RU2425196C1 - Low noise shop - Google Patents
Low noise shop Download PDFInfo
- Publication number
- RU2425196C1 RU2425196C1 RU2010134712/03A RU2010134712A RU2425196C1 RU 2425196 C1 RU2425196 C1 RU 2425196C1 RU 2010134712/03 A RU2010134712/03 A RU 2010134712/03A RU 2010134712 A RU2010134712 A RU 2010134712A RU 2425196 C1 RU2425196 C1 RU 2425196C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sound
- frame
- floor
- ceiling
- shop
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 26
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 claims abstract description 15
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 5
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 15
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 6
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 4
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims description 4
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 3
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 3
- WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N (+)-Norgestrel Chemical compound O=C1CC[C@@H]2[C@H]3CC[C@](CC)([C@](CC4)(O)C#C)[C@@H]4[C@@H]3CCC2=C1 WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N 0.000 claims description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000000806 elastomer Substances 0.000 claims description 2
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 claims description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 2
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 claims description 2
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 claims description 2
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 claims description 2
- -1 for example Substances 0.000 abstract description 4
- 239000006260 foam Substances 0.000 abstract description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 abstract 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 5
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 3
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 3
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 230000021715 photosynthesis, light harvesting Effects 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Building Environments (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к промышленной акустике, в частности к широкополосному шумоглушению, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства в качестве средства защиты от шума.The invention relates to industrial acoustics, in particular to broadband sound attenuation, and can be used in all sectors of the economy as a means of protection against noise.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является акустическая конструкция по патенту РФ №2366785, кл. F01N 1/04, [прототип], содержащая каркас на перекрытии здания и стены со звукопоглощающей облицовкой.The closest technical solution to the technical nature and the achieved result is the acoustic design according to the patent of the Russian Federation No. 2366785, class.
Недостатком технического решения, принятого в качестве прототипа, является сравнительно невысокая эффективность шумоглушения за счет сравнительно невысокого коэффициента вибродемпфирования межэтажного перекрытия.The disadvantage of the technical solution adopted as a prototype is the relatively low noise attenuation efficiency due to the relatively low coefficient of vibration damping of the floor.
Технический результат - повышение эффективности шумоглушения.The technical result is an increase in the efficiency of sound attenuation.
Это достигается тем, что в акустической конструкции цеха, содержащей каркас цеха, несущие стены с ограждениями в виде пола и потолка, которые облицованы звукопоглощающими конструкциями, оконные и дверные проемы, а также штучные звукопоглотители, содержащие каркас, в котором расположен звукопоглощающий материал, и установленные над шумным оборудованием, пол выполнен на упругом основании и содержит установочную плиту, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите межэтажного перекрытия с полостями через слои вибродемпфирующего материала и гидроизоляционного материала с зазором относительно несущих стен производственного помещения, причем полости базовой плиты заполнены вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером.This is achieved by the fact that in the acoustic structure of the workshop, containing the workshop framework, bearing walls with fences in the form of floor and ceiling, which are lined with sound-absorbing structures, window and door openings, as well as piece sound absorbers containing the frame in which the sound-absorbing material is located, and installed above noisy equipment, the floor is made on an elastic base and contains a mounting plate made of concrete reinforced with vibration-damping material, which is installed on the base plate of the interfloor overlapping cavities through layers of vibration damping material and waterproofing material with a gap relative to the bearing walls of the production room, the cavities of the base plate being filled with vibration damping material, for example, a foamed polymer.
На фиг.1 изображен общий вид малошумного производственного помещения, на фиг.2 - разрез междуэтажного перекрытия здания, на фиг.3 - конструкция подвесного потолка.In Fig.1 shows a General view of the low-noise industrial premises, Fig.2 is a section of the floor of the building, Fig.3 is a design of a suspended ceiling.
Малошумное производственное помещение (фиг.1) содержит каркас цеха (на чертеже не показан), оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1, 2, 3, 4 с ограждениями 5, 6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас, в котором расположен звукопоглощающий материал, и установленные над шумным оборудованием 11. Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 12, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 15 межэтажного перекрытия с полостями 16 через слои вибродемпфирующего материала 14 и гидроизоляционного материала 13 с зазором 17 относительно несущих стен 1, 2, 3, 4 производственного помещения. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 12 по всем направлениям, слои вибродемпфирующего материала 14 и гидроизоляционного материала 13 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 1, 2, 3, 4 и базовой несущей плите 15 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, находящихся под межэтажным перекрытием, полости 16 заполнены вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, например полиэтиленом или полипропиленом, а стены 1,2,3,4 облицованы звукопоглощающими конструкциями. В качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом (на чертеже не показано), например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден».The low-noise production room (Fig. 1) contains a workshop frame (not shown in the drawing),
В качестве звукопоглощающего материала может быть использован также жесткий пористый материал, например пеноалюминий или металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30÷45%. В качестве звукопоглощающего материала может быть использован материал в виде крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, или полиуретана, или пластиката, причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3-2,5 мм (на чертеже не показано).As a sound-absorbing material, a rigid porous material can also be used, for example, foam aluminum or cermets, or a shell rock with a degree of porosity in the range of optimal values: 30–45%. As a sound-absorbing material, a material in the form of crumbs from solid vibration-damping materials, for example, elastomer, or polyurethane, or plastic, can be used, moreover, the size of the fractions of the crumb lies in the optimal range of values: 0.3-2.5 mm (not shown in the drawing).
Подвесной акустический потолок (фиг.3) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане B×C, отношение которых лежит в оптимальном интервале величин B:C=1:1…2:1, подвешиваемого к потолку производственного здания с помощью подвесок 21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам 24, установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью дюбель-винтов 23. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором через слой акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего материала 18. При монтаже акустического потолка должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: D - от точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е - толщины слоя звукопоглощающего материала, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале величин: E:D=0,1…0,5. Перфорированный лист 20 имеет следующие параметры перфорации: диаметр перфорации - 3…7 мм, процент перфорации 10%…15%, причем по форме перфорация может быть выполнена в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного сечения (на чертеже показаны квадратные отверстия). В случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности.Suspended acoustic ceiling (figure 3) consists of a rigid frame 19, made in the form of a rectangular parallelepiped with the dimensions of the sides in the plan B × C, the ratio of which lies in the optimal range of values B: C = 1: 1 ... 2: 1, suspended to the ceiling of the production building using hangers 21 having brackets 22 for laying power wires to the fixtures 24 installed in the frame 19. The frame is fixed to the ceiling using dowels-screws 23. A perforated sheet 20 is attached to the frame, through which a layer of acoustic of a transparent material 25, a layer of sound-absorbing material 18 is located. When installing an acoustic ceiling, the optimum size ratios must be observed: D - from the point of suspension of the frame to either side and E - thickness of the layer of sound-absorbing material, and the ratio of these sizes should be in the optimal range of values: E: D = 0.1 ... 0.5. The perforated sheet 20 has the following perforation parameters: the diameter of the perforation is 3 ... 7 mm, the percentage of perforation is 10% ... 15%, and the shape of the perforation can be made in the form of holes of round, triangular, square, rectangular or diamond-shaped cross-section (square holes are shown in the drawing ) In the case of non-circular holes, the maximum diameter of a circle inscribed in a polygon should be considered as a conditional diameter.
Малошумное производственное помещение работает следующим образом.Low-noise production room works as follows.
Звуковая энергия от оборудования 11, находящегося в помещении, попадает на слои звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций, которыми облицованы несущие стены 1, 2, 3, 4 с ограждениями 5, 6 (пол 6 и потолок 5), а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас, в котором расположен звукопоглощающий материал, и которые установлены над шумным оборудованием 11. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца", где потери энергии происходят за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора, о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор звукопоглотителя. Коэффициент перфорации перфорированной стенки принимается равным или более 0,25. Для предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя предусмотрена стеклоткань, например типа ЭЗ-100, расположенная между звукопоглотителем и перфорированной стенкой.Sound energy from the
Звуковые волны, распространяясь в производственном помещении, взаимодействуют с заполненными звукопоглотителем полостями.Sound waves propagating in the production room interact with cavities filled with sound absorber.
Взаимодействие звуковых волн с активными полостями, заполненными негорючим звукопоглотителем, приводит к шумоглушению в высокочастотном диапазоне, причем за счет наличия полостей увеличивается поверхность звукопоглощения, и, как следствие, повышается коэффициент звукопоглощения.The interaction of sound waves with active cavities filled with a non-combustible sound absorber leads to sound attenuation in the high-frequency range, and due to the presence of cavities, the sound absorption surface increases, and, as a result, the sound absorption coefficient increases.
При установке виброактивного оборудования на плиту 12, происходит двухкаскадная виброзащита, за счет вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 12, а также за счет слоя вибродемпфирующего материала 14, в качестве которого могут быть использованы: иглопробивные маты типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, материал из твердых вибродемпфирующих материалов, например пластиката, из звукоизоляционных плит на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 60÷80 кг/м3.When installing vibroactive equipment on the
Подвесной акустический потолок работает следующим образом.False acoustic ceiling works as follows.
Подвешивание подвесного акустического потолка осуществляют на подвесках 21, которые крепятся к потолку с помощью дюбель-винтов 23, а другим концом закреплены на каркасе 19. Звуковые волны, распространяясь в производственном помещении, взаимодействуют с заполненными звукопоглотителем полостями.Suspension of a suspended acoustic ceiling is carried out on suspensions 21, which are attached to the ceiling using dowels-screws 23, and the other end is fixed to the frame 19. Sound waves propagating in the production room interact with the cavities filled with the sound absorber.
Взаимодействие звуковых волн с активными полостями, заполненными негорючим звукопоглотителем, приводит к шумоглушению в высокочастотном диапазоне, причем за счет наличия полостей увеличивается поверхность звукопоглощения, и, как следствие, повышается коэффициент звукопоглощения.The interaction of sound waves with active cavities filled with a non-combustible sound absorber leads to sound attenuation in the high-frequency range, and due to the presence of cavities, the sound absorption surface increases, and, as a result, the sound absorption coefficient increases.
Преимуществом предлагаемого изобретения является его универсальность применения для различных производственных помещений, имеющих самые разнообразные шумовые характеристики. При этом следует отметить относительную легкость настройки характеристик на требуемый частотный диапазон шумоподавления за счет изменения длины подвеса и его экономически обоснованную эффективность (имеется в виду снижение шума до санитарно-гигиенических норм). Кроме того, выполнение звукопоглотителя из негорючих материалов делает конструкцию пожаробезопасной.An advantage of the invention is its versatility of application for various production facilities having a wide variety of noise characteristics. In this case, it should be noted the relative ease of tuning the characteristics to the required frequency range of noise reduction due to changes in the length of the suspension and its economically feasible efficiency (meaning reducing noise to sanitary standards). In addition, the implementation of the sound absorber of non-combustible materials makes the design fireproof.
Claims (5)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010134712/03A RU2425196C1 (en) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | Low noise shop |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010134712/03A RU2425196C1 (en) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | Low noise shop |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2425196C1 true RU2425196C1 (en) | 2011-07-27 |
Family
ID=44753575
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010134712/03A RU2425196C1 (en) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | Low noise shop |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2425196C1 (en) |
Cited By (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2528802C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-09-20 | Олег Савельевич Кочетов | Sound absorbing element |
| RU2530437C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-10-10 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov's acoustic workshop structure |
| RU2536550C1 (en) * | 2013-06-17 | 2014-12-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) | Seismic design of building |
| RU2544182C2 (en) * | 2012-01-27 | 2015-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (Федеральный центр науки и высоких технологий) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) | Earthquake-resistant building structure |
| RU2544183C2 (en) * | 2012-01-27 | 2015-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (Федеральный центр науки и высоких технологий) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) | Low-noise quakeproof production building |
| RU2565281C1 (en) * | 2014-10-03 | 2015-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov's shop acoustic structure |
| RU2573882C1 (en) * | 2014-12-25 | 2016-01-27 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov(s low-noise aseismic production building |
| RU2600236C1 (en) * | 2015-11-10 | 2016-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov low-noise structure for earthquake-resistant industrial buildings |
| RU2606887C1 (en) * | 2016-01-27 | 2017-01-10 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov low-noise aseismic production building |
| RU2643225C2 (en) * | 2014-04-07 | 2018-01-31 | Олег Савельевич Кочетов | Vibrizolated foundation of industrial building |
| RU2648129C2 (en) * | 2014-04-07 | 2018-03-22 | Олег Савельевич Кочетов | Earthquake-resistant building structure |
| RU2649699C2 (en) * | 2015-05-20 | 2018-04-04 | Мария Михайловна Стареева | Low noise production room |
| RU2665720C1 (en) * | 2017-10-03 | 2018-09-04 | Олег Савельевич Кочетов | Low noise design for earth-quake proof industrial buildings |
| CN110599993A (en) * | 2019-09-24 | 2019-12-20 | 哈尔滨工程大学 | Carbon fiber sound baffle for underwater detection equipment |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3881569A (en) * | 1973-09-06 | 1975-05-06 | Jr William O Evans | Soundproofing panel construction |
| RU2054099C1 (en) * | 1993-02-04 | 1996-02-10 | Сергей Хасанбиевич Шогенов | Ceiling slab |
| FR2834738A1 (en) * | 2002-01-15 | 2003-07-18 | Euramax Ind Sa | Soundproofing panel for roofs or partitions has core of polymer foam or extruded plastic material and thin elastomer layer |
| RU2006133081A (en) * | 2006-09-15 | 2008-03-20 | Олег Савельевич Кочетов (RU) | ACOUSTIC FOAM CEILING CEILING |
| CN101319556A (en) * | 2008-07-21 | 2008-12-10 | 天津市润达塑料包装有限公司 | Novel floating build floor and its construction method |
| RU2366785C2 (en) * | 2007-06-22 | 2009-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Acoustic structure for production premises |
-
2010
- 2010-08-20 RU RU2010134712/03A patent/RU2425196C1/en active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3881569A (en) * | 1973-09-06 | 1975-05-06 | Jr William O Evans | Soundproofing panel construction |
| RU2054099C1 (en) * | 1993-02-04 | 1996-02-10 | Сергей Хасанбиевич Шогенов | Ceiling slab |
| FR2834738A1 (en) * | 2002-01-15 | 2003-07-18 | Euramax Ind Sa | Soundproofing panel for roofs or partitions has core of polymer foam or extruded plastic material and thin elastomer layer |
| RU2006133081A (en) * | 2006-09-15 | 2008-03-20 | Олег Савельевич Кочетов (RU) | ACOUSTIC FOAM CEILING CEILING |
| RU2366785C2 (en) * | 2007-06-22 | 2009-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Acoustic structure for production premises |
| CN101319556A (en) * | 2008-07-21 | 2008-12-10 | 天津市润达塑料包装有限公司 | Novel floating build floor and its construction method |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ОСИПОВ Г.Л. и др. Снижение шума в зданиях и жилых районах. - М.: Стройиздат, 1987, с.391. * |
Cited By (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2544182C2 (en) * | 2012-01-27 | 2015-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (Федеральный центр науки и высоких технологий) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) | Earthquake-resistant building structure |
| RU2544183C2 (en) * | 2012-01-27 | 2015-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (Федеральный центр науки и высоких технологий) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) | Low-noise quakeproof production building |
| RU2536550C1 (en) * | 2013-06-17 | 2014-12-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) | Seismic design of building |
| RU2528802C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-09-20 | Олег Савельевич Кочетов | Sound absorbing element |
| RU2530437C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-10-10 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov's acoustic workshop structure |
| RU2643225C2 (en) * | 2014-04-07 | 2018-01-31 | Олег Савельевич Кочетов | Vibrizolated foundation of industrial building |
| RU2648129C2 (en) * | 2014-04-07 | 2018-03-22 | Олег Савельевич Кочетов | Earthquake-resistant building structure |
| RU2565281C1 (en) * | 2014-10-03 | 2015-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov's shop acoustic structure |
| RU2573882C1 (en) * | 2014-12-25 | 2016-01-27 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov(s low-noise aseismic production building |
| RU2649699C2 (en) * | 2015-05-20 | 2018-04-04 | Мария Михайловна Стареева | Low noise production room |
| RU2600236C1 (en) * | 2015-11-10 | 2016-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov low-noise structure for earthquake-resistant industrial buildings |
| RU2606887C1 (en) * | 2016-01-27 | 2017-01-10 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov low-noise aseismic production building |
| RU2665720C1 (en) * | 2017-10-03 | 2018-09-04 | Олег Савельевич Кочетов | Low noise design for earth-quake proof industrial buildings |
| CN110599993A (en) * | 2019-09-24 | 2019-12-20 | 哈尔滨工程大学 | Carbon fiber sound baffle for underwater detection equipment |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2425196C1 (en) | Low noise shop | |
| RU2480561C1 (en) | Acoustic structure of workshop | |
| RU2425197C1 (en) | Sound absorbing design of shop | |
| RU2501918C1 (en) | Sound-absorbing elements of rooms | |
| RU2471935C1 (en) | Comfort structure of room | |
| RU2543826C2 (en) | Shop acoustic finishing | |
| RU2490400C1 (en) | Acoustic structure for production premises | |
| RU2439253C1 (en) | Acoustically comfortable room with noise protective equipment | |
| RU2530437C1 (en) | Kochetov's acoustic workshop structure | |
| RU2544182C2 (en) | Earthquake-resistant building structure | |
| RU2442861C1 (en) | Acoustic dissipation elements for operational buildings | |
| RU2540991C1 (en) | Single-piece sound absorber for acoustic structure of production facility | |
| RU2648102C1 (en) | Acoustically comfortable room | |
| RU2611650C1 (en) | Low noise seismic resistance industrial building | |
| RU2440468C1 (en) | Acoustic structure | |
| RU2440467C1 (en) | Acoustically comfortable room | |
| RU2671278C1 (en) | Workshop acoustic structure | |
| RU2425931C1 (en) | Production room with low noise level | |
| RU2440470C1 (en) | Acoustic structure by kochetov | |
| RU2543827C2 (en) | Shop acoustic finishing | |
| RU2490401C1 (en) | Production room with low noise level | |
| RU141328U1 (en) | SEISMIC RESISTANT BUILDING CONSTRUCTION WITH NOISE SILENCING ELEMENTS | |
| RU2440469C1 (en) | Acoustic structure by kochetov for premises | |
| RU2565281C1 (en) | Kochetov's shop acoustic structure | |
| RU2649699C2 (en) | Low noise production room |