V oblasti architektonické akustiky byla optimalizace výkonu zvukových izolací a posuvných oken tepelného izolace vždy výzkumným hotspotem, mezi nimiž má zlomený můstkový strukturu architektonických hliníkových profilů pro zlepšení zvukového izolačního efektu. Jako mechanická vlna závisí šíření zvukových vln na vibraci média a rozdíl v akustické impedanci různých médií určuje odraz a přenosové charakteristiky zvukových vln na rozhraní média. Struktura rozbitého můstku je založena na tomto fyzickém principu. Prostřednictvím speciálního designu se změní propagační cesta zvukových vln, aby se dosáhlo efektivní zvukové izolace.
Tradiční profily slitiny hliníku mají dobrou zvukovou vodivost. Když vnější zvukové vlny působí na rám okna, kontinuální struktura slitiny hliníku rychle přenáší energii zvukové vlny do místnosti. Struktura rozbitého můstku vloží tepelný izolační pás uprostřed profilu hliníkové slitiny, který profil odděluje do dvou částí uvnitř i vně a vytváří „tepelně zlomený most“ a rozbije kontinuální šíření zvukových vln. Tepelná izolační pás je obvykle vyrobena z polymerních syntetických materiálů, jako je polyamid (PA66), které mají významné rozdíly v akustické impedanci s slitinou hliníku.
Když je zvuková vlna přenášena z vnějšku do hliníkový profil posuvného okna , nejprve dosáhne rozhraní mezi slitinou hliníku a izolačním proužkem. Vzhledem k různým akustickým impedancím obou materiálů se většina energie zvukové vlny odráží na rozhraní a nemůže se nadále šířit uvnitř. Podle akustické teorie je odrazový koeficient zvukových vln na rozhraní různých médií spojený se stupněm rozdílu v akustické impedanci. Čím větší je rozdíl v akustické impedanci, tím více energie zvukové vlny se odráží. Po malém množství zvukových vln, které pronikají rozhraní, vstoupí do izolačního proužku, čelí novým výzvám. Materiálové vlastnosti samotného izolačního pruhu mu dávají určitou schopnost absorpce zvuku, která může převést část energie zvukové vlny na jiné formy energie, jako je tepelná energie, což dále zmírňuje intenzitu zvukové vlny. Navíc po průchodu izolačním proužkem se zvuková vlna setká s rozhraním mezi slitinou hliníku a izolačním proužkem na druhé straně a znovu zažije proces odrazu a útlumu.
Kromě reflexního účinku způsobeného rozdílem v akustické impedanci materiálu představuje návrh struktury rozbitého můstku také mechanismus vícenásobného odrazu vícevrstvého rozhraní. V hliníkovém profilu posuvného okna tvoří vnitřní a vnější vrstvy slitiny hliníku a izolačního proužku dvě rozhraní. Zvuková vlna se odráží, přenáší a několikrát oslabuje mezi dvěma rozhraními. Po každém odrazu a přenosu bude spotřebována energie zvukové vlny. Tento vícevrstvý návrh rozhraní je podobný vrstvě odpovídající impedanci v akustice. Racionální konfigurací materiálů s různými akustickými impedancemi se zvukové vlny odrážejí a absorbují co nejvíce během šíření, čímž snižují intenzitu zvukových vln vstupujících do místnosti.
V praktických aplikacích je zvukový izolační účinek struktury rozbitého můstku ovlivněn také synergickými účinky technologie sestřihu profilu, těsnicí proužky a dalšími faktory. Vysoce kvalitní sestřih profilu může snížit mezery a zabránit zvukovým vlnám v přímém vstupu do místnosti prostřednictvím mezer; Těsnicí proužky dále zvyšují vzduchotěsnost oken a zabraňují úniku zvukových vln z mezery mezi rámem okna a křídlem okna. Tato pomocná opatření spolupracují se strukturou rozbitého můstku, aby společně vytvořily kompletní zvukový izolační systém.
Kromě toho není použití struktury rozbitého můstku omezeno na jednu zvukovou izolační funkci, doplňuje tepelnou izolační výkon. Při blokování tepelného vedení také účinně řídí propagační cestu zvukových vln, což odráží koncept funkční integrace do designu stavebního materiálu. S nepřetržitým vývojem konstrukční technologie je také kontinuálně optimalizována struktura tepelné izolace. V budoucnu se očekává, že bude dále zlepšit výkol zvukové izolace hliníkových profilů posuvného okna zlepšením materiálu tepelných izolačních proužků a inovacích struktur profilů a poskytuje spolehlivější technickou podporu pro vytvoření klidného a pohodlného vnitřního prostoru.