RU2018132985A - SOUND-PROTECTING CASING WITH AERODYNAMIC NOISE SILENCING SYSTEM - Google Patents

SOUND-PROTECTING CASING WITH AERODYNAMIC NOISE SILENCING SYSTEM Download PDF

Info

Publication number
RU2018132985A
RU2018132985A RU2018132985A RU2018132985A RU2018132985A RU 2018132985 A RU2018132985 A RU 2018132985A RU 2018132985 A RU2018132985 A RU 2018132985A RU 2018132985 A RU2018132985 A RU 2018132985A RU 2018132985 A RU2018132985 A RU 2018132985A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
absorbing
smooth
perforated
resonant
Prior art date
Application number
RU2018132985A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2018132985A3 (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 RU2018132985A priority Critical patent/RU2018132985A/en
Publication of RU2018132985A publication Critical patent/RU2018132985A/en
Publication of RU2018132985A3 publication Critical patent/RU2018132985A3/ru

Links

Landscapes

  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Claims (1)

Звукоизолирующий кожух с системой аэродинамического шумоглушения, выполненный в форме прямоугольного параллелепипеда, охватывающего технологическое оборудование, которое установлено на, по крайней мере, четыре виброизолирующих опоры, которые базируются на перекрытии здания, каждая из которых выполнена в виде нижнего фланца в форме ромба со скругленными углами при вершинах, жестко связанного со втулкой, ось которой совпадает с точкой пересечения диагоналей ромба, и выполненной в виде цилиндрического кольца, связанного с буртиком, плоскость которого перпендикулярна оси цилиндрического кольца, а во втулке жестко закреплен упругий элемент из эластомера в виде цилиндрического диска, причем в нижнем фланце расположены крепежные отверстия, а в упругом элементе жестко установлен крепежный элемент в виде шестигранной призмы с резьбовым отверстием внутри, 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 кожуха, а для обеспечения требуемого микроклимата при выполнении технологического процесса, внутри кожуха установлен вентилятор, 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 для снижения аэродинамического шума вентиляционной системы, в кожухе предусмотрены глушители шума, установленные соответственно на входном и выходном вентиляционных каналах, при этом на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения закреплен звукопоглощающий элемент в виде гладкой и перфорированной поверхностей, между которыми размещена многослойная звукопоглощающая конструкция, при этом глушители шума, установленные соответственно на входном и выходном вентиляционных каналах выполнены трубчатыми, каждый глушитель шума содержит цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным патрубками, звукопоглотитель, расположенный между цилиндрическим корпусом и перфорированным элементом, и акустически прозрачный материал, расположенный между перфорированным элементом и звукопоглотителем, отношение длины глушителя L к диаметру D цилиндрического корпуса лежит в оптимальном интервале величин: L/D=0,6…3,1; а отношение разности внешнего D и внутреннего d диаметров к длине глушителя L лежит в оптимальном интервале величин: (D-d)/L=0,19…0,63; а отношение длины глушителя L к внутреннему d диаметру патрубков лежит в оптимальном интервале величин: L/d=0,96…7,84; а отношение длин впускного и выпускного патрубков b к длине глушителя L лежит в оптимальном интервале величин: b/L=0,051…0,104, а звукопоглотитель выполнен в виде звукопоглощающего элемента кольцевого типа, отличающийся тем, что звукопоглощающий элемент, которым кожух облицован с внутренней стороны, выполнен в виде в виде многослойной звукопоглощающей конструкции, состоящей из гладкой и перфорированной поверхностей, между которыми размещена звукопоглощающая конструкция сложной формы, представляющая собой чередование сплошных участков и пустотелых участков, при этом сплошные участки, в свою очередь 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, или образованную сферическими участками форму поверхности, причем вершины зубьев или выступов обращены внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной поверхности, а к гладкой поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие элементы, например в виде тетраэдров, при этом в 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 в качестве звукопоглощающего материала второго, более мягкого, слоя применена 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 ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден», а пустотелые участки заполнены звукопоглощающим материалом, например строительно-монтажной пеной, при этом внутри поверхностей сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую, закреплен резонатор Гельмгольца, выполненный в виде сферической поверхности с диаметрально закрепленными на ней втулками с резонансными отверстиями, при этом гладкие призматические поверхности сплошных участков соединены между собой, с чередованием, посредством резонансных элементов, каждый из которых представляет собой резонатор Гельмгольца, выполненный в виде прямоугольной призмы, с закрепленными на ней, и оппозитно расположенными на ее гранях, резонансными втулками, при этом резонансные втулки, закрепленные на верхних гранях, обращены в сторону рельефных звукопоглощающих элементов, а резонансные втулки, закрепленные на нижних гранях, обращены в сторону перфорированной поверхности, при этом рельефные звукопоглощающие элементы, выполненные в виде тетраэдров, прикрепленных к гладкой поверхности, установлены с чередованием звукопоглощающих и резонансных элементов, которые представляют собой резонатор Гельмгольца, выполненный в виде тетраэдра, с закрепленными на нем втулками с резонансными отверстиями.A soundproof casing with an aerodynamic damping system made in the form of a rectangular parallelepiped covering technological equipment, which is installed on at least four vibration dampers, which are based on the ceiling of the building, each of which is made in the form of a lower flange in the form of a rhombus with rounded corners at vertices, rigidly connected with the sleeve, the axis of which coincides with the intersection point of the diagonals of the rhombus, and made in the form of a cylindrical ring connected with a shoulder, flat whose bone is perpendicular to the axis of the cylindrical ring, and in the sleeve an elastic element made of elastomer in the form of a cylindrical disk is rigidly fixed, mounting holes are located in the lower flange, and a fixing element in the form of a hexagonal prism with a threaded hole inside is rigidly mounted, while between the base technological equipment and a cut in the lower face of the rectangular parallelepiped made a gap designed to prevent the transmission of vibrations from technological equipment to sound the insulating enclosure of the casing, and to ensure the required microclimate during the process, a fan is installed inside the casing, and ventilation ducts are made in the soundproof enclosure 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, in order to reduce the aerodynamic noise of the ventilation system, noise mufflers are installed in the casing At the inlet and outlet ducts, the sound-absorbing element is fixed on the inner surface of the soundproof fence in the form of smooth and perforated surfaces, between which a multilayer sound-absorbing structure is placed, while the silencers installed respectively on the inlet and outlet ventilation ducts are made tubular, each muffler The noise contains a cylindrical housing rigidly connected to the end inlet and outlet pipes, a sound absorber located nny between the cylindrical body and the perforated member and an acoustically transparent material disposed between the perforated member and the sound absorber, the ratio of length L to diameter muffler D of the cylindrical body lies in an optimum range of values: L / D = 0.6 ... 3.1; and the ratio of the difference between the outer D and inner d diameters to the length of the muffler L lies in the optimal range of values: (Dd) / L = 0.19 ... 0.63; and the ratio of the length of the muffler L to the inner d diameter of the nozzles lies in the optimal range of values: L / d = 0.96 ... 7.84; and the ratio of the lengths of the inlet and outlet pipes b to the length of the muffler L lies in the optimal range of values: b / L = 0.051 ... 0.104, and the sound absorber is made in the form of a sound-absorbing element of the ring type, characterized in that the sound-absorbing element with which the casing is lined on the inside, made in the form of a multilayer sound-absorbing structure, consisting of smooth and perforated surfaces, between which is placed a sound-absorbing structure of complex shape, which is an alternation of solid sections and PU solid sections, while the solid sections, in turn, are formed by smooth prismatic surfaces located perpendicular to the smooth and perforated surfaces and fixed to the smooth surface, as well as two surfaces connected with them and inclined, relatively smooth prismatic surfaces, of complex shape, having one the sides are a smooth surface, and on the other hand a serrated or serrated or spherical shape of the surface, the tops of the teeth or protrusions facing inside these surfaces, and the surfaces themselves are fixed on a perforated surface, and embossed sound-absorbing elements are attached to a smooth surface, for example, in the form of tetrahedrons, while material based on aluminum-containing alloys is used as sound-absorbing material, followed by filling them with titanium hydride or air with a density within 0.5 ... 0.9 kg / m 3 with the following strength properties: compressive strength in the range of 5 ... 10 MPa, the flexural strength in the range of 10 ... 20 MPa, for example, foam aluminum, or QUALITY The sound absorbing material of the second, softer layer is Rockwool-type mineral wool or URSA-type mineral wool, or P-75-type basalt wool or glass wool lined with glass wool, or foamed polymer, such as polyethylene or polypropylene and the material of the perforated surface is made of solid, decorative vibration-damping materials, for example, plastic compounds of the type “Agate”, “Anti-Vibrate”, “Shvim”, and the inner surface of the perforated surface facing towards the sound the absorbent structure is lined with an acoustically transparent material, such as fiberglass type EZ-100 or polymer like Poviden, and the hollow sections are filled with sound-absorbing material, such as construction foam, while inside surfaces of complex shape having a smooth surface on one side, and with on the other side is gear, a Helmholtz resonator is fixed, made in the form of a spherical surface with bushings with resonant holes diametrically fixed on it, while smooth prismatic surfaces the areas of the solid sections are interconnected, through alternation, by means of resonance elements, each of which is a Helmholtz resonator made in the form of a rectangular prism, mounted on it, and oppositely located on its faces, resonant bushings, while the resonant bushings mounted on the upper faces are turned towards embossed sound-absorbing elements, and the resonant sleeves mounted on the lower faces are turned towards the perforated surface, while the embossed sound absorbers ue elements made in the form of tetrahedrons that are attached to a smooth surface, fitted with alternating sound absorbing and resonant elements that constitute a Helmholtz resonator is formed as a tetrahedron, with sleeves attached to it with the resonant holes.
RU2018132985A 2018-09-18 2018-09-18 SOUND-PROTECTING CASING WITH AERODYNAMIC NOISE SILENCING SYSTEM RU2018132985A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018132985A RU2018132985A (en) 2018-09-18 2018-09-18 SOUND-PROTECTING CASING WITH AERODYNAMIC NOISE SILENCING SYSTEM

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018132985A RU2018132985A (en) 2018-09-18 2018-09-18 SOUND-PROTECTING CASING WITH AERODYNAMIC NOISE SILENCING SYSTEM

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2018132985A true RU2018132985A (en) 2020-03-18
RU2018132985A3 RU2018132985A3 (en) 2020-03-18

Family

ID=69898930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018132985A RU2018132985A (en) 2018-09-18 2018-09-18 SOUND-PROTECTING CASING WITH AERODYNAMIC NOISE SILENCING SYSTEM

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018132985A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018132985A3 (en) 2020-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2594088C1 (en) Active noise suppressor of industrial vacuum cleaner
RU2611649C1 (en) Sound-absorbing element
RU2600210C1 (en) Tubular noise suppressor
RU2579020C2 (en) Sound-absorbing structure of industrial premises
RU2646072C1 (en) Sound absorption structure for industrial building wall covering
RU2018132985A (en) SOUND-PROTECTING CASING WITH AERODYNAMIC NOISE SILENCING SYSTEM
RU2568799C1 (en) Multi-section noise suppressor
RU2018132974A (en) SOUND-PROTECTIVE CASING
RU2651993C1 (en) Soundproofing enclosure with vibration isolation system
RU2018132965A (en) SOUND-PROTECTIVE CASING
RU2018132969A (en) SOUND-PROTECTIVE CASING
RU2018132973A (en) SOUND-PROTECTIVE CASING
RU2018132983A (en) SOUND-PROTECTING CASING WITH AERODYNAMIC NOISE SILENCING SYSTEM
RU2611226C1 (en) Active aerodynamic suppressor
RU2020132366A (en) SOUND SHUTTER
RU2020132363A (en) SOUND-INSULATING CASING WITH AERODYNAMIC MUFFLERS FOR VENTILATION DUCTS
RU2568801C1 (en) Complex noise suppressor
RU2020130727A (en) SOUND SHUTTER
RU2019142880A (en) SOUND INSULATING SHELL
RU2661428C1 (en) Industrial vacuum cleaner active noise suppressor
RU2651562C1 (en) Sound-insulating casing with aerodynamic mufflers
RU2666705C1 (en) Multi-section silencer
RU2654773C1 (en) Noise suppressor with sound absorber in the outlet of the section
RU2651557C1 (en) Sound-insulating casing with the aerodynamic acoustic suppression system
RU2666704C1 (en) Industrial vacuum cleaner multi-chamber sound suppressor