DD150917A5 - Schallabsorbierendes bauelement aus kunststoff-folie - Google Patents
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein schallabsorbierendes, nur aus mindestens zwei uebereinander angeordneten Folien, insbesondere Kunststoff-Folien, bestehendes Bauelement. Das Element weist mindestens eine Kunststoff-Folie auf, die rasterfoermig nebeneinanderliegende becherfoermige Vertiefungen hat, deren beim Einbau dem Schallfeld auszusetzende Bodenflaechen bei Schalleinfall zu verlustbehafteten Schwingungen anregbar sind, wobei die Kunststoff-Folie vorzugsweise 0,1 bis 0,3 mm dick ist, und wobei die offenen Raender d. becherfoermigen Vertiefungen gemeinsam durch eine weitere ebenfalls schwingungsfaehige, aber ebene Abdeckfolie abgedeckt sind, die die in den einzelnen becherfoermigen Vertiefungen enthaltenen Luftvolumina luftdicht abschlieszt. Vorzugsweise sind zur Verbreiterung des Frequenzumfangs der Schallabsorption und zur Erhoehung des Schallabsorptionsgrades des schallabsorbierenden Bauelements die Flaechenumrisse und/oder die Flaechenstrukturen und/oder die auf die Flaecheneinheit bezogenen Flaechengewichte der Bodenflaechen von unterschiedlichen becherfoermigen Vertiefungen des gleichen schallabsorbierenden Bauelements und/oder das auf die Flaecheneinheit bezogene Flaechengewicht der Bodenflaechen der becherfoermigen Vertiefungen von dem auf die Flaecheneinheit bezogenen Flaechengewicht des uebrigen Materials der die becherfoermigen Vertiefungen aufweisenden Kunststoff-Folie verschieden.
Description
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Titel der Erfindung:
Schallabsorbierendes Bauelement aus Kunststoff-Folie 20
Anwendungsgebiet der Erfindung:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein schallabsorbierendes, nur aus mindestens zwei übereinander angeordneten Fo-"lien, insbesondere Kunststoff-Folien, bestehendes Bauelement, bei dem mindestens eine Folie rasterförmig nebeneinanderliegende becherförmige Vertiefungen aufweist, deren beim Einbau dem Schallfeld auszusetzende Bodenflächen bei Schalleinfall zu verlustbehafteten Schwingungen anregbar
sind, wobei die oberen Ränder der becherförmigen Vertiefungen gemeinsam durch eine weitere ebenfalls schwingungsfällige, aber ebene Folie abgedeckt sind, die die in den einzelnen becherförmigen Vertiefungen enthaltenen Luftvo-
--lumina luftdicht abschließt.
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Charakteristik der bekannten Lösungen:
In der DE-OS wird ein schallabsorbierendes Bauelement, nämlich ein Schallabsorber, beschrieben, der sich einerseits sehr gut für die praktische Anwendung eignet, weil *jer ein geringes Gewicht und eine dichte, geschlossene Oberfläche hat und daher leicht sauberzuhalten sowie hygienisch ist und der auch in Feuchträümen nicht durch Vollsaugen mit Feuchtigkeit unwirksam wird, und der andererseits eine gute Schallabsorption hat, weil die dem einfallenden
ipSchall zugewandten Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen diesen Schall weitgehend dadurch absorbieren, daß sie durch den einfällenden Schall zu Schwingungen angeregt werden und einen wesentlichen Teil der einfallenden Schallenergie durch innere Reibung absorbieren, wobei die Schall-
15absorption in den Resonanzbereichen besonders groß ^t. Außer den Bodenflächen dieser becherförmigen Vertiefungen werden auch die Seitenflächen zu Eigenschwingungen angeregt, und darüberhinaus wird auch die Becherform der Vertiefungen als Ganzes zu Eigenschwingungen angeregt ,^ die ih-
20perseits den Plattenschwingungen der Boden- und Seitenflächen dieser becherförmigen Vertiefungen überlagert sind. Sämtliche auftretende Schwingungsformen tragen aufgrund der Materialdämpfung der Kunststoff-Folie, aus der die becherförmigen Vertiefungen hergestellt sind, zur Absorption
der Schallenergie bei.
Da, wie bereits erwähnt, die Schallabsorption im Bereich der Resonanzfrequenzen der Eigenschwingungen, zu denen die Bodenflächen, die Seitenflächen und die gesamte Becherform der Vertiefungen angeregt werden, besonders gut ist, dagegen außerhalb des Bereichs der Resonanzfrequenzen nicht so gut ist, ergibt sich insgesamt eine relativ starke Abhängigkeit des Schallabsorptionsgrads von der Frequenz. Es ist jedoch erwünscht, in dem hauptsächlich in Frage kommen-Frequenzbereich von etwa 100 bis etwa 5000 Hz eine
möglichst gleichmäßige Schallabsorption, d.h. einen von der Frequenz weitgehend unabhängigen Schallabsorptionsgrad zu erzielen, um den gesamten Geräuschpegel in Innenräumen möglichst gleichmäßig vermindern zu können.
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-D-
|In der DE-OS 2 758 041 ist auch bereits vorgeschlagen worden, zur Erzielung einer breitbandigen Schallabsorption durch Vergrößerung der Anzahl der Resonanzen bei ein- und demselben schallabsorbierenden Bauelement die Bodenfläche ,-und/oder die Tiefe einzelner becherförmiger Vertiefungen voneinander unterschiedlich zu gestalten. Weiterhin kann nach der genannten DE-OS eine breitrandigere Schallabsorption durch Ausprägungen in der Bodenfläche der becherförmigen Vertiefungen bewirkt v/erden.
Ziel der Erfindung:
Durch die vorliegende Erfindung soll insbesondere die Breitbandigkeit, d.h. die Gleichmäßigkeit der Schallabsorption über den in Frage stehenden Schallfrequenzbe-'^reich noch weiter verbessert werden, also die Schallabsorptionseigenschaften des erfindungsgemäßen Bauelements sollen noch stärker denen eines idealen Schallabsorbers angenähert werden.
Darlegung des Wesens der Erfindung:
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird daher ein schallabsorbierendes Bauelement der eingangs genannten Art zur Verfügung gestellt, das dadurch gekennzeichnet ist, daß min-
25destens eine Kunststoff-Folie rasterförmig nebeneinanderliegende becherförmige Vertiefungen aufweist, deren beim Einbau dem Schallfeld auszusetzende Bodenflächen bei Schalleinfall zu verlustbehafteten Schwingungen anregbar sind, wobei die Kunststoff-Folie vorzugsweise 0,1 bis 0,3
30mm dick ist, und daß die offenen Ränder der becherförmigen Vertiefungen gemeinsam durch eine weitere ebenfalls schwingungsfähige, aber ebene Abdeckfolie abgedeckt sind, die die in den einzelnen becherförmigen Vertiefungen enthaltenen Luftvolumina luftdicht abschließt, und daß
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vorzugsweise zur Verbreiterung des Frequenzumfangs der Schallabsorption und zur Erhöhung des Schallabsorptionsgrads des schallabsorbierenden Bauelements die Flächenum- ^risse und/oder die Flächenstrukturen und/oder die auf die Flächeneinheit bezogenen Flächengewichte der Bodenflächen von unterschiedlichen becherförmigen Vertiefungen des schallabsorbierenden Bauelements voneinander verschieden und/oder das auf die Flächeneinheit bezogen Flächengewicht
Qder Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen von dem auf die Flächeneinheit bezogenen Flächengewicht des übrigen Materials der die becherförmigen Vertiefungen-aufweisenden Folie verschieden sind.
j^ diese VJeise läßt sich die Anzahl der Resonanzfrequen- zen der Böden, der Seitenwände und der becherförmigen Vertiefungen insgesamt wesentlich erhöhen und dadurch ein erheblich besserer Verlauf des Schallabsorptionsgrads über der Schallfrequenz erzielen.
Insbesondere kann das schallabsorbierende Bauelement so
ausgebildet sein, daß die becherförmigen Vertiefungen des gleichen schallabsorbierenden Bauelements aus zwei oder mehr Gruppen von jeweils einem langgestreckten Flächenum-25riß der Bodenfläche aufweisenden Vertiefungen bestehen, wobei sich die einzelnen Gruppen von Vertiefungen dadurch voneinander unterscheiden, daß das Verhältnis der Länge bzw. der maximalen Länge zur Breite bzw. zur maximalen
Breite der Bodenflächen unterschiedlich ist
30
Hierbei können im einzelnen die Flächenumrisse der Bodenflächen Rechtecke, Ellipsen oder Rhomboide sein; diese Formen sind selbstverständlich nur besonders bevorzugte Ausführungsbeispiele von langgestreckten Flächenumrissen, da im Prinzip auch andere Formen von langgestreckten Flächenumrissen anwendbar sind.
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lDer wesentliche Vorteil dieser langgestreckten Flächenumrisse besteht darin, daß sie zu erheblich mehr Eigenschwingungen angeregt v/erden können als "gedrungene" Flächenumrisse und somit die Schallabsorption gleichmäßiger über 5den in Frage stehenden Schallfrequenzbereich verteilt wird. Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung werden unter "langgestreckten" Flächenumrissen solche Flächenumrisse verstanden, bei denen die Längenabmessung merklich bzw. wesentlich größer als die Breitenabmessung ist, oder, allgemeiner ge-
lOsagt, die in wenigstens einer Richtung eine merklich bzw. wesentlich größere Erstreckung als in einer anderen Richtung, insbesondere in der senkrecht hierzu verlaufenden Richtung, haben. Dagegen sind unter "gedrungenen" Flächenumrissen solche Flächenumrisse zu verstehen, deren Längen-
15abmessungen etwa gleich den Breitenabmessungen sind, oder, allgemeiner gesagt, die in allen Richtungen in der Fläche die gleiche Erstreckung oder im wesentlichen die gleiche Erstreckung haben; Beispiele solcher "gedrungener" Flächenumrisse sind Kreise, Quadrate, regelmäßige Vielecke
2°o.dgl.
Der Grund dafür, daß die gedrungenen Flächenumrisse nicht so geeignet sind, besteht darin, daß bei Platten mit solchen gedrungenen Flächenumrissen eine Reihe von Eigenschwingungen bei derselben oder nahezu derselben Frequenz
auftreten, während bei Platten mit langgestreckten Flächenumrissen die entsprechenden Eigenschwingungen unterschiedlich sind, und zwar derart, daß sie sich deutlich voneinander unterscheiden. Diese Verhältnisse werden wei-
„nter unten im Rahmen der Figurenbeschreibung anhand der Unterschiede, die bei den Eigenschwingungen einer quadratischen und einer rechteckigen Platte auftreten, näher erläutert
Besonders zu bevorzugen ist es, ein schallabsorbierendes
35Bauelement der zuletzt erläuterten Art so auszubilden, daß die Länge bzw. die maximale Länge der langgestreckten Flächenumrisse in allen Gruppen von becherförmigen Vertiefungen gleich ist, wahrend die Breite bzw. die maximale . Breite von Gruppe zu
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lGruppe verschieden ist; oder umgekehrt. Auf diese Weise lassen sich, da eine der beiden vorerwähnten Dimensionen der becherförmigen Vertiefungen gleich ist, diese unter- ' schiedlichen becherförmigen Vertiefungen einfacher mitein-5ander zusammenfügen, ohne daß über die erforderlichen schmalen Zwischenräume hinweg zusätzliche Zwischenräume übrig bleiben, welche die Wirkung des schallabsorbierenden Bauelements vermindern würden
Eine besonders bevorzugte Ausführungsform zeichnet sich
lOdadurch aus, daß zwei Gruppen von becherförmigen Vertiefungen vorgesehen sind, wobei das Verhältnis der Länge bzw. der maximalen· Länge zur Breite bzw. zur maximalen Breite der Bodenflächen in der einen Gruppe etwa 1,2:1 bis etwa 2:1 beträgt, während es in der anderen Gruppe von etwa
^2,2:1 bis etwa 4:1 beträgt. Wenn drei Gruppen von becherförmigen Vertiefungen vorgesehen sind, dann ist es zu bevorzugen, daß das Verhältnis der Länge bzw. der maximalen Länge zur Breite bzw. zur maximalen Breite in der ersten Gruppe von etwa 1,2:1 bis etwa 2:1, in der zweiten Gruppe
20 von etwa 2,2:1 bis etwa 3:1 und in der dritten Gruppe von etwa 3,2:1 bis etwa 5:1 beträgt. Auf diese Weise erhält man eine gute Verteilung der einzelnen Resonanzfrequenzen über den gesamten interessierenden Schallfrequenzbereich.
einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen schallabsorbierenden Bauelements ist das Folienmaterial der Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen dünner als das Folienmaterial der Seitenwände der Vertiefungen und der Stege zwischen den einzelnen Vertiefungen bzw. zwischen den 30Seitenwänden benachbarter Vertiefungen. Auf diese Weise erreicht man ein kleines auf die Flächeneinheit bezogenes Flächengewicht der Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen, während gleichzeitig die Seitenwände der becherförmigen Vertiefungen und die Stege zwischen den becherförmigen Vertiefungen noch genügend fest bleiben, so daß sie dem gesamten Bauelement eine genügend große Stabilität verleihen. Gleichzeitig wird die
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jAbsorptionskurve bei den Plattenresonanzen der Bodenflächen sehr breit und hoch, weil die Bodenflächen aufgrund der vorstehenden Ausgestaltung einen hohen Verlustfaktor und eine kleine flächenbezogene Masse haben. 5Um die Absorptionskurve nach den tieferen Frequenzen hin zu verbreitern, d.h. um den Schallabsorptionsgrad im Bereich der tiefen Frequenzen stark anzuheben, kann das schallabsorbierende Bauelement so ausgebildet sein, daß auf den Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen stük-
lOkige Körper angebracht sind, wobei die Größe der Querschnittsfläche jedes der stückigen Körper klein gegen die Größe der Bodenfläche der jeweiligen Vertiefung ist. Diese stückigen Körper können Kunststoff-Teilchen, insbesondere -Kugeln, sein, die auf den Bodenflächen der becherförmigen
15Vertiefungen haftend befestigt, insbesondere aufgeschmolzen sind. Ein solches Aufschmelzen läßt sich technisch sehr einfach durchführen, so daß sich trotz des Aufbringens der Kunststoff-Teilchen eine kostengünstige Herstellung des schallabsorbierenden Bauelements nach der Erfindung er-
20gibt.
Will man eine stärkere "Verstimmung" der Resonanzfrequenzen nach tieferen Frequenzwerten zu erreichen, dann werden stückige Körper verwendet, die aus einem Material bestehen, dessen spezifisches Gewicht groß gegenüber dem spezifi-
sehen Gewicht des Folienmaterials der becherförmigen Vertiefungen ist. Solche stückigen Körper sind vorzugsweise Metallteilchen, Glasteilchen sowie Mineral- oder Schlacketeilchen, insbesondere. Teilchen mit gerundeter Oberfläche, also vorzugsweise Metall-, Glas-, Mineral- oder Schlackekugeln bzw. -kügelchen.
Auch in diesen Fällen der Verwendung schwerer Materialien für die stückigen Körper läßt sich eine sehr kostengünstige Herstellung des schallabsorbierenden Bauelements nach order Erfindung erreichen, indem man die stückigen Körper soweit mit dem Folienmaterial der Bodenflächen der becherförmigen Vertiefun-
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]gen formschlüssig umschließt, daß sie von diesem Folienmaterial festgehalten werden; diese feste Verbindung der stückigen Körper und der Folie erhält man auf besonders einfache Weise dadurch, daß man die stückigen Körper in 5eine Tiefziehform legt, in der die becherförmigen Vertiefungen ausgebildet werden, so daß sich die Folie im Bereich der Böden der becherförmigen Vertiefungen beim Tiefziehen um die stückigen Körper legt und sie dadurch festhält.
IOVorzugsweise beträgt der Durchmesser bzw. der mittlere Durchmesser der stückigen Körper zwischen etwa 1 mm und etwa 8 mm, während die Größe der Bodenfläche der becherförmi-
gen Vertiefungen zwischen etwa 10 und etwa 100 cm beträgt.
Diese Abmessungen haben, wie durch Untersuchungen im Rah-15men der vorliegenden Erfindung festgestellt wurde, besonders günstige Schallabsorptionseigenschaften zur Folge. Schließlich besteht eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Anzahl der Resonanzfrequenzen und damit zur Erzielung einer breitbandigen Absorption darin, daß die becherförmi-20gen Vertiefungen des gleichen schallabsorbierenden Bauelements zv/ei oder mehr Gruppen umfassen, die sich dadurch voneinander unterscheiden, daß die Menge und/oder die Größe und/oder die Verteilung und/oder das Gewicht und/oder das Material der auf die Bodenflächen aufgebrachten stückigen
örper unterschiedlich sind, so daß die einzelnen Bodenflächen untereinander in ihren Resonanzfrequenzen "verstimmt" sind. Mit dieser Maßnahme lassen sich die Resonanzfrequenzen so vielfältig und gut verteilen, daß man ein schallab-„-sorbierendes Bauelement mit nahezu idealem Verlauf des Schallabsorptionsgrads über den Schallfrequenzen erhält.
Eine noch andere Möglichkeit der Verstimmung der einzelnen Bodenflächen untereinander besteht darin, daß die becherorförmigen Vertiefungen des gleichen schallabsorbierenden Bauelements zwei
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loder mehr Gruppen umfassen, die sich dadurch voneinander unterscheiden, daß die Anordnung und/oder die Größe von in den Bodenflächen vorgesehenen Ausprägungen unterschiedlich ist·. Der Durchmesser der Ausprägungen kann zwischen 1 mm 5und 10 mm, vorzugsweise zwischen 3 mm und 7 mm, variieren, während die Größe der Bodenfläche der becherförmigen Ver-
p tiefungen jeweils zwischen etwa 10 und 100 cm beträgt.
Hierbei ist es besonders zu bevorzugen, daß zwischen etwa 0,5 und etwa 5, vorzugsweise zv/ischen etwa 1 und etwa 2
1 OAusprägungen pro Quadratzentimeter vorgesehen sind. Die Ausprägungen können unregelmäßig bzw. statistisch oder nach einem vorbestimmten regelmäßigen Muster auf der Bodenfläche verteilt sein. Da das zusätzliche Erzeugen von Ausprägungen in den Bodenflächen der becherförmigen Ver-
15tiefungen herstellungsmäßig nur einen besonders geringen zusätzlichen Aufwand erfordert, ist diese Ausführungsform des schallabsorbierenden Bauelements gemäß der Erfindung in allen den Fällen zu bevorzugen, in denen es zwar auf eine breitbandige Absorption ankommt, die Kosten für das Schall-
* absorptionsmaterial aber besonders kritisch sind. In allen den Fällen, in denen mehrere Gruppen von unterschiedlichen becherförmigen Vertiefungen vorgesehen sind, sollten vorzugsweise die becherförmigen Vertiefungen von jeder der einzelnen Gruppen regelmäßig oder unregelmäßig
bzw. statistisch über das gesamte schallabsorbierende Bauelement verteilt sein, damit sich im Mittel in jedem Flächenbereich des schallabsorbierenden Bauelements, der mehrere becherförmige Vertiefungen umfaßt, im wesentlichen die gleichen Schallabsorptionscharakteristika ergeben. Zur Versteifung des Bauelements kann die am oberen Rand der becherförmigen Vertiefungen liegende Abdeckfolie mit einer Profilierung, vorzugsweise mit Sicken, versehen sein. Außerdem kann die Rückseite der Abdeckfolie selbstklebend o^ausgebildet sein, so daß das erfindungsgemäße schallabsorbierende Bauelement in sehr einfacher und kostensparender V/eise an Decken und Wänden von Innenräumen angebracht wer-. den kann.
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!Außerdem kann das Bauelement erfindungsgemäß so ausgebildet werden, daß über den Bodenflächen mehrerer becherförmiger Vertiefungen, vorzugsweise aller becherförmiger Vertiefungen, eine gemeinsame Schutzfolie vorgesehen ist, 5welche die Zwischenräume zwischen diesen becherförmigen Vertiefungen überspannt. Dadurch läßt sich das Bauelement auf seiner dem Schallfeld bzw. dem auszukleidenden Innenraum zugewandten Fläche noch leichter reinhalten und reinigen.
^Schließlich können zwischen den becherförmigen Vertiefungen in der Abdeckfolie und/oder in der Schutzfolie Löcher vorgesehen sein. Dadurch v/ird die Schallabsorption noch erweitert, denn ein Teil des Schalls kann durch die Löcher . in der Abdeckfolie in einen Zwischenraum, der zwischen dem Bauelement und der Wand oder Decke, woran das Bauelement angebracht ist, vorgesehen ist, gelangen und dort absorbiert werden. Durch die erwähnten Löcher in der Schutzfolie gelangt der Schall in die von der Schutzfolie und den Seitenwänden benachbarter becherförmiger Vertiefungen sowie Bereichen der Abdeckfolie begrenzten Räume, deren Begrenzungen infolgedessen eine verstärkte Schallabsorption bewirken.
25Die Erfindung betrifft auch die Anwendung des schallabsorbierenden Bauelements, und zwar wird das schallabsorbierende Bauelement erfindungsgemäß als vollständige oder teilweise Auskleidung von umschlossenen Räumen, insbesondere von Innenräumen von Maschinen-, Apparate- und Geräte-
3Qverkapselungen, von Zelten, Traglufthallen sowie von Industrie-, Büro- und Wohnräumen, angewandt und dabei vorzugsweise auf die Resonanzmaxima des in diesen umschlossenen Räumen erzeugten Geräuschspektrums abgestimmt, so daß die am stärksten erzeugten Geräusche am intensivsten ab-
35sorbiert werden. Insbesondere bei der Auskleidung von Maschinen-, Apparate- und Geräteverkapselungen und -räumen läßt sich.die erwähnte Abstimmung sehr gut durchführen, weil hier Geräusche be-
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lstimmter Frequenzen maschinen-, apparate- oder gerätespezifisch sind. Beispielsweise wäre bei Transformatorenstationen ein schallabsorbierendes Bauelement vorzusehen, das auf die Netzfrequenz sowie Harmonische derselben ab-5gestimmt ist.
Bei der Anwendung des schallabsorbierenden Bauelements zur Aus- bzw. Verkleidung von Zelten, insbesondere großen Ausstellungs-, Schaustellungs-, Bewirtschaftungs- und 10Vergnügungszelten, sowie von Traglufthallen ist das geringe Gewicht und die lichtdurchlässige Ausführbarkeit des schallabsorbierenden Bauelements von besonderem Vorteil.
Endlich kann das schallabsorbierende Bauelement erfin-'^dungsgemäß auch als vollständige oder teilweise Verkleidung von Schallschirmen, insbesondere im Freien befindlichen Schallschirmen, beispielsweise von Betonschallschirmen an Autobahnen, angewandt werden, oder bei Schießständen. In diesen Fällen ist die Witterungsbeständigkeit des
schallabsorbierenden Bauelements, die Unempfindlichkeit
seiner Schallabsorptionseigenschaften gegen Veränderungen durch Witterungseinflüsse von besonderem Vorteil.
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pie Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf die Figuren der Zeichnung anhand einiger, besonders bevorzugter Ausführungsbeispiele näher erläutert; es zeigen: Fig. 1 Chladnische Klangfiguren einer quadratischen Boden-5flache einer becherförmigen Vertiefung, durch welche die Eigenschwingungen dieser Bodenfläche bei zwei verschiedenen Frequenzen veranschaulicht werden; Fig. 2 zwei gleich große rechteckige Bodenflächen von nebeneinanderliegenden becherförmigen Vertiefungen;
lOFig. 3 zv/ei verschieden große Bodenflächen zweier nebeneinanderliegender becherförmiger Vertiefungen; Fig. 4 den Schallabsorptionsgrad der Anordnung nach Fig. und der Anordnung nach Fig. 3 in Abhängigkeit von der Schallfrequenz;
Fig. 5 eine Teilschnittansicht einer Tiefziehform, in welcher in einer Folie durch Tiefziehen rasterförmig nebeneinanderliegende becherförmige Vertiefungen ausgebildet werden, wobei auf dem Boden der Tiefziehform Kugeln aus
einem relativ schweren Material angeordnet sind, um die sich der entstehende Boden der becherförmigen Vertiefungen beim Tiefziehvorgang soweit herumlegt, daß sie von diesem Boden formschlüssig festgehalten werden;
Fig. 6 den Schallabsorptionsgrad von erfindungsgemäßen schallabsorbierenden Bauelementen, wobei die Böden der Vertiefungen einmal nicht mit Kugeln beschwert sind, einmal mit Glaskugeln und einmal mit Bleikugeln;
30 Fig. 7 einen Schnitt durch eine becherförmige Vertiefung und eine zur Abdeckung derselben verwendete ebene Folie, wobei der Boden einmal ohne und einmal mit Ausprägungen versehen ist;
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jFig. 8 den Schallabsorptionsgrad eines Bauelements nach der Erfindung, bei dem die Böden der Vertiefungen einmal glatt sind, wie in Fig. 7a gezeigt, und in dem diese Böden mit Ausprägungen versehen sind, wie in Fig. 7b verancschaulicht ist; und
Fig. 9 ein schallabsorbierendes Bauelement, das aus einer Folie mit becherförmigen Vertiefungen und einer ebenen Abdeckfolie besteht.
Es sei zunächst auf Fig. 1 Bezug genommen, die zeigt, daß die Anzahl der Eigenfrequenzen einer quadratischen Platte verhältnismäßig beschränkt ist. Diese Eigenschwingungen lassen sich durch die Gleichung:
A = Am,n · sin - . η . χ . sin - . m . y (1)
^darstellen, wobei die einzelnen Formelzeichen folgendes bedeuten:
A = Auslenkung der Platte
A = Amplitude bei der Eigenschwingung m,n
a = Seitenlänge der quadratischen Platte
x,y = Koordinaten der Platte, wobei sich die eine Ecke der Platte im Nullpunkt des Koordinatensystems befindet, während sich die daran anschließenden Seiten längs der x- bzw. y-Achse erstrecken.
m,n = ganze Zahlen, die größer oder gleich 1 sind.
Aus Symmetriegründen treten bei quadratischen Platten die 30Eigenschwingungen (m,n) und (n,m) bei derselben Frequenz auf. Die Fig. 1 zeigt beispielsweise eine Überlagerung der Plattenschwingungen (1,3) und (3,1) bei 650 Hz und die Eigenschwingung (3,3) bei 1100 Hz, wobei die Seitenlänge a der quadratischen Platte in diesen Fällen 6,7 cm 35beträgt.
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]Dagegen lassen sich die Eigenschwingungen von rechteckigen Platten durch die Gleichung:
5 darstellen, wobei a die Länge und b die Breite der rechteckigen Platte bedeuten, während die übrigen Formelzeichen die gleiche Bedeutung wie in der obigen Gleichung haben.
Bei rechteckigen Platten liegen im Gegensatz zu quadratischen Platten die Eigenschwingungen (m,n) und (n,m) bei verschiedenen Frequenzen, so daß sich insgesamt wesentlich mehr Eigenschwingungen bei rechteckigen Platten ergeben, was eine Verbesserung der Schallabsorption insge- -csamt bedeutet, da die Schallabsorption bei den Resonanzfrequenzen ein Maximum hat. Es ist infolgedessen von Vorteil, wenn die Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen bei den schallabsorbierenden Bauelementen rechteckig sind, und wenn weiterhin zwei oder mehr Gruppen unteren schiedlich großer rechteckiger Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen auf dem gleichen Bauelement vorgesehen sind, und zwar insbesondere mit unterschiedlichen Verhältnissen von Länge a zu Breite b.
Zur Veranschaulichung der Wirkungen, die sich bei Anwendung unterschiedlich großer Rechtecke als Bodenflächen von becherförmigen Vertiefungen ergeben, sind in Fig. 4 zwei Schallabsorptionskurven I und II dargestellt, von denen sich die Kurve I auf die Schallabsortion der Anord-
30nung nach Fig. 2 und die Kurve II auf die Schallabsorption der Anordnung nach Fig. 3 bezieht. Die Anordnung nach Fig. 2 umfaßt zwei Bodenflächen aus Polyvinylchlorid-Folie von 0,3 mm Durchmesser, die gleich große Rechtecke mit der Länge a = 70 mm und der Breite b =32,5 mm sind. Die An-
35Ordnung nach Fig. 3 umfaßt ebenfalls.
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lzwei Bodenflächen, die in gleicher Weise aus einer Polyvinylchlorid-Folie von 0,3 nun Stärke ausgebildet worden sind, wobei jedoch die eine rechteckige Bodenfläche 2 größer als die andere rechteckige Bodenfläche 3 ist. Im Aus-Sführungsbeispiel betrug zwar die Länge a der beiden Bodenflächen 2,3 ebenfalls 70 mn, jedoch hatte die Bodenfläche 2 eine Breite von b^ = 35 mm und die Bodenfläche 3 eine Breite von bp = 30 nun
Wie die Fig. 4 zeigt, ergibt sich bei der Anordnung nach
g. 3, deren Schallabsorptionsgrad über der Frequenz durch die Kurve II dargestellt ist, eine verbreiterte Absorpjfcionskurve gegenüber der Anordnung nach Fig. 2, deren Schallabsorptionskurve I nur ein einziges Maximum hat.
vorstehenden Ausführungen gelten natürlich im Prinzip auch für andere Flächenformen, so daß man allgemein sagen kann, daß langgestreckte Bodenflächen gegenüber gedrungenen Bodenflächen vorzuziehen sind, also beispielsweise ellipsenförmige Bodenflächen gegenüber kreisförmigen Boden-
flächen zu bevorzugen sind, weil erstere eine größere Anzahl von Eigenfrequenzen als letztere haben.
Die Verstimmung, d.h. die Veränderung der Eigenfrequenzen der einzelnen Bodenflächen kann auch dadurch geschehen, daß man, wie in Fig. 5 angedeutet ist, stückige Körper 4, vorzugsweise Kugeln, auf den folienförmigen Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen 6 anbringt.
onln Fig. 5 ist eine Teilschnittansicht durch eine Tiefziehform 7 gezeigt, in der die rasterförmig nebeneinanderliegenden becherförmigen Vertiefungen 6 mittels einer Kunststoff-Folie 8 ausgebildet werden. Einer der vielen Unterdruckkanäle, die in den Bereichen der Tiefziehform münden,
35an denen die Bodenflächen 5 beim Tiefziehen entstehen, ist bei 9 angedeutet. Ein besonders bevorzugtes Verfahren zum Befestigen von
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1 stückigen Körpern 4, beispielsweise von Glas- oder Bleikugeln an der Bodenfläche 5 der becherförmigen Vertiefung 6 besteht darin, daß man die stückigen Körper 4 vor der Durchführung des Tiefziehens in den Bereichen der Tief-5ziehform 7 anordnet, in denen beim Tiefziehvorgang die Bodenflächen 5 der becherförmigen Vertiefungen 6 entstehen. Wenn nämlich beim Tiefziehvorgang die becherförmigen Vertiefungen 6 ausgebildet werden, während in den eben erwähnten Bereichen die stückigen Körper 4 angeordnet sind,
^dann legt sich die Kunststoff-Folie 8 infolge des durch die Unterdruckkanäle 9 erzeugten Unterdrucks um die stückigen Körper 4 formschlüssig herum, und zwar so weit, daß diese stückigen Körper 4 mehr als zur Hälfte von der Kunststoff-Folie 8 umfaßt werden, so daß die sich nach Vollendung des
Tiefziehvorgangs und nach Erkalten bzw. Verfestigen der Bodenflächen 5 nicht mehr von den Bodenflächen 5 lösen können, sondern durch diese formschlüssig festgehalten werden.
Die Fig. 6 veranschaulicht den Schallabsorptionsgrad verschiedener schallabsorbierender Bauelemente, die gemäß der DE-OS 2 758 041 rasterförmig nebeneinanderliegende becherförmige Vertiefungen aufweisen, deren beim Einbau dem Schallfeld auszusetzende Bodenflächen zu verlustbehafteten Schwingungen anregbar sind, wobei die oberen Ränder der becherförmigen Vertiefungen gemeinsam durch eine weitere, ebenfalls schwingungsfähige, aber ebene Folie abgedeckt sind, welche die in den einzelnen becherförmigen Vertiefungen enthaltenen Luftvolumina luftdicht abschließt. Die
30strichpunktierte Kurve III veranschaulicht den Verlauf des Schallabsorptionsgrads bei einem Bauelement, bei dem die Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen glatt und nicht mit stückigen Körpern beschwert sind; die Bodenflächen waren hierbei rechteckig und hatten eine Länge von cm und eine Breite von 8 cm.
Dagegen zeigt die in ausgezogenen Linien dargestellte Kurve IV und die gestrichelt gezeigte Kurve V jeweils den Einfluß einer
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!Beschwerung der Bodenflächen durch stückige Körper; die Bodenflächen hatten auch hier jeweils eine Länge von 9 cm und eine Breite von 8 cm und -wurden in jedem Falle durch jeweils zehn stückige Körper beschwert. Die Kurve IV zeigt 5den Schallabsorptionsgrad bei einer Beschwerung von Bodenflächen durch Glaskugeln von 5 m mDurchmesser, und die Kurve V zeigt den Schallabsorptionsgrad bei einer Beschwerung der Bodenflächen durch Bleikugeln von 5 mm Durchmesser. V7ie man sieht, ergibt sich durch die stückigen Körper ins-
lOgesamt eine Erhöhung des Schallabsorptionsgrads und eine Verbreiterung des nutzbaren Frequenzbereichs nach tieferen Frequenzen hin. Durch die Bleikugeln wird, wie die Kurve V deutlich zeigt, insbesondere die Absorption im Frequenzbereich von 400 bis 1200 Hz erheblich verbessert, d.h. der
15schallabsorptionsgrad stark angehoben, wobei außerdem der Schallabsorptionsgrad auch bei den höheren Frequenzen von 1200 bis 3500 Hz noch über dem Schallabsorptionsgrad des Bauelements liegt, bei dem Bodenflächen der becherförmigen Vertiefungen nicht beschwert sind; erst oberhalb von 3500
Hz sinkt der Schallabsorptionsgrad nach der Kurve V unter den der Kurve III ab.
Wie man aus der Kurve IV ersieht, bringt zwar die Beschwerung durch Glaskugeln in dem beschriebenen Ausführungsbeispiel keine so starke Anhebung des Schallabsorptionsgrads im niedrigeren Frequenzbereich, wie das bei der Beschwerung der Bodenflächen mit Bleikugeln der Fall ist, was im übrigen auch wegen des geringeren Gewichts der Glaskugeln verständlich ist, dafür ergibt sich aber sowohl insgesamt . eine Erhöhung des Schallabsorptionsgrads durch die Beschwerung mit Glaskugeln praktisch im gesamten in Frage stehenden Frequenzbereich von 400 bis fast 5000 Hz als auch eine Einebnung des Verlaufs des Schallabsorptionsgrads über der Frequenz, d.h. die Unterschiede zwischen Maxima und Minima ocder Kurve IV sind geringer als diejenigen der Kurve III, was eine geringere Abhängigkeit des Schallabsorptionsgrads von der jeweiligen Schallfrequenz bedeutet.
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!Schließlich besteht, wie die Fig. 7 und 8 veranschaulichen, eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Anzahl der Resonanzfrequenzen und damit zur Erzielung einer breitbandigen Absorption darin, daß man die einzelnen Bodenflächen 5der becherförmigen Vertiefungen durch Ausprägungen in die-· sen Bodenflächen untereinander verstimmt, so daß es also zwei oder mehr Gruppen von becherförmigen Vertiefungen 10 gibt, die sich dadurch unterscheiden, daß ihre Bodenflächen 11 mit unterschiedlich angeordneten oder ausgebilde-
lOten Ausprägungen 12 versehen sind, wie durch Fig. 7b angedeutet ist. Zum Vergleich ist in Fig. 7a eine becherförmige Vertiefung 10 mit glatter Bodenfläche 11 gleicher Größe dargestellt; beide becherförmigen Vertiefungen der Fig. 7a und 7b sind durch eine Abdeckfolie 13 abgedeckt.
In Fig. 8 ist der Schallabsorptionsgrad eines Bauelements mit becherförmigen Vertiefungen 10, dessen Bodenflächen 11 glatt sind, durch die in ausgezogenen Linien gezeichnete
Kurve VI dargestellt, während die Kurve VII den Schallab-
sorptionsgrad eines Bauelements veranschaulicht, bei dem
die Bodenflächen 11 der becherförmigen Vertiefungen 10 mit Ausprägungen 12 versehen sind. Im einzelnen lagen den Kurven VI und ¥11 folgende beispielsweise Ausgestaltungen der
becherförmigen Vertiefungen zugrunde: 25
In beiden Fällen waren die Bodenflächen 11 der becherförmigen Vertiefungen 10 quadratisch, wobei die Seitenlänge a = 9 cm betrug; die Höhe h, d.h. der Abstand zwischen der Bodenfläche 11 und der Abdeckfolie 13, betrug ebenfalls in beiden Fällen 3 cm. In den Bodenflächen 11 der Ausführungsform nach Fig. 7b waren jeweils 100 Ausprägungen unregelmäßig verteilt vorgesehen, wobei die Durchmesser der Ausprägungen zwischen 3 mm und 7 mm und die Tiefen der Aus-35prägungen zwischen etwa 3 mm und etwa 4 mm variierten. Die Bodenflächen 11 verschiedener becherförmiger Vertiefungen von ein- und demselben Bauelement unterschieden sich dadurch, daß die Anordnung der Ausprägungen
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!von Bodenfläche zu Bodenfläche verschieden war.
Wie man aus Fig. 8 ersieht, wurde durch diese Ausbildung und Anordnung der Ausprägungen 12 in den Bodenflächen 11 5ein wesentlich gleichmäßigerer Verlauf des Absorptionsgrads im in Frage stehenden Frequenzbereich von etwa 500 bis etwa 5000 Hz gegenüber glatten Bodenflächen 11 erzielt.
Die Abdeckfolie 13 kann, wie Fig. 7b zeigt, zur Verstei-.lOfung mit Profilierungen 14, beispielsweise Sicken, versehen sein. Außerdem kann die Rückseite, d.h. die der Bodenfläche 11 abgewandte Seite der Abdeckfolie 13 aus Montagegründen selbstklebend sein.
in Figur 9 in Draufsicht im Schnitt nur in perspektivischer Darstellung gezeigte Bauelement besteht aus einer Kunststoff-Folie 15 mit rasterförmig nebeneinander angeordneten becherförmigen Vertiefungen 16 mit einer Tiefe t von zum Beispiel 30 mm. Die becherförmigen Vertiefungen haben eine rechteckige Form mit der Breite b von beispielsweise 80 mm und der Länge a von beispielsweise 90 mm und einen gegenseitigen Abstand c von zum Beispiel 7 mm. Die Folie 15 besteht aus Kunststoff, zum Beispiel Polyäthylen, 2cmit einer Dicke von vorzugsweise 0,1 bis 0,3 mm. Die Folie kann bis zu 0,5 mm dick sein, siß kann auch eine Stärke von beispielsweise 0,1 mm aufweisen. Diese Dicke von 0,1 bis 0,5 mm der Folie gilt im übrigen auch für die becherförmigen Vertiefungen der anderen Ausführungsformen.
Die becherförmigen Vertiefungen 16 der Folie 15 sind an ihrem offenen Rand durch eine ebene Abdeckfolie 17 von etwa 0,3 mm abgedeckt, so daß das Luftvolumen jeder einzelnen becherförmigen Vertiefung 16 für sich luftdicht abge-35schlossen ist.
Die Folien 15 und 17 können glasklar oder auch farbig sein.
Claims (6)
- 2 2 13 181 ERFINDU N GSA Ή SPRÜCHE1. Schallabsorbierendes, nur aus mindestens zwei übereinander angeordneten Folien, insbesondere Kunststoff-Fo-5lien, bestehendes Bauelement, gekennzeichnet dadurch, daß mindestens eine Kunststoff-Folie (8, 15) rasterförmig nebeneinanderliegende becherförmige Vertiefungen (6, 10, 16) aufweist, deren beim Einbau dem Schallfeld auszusetzende Bodenflächen (1, 2, 3, 5, 11) beilOSchalleinfall zu verlustbehafteten Schwingungen anregbar sind, wobei die Kunststoff-Folie (8, 15) vorzugsweise 0,1 bis 0,3 mm dick ist, und daß die offenen Ränder der becherförmigen Vertiefungen (6, 10, 16) gemeinsam durch eine weitere ebenfalls schwingungsfähige, aber ebene Abdeckfolie (13, 17) abgedeckt sind, die die in den einzelnen becherförmigen Vertiefungen (6, 10, 16) enthaltenen Luftvolumina luftdicht abschließt, und daß vorzugsweise zur Verbreiterung des Frequenzumfangs der Schallabsorption und zur Er-" höhung des Schallabsorptionsgrades des schallabsorbieren-den Bauelements die Flächenumrisse und/oder die Flächenstrukturen und/oder die auf die Flächeneinheit bezogenen Flächengewichte der Bodenflächen (1,2, 3, 5, 11) von unterschiedlichen becherförmigen Vertiefungen (6, 10, 16) des gleichen schallabsorbierenden Bauelements und/oder das auf die Flächeneinheit bezogene Flächengewicht der Bodenflächen (1, 2, 3, 5, 11) der becherförmigen Vertiefungen (6, 10, 16) von dem auf die Flächeneinheit bezogenen Flächengewicht des übrigen Materials der die becherförmigen Vertie-3(xungen (6, 10, 16) aufweisenden Kunststoff-Folie (8, 15) verschieden sind.2 2 13 18— tL\ —
- 12. Schallabsorbierendes Bauelement nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß die becherförmigen Vertiefungen des gleichen schallabsorbierenden Bau-' elements aus zwei oder mehr Gruppen von jeweils einen 5langgestreckten Flächenumriß der Bodenfläche (2, 3) aufweisenden Vertiefungen bestehen, wobei sich die einzelnen Gruppen von Vertiefungen dadurch voneinander unterscheiden, daß das Verhältnis der Länge (a) bzw. der maximalen Länge zur Breite (b^, bp) bzw. zur maximalen Breite der10Bodenfläche (2,3) unterschiedlich ist; insbesondere daß die Länge (a) bzw. die maximale Länge der langgestreckten Flächenumrisse in allen Gruppen von becherförmigen Vertiefungen gleich ist, während die Breite (b^, b2) bzw. die maximale Breite von Gruppe zu Gruppe verschieden ist, oder'5umgekehrt; wobei vorzugsweise zwei Gruppen von becherförmigen Vertiefungen vorgesehen sind, bei denen das Verhältnis der Länge (a) bzw. der maximalen Länge zur Breite (b-j, bg) bzw. zur maximalen Breite der Bodenflächen(2, 3) in der einen Gruppe von etwa 1,2:1 bis etwa 2:1 beträgt, wäh-rend es in der anderen Gruppe von etwa'2,2:1 bis etwa 4:1 beträgt; oder vorzugsweise drei Gruppen von becherförmigen Vertiefungen vorgesehen sind, bei denen das Verhältnis der Länge (a) bzw. der maximalen Länge zur Breite (b^, b2) bzw. zur maximalen Breite in der ersten Gruppe von etwa 1,2:1 bis etwa 2:1, in der zweiten Gruppe von etwa 2,2:1 bis etwa 3:1 und in der dritten Gruppe von etwa 3,2:1 bis etwa 5:1 beträgt.ο« 3. Schallabsorbierendes Bauelement nach Punkt 1 oder 2, gekennzeichnet dadurch, daß die Flächenumrisse der .Bodenflächen Rechtecke, Ellipsen und/oder Rhomboide sind.u 2 2 13 18
- 14. Schallabsorbierendes Bauelement nach Punkt 1, 2 oder 3, gekennzeichnet dadurch, daß das Folienmaterial der Bodenflächen (2, 3, 5, 11) der becherförmigen Vertiefungen (6, 10) dünner ist als das Polienma-5terial der Seitenwände der Vertiefungen (6, 10) und der Stege zwischen den einzelnen Vertiefungen (6, 10) bzw. zwischen den Seitenwänden benachbarter Vertiefungen (6, 10).
- 5. Schallabsorbierendes Bauelement nach einem der Punkte 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch, daß auf den Bodenflächen (5) der becherförmigen Vertiefungen (6) stückige Körper (4) angebracht sind, wobei die Größe der Querschnittsfläche jedes der stückigen Körper (4) klein gegen die Größe der Bodenfläche £?) der jeweiligen ^Vertiefung (6) ist; wobei vorzugsweise die stückigen Körper (4) Kunststoff-Teilchen, insbesondere -Kugeln, sind, die auf den Bodenflächen (5) der becherförmigen Vertiefungen (6) haftend befestigt, insbesondere aufgeschmolzen sind; oder vorzugsweise die stückigen Körper (4) aus einemMaterial bestehen, dessen spezifisches Gewicht groß gegenüber dem spezifischen Gewicht des Folienmaterials (8) der becherförmigen Vertiefungen (6) ist, insbesondere aus Metall, Glas, Mineral und/oder Schlacke, und daß sie bevorzugt gerundete Oberflächen a ufweisen, wobei die stückigen Körper (4) bevorzugt soweit von dem Folienmaterial (8) der Bodenflächen (5) der becherförmigen Vertiefungen (6) formschlüssig umschlossen sind, daß sie von demselben festgehalten werden; wobei außerdem vorzugsweise der Durchmesseroßbzw. der mittlere Durchmesser der stückigen Körper (4) zwischen etwa 1 mm und etv/a 8 mm beträgt, während die Größe der Bodenfläche (5) der becherförmigen Vertiefungen (6) zwischen etwa 10 und etwa 100 cm beträgt; und/oder bevorzugt die becherförmigen Vertiefungen (6) des gleichen35schallabsorbierenden Bauelements zwei oder mehr Gruppen umfassen, die sich dadurch unterscheiden, daß die Menge und/oder das Gewicht und/oder die Verteilung und/oder die Größe und/oder das Material der auf die Bodenflächen (5) aufgebrachten stückigen Körper (4) unterschiedlich ist..^. 22 13 18l6. Schallabsorbierendes Bauelement nach einem der Punkte 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch,. daß die becherförmigen Vertiefungen (10) des gleichen schallabsorbierenden Bauelements zwei oder mehr Gruppen 5umfassen, die sich dadurch voneinander unterscheiden, daß die Anordnung und/oder die Größe von in den Bodenflächen (11) vorgesehenen Ausprägungen (12) unterschiedlich ist; wobei vorzugsweise der Durchmesser der Ausprägungen (12) zwischen 1 mm und 10 mm, vorzugsweise zwischen 3 mm und 710mm, variiert, während die Größe der Bodenfläche (11) der becherförmigen Vertiefungen (10) jeweils zwischen etwa 10 und 100 cm beträgt; und/oder bevorzugt zwischen etwa 0,5 und etwa 5, vorzugsweise zwischen etwa 1 und etwa 2 Ausprägungen (12) pro Quadratzentimeter vorgesehen sind; und/15oder bevorzugt die Tiefe der Ausprägungen (12) zwischen 2 mm und 5 mm, vorzugsweise zwischen 3 mm und 4 mm, variiert; und/oder daß die Ausprägungen (12) unregelmäßig oder nach einem vorbestimmten regelmäßigen Muster auf der Bodenfläche (11) verteilt sind.'7· Schallabsorbierendes Bauelement nach einem der Punkte 1 bis 6, gekennzeichnet dadurch, daß die am oberen Rand der becherförmigen Vertiefungen (10) liegende Abdeckfolie (13) mit einer Profilierung (14), vorzugsweise mit Sicken, versehen ist; und/oder daß dieRückseite der Abdeckfolie (13) selbstklebend ist; und/oder daß über den Bodenflächen (11) mehrerer becherförmiger Vertiefungen (10), vorzugsweise aller becherförmiger Vertiefungen (10), eine gemeinsame Schutzfolie vorgesehen ist,„welche die Zwischenräume zwischen diesen becherförmigen Vertiefungen (10) überspannt; und/oder daß zwischen den becherförmigen Vertiefungen (10) in der Abdeckfolie (13) und/oder in der Schutzfolie Löcher vorgesehen sind. 8. Schallabsorbierendes Bauelement nach einem derocPunkte 1 bis 7, gekennzeichnet dadurch, daß die becherförmigen Vertiefungen (6, 10) von jeder der einzelnen Gruppen regelmäßig oder unregelmäßig bzw. statistisch über das gesamte schallabsorbierende Bauelement verteilt sind.'Λ- 22 13 18
- 19. Anv;endung eines schallabsorbierenden Bauelements nach einem der Punkte 1 bis 8, gekennzeichnet dadurch, daß das schallabsorbierende Bauelement als vollständige oder teilweise Auskleidung von umschlos-5senen Räumen, insbesondere von Innenräumen von Maschinen-, Apparate- und Geräteverkapselungen, von Zelten, Traglufthallen sowie von Industrie-, Büro- und Wohnräumen, angewandt wird und dabei vorzugsweise auf die Resonanzmaxima des in diesen umschlossenen Räumen erzeugten Geräusch-10spektrums abgestimmt ist.
- 10. Anwendung eines schallabsorbierenden Bauelements nach einem der Punkte 1 bis 8, gekennzeichnet dadurch, daß das schallabsorbierende Bauelement ^aIs vollständige oder teilweise Verkleidung von Schall-. schirmen,insbesondere im Freien befindlichen Schallschir-. men, angewandt wird.HierziL jL-Seiten Zeichnungen
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