RU2017121145A - METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCING - Google Patents

METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCING Download PDF

Info

Publication number
RU2017121145A
RU2017121145A RU2017121145A RU2017121145A RU2017121145A RU 2017121145 A RU2017121145 A RU 2017121145A RU 2017121145 A RU2017121145 A RU 2017121145A RU 2017121145 A RU2017121145 A RU 2017121145A RU 2017121145 A RU2017121145 A RU 2017121145A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
absorbing
smooth
fence
perforated
Prior art date
Application number
RU2017121145A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2017121145A3 (en
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2017121145A priority Critical patent/RU2017121145A/en
Publication of RU2017121145A3 publication Critical patent/RU2017121145A3/ru
Publication of RU2017121145A publication Critical patent/RU2017121145A/en

Links

Landscapes

  • Devices Affording Protection Of Roads Or Walls For Sound Insulation (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)

Claims (6)

1. Способ звукоизоляции оборудования, заключающийся в том, что звукоизолирующее ограждение устанавливают на перекрытии здания посредством, по крайней мере четырех, виброизолирующих опор, выполненных из упругого материала, например мягкой резины, полиуретана, и облицовывают его с внутренней стороны звукопоглощающим элементом, отличающийся тем, что звукоизолирующее ограждение выполняют по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с вырезом в его нижней грани под основание технологического оборудования, при этом основание технологического оборудования устанавливают на, по крайней мере четыре, виброизолирующих опоры, которые базируют на перекрытии здания, при этом между основанием технологического оборудования и вырезом в нижней грани прямоугольного параллелепипеда выполняют зазор, предназначенный для исключения передачи вибраций от технологического оборудования к звукоизолирующему ограждению, в котором выполняют вентиляционные каналы для устранения перегрева оборудования, при этом внутренние стенки вентиляционных каналов обрабатывают звукопоглощающим материалом и акустически прозрачным материалом типа «повиден», при этом звукопоглощающий элемент закрепляют на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения и выполняют в виде гладкой и перфорированной поверхностей, между которыми размещают многослойную звукопоглощающую конструкцию, причем расчет требуемой звукоизоляции кожуха, как негерметичного ограждения, дБ, проводят по следующей зависимости:1. The method of sound insulation of equipment, which consists in the fact that the soundproof fence is installed on the ceiling of the building by means of at least four vibration-absorbing supports made of elastic material, for example soft rubber, polyurethane, and is lined on the inside with a sound-absorbing element, characterized in that that the soundproof fence is made in the form of a rectangular parallelepiped with a cutout in its lower face under the base of the technological equipment, while the base is technological At least four vibration isolating supports are installed on the floor of the building, and a gap is made between the base of the technological equipment and the cutout in the lower face of the rectangular parallelepiped to prevent the transmission of vibrations from the technological equipment to the soundproof fence, in which ventilation ducts to eliminate equipment overheating, while the inner walls of the ventilation ducts are treated with a sound-absorbing material rial and acoustically transparent material of the “visible” type, while the sound-absorbing element is fixed on the inner surface of the soundproof fence and is made in the form of smooth and perforated surfaces, between which a multilayer sound-absorbing structure is placed, and the required sound insulation of the casing, as an unpressurized fence, dB, is calculated according to following dependency:
Figure 00000001
,
Figure 00000001
,
где Rкож..тр - требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, Rsi - средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i-гo кожуха, дБ;
Figure 00000002
- реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i-гo кожуха; где αо - реверберационный коэффициент звукопоглощения для ограждений без звукопоглощающего материала; αм - реверберационный коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего материала; Σ Sм - площадь нанесения звукопоглощающего материала, м2, τi, - энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического отверстия (для простого отверстия τi=1, причем простым отверстием считается отверстие без глушителя шума, как в нашем случае); ΣSoi - суммарная площадь технологических отверстий для i-гo кожуха машины, м2; ΣSi - суммарная площадь сплошной части ограждения, м2.
where R leather..tr is the required sound insulation of the casing, dB, R si is the average sound insulation of the solid part of the enclosures of the i-th casing, dB;
Figure 00000002
- reverberation coefficient of sound absorption inside the i-th casing; where α about - the reverberation coefficient of sound absorption for fences without sound-absorbing material; α m - reverberation coefficient of sound absorption of sound-absorbing material; Σ S m is the area of application of sound-absorbing material, m 2 , τ i , is the energy coefficient of sound transmission through the silencer of the technological hole (for a simple hole τ i = 1, and a simple hole is considered to be a hole without a noise silencer, as in our case); ΣS oi is the total area of technological holes for the i-th machine casing, m 2 ; ΣS i - total area of the solid part of the fence, m 2 .
2. Звукоизолирующее ограждение, выполненное в форме прямоугольного параллелепипеда, охватывающего технологическое оборудование, отличающееся тем, что технологическое оборудование установлено на, по крайней мере, четыре виброизолирующих опоры, которые базируются на перекрытии здания, при этом между основанием технологического оборудования и вырезом в нижней грани прямоугольного параллелепипеда выполнен зазор, предназначенный для исключения передачи вибраций от технологического оборудования к звукоизолирующему ограждению, причем в звукоизолирующем ограждении выполнены вентиляционные каналы для устранения перегрева оборудования, при этом внутренние стенки вентиляционных каналов обработаны звукопоглощающим материалом и акустически прозрачным материалом типа «повиден», при этом на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения закреплен звукопоглощающий элемент в виде гладкой и перфорированной поверхностей, между которыми размещена многослойная звукопоглощающая конструкция, которая выполнена сложной формы и представляет собой чередование сплошных участков и пустотелых участков, при этом сплошные участки образованы гладкими призматическими поверхностями, расположенными перпендикулярно гладкой и перфорированной поверхностям и закрепленными к гладкой поверхности, а также двумя, связанными с ними и наклонными, относительно гладких призматических поверхностей, поверхностями сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую или волнистую, а к гладкой поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие элементы, например в виде тетраэдров, при этом качестве звукопоглощающего материала применен материал на основе алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м3 со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 МПа, например пеноалюминий, или минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или базальтовая ваты типа П-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена., а материал перфорированной поверхности выполнен из твердых, декоративных вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности, обращенная в сторону звукопоглощающей конструкция, облицована акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа Э3-100 или полимером типа «Повиден», а пустотелые участки заполнены звукопоглощающим материалом, например строительно-монтажной пеной.2. A sound-insulating fence made in the form of a rectangular parallelepiped covering technological equipment, characterized in that the technological equipment is installed on at least four vibration-isolating supports that are based on the ceiling of the building, while between the base of the technological equipment and the cutout in the lower face of the rectangular parallelepiped made a gap designed to exclude the transmission of vibrations from technological equipment to a soundproof fence, and in sound-insulating fencing made ventilation channels to eliminate overheating of the equipment, while the inner walls of the ventilation ducts are treated with sound-absorbing material and acoustically transparent material of the “visible” type, while the sound-absorbing element is fixed on the inner surface of the sound-insulating fence in the form of smooth and perforated surfaces, between which a multilayer sound-absorbing material is placed a design that is made of complex shape and is an alternation of continuous sections and hollow sections, while the solid sections are formed by smooth prismatic surfaces located perpendicular to the smooth and perforated surfaces and fixed to the smooth surface, as well as two, connected with them and inclined, relatively smooth prismatic surfaces, surfaces of complex shape having smooth on one side the surface, on the other hand, is serrated or wavy, and relief sound-absorbing elements, for example in the form of tetrahedrons, are attached to a smooth surface is applied as a sound absorbing material is material based alloys alyuminesoderzhaschih followed by filling them with the density of the titanium hydride or air within 0.5 ... 0.9 kg / m 3 with the following strength properties: compressive strength in the range of 5 ... 10 MPa, tensile strength bending within 10 ... 20 MPa, for example foam aluminum, or rockwool basalt mineral wool, or URSA mineral wool, or P-75 basalt wool, or glass wool lined with glass wool, or foamed polymer, such as polyethylene and polypropylene., and the material of the perforated surface is made of solid, decorative vibration damping materials, such as plastic compounds such as Agate, Anti-Vibrate, Shvim, and the inner surface of the perforated surface facing the sound-absorbing structure is faced with an acoustically transparent material, such as fiberglass E3-100 type or “Poviden” polymer, and the hollow sections are filled with sound-absorbing material, such as construction foam. 3. Звукоизолирующее ограждение по п. 2, отличающееся тем, что звукопоглощающий элемент, который закреплен на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения выполнен в виде гладкой и перфорированной поверхностей, между которыми размещен комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков и пустотелых участков, каркас которого выполнен из жесткого звукопоглощающего материала, пустотелые участки образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую структуру, при этом вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на гладкой и перфорированной поверхностях, причем полости, образованные гладкой и перфорированной поверхностями, между которыми расположен комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы, заполнены мягким звукопоглощающим материалом, а полости пустотелых участков, образованные призматическими поверхностями, заполнены вспененным полимером, например полиэтиленом или полипропиленом, при этом полости пустотелых участков, образованные призматическими поверхностями, соединены резонансными отверстиями с полостями, образованными гладкой и перфорированной поверхностями, между которыми расположен комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы.3. Sound-insulating fence according to claim 2, characterized in that the sound-absorbing element that is fixed to the inner surface of the sound-insulating fence is made in the form of smooth and perforated surfaces, between which a combined sound-absorbing layer of complex shape is placed, which is an alternation of solid sections and hollow sections, a frame which is made of hard sound-absorbing material, the hollow sections are formed by prismatic surfaces having a section parallel to the plane This drawing is in the form of a parallelogram, the inner surfaces of which have a toothed structure, with the tops of the teeth facing the inside of the prismatic surfaces, and the edges of the prismatic surfaces fixed on smooth and perforated surfaces, respectively, with cavities formed by smooth and perforated surfaces between which there is a combined sound-absorbing layer of complex shape are filled with soft sound-absorbing material, and the cavities of hollow sections formed by prismatic surfaces E, filled with foamed polymer, such as polyethylene or polypropylene, wherein the hollow cavity portions formed prismatic surfaces with openings connected resonance cavities, formed apertured and smooth surfaces, between which a layer of sound-absorbing composite of complex shape. 4. Звукоизолирующее ограждение по п. 2, отличающееся тем, что звукопоглощающий элемент, который закреплен на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения выполнен в виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположен многослойный звукопоглощающий элемент, который выполнен в виде двух слоев: один из которых, прилегающий к жесткой стенке, является звукопоглощающим, а другой, прилегающий к перфорированной стенке, выполнен с перфорацией из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, при этом в качестве звукоотражающего материала применен материал на основе алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м3 со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 МПа, например пеноалюминий, или звукоизоляционные плиты на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 60÷80 кг/м3, или материал на основе магнезиального вяжущего с армирующей стеклотканью или стеклохолстом.4. Sound-insulating fence according to claim 2, characterized in that the sound-absorbing element that is mounted on the inner surface of the sound-insulating fence is made in the form of rigid and perforated walls, between which there is a multilayer sound-absorbing element, which is made in the form of two layers: one of which is adjacent to a rigid wall, it is sound absorbing, and the other adjacent to the perforated wall is made with perforation from a sound-reflecting material of a complex profile, consisting of evenly distributed nnyh hollow tetrahedrons, wherein a reflecting material as a material applied alyuminesoderzhaschih based alloys followed by filling them with air or titanium hydride having a density in the range of 0.5 ... 0.9 kg / m 3 with the following strength properties: compressive strength within 5 ... 10 MPa, the flexural strength in the range of 10 ... 20 MPa, such as foamed aluminum or sound insulating plate on the base glass staple fiber type "Shumostop" material with a density of 60 ÷ 80 kg / m 3, or material based on magnesia astringent rmiruyuschey fiberglass or glass tissue.
RU2017121145A 2017-06-16 2017-06-16 METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCING RU2017121145A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121145A RU2017121145A (en) 2017-06-16 2017-06-16 METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCING

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121145A RU2017121145A (en) 2017-06-16 2017-06-16 METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCING

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2017121145A3 RU2017121145A3 (en) 2018-12-17
RU2017121145A true RU2017121145A (en) 2018-12-17

Family

ID=64746853

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017121145A RU2017121145A (en) 2017-06-16 2017-06-16 METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCING

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017121145A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017121145A3 (en) 2018-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2538858C1 (en) Kochetov's sound-absorbing barrier
RU2616856C1 (en) Method of sound insulation of kochetov's equipment and sound-insulating fencing
RU2652020C1 (en) Method for acoustic isolation of equipment
RU2646872C1 (en) Soundproofing enclosure
RU2646879C1 (en) Soundproofing casing
RU2656440C1 (en) Method of sound insulation of equipment and sound-insulating fencing
RU2659925C1 (en) Method of sound insulation
RU2017121145A (en) METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCING
RU2651993C1 (en) Soundproofing enclosure with vibration isolation system
RU2017111992A (en) METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCING
RU2639049C1 (en) Sound-insulating enclosure of process equipment
RU2018140629A (en) METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCING
RU2651982C1 (en) Soundproofing enclosure for technological equipment
RU2659922C1 (en) Soundproofing enclosure
RU2642039C1 (en) Method for soundproofing equipment
RU2018140639A (en) METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCE
RU2018141699A (en) METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCE
RU2019130629A (en) SOUND INSULATING FENCING FOR TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
RU2646255C1 (en) Method for acoustic isolation of equipment
RU2018120473A (en) SOUND PROTECTION
RU2648125C1 (en) Soundproofing enclosure
RU2019142913A (en) EQUIPMENT SOUND INSULATION METHOD
RU2018141698A (en) SOUND INSULATION METHOD
RU2018138897A (en) METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT
RU2018144493A (en) SOUND INSULATION METHOD