RU2440468C1 - Acoustic structure - Google Patents
Acoustic structure Download PDFInfo
- Publication number
- RU2440468C1 RU2440468C1 RU2010134718/03A RU2010134718A RU2440468C1 RU 2440468 C1 RU2440468 C1 RU 2440468C1 RU 2010134718/03 A RU2010134718/03 A RU 2010134718/03A RU 2010134718 A RU2010134718 A RU 2010134718A RU 2440468 C1 RU2440468 C1 RU 2440468C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- frame
- sound
- floor
- vibration
- acoustic structure
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 27
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims abstract description 19
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 17
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 8
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 5
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 3
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 3
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 3
- 230000004224 protection Effects 0.000 claims description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 3
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 3
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims description 3
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 claims description 2
- 239000000806 elastomer Substances 0.000 claims description 2
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 claims description 2
- 229920001778 nylon Polymers 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
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 2
- 229920006051 Capron® Polymers 0.000 abstract 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 abstract 1
- JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N epsilon-caprolactam Chemical compound O=C1CCCCCN1 JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 abstract 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 5
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 5
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 3
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 3
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 3
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 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
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam 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
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 239000012780 transparent material Substances 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 sound attenuation efficiency.
Это достигается тем, что в акустической конструкции производственных помещений, 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 construction of production facilities containing a 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 a framework in which sound-absorbing material is located, and installed above noisy equipment, the floor is made on an elastic foundation and contains a mounting plate made of concrete reinforced with vibration damping material, which is installed on a ba oic floor slab with cavities through layers of vibration damping material and a waterproof material with a gap with respect to bearing walls industrial premise, wherein the baseplate cavity filled vibration damping material, such as foamed polymer.
На фиг.1 изображен общий вид акустической конструкции производственных помещений, на фиг.2 - разрез междуэтажного перекрытия здания, на фиг.3 - фронтальный разрез предлагаемого штучного звукопоглотителя, на фиг.4 - его профильная проекция, на фиг.5 - схема крепления к несущим конструкциям.Figure 1 shows a General view of the acoustic structure of industrial premises, figure 2 is a section of the floor of the building, figure 3 is a frontal section of the proposed piece sound absorber, figure 4 is its profile projection, figure 5 is a diagram of the mounting to bearing structures.
Акустическая конструкция (фиг.1) содержит каркас цеха (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 (не показано), например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден».The acoustic structure (figure 1) contains the frame of the workshop (not shown), window 9 and
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 (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 of solid vibration-damping materials, for example, elastomer, or polyurethane, or plastic compound can be used, and the size of the fractions of the crumb lies in the optimal range of values: 0.3–2.5 mm (not shown).
Штучный звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса 18, подвешиваемого за крючья 21 на тросах (см. фиг.3-5), либо непосредственно крепящегося к потолку производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий материал 19, обернутый сетчатой капроновой тканью 20 или стеклотканью. В некоторых случаях поверх стеклоткани 20 к каркасу 18 может быть прикреплен просечно-вытяжной стальной лист (не показан). Каркас может быть выполнен по форме в виде тетраэдра, куба, многогранника (не показано), прямоугольного параллелепипеда (фиг.3-4) с размерами ребер L×H×B, отношение которых лежит в оптимальном интервале величин L:H:B=2:1:0,5 или куба с размером ребра k×L, где min L=100 мм; k - коэффициент пропорциональности, лежащий в пределах от 1 до 10 с шагом 2.A piece sound absorber consists of a
Каркас 18 подвешивается за крючья 21, как показано на фиг.3, или крючья могут быть расположены с вершинах многогранника (не показано). При этих схемах подвеса должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: D - от центра каркаса до точки подвеса к потолку и С - расстояние между осями соседних каркасов (фиг.4), причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале величин: C:D=1:1…4:1.The
Заполнение осуществляют звукопоглощающим негорючим материалом (например, винипором, стекловолокном) с защитным слоем 20 из стеклоткани, предотвращающим выпадение звукопоглотителя.The filling is carried out with a sound-absorbing non-combustible material (for example, vinipore, fiberglass) with a
Акустическая конструкция работает следующим образом.The acoustic design 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 и потолок), 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
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/м. Штучный звукопоглотитель работает следующим образом. Звуковые волны, распространяясь в производственном помещении, взаимодействуют со звукопоглотителем 20.When installing vibroactive equipment on the
Преимуществом предлагаемого изобретения является его универсальность применения для различных производственных помещений, имеющих самые разнообразные шумовые характеристики. 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 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 |
|---|---|---|---|
| RU2010134718/03A RU2440468C1 (en) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | Acoustic structure |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010134718/03A RU2440468C1 (en) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | Acoustic structure |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2440468C1 true RU2440468C1 (en) | 2012-01-20 |
Family
ID=45785711
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010134718/03A RU2440468C1 (en) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | Acoustic structure |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2440468C1 (en) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2531152C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Kochstar type single-piece sound absorber |
| RU2531153C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov single-piece sound absorber |
| RU2534778C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-12-10 | Олег Савельевич Кочетов | Sound absorber piece |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3881569A (en) * | 1973-09-06 | 1975-05-06 | Jr William O Evans | Soundproofing panel construction |
| SU572554A1 (en) * | 1974-10-15 | 1977-09-15 | Государственный Институт По Проектированию "Киевпроект" | Floor structure |
| 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 |
| RU2282004C1 (en) * | 2005-02-11 | 2006-08-20 | Олег Савельевич Кочетов | Cylindrical acoustic absorbing member |
| 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 RU2010134718/03A patent/RU2440468C1/en active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3881569A (en) * | 1973-09-06 | 1975-05-06 | Jr William O Evans | Soundproofing panel construction |
| SU572554A1 (en) * | 1974-10-15 | 1977-09-15 | Государственный Институт По Проектированию "Киевпроект" | Floor structure |
| 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 |
| RU2282004C1 (en) * | 2005-02-11 | 2006-08-20 | Олег Савельевич Кочетов | Cylindrical acoustic absorbing member |
| 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, стр.391. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2531152C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Kochstar type single-piece sound absorber |
| RU2531153C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-10-20 | Олег Савельевич Кочетов | Kochetov single-piece sound absorber |
| RU2534778C1 (en) * | 2013-08-19 | 2014-12-10 | Олег Савельевич Кочетов | Sound absorber piece |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2425196C1 (en) | Low noise shop | |
| RU2501918C1 (en) | Sound-absorbing elements of rooms | |
| RU2480561C1 (en) | Acoustic structure of workshop | |
| RU129125U1 (en) | LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING | |
| RU2425197C1 (en) | Sound absorbing design of shop | |
| RU2543826C2 (en) | Shop acoustic finishing | |
| RU2490400C1 (en) | Acoustic structure for production premises | |
| RU138068U1 (en) | LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING | |
| RU2439253C1 (en) | Acoustically comfortable room with noise protective equipment | |
| RU2530437C1 (en) | Kochetov's acoustic workshop structure | |
| RU2440468C1 (en) | Acoustic 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 | |
| RU2440467C1 (en) | Acoustically comfortable room | |
| RU2440470C1 (en) | Acoustic structure by kochetov | |
| RU2671278C1 (en) | Workshop acoustic structure | |
| RU2425931C1 (en) | Production room with low noise level | |
| RU2490401C1 (en) | Production room with low noise level | |
| RU141328U1 (en) | SEISMIC RESISTANT BUILDING CONSTRUCTION WITH NOISE SILENCING ELEMENTS | |
| RU2536694C1 (en) | Kochetov's low-noise building | |
| RU2440469C1 (en) | Acoustic structure by kochetov for premises | |
| RU2565281C1 (en) | Kochetov's shop acoustic structure | |
| RU2600236C1 (en) | Kochetov low-noise structure for earthquake-resistant industrial buildings |