB,重新计算的 DnT,w 约为 73 dB。

安装构造: 无窗专用房间,配备隔声门及通风系统。墙体和吊顶采用两层石膏纤维板及阻尼胶,结合 ProSilence 解耦系统和精细处理的交接节点。现场结果涵盖竣工构造及其实际传声路径。

测量背景: 即使将 Norsonic 声源开至最大输出,工作室传出的声音仍很少,以至于在接收室非常安静的情况下,若干频带也接近此测量配置的实际极限。背景噪声稳定时,这些限制可能掩盖更好的隔声表现。报告解释了保守报告原则、观察到的背景噪声变化及低频测量方法的适用限制。

同一测量的两种评价指标: R′w 描述表观隔声量,考虑分隔面积及接收室吸声量。DnT,w 描述房间之间的声压级差,并标准化至参考混响时间。不同的归一化方式和房间几何尺寸解释了两个数值为何不同。

测量日期:2026 年 9 月 21 日 · Norsonic 1 级仪器
测量:ISO 16283-1 · 评价:ISO 717-1 · 委托方:AVshop

完整文档 / 英文 PDF

Kolbotn · 完整测量报告

房间构造、测试配置及频率数据,并说明噪声底及低频测量的适用限制。

11 页 · 2026 年 9 月修订
下载英文报告
国际 / ISO 分类A 级基准 · 约高出 11 dB

重新计算的 DnT,w 约为 73 dB,按 ISO/TS 19488:2021 允许采用的 DnT,w 指标,比其中普通住宅间分隔的 62 dB A 级基准约高 11 dB。A 级是该国际住宅分类框架的最高等级。此处以其作为音乐工作室测量结果的住宅参考基准。

ISO/TS 19488:2021 · 住宅分类 ↗
挪威 / NS 8175 · 住宅参考住宅基准 · 高出 19 dB

R′w 74 dB 比 NS 8175:2012 中住宅间分隔的 55 dB C 级空气声隔声基准高出 19 dB。计入扩展低频修正项后,R′w + C50–5000 = 65 dB,比 NS 8175:2019 中 62 dB 的 A 级空气声隔声基准高 3 dB。这一比较包含低至 50 Hz 的频率,并受报告中说明的 50–80 Hz 方法限制约束。

Standard Norge · 声学等级 ↗
CEDIA / CTA-RP22 · 私人影院隔声接近 RP22 隔声等级 4。

RP22 指出,现场 DnT,w 通常比 Rw 低 4–6 dB,并将 STC/Rw 80 作为隔声等级 4 的典型基准。参照这一概括性指南,Kolbotn 重新计算的 DnT,w 约 73 dB,以及 R′w 74 dB,接近该基准。这是示意性比较;两种现场指标均不能直接换算为 Rw 或 STC。完整的 RP22 分类还涉及构造、机电设施及其他性能准则。

RP22 隔声指南,第 92–93 页 ↗

上述比较涉及实测空气声隔声性能,为住宅及影院设计提供参考,并非对任一建筑的完整声学分类。

查看频率数据及测量说明

各频率性能

三分之一倍频程表观隔声指数 R′。≥ 标记沿用测量导出文件中的限值标记。在背景噪声稳定且有代表性时,噪声底限制会使结果偏保守:背景声音可能掩盖更低的透射声,因此掩盖更好的隔声性能。

报告也记录了背景噪声变化,因此总体结果并非无条件保证的最低值。请结合完整测量背景阅读各频率数值。

2026 年 9 月 21 日报告结果:R′w(C;Ctr)= 74(−2;−8)dB。DnT,w ≈ 73 dB 是根据同一组主要测量数据重新计算的独立核验值,并非直接复制 R′w 导出文件中的数值。频率表沿用该导出文件中的 R′ 值。

扩展低频评价: 最终导出文件给出 C50–5000 = −9 dB,因此 R′w + C50–5000 为 65 dB。该指标用于挪威 A 级比较,但须遵守报告的限定说明:小型接收室的 50–80 Hz 角落测量程序没有记录。另行补充的声源室角落测量因角落被低频陷阱占据而未能完成;这不改变常规 25% 测量位置的数据。

Kolbotn · 现场隔声
频率 / HzR′ / dB
50≥26.1
6339.6
80≥40.8
100≥47.2
125≥59.4
16062.3
20064.1
25063.6
31568.8
40070.5
50069.6
630≥70.8
800≥73.6
1,000≥72.2
1,250≥80.8
1,600≥87.2
2,000≥92.1
2,500≥90.7
3,150≥91.9
4,000≥88.6
5,000≥86.2

现场结果 / 表观隔声量

67dB
R′w

竣工安装的计权表观隔声指数。

C −5 dBCtr −13 dB

现场结果 / 标准化声压级差

72dB
DnT,w

房间之间的计权标准化声压级差。

HOLMENKOLLEN · 挪威奥斯陆

住宅安装项目。
卓越的实际隔声表现。

在公寓与主住宅之间进行测量,该竣工 ProSilence 住宅项目取得 R′w 67 dB 和 DnT,w 72 dB。

安装构造: 设有窗户、门和通风系统的住宅建筑。测量从公寓卧室向主住宅客厅/厨房进行。现场结果涵盖竣工构造及其实际传声路径。

测量背景: 接收室几乎没有家具,混响异常明显。两种标准化指标均已考虑混响;结果描述该竣工住宅安装中实测的房间分隔性能。

同一测量的两种评价指标: R′w 描述表观隔声量,考虑分隔面积及接收室吸声量。DnT,w 描述房间之间的声压级差,并标准化至参考混响时间。不同的归一化方式和房间几何尺寸解释了两个数值为何不同。

测量日期:2025 年 10 月 14 日 · Norsonic 仪器
测量:ISO 16283-1 · 评价:ISO 717-1 · 测量提供方:AVshop

完整文档 / 英文 PDF

Holmenkollen · 完整测量报告

空气声及撞击声结果、构造与测试条件、声学等级比较以及原始测量表。报告解释了源导出文件中的不同日期。

10 页 · 2026 年 9 月修订
下载英文报告
国际 / ISO 分类A 级基准 · 高出 10 dB

DnT,w 72 dB 按 ISO/TS 19488:2021 允许采用的 DnT,w 指标,比其中普通住宅间分隔的 62 dB A 级基准高 10 dB。A 级是该国际住宅分类框架的最高等级。此处以其作为公寓与主住宅之间测量结果的住宅参考基准。

ISO/TS 19488:2021 · 住宅分类 ↗
挪威 / NS 8175 · 住宅参考住宅基准 · 高出 12 dB

R′w 67 dB 比 NS 8175:2012 中住宅间分隔的 55 dB C 级空气声隔声基准高 12 dB。该结果描述竣工安装中的实测分隔性能。更高等级的比较采用扩展低频指标 R′w + C50–5000;已公布的测量表未提供该修正项。

Standard Norge · 声学等级 ↗
CEDIA / CTA-RP22 · 私人影院隔声接近 RP22 隔声等级 4。

RP22 指出,现场 DnT,w 通常比 Rw 低 4–6 dB,并将 STC/Rw 80 作为隔声等级 4 的典型基准。参照这一概括性指南,Holmenkollen 的 DnT,w 72 dB,以及 R′w 67 dB,接近该基准。这是示意性比较;两种现场指标均不能直接换算为 Rw 或 STC。完整的 RP22 分类还涉及构造、机电设施及其他性能准则。

RP22 隔声指南,第 92–93 页 ↗

上述比较涉及实测空气声隔声性能,为住宅及影院设计提供参考,并非对任一建筑的完整声学分类。

查看频率数据及测量说明

各频率性能

三分之一倍频程表观隔声指数 R′。带 ≥ 的数值是实测下限:在测量方法的报告限度内,该频率的隔声量至少达到所示数值。

原始测量表的全部 20 个数值 R′ 均带有 ≥ 标记。50 Hz 未提供数值 R′ 结果,在表中显示为 —。

2025 年 10 月 14 日空气声测量导出结果:R′w(C;Ctr)= 67(−5;−13)dB,DnT,w = 72 dB。频率表沿用已发布测量报告中的 R′ 值。

扩展低频评价: 已公布测量表未列出 C50–5000,因此挪威标准比较采用与 Kolbotn 相同的未修正 R′w 基准。常规 C 值是另一种修正项,不能替代 C50–5000。

测量环境: 从公寓卧室向主住宅客厅/厨房测量。住宅安装包含窗户、门及通风系统。接收室几乎没有家具,混响异常明显。

两种指标均已考虑混响。约 5 dB 的差异主要来自不同的归一化方式及房间/隔墙几何尺寸。添置家具可降低混响及使用时感知的透射声级。

修订版完整测量报告 · 英文 PDF · 10 页 ↗
Holmenkollen · 现场隔声
频率 / HzR′ / dB
50—
63≥28.4
80≥24.5
100≥34.4
125≥46.8
160≥56.8
200≥52.8
250≥58.1
315≥63.0
400≥63.7
500≥66.3
630≥71.1
800≥74.3
1,000≥77.3
1,250≥75.9
1,600≥79.6
2,000≥80.2
2,500≥82.5
3,150≥86.6
4,000≥89.6
5,000≥88.5
使用标签或箭头选择参考项目项目专项现场测量

03 系统核心

三种作用。
一套系统思路。

了解 ProSilence 的核心组件,再围绕它们配置配套层。系统规划工具将两者整合为实用的项目用料表。

用于墙体及吊顶解耦的 FluxCore Clip 隔振夹

墙体 + 吊顶 / 解耦

FluxCore Clip 隔振夹

通过隔振系统将覆面板连接至建筑结构,由 ProSilence 龙骨承托板材层。

了解该组件 ↗
FluxCore U-boat 地板支承件

浮筑地板 / 支承

FluxCore U-boat 弹性垫座

将解耦融入地板构造。规划支承布置,并根据项目载荷确定地板结构。

了解该组件 ↗
FluxCore Compound Red 阻尼胶

刚性层之间 / 阻尼

FluxCore Compound Red 阻尼胶

在板层之间设置黏弹性阻尼,与机械解耦共同构成所选结构。

了解该组件 ↗

墙体、吊顶和浮筑地板各自需要相应的构造节点及相关测试证据。墙体空气声隔声与地板撞击声隔声是不同的测量项目。

04 从组件到完整房间

规划系统。
分享设计清单。

这是一款实用的房间规划工具,而不只是产品列表。输入尺寸、选择需要处理的表面,即可查看计算出的组件数量,用于与安装方、顾问或当地合作伙伴讨论。

正在准备系统规划工具……

05 观看实际应用

原理。
组件。项目。

了解技术及实际应用。点击“播放”即可在 ProSilence 观看视频。嵌入的 YouTube 播放器仅按需加载。

认识 FluxCore 原理。

从系统的核心技术开始了解。

让振动变得可见。

地板解耦的实际演示,不能替代实验室撞击声评价。

挪威 Universal Music。

了解采用 ProSilence 和 CineVent 的录音棚项目。

06 欧洲合作伙伴拓展

将 FluxCore 带入
您的市场。

我们正在建立欧洲 ProSilence 合作伙伴网络。将技术与您当地的专业能力结合,从构造设计、组件供应到安装支持。

分销商及专业经销商

专注的产品系列,配有系统原理说明、技术内容及实用规划工具。欢迎讨论销售区域、供应及当地要求。

安装商及系统集成商

将客户的房间转化为初步组件清单。与项目团队分享,并在订购前确定安装细节。

建筑师、顾问及项目业主

审阅构造、查看低频数据,并讨论系统如何适应您的项目条件。