ACTA

ALAT 02 · SABINE / EYRING

Kalkulator Waktu Dengung (RT60) & Kejelasan Suara

Isi dimensi dan material ruangan. Alat ini menghitung RT60 pada enam pita oktaf, memilih sendiri antara persamaan Sabine dan Eyring, lalu menerjemahkan hasilnya menjadi luas panel akustik dalam m² — angka yang bisa langsung masuk RAB. Tidak perlu daftar, hasilnya bisa disalin.

Kalau ruangan terdengar "bergema" dan peserta rapat sering minta pengulangan, masalahnya hampir selalu bukan speaker — melainkan waktu dengung. Menambah daya audio di ruang yang terlalu dengung justru memperburuk kejelasan.

Kalkulator ini menghitung RT60 per pita oktaf, memilih model Sabine atau Eyring secara otomatis, dan mengubah hasilnya menjadi kebutuhan absorpsi dalam m² — angka yang bisa langsung masuk RAB.

ISO 3382-1 · IEC 60268-16 · diverifikasi 2026-08 · gratis, tanpa daftar

Hitung waktu dengung ruangan Anda

Dimensi & material
Ukuran ruangan
1,5–120
m
1,5–120
m
2–30
m

Permukaan ke permukaan. Tinggi diukur ke plafon yang terlihat, bukan ke pelat beton.

Material permukaan
0–5.000
0–5.000
orang

Perhitungan dijalankan di server. Kalkulator ini tetap berfungsi penuh tanpa JavaScript.

WAKTU DENGUNG · T_MID

1,8detik

3,0× di atas target 0,6 detik

Rata-rata RT60 pada 500 Hz dan 1 kHz. Target 0,6 detik untuk Ruang rapat / meeting (rentang wajar 0,4–0,6 detik).

POSISI RUANGAN ANDABergema ·1,8 detik
Waktu dengung ruangan 1,8 detik, terhadap rentang target 0,4–0,6 detik untuk Ruang rapat / meeting.

Rentang wajar untuk Ruang rapat / meeting: 0,4–0,6 detik. Rentang, bukan satu angka — ISO 3382-1 dan DIN 18041 memang menetapkannya begitu.

MODEL YANG DIPAKAI

Sabine

ᾱ ≤ 0,20 pada pita tengah, jadi persamaan Sabine masih berlaku dan dipakai apa adanya.

ABSORPSI TAMBAHAN YANG DIBUTUHKAN

22,5 m² sabin ≈ 25,1 m² panel akustik 50 mm (NRC 0,85)

Dihitung pada pita 1.000 Hz, pita yang paling kurang serapan. Setara 20,9% dari 120 m² dinding dan plafon yang tersedia. Panel menutup permukaan lama, jadi yang dihitung adalah selisih α-nya.

JARAK KRITIS · Dc

0,744m

Mikrofon lebih jauh dari 0,744 m dari pembicara akan menangkap lebih banyak pantulan daripada suara asli. Di luar jarak ini, menaikkan gain hanya menaikkan pantulan.

KONSTANTA RUANG · R

13,9

Volume 144 m³, luas permukaan 180 m², frekuensi Schroeder 224 Hz.

Temuan

  • KritisRT60 di atas target

    T_mid 1,8 detik, sedangkan target untuk Ruang rapat / meeting adalah 0,6 detik — 3,0× lebih panjang. Setiap suku kata bertumpuk dengan pantulan suku kata sebelumnya, dan menaikkan volume tata suara justru memperburuknya.

  • CatatanPita rendah berada di bawah frekuensi Schroeder

    Frekuensi Schroeder ruangan ini 224 Hz. Di bawah frekuensi itu ruangan berperilaku modal — beberapa nada tertentu bertahan jauh lebih lama daripada yang diramalkan model statistik mana pun. Angka pada pita 125 Hz berlaku sebagai indikasi arah, bukan prediksi.

RT60 per pita oktaf
PitaA (m² sabin)ModelRT60 (detik)
125 Hz160,0887Sabine1,45
250 Hz13,40,0744Sabine1,73
500 Hz13,60,0756Sabine1,7
1 kHz12,20,068Sabine1,89
2 kHz13,30,074Sabine1,74
4 kHz13,40,0747Sabine1,73

Satu angka RT60 menyembunyikan sepuluh kali lipat perbedaan serapan antar frekuensi. Kolom model menunjukkan persamaan yang dipakai pada tiap pita — pita yang lebih menyerap bisa berpindah ke Eyring sementara pita rendah tetap Sabine.

Rincian absorpsi pada 1.000 Hz
PermukaanMaterialLuas (m²)αA (m² sabin)
LantaiKeramik / granit di atas pelat beton480,020,96
DindingBata + plester + cat720,042,88
Kaca / jendelaKaca jendela biasa 5–6 mm120,121,44
PlafonPlafon gypsum 9 mm pada rangka + plenum480,073,36
Orang dudukOrang dewasa duduk (termasuk kursi yang diduduki)80,453,6

Nilai publikasi buku teks akustik arsitektur — serapan per orang dewasa duduk, sudah termasuk kursi kayu/plastik yang didudukinya.

Tampilkan perhitunganISO 3382-1 · IEC 60268-16
  1. Volume ruangV = P × L × T=8,0 × 6,0 × 3,0=144 m³
  2. Luas permukaan totalS = 2(P × L) + 2(P + L) × T=2 × 48 + 28 × 3,0=180 m²
  3. Absorpsi 500 HzA = Σ(Sᵢ × αᵢ) + (N × A_orang)=(48,0 × 0,02) + (72,0 × 0,03) + (12,0 × 0,18) + (48,0 × 0,10) + (8 × 0,44)=13,6 m² sabin
  4. Pemilihan modelᾱ = A / S=13,6 / 180=0,0756ᾱ ≤ 0,20 — persamaan Sabine berlaku.
  5. Waktu dengung 500 HzRT60 = 0,161 × V / A=0,161 × 144 / 13,6=1,7 detik
  6. Absorpsi 1 kHzA = Σ(Sᵢ × αᵢ) + (N × A_orang)=(48,0 × 0,02) + (72,0 × 0,04) + (12,0 × 0,12) + (48,0 × 0,07) + (8 × 0,45)=12,2 m² sabin
  7. Waktu dengung 1 kHzRT60 = 0,161 × V / A=0,161 × 144 / 12,2=1,89 detik
  8. Waktu dengung rata-rata (T_mid)T_mid = (RT₅₀₀ + RT₁ₖ) / 2=(1,7 + 1,89) / 2=1,8 detik
  9. Absorpsi yang dibutuhkan untuk targetA_target = S × (1 − e^(−0,161·V / (S × RT_target)))=180 × (1 − e^(−0,215))=34,8 m² sabinᾱ target > 0,20 — kebutuhan absorpsi dihitung dengan Eyring.
  10. Kekurangan absorpsiΔA = A_target − A (1 kHz)=34,8 − 12,2=22,5 m² sabin
  11. Luas panel akustikS_panel = ΔA / (α_panel − ᾱ_terpasang)=22,5 / (0,95 − 0,052)=25,1 m²Panel menutup permukaan lama, jadi yang dihitung adalah selisih α panel dengan α permukaan yang tertutup.
  12. Konstanta ruangR = S × ᾱ / (1 − ᾱ)=180 × 0,0718 / (1 − 0,0718)=13,9 m²
  13. Jarak kritisDc = 0,141 × √(Q × R)=0,141 × √(2 × 13,9)=0,744 mQ = 2 untuk suara manusia yang berbicara ke arah pendengar.
  14. Frekuensi Schroederf_s = 2000 × √(T_mid / V)=2000 × √(1,8 / 144)=224 HzDi bawah frekuensi ini ruangan berperilaku modal, bukan statistik.

Asumsi

  • Ruang berbentuk kotak tanpa balok atau ceruk.
  • Medan suara difus (asumsi Sabine). Ruang sangat panjang atau sangat menyerap menyimpang.
  • Koefisien α dari nilai publikasi produsen, bukan pengukuran di lokasi.
  • Kursi kosong, meja, lemari, dan isi ruangan lain tidak dihitung. Kursi berlapis kain menambah serapan besar dan tidak dimodelkan di sini.
  • Kebisingan latar (AC, lalu lintas, jamaah, proyektor) tidak dimodelkan — padahal itu penentu kejelasan suara yang sesungguhnya.
  • Direktivitas, jumlah, dan penempatan loudspeaker tidak dimodelkan. Jarak kritis dihitung dengan Q = 2, yaitu suara manusia yang berbicara ke arah pendengar.
  • Pantulan awal, gaung tunggal (echo) dan flutter tidak terlihat pada angka RT60, dan tidak dihitung di sini.
  • Serapan udara diabaikan (V = 144 m³, di bawah ambang 1000 m³).
  • Ruang berbentuk kotak tanpa balok, ceruk, atau bukaan besar ke ruang lain.
  • Medan suara difus — asumsi dasar Sabine. Ruang sangat panjang, sangat rendah, atau sangat menyerap akan menyimpang.
  • Koefisien α berasal dari nilai publikasi produsen dan literatur, BUKAN pengukuran di lokasi.
  • Serapan udara hanya diperhitungkan untuk V > 1000 m³ pada 4 kHz.
  • STI TIDAK dihitung: menurut IEC 60268-16 ia dipengaruhi kebisingan latar, direktivitas loudspeaker, dan pantulan yang tidak terlihat di denah.

Diverifikasi: 2026-08 · ACTA

Potongan

Ruangan Anda, digambar

Potongan ruang 8,0 × 6,0 × 3,0 mPotongan memanjang ruang sedalam 8,0 m dengan plafon 3,0 m. Lantai Keramik / granit di atas pelat beton, dinding Bata + plester + cat, plafon Plafon gypsum 9 mm pada rangka + plenum. Seorang pembicara berdiri di dekat dinding depan; lingkaran di sekelilingnya menandai jarak kritis 0,744 m, batas ketika suara pantulan mulai melebihi suara langsung.PLAFON · Plafon gypsum 9 mm pada rangka + plenumLANTAI · Keramik / granit di atas pelat betonDINDING · Bata + plester + catDc 0,744 m3,0 m8,0 m
Potongan memanjang. Lingkaran putus-putus adalah jarak kritis Dc = 0,744 m dari pembicara.
Geometri ruangan
ParameterNilaiCatatan
Volume (V)144 m³
Luas lantai48 m²
Luas plafon48 m²
Luas dinding kotor84 m²
Luas kaca12 m²
Luas dinding bersih72 m²
Luas permukaan total (S)180 m²
Frekuensi Schroeder224 Hz

Metode

Cara alat ini menghitung

V = P × L × T [m³] A = Σ(Sᵢ × αᵢ) + (N_orang × A_orang) [m² sabin] ᾱ = A / S_total

**Sabine** (ᾱ ≤ 0,20):

RT60 = 0,161 × V / A

**Eyring** (ᾱ > 0,20) — ruang yang sudah banyak diberi peredam:

RT60 = 0,161 × V / ( −S_total × ln(1 − ᾱ) )

Hampir semua halaman Indonesia memakai Sabine tanpa syarat. Di ruang yang sudah ditreatment, itu meleset 20–30%. Kalkulator ini menyebutkan model mana yang dipakai dan kenapa.

**Jarak kritis** (batas mikrofon masih menangkap suara langsung):

R = S_total × ᾱ / (1 − ᾱ) Dc = 0,141 × √(Q × R) 0,141 = 1/√(16π)

ISO 3382-1:2009 · ISO 3382-2:2008 · IEC 60268-16 (STI)

Batas alat ini

Kejelasan suara (STI) tidak bisa dihitung dari dimensi ruang saja.

STI menurut IEC 60268-16 dipengaruhi kebisingan latar, direktivitas loudspeaker, dan pantulan yang tidak terlihat di denah.

Skala IEC 60268-16
Nilai STIKualitas
<0,30Buruk
0,30–0,45Kurang
0,45–0,60Cukup
0,60–0,75Baik
>0,75Sangat Baik

Sistem tata suara darurat (IEC 60849 / EN 54-16) wajib ≥ 0,50.

Angka RT60 di atas menunjukkan ruangan ini kemungkinan besar tidak lolos 0,50 — tapi satu-satunya cara memastikannya adalah pengukuran STIPA di lokasi.

Kami ukur dengan alat STIPA di lokasi dan kirim hasilnya apa adanya.

Hasil lengkap di atas. Gratis, tanpa daftar.

Yang kalkulator ini TIDAK bisa lihat:

  • bentuk ruang yang tidak persegi
  • balok struktur, ducting, grid plafon
  • kebisingan latar (AC, lalu lintas, jamaah)
  • material yang sebenarnya terpasang, bukan yang di gambar

Kami balas dengan koreksi, bukan penawaran.

Contoh terhitung

Tiga ruangan Indonesia, dihitung penuh

Tiga konfigurasi yang paling sering kami temui di lapangan, lengkap dengan angkanya. Semuanya dihitung dengan mesin yang sama seperti kalkulator di atas — bukan angka yang ditulis tangan.

**Ruang rapat 8 × 6 × 3 m — konstruksi khas Indonesia: lantai keramik, dinding bata plester, plafon gypsum, jendela kaca besar, 8 orang.**

V = 8 × 6 × 3 = 144 m³ A (500 Hz) = (48×0,02) + (84×0,05) + (48×0,10) + (8×0,45) ≈ 14,3 m² sabin ᾱ = 14,3 / 180 = 0,079 → ᾱ ≤ 0,20, Sabine berlaku RT60 = 0,161 × 144 / 14,3 = 1,62 detik

Target untuk ruang rapat adalah 0,6 detik. Hasil 1,62 detik berarti suara satu kata masih terdengar ketika kata berikutnya diucapkan — persis keluhan "suaranya menggema, tidak jelas".

Untuk mencapai target dibutuhkan sekitar 42 m² sabin absorpsi tambahan ≈ 38 m² panel akustik 50 mm (NRC 0,85). Itu adalah lingkup pekerjaan, bukan sekadar diagnosis.

Ruang rapat kantor 6 × 4 × 2,8 m

Keramik, dinding bata berplester, plafon gypsum, satu bidang kaca 6 m², enam orang. Konfigurasi paling umum di gedung perkantoran Jabodetabek.

T_mid
1,38 detik
Target
0,6 detik
Model
Sabine
Absorpsi tambahan
10,5 m² sabin ≈ 11,6 m² panel

Ruangan sekecil ini pun gagal target rapat. Penyebabnya bukan ukurannya, melainkan tidak ada satu pun permukaan yang menyerap.

Ruang kelas SMA 9 × 7 × 3,5 m

Keramik, dinding bata berplester, plafon gypsum, jendela 10 m², 32 siswa. Standar bangunan sekolah negeri.

T_mid
1,37 detik
Target
0,6 detik
Model
Sabine
Absorpsi tambahan
27 m² sabin ≈ 30,1 m² panel

Guru harus berteriak sepanjang hari, dan barisan belakang tetap kehilangan suku kata. Ini masalah akustik ruangan, bukan masalah pengeras suara.

Masjid 20 × 12 × 6 m, 150 jamaah

Keramik, dinding bata berplester, pelat beton ekspos, kaca 24 m², 150 jamaah. Volume 1440 m³, jadi serapan udara ikut dihitung pada 4 kHz.

T_mid
2,51 detik
Target
1,2 detik
Model
Sabine
Absorpsi tambahan
82,4 m² sabin ≈ 94,3 m² panel

Volume besar dengan permukaan keras: dengung panjang dan berekor bass. Menambah pengeras suara justru menaikkan energi pantulan, bukan kejelasan.

Referensi

Tabel acuan

3 tabel
Koefisien serapan α material bangunan Indonesia
Material125 Hz250 Hz500 Hz1 kHz2 kHz4 kHzNRC
Keramik / granit di atas pelat beton0,010,010,020,020,020,030,00
Vinyl / epoksi di atas pelat beton0,020,030,030,030,030,020,05
Parket kayu di atas rangka (ada rongga)0,150,110,100,070,060,070,10
Karpet tipis tanpa underlay di atas beton0,020,040,080,200,350,400,15
Karpet tebal dengan underlay0,080,240,570,690,710,730,55
Bata + plester + cat0,020,020,030,040,050,050,05
Beton ekspos0,010,010,020,020,020,030,00
Partisi gypsum pada rangka hollow0,150,100,060,040,040,050,05
Panel kayu / plywood 6 mm dengan rongga0,420,210,100,080,060,060,10
Gorden tebal berlipat menutup dinding0,070,310,490,750,700,600,55
Panel akustik 50 mm (NRC 0,85)0,220,620,900,950,920,880,85
Kaca jendela biasa 5–6 mm0,350,250,180,120,070,040,15
Plafon gypsum 9 mm pada rangka + plenum0,150,110,100,070,090,090,10
Pelat beton ekspos0,010,010,020,020,020,030,00
Plafon kalsiboard / GRC pada rangka0,100,080,060,050,050,060,05
Plafon akustik mineral fiber 15 mm (grid T)0,340,550,680,780,830,850,70
Plafon metal perforasi + wol mineral0,400,700,850,850,800,720,80

Seluruh nilai di tabel ini adalah nilai publikasi buku teks akustik arsitektur dan lembar data produsen, bukan hasil pengukuran ACTA di ruangan Anda. Material yang sama dengan pemasangan berbeda — rongga di belakang panel, tebal plester, kerapatan kain — bisa berbeda jauh. NRC dihitung sebagai rata-rata α pada 250, 500, 1000 dan 2000 Hz, dibulatkan ke kelipatan 0,05.

Target RT60 menurut jenis ruangan
Jenis ruanganTarget (detik)Rentang wajar (detik)
Ruang rapat / meeting0,60,4–0,6
Ruang kelas0,60,5–0,8
Kantor terbuka (open plan)0,50,4–0,6
Auditorium / aula serbaguna (pidato)0,90,8–1,1
Masjid / musala1,21,0–1,4
Gereja dengan musik1,61,4–2,0
Ruang musik / latihan ansambel1,41,2–1,8
Studio rekaman / ruang kontrol0,30,2–0,4

Nilai target adalah rentang desain untuk kondisi ruangan terisi, mengacu pada ISO 3382-1:2009 dan DIN 18041:2016 sebagai sumber sasaran desain. Tabel standar itu sendiri tidak direproduksi di sini; yang diterbitkan adalah matematikanya dan sasaran desain yang kami pakai. Ruangan yang lebih besar dari 250 m³ umumnya boleh berada di ujung atas rentang.

Standar yang dirujuk
StandarDipakai untukDiperiksa
ISO 3382-1:2009Pengukuran parameter akustik ruangan — ruang pertunjukan. Sumber definisi T30/T20 dan acuan rentang RT60 yang dipakai di tabel target.2026-08
ISO 3382-2:2008Pengukuran waktu dengung pada ruangan biasa — ruang rapat, kelas, kantor.2026-08
DIN 18041:2016-03Kualitas akustik ruangan menurut penggunaan. Acuan target RT60 per jenis ruang untuk ruang bicara.2026-08
IEC 60268-16:2020Speech Transmission Index (STI). Sumber skala kejelasan suara yang dikutip di blok batas alat.2026-08
IEC 60849:1998 / EN 54-16:2008Sistem tata suara darurat. Sumber syarat STI ≥ 0,50 untuk sistem evakuasi.2026-08
ISO 9613-1:1993Redaman suara oleh udara. Sumber suku 4·m·V pada pita 4 kHz.2026-08

ACTA menerbitkan matematikanya dan menyebut standarnya, tetapi tidak pernah mereproduksi tabel di dalam standar berbayar. Kolom terakhir adalah tanggal terakhir kami memeriksa versi yang berlaku.

Batas alat ini

Yang tidak kami hitung, dan kenapa

Yang tidak dilihat kalkulator ini

  • kebisingan latar dari AC, lalu lintas, dan ruang sebelah — penentu kejelasan yang tidak terlihat di denah
  • bentuk ruang yang tidak kotak: balok, ceruk, mezanin, dan kubah
  • distribusi panel akustik; luas yang benar dengan penempatan yang salah tetap memberi akustik yang buruk
  • perabot, rak, dan partisi yang menyerap dan menyebarkan suara di ruangan yang benar-benar terpakai
Pertanyaan

Pertanyaan yang sering muncul

6 pertanyaan

Kenapa hasilnya beda dengan kalkulator RT60 lain?

Dua sebab. Pertama, hampir semua kalkulator lain memakai persamaan Sabine tanpa syarat; alat ini berpindah ke Eyring begitu ᾱ melewati 0,20, dan pada ruang yang sudah diberi perlakuan akustik selisihnya 20–30 %. Kedua, alat ini menghitung enam pita oktaf, bukan satu angka. Satu angka RT60 menyembunyikan perbedaan serapan yang bisa mencapai sepuluh kali lipat antara 125 Hz dan 4 kHz.

Kenapa kalkulator ini tidak mengeluarkan angka STI?

Karena STI tidak bisa dihitung dari dimensi ruang saja. Menurut IEC 60268-16, STI ditentukan juga oleh kebisingan latar, direktivitas loudspeaker, dan pola pantulan yang tidak terlihat di denah. Pendekatan %ALcons yang sering dipakai hanya berlaku di bawah 3,16 × jarak kritis dan mengasumsikan satu sumber suara. Angka STI dari data yang kami punya akan terlihat meyakinkan dan salah, jadi kami tidak menerbitkannya.

Apakah memasang karpet cukup untuk memperbaiki ruangan bergema?

Sering kali tidak. Karpet bekerja di atas 500 Hz dan hampir tidak bekerja di bawah 250 Hz. Kalau temuan alat ini menyebut ekor bass, karpet dan gorden akan membuat ruangan terdengar lebih tumpul tanpa memperpendek dengung pada suara rendah. Yang bekerja di sana adalah penyerap membran atau panel dengan rongga dalam.

Angka m² panel yang keluar itu dipasang di mana?

Yang dihitung adalah luas total permukaan menyerap yang harus ditambahkan, bukan posisinya. Prioritas umumnya dinding yang saling berhadapan (untuk menghentikan flutter) dan bidang plafon di sekitar pembicara. Alat ini tidak menghitung distribusi panel, dan distribusi yang buruk bisa memberi RT60 yang benar dengan akustik yang tetap buruk.

Apakah hasil kalkulator ini bisa dipakai untuk serah terima pekerjaan?

Tidak. Ini prediksi dari nilai α publikasi dan geometri kotak ideal. Serah terima memakai pengukuran di lokasi menurut ISO 3382-2, dengan ruangan dan isinya seperti kondisi terpasang. Gunakan angka ini untuk menentukan lingkup dan anggaran, lalu buktikan dengan pengukuran.

Kenapa jumlah orang berpengaruh sebesar itu?

Karena manusia adalah penyerap berpori yang sangat efektif — sekitar 0,44 m² sabin per orang pada 500 Hz, kira-kira setara 15 m² dinding bata berplester. Di ruang rapat kecil, isi ruangan menentukan hasilnya. Karena itu kondisi kosong selalu menjadi kondisi terburuk dan biasanya itu yang diukur.

Standar

Sumber dan tanggal periksa

2026-08
ISO 3382-1:2009Diperiksa 2026-08
Pengukuran parameter akustik ruangan — ruang pertunjukan. Sumber definisi T30/T20 dan acuan rentang RT60 yang dipakai di tabel target.
ISO 3382-2:2008Diperiksa 2026-08
Pengukuran waktu dengung pada ruangan biasa — ruang rapat, kelas, kantor.
DIN 18041:2016-03Diperiksa 2026-08
Kualitas akustik ruangan menurut penggunaan. Acuan target RT60 per jenis ruang untuk ruang bicara.
IEC 60268-16:2020Diperiksa 2026-08
Speech Transmission Index (STI). Sumber skala kejelasan suara yang dikutip di blok batas alat.
IEC 60849:1998 / EN 54-16:2008Diperiksa 2026-08
Sistem tata suara darurat. Sumber syarat STI ≥ 0,50 untuk sistem evakuasi.
ISO 9613-1:1993Diperiksa 2026-08
Redaman suara oleh udara. Sumber suku 4·m·V pada pita 4 kHz.

ACTA menerbitkan matematikanya dan menyebut standarnya, tetapi tidak pernah mereproduksi tabel di dalam standar berbayar. Kolom terakhir adalah tanggal terakhir kami memeriksa versi yang berlaku.

Alat lain

Kalkulator ACTA lainnya