ادارة مخاطر الضوضاء فى المبانى وفقا لأنظمة الريادة فى الطاقة والتصميم البيئى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم العمارة, الأکاديمية الحديثة للهندسة والتکنولوجيا,القاهرة,مصر

المستخلص

علي مر العصور, کانت الإعتبارات الصوتية واحدة من أهم الإعتبارات لإدارة مخاطر الضوضاء في المباني وذلک لتحقيق الراحة الصوتية داخل فراغات المباني وتحسين أداء المباني بإستخدام مواد البناء وتقنيات التنفيذ المتاحة في کل عصر من العصور, فمن خلال المبادارات العالمية الأخيرة نجد تضمين الإعتبارات الصوتية المعمارية کأحد أهم عناصر تقييم جودة البيئة الداخلية بأليات تقييم المباني البيئية المستدامة الحديثة مثل نظام الليد لتقييم المباني البيئية والمستدامة بالولايات المتحدة الأمريکية ونظام الهرم الأخضر لتقييم المباني البيئية والمستدامة في مصر لکي تصبح إدارة مخاطر الضوضاء هي أحد المتطلبات السابقة لتهيئة المباني للإعتماد بيئيا باستخدام أليات التقييم. يوضح البحث من خلال هذا السياق مجموعة من الممارسات الإحترازية الذکية لکافة عناصر المبني والمقسمة لمجموعة من الطبقات والأغلفة المقترحة بما يتناسب مع موضوع الداراسة وهي " الموقع والتصميم العمراني – الغلاف الخارجي للمبنى – الفواصل الداخلية لفراغات المبنى". تهتم الدراسة وتلقي الضوء أيضا علي أهمية إستخدام مواد البناء والحلول المعمارية المعتمدة والذکية والصديقة للبيئة مع الأخذ في الإعتبار معالجة وإحکام الفواصل بين عناصر المبنى المختلفة لتجنب التسريب الجانبي للضوضاء مع التأکيد علي الفهم الجيد لطبيعة ووظيفة الفراغات ومکان المعالجة الصوتية السليمة وسيناريوهات حرکة الصوت خلال الفراغات, للوصول في نهاية الدارسة إلي مجموعة من النتائج والتوصيات التي تساهم في تطوير وتحديث "الکود المصري لأعمال الصوتيات والتحکم في الضوضاء" کأحد أهم المراجع التصميمية التي يعتمد عليها المعماري لتحقيق المستوي المطلوب للراحة الصوتية داخل الفراغات المعمارية والتي تعتمد عليها ألية الهرم الأخضر لتقييم المباني البيئية والمستدامة في مصر کمرجع داعم لعملية التقييم ببعض الممارسات الإحترازية الذکية مجال هذا البحث وذلک لحتمية تحقيق الإستدامة للعمارة والعمران للإمتدادات العمرانية الجديدة في مصر.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


  1. [1] Sandberg, F., “Investment of Impact Sound Behavior in Lightweight Floor Constructions.” Department of Construction Sciences, Faculty of Engineering, Lund University, Sweden, 2016: pp. 23.
  2. [1] Elkhateeb, Ahmed. Architectural acoustics: theory and application. The Anglo Egyptian bookshop, 2003: pp. 41&94&152.
  3. [1]Charrette, P., and Marshall, E., “UNIFORMAT Elemental Classification for building Specifications, Cost Estimate and Cost Analysis.”, U.S. Department of Commerce, Technology Administration, National Institute of Standard and Technology, 2015: pp. 4, 1999.
  4. [1] Ehab M. Okba, Hisham S. Hussein, Amr S. Elgohary, “Approach to The Integration Between Economic and Environmental Thought to Improve Energy Efficiency in Buildings”, Journal of The Egyptian Society of Engineers, Vol. 54 Issue No. 1, 2015: pp. 54-65.
  5. [1] CertainTeed Corporation from Saint-Gobain, “Noise Control for Buildings, Guidelines for acoustical problem solving.”, technical report, USA, pp. 16-17, website: https://www.certainteed.com/resources/30-29-121.pdf, (Accessed in 5-11-2019).
  6. [1] U.S. Department of Transportation, The Federal Highway Administration (FHWA), website: https://www.fhwa.dot.gov/ENVIRonment/noise/noise_compatible_planning/ federal_approach/audible_landscape/al04.cfm, (Accessed in 27-1-2020).   
  7. [1] Berendt, D., Winzar, E., and Burroughs, B., “A Guide to Airborne, Impact, and Structure Borne: Noise Control in Multifamily Dwellings”, U.S. Department of Housing and Urban Development, Washington, 1967: pp. 4-5.
  8. [1] Conlan, N., and Clark, J., “Making Sense of the Acoustics Performance of Flanking Paths for Curtain Walling Systems”, Vol. 38, UK, 2016 website: https://www.apexacoustics.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/2016-IOA-Apex-Acoustics-curtain-walling-flanking-paths.pdf , (Accessed in 4-4-2020).
  9. [1] HBRC, Egyptian code for acoustical works and noise control in buildings, 2015: pp. 22-42-60-63-76-96-104-151.
  10. [1] Select a glaze, “Secondary Glazing Product and Performance Guide.”, technical report, UK, pp. 10-11, 2017, website: https://www.ribaproductselector.com/Docs/2/ 06672/external/COL506672. pdf , (Accessed in 25-3-2020).
  11. [1] J liorens, “Fabric structures in Architecture”, woodhead publishing limited in association with the textile institute in an imprint of Elsevier, UK, 2015: pp. 245:256.
  12. [1] A. Panera, I.L. Wongb, S. Burekb, “Transparent insulation materials: An overview on past, present and future developments” Solar Energy, vol.184, Elsevier, 2019: pp. 59–83.
  13. [1] Designing buildings, website: https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/ETFE, (Accessed in 2-4-2020).
  14. [1] Simfield access solutions, website: https://www.simfieldaccesssolutions.com/etfe-vs-glass/, (Accessed in 2-4-2020).
  15. [1] U.S. Green Building Council “LEED v4.1 BD+C rating system.”, The U.S. Green Building Council  web site: https://new.usgbc.org/leed-v41 , July 2019: pp. 141 (Accessed on 13-10-2019)
  16. [1]  HBRC, Green Building Rating System – GPRS. 2018: pp. 35.
  17. [1] HM Government, “Approved document E: Resistance to the passage of sound”, NBS, RIBA, 2015: pp.42.
  18. [1] Kinetics, “Noise Control Building Materials for Floors, Ceilings, and Partitions” ”, technical report, USA, pp. 6, website: https://kineticsnoise.com/arch/pdf/arch.pdf  (Accessed in 25-2-2020).
  19. [1] A. Bhatia, “HVAC Systems Noise Control”, CSD engineering, website: https://www.cedengineering.com/userfiles/HVAC%20Systems%20Noise%20Control.pdf (Accessed in 17-3-2020).
  20. [1] Wakefield acoustics, “Noise Control Manual: City of Vancouver”, UK, pp. 67:69 website: https://vancouver.ca/files/cov/noise-control-manual.pdf, (Accessed in 14-3-2020).
  21. [1] Downton, P., “Australia’s guide to environmentally sustainable home”, Australian government, 2013, website:  http://www.yourhome.gov.au/housing/noise-control (Accessed in 7-5-2019).
  22. [1] Acoustical Surfaces, “Sound Control Floor Underlayment” technical report, Colombia, 2019, website: https://www.acousticalsurfaces.com/acoust_flooring/nuetra_phone.htm, (Accessed in 2-4-2020).