RU2471934C1 - Sound-absorbing structure of room - Google Patents

Sound-absorbing structure of room Download PDF

Info

Publication number
RU2471934C1
RU2471934C1 RU2011138481/03A RU2011138481A RU2471934C1 RU 2471934 C1 RU2471934 C1 RU 2471934C1 RU 2011138481/03 A RU2011138481/03 A RU 2011138481/03A RU 2011138481 A RU2011138481 A RU 2011138481A RU 2471934 C1 RU2471934 C1 RU 2471934C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
frame
room
absorbing
ratio
Prior art date
Application number
RU2011138481/03A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
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, Мария Олеговна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2011138481/03A priority Critical patent/RU2471934C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2471934C1 publication Critical patent/RU2471934C1/en

Links

Images

Abstract

FIELD: construction.
SUBSTANCE: sound-absorbing structure of a room comprises a frame of a room, window and door openings, acoustic barriers of shop surfaces and unit sound absorbers of conical and prismatic types above noisiest process equipment. Acoustic barriers comprise profiled and perforated walls, between which a layer of a sound-absorbing material is arranged. Elements of a sound-absorber of prismatic type above noisiest process equipment comprise a frame suspended by hooks, for instance, on cables or directly fixed to a rigid wall or a ceiling of a production room. The frame is arranged by its form in the form of two cubic surfaces, one of which is external, the outer one, is arranged as perforated, and the other one, the inner one, - acoustically transparent. The sound-absorbing material wrapped with a meshy nylon fabric is arranged in the gap between frames. The relation of the ratio (H/W) of parameters of the production room to thickness HI of the acoustic barrier is in the optimal range of values 0.0007÷0.006, and the relation of the ratio (H/W) of the room height to its width to the ratio (H2/R) of thickness of the sound absorber element to its height of suspension is in the optimal range of values 0.27÷0.68. Elements of the sound absorber of conical type comprise a rigid conical frame with a round cover, tightly adjacent to the base of the cone as a result of a fastening spring, arranged inside the frame and connecting a metal cap, arranged at the cone top with a hook for suspension to the production room ceiling. On the inner conical surface of the frame there is a sound-absorbing element from mineral fibre in a wrapper from coarse fabric or sackcloth. The frame with the round cover have perforation in the form of holes of round, slot or rectangular shape and are made of metal.
EFFECT: invention makes it possible to increase efficiency of noise absorption due to expansion of the frequency range and secondary absorption of sound waves reflected from a sound absorber.
2 cl, 5 dwg

Description

Изобретение относится к промышленной акустике.The invention relates to industrial acoustics.

Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является звукопоглощающая конструкция по патенту РФ №2414565, кл. E04B 1/74, от 27.02.2009 г., содержащая каркас помещения, оконные и дверные проемы, проемы для размещения светильников, акустические ограждения поверхностей цеха и штучные звукопоглотители над наиболее шумным технологическим оборудованием.The closest technical solution to the technical nature and the achieved result is a sound-absorbing design according to the patent of the Russian Federation No. 2414565, class. E04B 1/74, dated February 27, 2009, containing the building frame, window and doorways, openings for lighting fixtures, acoustic fencing of workshop surfaces and piece sound absorbers above the most noisy technological equipment.

Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность шумоглушения за счет частичного отражения звуковых волн от звукопоглотителя.The disadvantage of the prototype is the relatively low efficiency of sound attenuation due to the partial reflection of sound waves from the sound absorber.

Технический результат - повышение эффективности шумопоглощения за счет расширения частотного диапазона.EFFECT: increased noise absorption efficiency due to expansion of the frequency range.

Это достигается тем, что в звукопоглощающих конструкциях производственного помещения, содержащих каркас помещения, оконные и дверные проемы, акустические ограждения поверхностей цеха и штучные звукопоглотители конического и призматического типов над наиболее шумным технологическим оборудованием, акустические ограждения содержат профилированную и перфорированную стенки, между которыми размещен слой звукопоглощающего материала, а элементы звукопоглотителя призматического типа над наиболее шумным технологическим оборудованием содержат каркас, подвешиваемый за крючья, например, на тросах либо непосредственно крепящийся к жесткой стенке или потолку производственного помещения, причем каркас выполнен по форме в виде двух кубических поверхностей, одна из которых - внешняя выполнена перфорированной, а другая - внутренняя акустически прозрачной, причем звукопоглощающий материал, обернутый сетчатой капроновой тканью, расположен в промежутке между каркасами, причем отношение отношения (H/W) параметров производственного помещения к толщине H1 акустического ограждения лежит в оптимальном интервале величин 0,0007÷0,006, а отношение отношения (H/W) высоты помещения к его ширине к отношению (H2/R) толщины элемента звукопоглотителя к его высоте подвеса лежит в оптимальном интервале величин 0,27÷0,68, а элементы звукопоглотителя конического типа состоят из жесткого конического каркаса с круглой крышкой, плотно прилегающей к основанию конуса за счет крепежной пружины, расположенной внутри каркаса и соединяющей металлический колпачок, расположенный на вершине конуса с крюком для подвешивания к потолку производственного помещения, а на внутренней конической поверхности каркаса расположен звукопоглощающий элемент из минерального волокна в обертке из грубой ткани или мешковины, причем каркас с круглой крышкой имеют перфорацию в виде отверстий круглой, щелевой или прямоугольной формы и выполнены из металла.This is achieved by the fact that in the sound-absorbing structures of the production room, containing the frame of the room, window and doorways, acoustic fencing of the workshop surfaces and piece sound absorbers of conical and prismatic types above the noisiest technological equipment, acoustic fencing contains profiled and perforated walls, between which a layer of sound-absorbing is placed material, and elements of a prismatic type sound absorber above the noisiest technological equipment with they hold a frame suspended by hooks, for example, on cables or directly attached to a rigid wall or ceiling of a production room, and the frame is made in the form of two cubic surfaces, one of which is the outer one is perforated, and the other is internal acoustically transparent, and sound-absorbing the material wrapped in a mesh nylon fabric is located in the gap between the frames, and the ratio of the ratio (H / W) of the parameters of the production room to the thickness H1 of the acoustic fence l it is in the optimal range of values 0.0007 ÷ 0.006, and the ratio of the ratio (H / W) of the room height to its width to the ratio (H2 / R) of the thickness of the sound absorber element to its suspension height lies in the optimal range of 0.27 ÷ 0.68 and the conical type sound absorber elements consist of a rigid conical frame with a round cover that fits snugly to the base of the cone due to a fixing spring located inside the frame and connecting the metal cap located on the top of the cone with a hook for hanging from the production ceiling premises, and on the conical inner surface of the chassis it is a sound-absorbing element of the mineral fiber in the wrapper of coarse cloth or burlap, and the frame with round cover have perforations in the form of circular holes, slit or rectangular shape and made of metal.

На фиг.1 изображена схема помещения, на фиг.2 - конструкция звукопоглощающего акустического ограждения помещения, на фиг.3 - конструкция призматического штучного звукопоглотителя, на фиг.4 - конструкция конического штучного звукопоглотителя, на фиг.5 - схема плавующего пола.In Fig.1 shows a diagram of the room, Fig.2 is a design of a sound-absorbing acoustic enclosure of the room, Fig.3 is a design of a prismatic piece sound absorber, Fig.4 is a design of a conical piece sound absorber, Fig.5 is a diagram of a floating floor.

Помещение (фиг.1) содержит каркас, включающий стены и плиты межэтажных перекрытий (не показан), оконные 2,8 и дверные 9 проемы в стенах, ниши 5 для размещения светильников, размещенных на потолке 4, а также пол 1, на котором размещено шумное технологическое оборудование 11. Стены выполнены с акустическими ограждениями поверхностей 3,10,12 помещения, при этом акустическое ограждение (не показано), находящееся напротив ограждения 12, выполнено аналогичным ограждению 12. Над шумным технологическим оборудованием 11 размещены штучные звукопоглотители конического типа 6 и призматического типа 7.The room (Fig. 1) contains a frame including walls and floor slabs (not shown), window 2.8 and door 9 openings in the walls, niches 5 for accommodating fixtures placed on the ceiling 4, and also floor 1, on which noisy technological equipment 11. The walls are made with acoustic fencing surfaces 3,10,12 premises, while the acoustic fence (not shown), located opposite the fence 12, is made similar to the fence 12. Above the noisy technological equipment 11 are placed piece sound absorbers con Cesky type 6 and 7, a prismatic type.

Каждое из акустических ограждений стен помещения (фиг.2) содержит гладкую 13 и перфорированную 14 стенки, между которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из которых - более жесткий 15 выполнен сплошным и профилированным, а другой - мягкий 16 выполнен прерывистым в виде прерывистых звукопоглотителей и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей первого слоя 15. При этом сплошной профилированный слой 15 звукопоглощающего материала выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения. Прерывистый звукопоглотитель 16, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя 15, выполнен в форме тел вращения, например сферы, эллипсоида, конуса, усеченного конуса, и крепится на перфорированной стенке 14 с помощью штырей 17, один конец которых жестко закреплен на перфорированной стенке 14, а другой выполнен заостренным и расположен в теле прерывистых звукопоглотителей 16.Each of the acoustic fencing of the walls of the room (figure 2) contains a smooth 13 and perforated 14 walls, between which is placed a sound-absorbing material located in two layers, one of which is more rigid 15 is made continuous and shaped, and the other soft 16 is made intermittent in in the form of intermittent sound absorbers and is located in the focus of the sound-reflecting surfaces of the first layer 15. In this case, the continuous profiled layer 15 of the sound-absorbing material is made of a material whose sound reflection coefficient is greater than ffitsient absorption. The intermittent sound absorber 16 located in the focus of the continuous profiled layer 15 is made in the form of bodies of revolution, for example a sphere, ellipsoid, cone, truncated cone, and is mounted on the perforated wall 14 using pins 17, one end of which is rigidly fixed to the perforated wall 14, and the other is pointed and located in the body of intermittent sound absorbers 16.

Элемент звукопоглотителя (фиг.3) штучного, призматического типа состоит из жесткого каркаса 18, подвешиваемого за крючья 20 на тросах 19 к потолку 4 производственного помещения. Каркас выполнен по форме в виде двух кубических поверхностей (как частный случай призматических), одна из которых - внешняя 18 выполнена перфорированной, а другая - внутренняя 21 акустически прозрачной, причем звукопоглощающий материал 22, обернутый сетчатой капроновой тканью, расположен в промежутке между каркасами, которые соединены между собой посредством резонансных вставок 23 и 24 разного диаметра отверстий 25 и 26, а внутренняя полость разделена перегородкой 27 на две резонансные полости 28 и 29, одна из которых может быть заполнена звукопоглотителем. В резонансных вставках 23 могут быть размещены светильники 30 с электропитанием (не показано). Заполнение осуществляют звукопоглощающим негорючим материалом (например, винипором, стекловолокном) с защитным слоем из стеклоткани, предотвращающим выпадение звукопоглотителя.The sound absorber element (Fig. 3) of a piece-wise, prismatic type consists of a rigid frame 18, suspended by hooks 20 on cables 19 to the ceiling 4 of the production room. The frame is made in the form of two cubic surfaces (as a special case of prismatic), one of which is the outer 18 is perforated, and the other is inner 21 acoustically transparent, and the sound-absorbing material 22, wrapped with a mesh nylon fabric, is located in the gap between the frames, which interconnected by resonant inserts 23 and 24 of different diameters of the holes 25 and 26, and the internal cavity is divided by a partition 27 into two resonant cavities 28 and 29, one of which can be filled with sound insulation by the hotel. In the resonant inserts 23 can be placed lamps 30 with power (not shown). The filling is carried out with a sound-absorbing non-combustible material (for example, vinipore, fiberglass) with a protective layer of fiberglass, preventing the sound absorber from falling out.

Элемент звукопоглотителя (фиг.4) конического типа состоит из жесткого конического каркаса 31 с круглой крышкой 33, плотно прилегающей к основанию конуса за счет крепежной пружины 35, расположенной внутри каркаса и соединяющей металлический колпачок 36, расположенный на вершине конуса с крюком 37 для подвешивания к потолку 4 производственного помещения. На внутренней конической поверхности каркаса расположен звукопоглощающий элемент 34 из минерального волокна в обертке из грубой ткани или мешковины. Каркас 31 с круглой крышкой 33 имеют перфорацию в виде отверстий 32 круглой, щелевой или прямоугольной формы и выполнены из металла (алюминиевая фольга, жесть, латунь) толщиной 0,4÷1,5 мм, а диаметр круглой сквозной перфорации равен 1 мм, а шаг перфорации - 3 мм. Щелевая или прямоугольная формы перфорации выполнены с размером между наиболее протяженными гранями, равным также 1 мм.The conical type sound absorber element (Fig. 4) consists of a rigid conical frame 31 with a round cover 33, which fits snugly to the base of the cone due to the fixing spring 35 located inside the frame and connecting the metal cap 36 located on the top of the cone with a hook 37 for hanging from ceiling 4 production facilities. On the inner conical surface of the frame is a sound-absorbing element 34 of mineral fiber in a wrapper of coarse fabric or burlap. The frame 31 with a round cover 33 have perforations in the form of holes 32 of a round, slotted or rectangular shape and are made of metal (aluminum foil, sheet, brass) with a thickness of 0.4 ÷ 1.5 mm, and the diameter of the round through perforation is 1 mm, and perforation step - 3 mm. Slit or rectangular perforations are made with a size between the most extended faces, equal to 1 mm.

Конструкция поверхности 1 помещения (пол цеха) выполнена в виде плавающего пола (фиг.5), которая предусматривает дополнительную шумоизоляцию межэтажных перекрытий. Эта конструкция представляет собой слой 39 звукоизоляционного прокладочного материала «пенотерм НПП ЛЭ», расположенного на плите перекрытия 38, поверх которого выполняется цементно-песчаная стяжка 41 через металлическую сетку 40. На стяжку 41 укладывается подложка 42 типа «Порилекс», затем ламинат 43 с плинтусом 44.The design of the surface 1 of the premises (floor of the workshop) is made in the form of a floating floor (Fig. 5), which provides for additional sound insulation of the floors. This design is a layer 39 of soundproofing cushioning material “Penotherm NPP LE”, located on the floor slab 38, over which a cement-sand screed 41 is made through a metal mesh 40. A substrate 42 of the Porilex type is laid on the screed 41, then a laminate 43 with a plinth 44.

ЗАО «Уралпластик», являясь крупнейшим производителем вспененных полимеров в России, специально разработало вибродемпфирующий материал ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ для шумоизоляции межэтажных перекрытий. Пенотерм НПП ЛЭ - рулонный вибродемпфирующий материал с закрытопористой ячеистой структурой, изготовленный экструзионным методом из полипропилена, с введением вспенивателя, антипиренов, стабилизирующих, пластифицирующих и других технологических добавок, обеспечивающих оптимальный показатель динамического модуля упругости ЕД=0,66 МПа и сохранение всех заложенных характеристик в течение всего срока службы объекта. Упругие свойства скелета материала пенотерм НПП ЛЭ, химическая стойкость и наличие воздуха, заключенного в его порах, обуславливают гашение энергии удара и вибрации, что способствует снижению ударного и воздушного шума. Структура пенополипропилена способна препятствовать воздействию агрессивных сред, механическим нагрузкам и процессу старения.Uralplastic CJSC, being the largest producer of foamed polymers in Russia, has specially developed the PENOTERM NPP LE vibration damping material for sound insulation of floor floors. Penotherm NPP LE is a roll vibrodamping material with a closed-cell cellular structure, made of polypropylene by extrusion, with the addition of a blowing agent, flame retardants, stabilizing, plasticizing and other technological additives that provide an optimal dynamic modulus of elasticity ED = 0.66 MPa and preserve all the inherent characteristics in throughout the life of the facility. The elastic properties of the skeleton of the foam material of the NPP LE, the chemical resistance and the presence of air enclosed in its pores, dampen shock energy and vibration, which helps to reduce shock and airborne noise. The structure of polypropylene is able to inhibit the effects of aggressive environments, mechanical stress and the aging process.

Основные физико-механические свойства материала пенотерм НПП ЛЭ:The main physical and mechanical properties of the foam material of NPP LE:

Динамический модуль упругости при нагрузке 2000 Н/кв.м. - 0,66 МПа,Dynamic modulus of elasticity at a load of 2000 N / sq.m. - 0.66 MPa,

Относительное сжатие при нагрузке 2000 Н/кв.м. - 11%,Relative compression at a load of 2000 N / sq.m. - eleven%,

Индекс снижения ударного шума в конструкциях "плавающих полов" - 20-22 дБ,Impact noise reduction index in the construction of "floating floors" - 20-22 dB,

Плотность - 40 кг/куб.м,Density - 40 kg / cubic meter,

Толщина поставляемого ЗАО «Уралпластик» материала - 6, 8 и 10 мм.The thickness of the material supplied by Uralplastic CJSC is 6, 8 and 10 mm.

Звукопоглощающие конструкции помещения работают следующим образом. Звуковая энергия от оборудования 11, находящегося в помещении, пройдя через перфорированную стенку 14 акустических ограждений 3, 4, 10, 12, попадает на слои мягкого звукопоглощающего материала 16 (например, выполненного из базальтового или стеклянного волокна), который выполнен прерывистым и расположен под звукоотражающими поверхностями первого слоя 15. 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-absorbing structures of the room work as follows. Sound energy from the equipment 11 located in the room, passing through the perforated wall 14 of the acoustic fences 3, 4, 10, 12, enters the layers of soft sound-absorbing material 16 (for example, made of basalt or glass fiber), which is intermittent and located under the sound-reflecting the surfaces of the first layer 15. The transition of sound energy into heat (dissipation, energy dissipation) occurs in the pores of a sound absorber, which is a model of Helmholtz resonators, "where energy losses occur and the friction oscillating with the frequency of excitation of the mass of air in the mouth of the resonator against the walls of the mouth itself, which has the form of a branched network of pores of a sound absorber.The perforation coefficient of the perforated wall is taken to be equal to or more than 0.25. -100, located between the sound absorber and the perforated wall.

При этом отношение отношения (H/W) параметров производственного помещения к толщине H1 акустического ограждения лежит в оптимальном интервале величин 0,0007÷0,006, а отношение отношения (H/W) высоты помещения к его ширине к отношению (H2/R) толщины элемента звукопоглотителя к его высоте подвеса лежит в оптимальном интервале величин 0,27÷0,68.Moreover, the ratio of the ratio (H / W) of the parameters of the production room to the thickness H1 of the acoustic fence lies in the optimal range of 0.0007 ÷ 0.006, and the ratio of the ratio (H / W) of the height of the room to its width to the ratio (H2 / R) of the thickness of the element sound absorber to its suspension height lies in the optimal range of values of 0.27 ÷ 0.68.

Звуковые волны, также распространяясь в производственном помещении, взаимодействуют с заполненными звукопоглотителем 22 полостями. Звукопоглощение на низких и средних частотах происходит за счет акустического эффекта, построенного по принципу резонаторов Гельмгольца, образованных полостями 28 и 29. Различные объемы резонансных полостей служат для подавления звуковых колебаний в требуемом звуковом диапазоне частот, как правило, большие объемы для подавления шума в низкочастотном диапазоне, а малые - в области средних и высоких частот. Взаимодействие звуковых волн с активными полостями, заполненными негорючим звукопоглотителем 22, приводит к шумоглушению в высокочастотном диапазоне, причем за счет наличия полостей 29 увеличивается поверхность звукопоглощения, и, как следствие, повышается коэффициент звукопоглощения.Sound waves, also propagating in the production room, interact with 22 cavities filled with sound absorber. Sound absorption at low and medium frequencies occurs due to the acoustic effect constructed on the principle of Helmholtz resonators formed by cavities 28 and 29. Different volumes of resonant cavities serve to suppress sound vibrations in the required sound frequency range, as a rule, large volumes to suppress noise in the low-frequency range , and small - in the medium and high frequencies. The interaction of sound waves with active cavities filled with a non-combustible sound absorber 22 leads to sound attenuation in the high-frequency range, and due to the presence of cavities 29, the sound absorption surface increases, and, as a result, the sound absorption coefficient increases.

Конструкция поверхности 1 помещения (пол цеха), которая выполнена в виде плавающего пола, предусматривает дополнительную шумоизоляцию межэтажных перекрытий, и служит для улучшения изоляции воздушного и ударного шума конструкций межэтажных перекрытий.The design of the surface 1 of the room (floor of the workshop), which is made in the form of a floating floor, provides additional noise insulation of floors, and serves to improve the insulation of air and impact noise of structures of floors.

Преимуществом предлагаемого изобретения является его универсальность применения для различных производственных помещений, имеющих самые разнообразные шумовые характеристики. При этом следует отметить относительную легкость настройки штучного звукопоглотителя на требуемый частотный диапазон шумоподавления 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. At the same time, it should be noted the relative ease of setting up a piece of sound absorber for the required frequency range of noise reduction 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.

Предложенное авторами техническое решение является эффективным средством для борьбы с шумом в производственных цехах различных отраслей народного хозяйства.The technical solution proposed by the authors is an effective means to combat noise in the production halls of various sectors of the national economy.

Claims (2)

1. Звукопоглощающая конструкция помещения, содержащая каркас помещения, оконные и дверные проемы, акустические ограждения поверхностей цеха и штучные звукопоглотители конического и призматического типов над наиболее шумным технологическим оборудованием, отличающаяся тем, что акустические ограждения содержат профилированную и перфорированную стенки, между которыми размещен слой звукопоглощающего материала, причем одна из стенок выполнена гладкой, а звукопоглощающий материал расположен в два слоя, один из которых, более жесткий, выполнен сплошным и профилированным, а другой, мягкий, выполнен прерывистым и расположен под поверхностями первого слоя, при этом звукопоглощающие устройства производственного помещения содержат каркас, оконные, дверные проемы, проемы для размещения светильников и акустические ограждения, содержащие гладкую и перфорированную стенки, между которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из которых, более жесткий, выполнен сплошным и профилированным, а другой - мягкий, выполнен прерывистым в виде прерывистых звукопоглотителей и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей первого слоя, сплошной профилированный слой звукопоглощающего материала выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, а прерывистый звукопоглотитель, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя, выполнен в форме тел вращения, например сферы, эллипсоида, конуса, усеченного конуса, и закреплен на перфорированной стенке с помощью штырей, один конец которых жестко закреплен на перфорированной стенке, а другой выполнен заостренным и расположен в теле прерывистых звукопоглотителей, а элементы звукопоглотителя призматического типа над наиболее шумным технологическим оборудованием содержат каркас, подвешиваемый за крючья, например, на тросах либо непосредственно крепящийся к жесткой стенке или потолку производственного помещения, причем каркас выполнен по форме в виде двух кубических поверхностей, одна из которых внешняя выполнена перфорированной, а другая внутренняя - акустически прозрачной, причем звукопоглощающий материал, обернутый сетчатой капроновой тканью, расположен в промежутке между каркасами, которые соединены между собой посредством резонансных вставок и разного диаметра отверстий, а внутренняя полость разделена перегородкой на две резонансные полости, одна из которых может быть заполнена звукопоглотителем, причем в резонансных вставках могут быть размещены светильники с электропитанием, а заполнение выполнено звукопоглощающим негорючим материалом, например винипором, стекловолокном, с защитным слоем из стеклоткани, предотвращающим выпадение звукопоглотителя, причем отношение отношения (H/W) параметров производственного помещения к толщине H1 акустического ограждения лежит в оптимальном интервале величин 0,0007÷0,006, а отношение отношения (H/W) высоты помещения к его ширине к отношению (H2/R) толщины элемента звукопоглотителя к его высоте подвеса лежит в оптимальном интервале величин 0,27÷0,68, а элементы звукопоглотителя конического типа состоят из жесткого конического каркаса с круглой крышкой, плотно прилегающей к основанию конуса за счет крепежной пружины, расположенной внутри каркаса и соединяющей металлический колпачок, расположенный на вершине конуса с крюком для подвешивания к потолку производственного помещения, а на внутренней конической поверхности каркаса расположен звукопоглощающий элемент из минерального волокна в обертке из грубой ткани или мешковины, причем каркас с круглой крышкой имеют перфорацию в виде отверстий круглой, щелевой или прямоугольной формы и выполнены из металла - алюминиевая фольга, жесть, латунь, толщиной 0,4÷1,5 мм, а диаметр круглой сквозной перфорации равен 1 мм, а шаг перфорации - 3 мм, при этом щелевая или прямоугольная форма перфорации выполнена с размером между наиболее протяженными гранями, равным также 1 мм.1. The sound-absorbing structure of the room, containing the frame of the room, window and door openings, acoustic fencing of the workshop surfaces and piece sound absorbers of conical and prismatic types above the most noisy technological equipment, characterized in that the acoustic fencing contains profiled and perforated walls, between which a layer of sound-absorbing material is placed moreover, one of the walls is smooth and the sound-absorbing material is arranged in two layers, one of which is more rigid the flax is solid and shaped, and the other is soft, made intermittently and located under the surfaces of the first layer, while the sound-absorbing devices of the production room contain a frame, window, doorways, openings for luminaires and acoustic fences containing smooth and perforated walls between which are placed sound-absorbing material located in two layers, one of which is more rigid, made solid and profiled, and the other is soft, made intermittent in the form of intermittent sound absorbers and is located in the focus of the sound-reflecting surfaces of the first layer, a continuous profiled layer of sound-absorbing material is made of a material whose sound reflection coefficient is greater than the sound absorption coefficient, and an intermittent sound absorber located in the focus of a continuous profiled layer is made in the form of bodies of revolution, for example, a sphere, ellipsoid, cone, truncated cone, and is fixed on the perforated wall using pins, one end of which is rigidly fixed on the perforated wall, and the other it is made pointed and located in the body of intermittent sound absorbers, and elements of a prismatic type sound absorber above the noisiest technological equipment contain a frame suspended by hooks, for example, on cables or directly attached to a rigid wall or ceiling of a production room, and the frame is made in the form of two cubic surfaces, one of which the outer one is perforated and the other inner one is acoustically transparent, and the sound-absorbing material is wrapped mesh nylon fabric, located in the gap between the frames, which are interconnected by resonant inserts and different hole diameters, and the inner cavity is divided by a partition into two resonant cavities, one of which can be filled with a sound absorber, and luminaires with power supply can be placed in the resonant inserts and the filling is made by sound-absorbing non-combustible material, for example, vinipore, fiberglass, with a protective layer of fiberglass, preventing sound loss lottery, and the ratio of the ratio (H / W) of the parameters of the production room to the thickness H1 of the acoustic fence lies in the optimal range of 0.0007 ÷ 0.006, and the ratio of the ratio (H / W) of the height of the room to its width to the ratio (H2 / R) of the thickness the sound absorber element to its suspension height lies in the optimal range of 0.27 ÷ 0.68, and the conical type sound absorber elements consist of a rigid conical frame with a round cover tightly adjacent to the base of the cone due to the mounting spring located inside the frame and with a metal cap located on top of a cone with a hook for hanging from the ceiling of the production room, and on the inner conical surface of the frame there is a sound-absorbing element of mineral fiber in a wrapper made of coarse fabric or burlap, and the frame with a round lid has perforations in the form of round, slotted holes or rectangular and made of metal - aluminum foil, tin, brass, with a thickness of 0.4 ÷ 1.5 mm, and the diameter of the round through perforation is 1 mm, and the perforation step is 3 mm, at m slit or rectangular form is provided with a perforation size between the most extended faces also equal to 1 mm. 2. Звукопоглощающая конструкция помещения по п.1, отличающаяся тем, что конструкция пола помещения выполнена в виде плавающего пола, которая предусматривает дополнительную шумоизоляцию междуэтажных перекрытий, и представляет собой слой звукоизоляционного прокладочного материала «пенотерм HПП ЛЭ», расположенного на плите перекрытия, поверх которого выполнена цементно-песчаная стяжка через металлическую сетку, а на стяжку уложена подложка из материала типа «порилекс», затем ламинат с плинтусом. 2. The sound-absorbing structure of the room according to claim 1, characterized in that the floor structure of the room is made in the form of a floating floor, which provides additional sound insulation of floor floors, and is a layer of sound-proof cushioning material “PPotherm NP LE” located on the floor slab, on top of which a cement-sand screed was made through a metal mesh, and a substrate made of Porlex material was laid on the screed, then a laminate with a plinth.
RU2011138481/03A 2011-09-20 2011-09-20 Sound-absorbing structure of room RU2471934C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138481/03A RU2471934C1 (en) 2011-09-20 2011-09-20 Sound-absorbing structure of room

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011138481/03A RU2471934C1 (en) 2011-09-20 2011-09-20 Sound-absorbing structure of room

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471934C1 true RU2471934C1 (en) 2013-01-10

Family

ID=48806115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011138481/03A RU2471934C1 (en) 2011-09-20 2011-09-20 Sound-absorbing structure of room

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471934C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555986C2 (en) * 2013-10-09 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Low-noise earthquake-resistant manufacturing building

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU348755A1 (en) * Научно исследовательский автомобильный , автомоторный институт
US3881569A (en) * 1973-09-06 1975-05-06 Jr William O Evans Soundproofing panel construction
WO2007149178A2 (en) * 2006-06-19 2007-12-27 United States Gypsum Company Acoustical isolation floor underlayment system
RU2348750C1 (en) * 2007-06-08 2009-03-10 Олег Савельевич Кочетов Noise absorbing acoustic wall of manufacturing facility
RU92384U1 (en) * 2009-06-18 2010-03-20 Виктор Михайлович Доронин INSULATION MATERIAL
RU2009100975A (en) * 2009-01-15 2010-07-20 Олег Савельвеич Кочетов (RU) SOUND-ABSORBING DESIGN OF THE INDUSTRIAL ROOM
RU2411329C2 (en) * 2009-01-15 2011-02-10 Олег Савельевич Кочетов Sound-absorbing elements of premises
RU2414565C2 (en) * 2009-02-27 2011-03-20 Олег Савельевич Кочетов Sound absorbing design of shop

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU348755A1 (en) * Научно исследовательский автомобильный , автомоторный институт
US3881569A (en) * 1973-09-06 1975-05-06 Jr William O Evans Soundproofing panel construction
WO2007149178A2 (en) * 2006-06-19 2007-12-27 United States Gypsum Company Acoustical isolation floor underlayment system
RU2348750C1 (en) * 2007-06-08 2009-03-10 Олег Савельевич Кочетов Noise absorbing acoustic wall of manufacturing facility
RU2009100975A (en) * 2009-01-15 2010-07-20 Олег Савельвеич Кочетов (RU) SOUND-ABSORBING DESIGN OF THE INDUSTRIAL ROOM
RU2411329C2 (en) * 2009-01-15 2011-02-10 Олег Савельевич Кочетов Sound-absorbing elements of premises
RU2414565C2 (en) * 2009-02-27 2011-03-20 Олег Савельевич Кочетов Sound absorbing design of shop
RU92384U1 (en) * 2009-06-18 2010-03-20 Виктор Михайлович Доронин INSULATION MATERIAL

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Тепломаркет. Порилекс. Пенотерм. Май 13, 2011; [найдено 04.10.2012]. Найдено в Интернете: . *
Тепломаркет. Порилекс. Пенотерм. Май 13, 2011; [найдено 04.10.2012]. Найдено в Интернете: <URL:(http://www.termamarket.ru/porilex); (http://www.termamarket.ru/penotermfloor)>. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2555986C2 (en) * 2013-10-09 2015-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Low-noise earthquake-resistant manufacturing building

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2471935C1 (en) Comfort structure of room
RU2501918C1 (en) Sound-absorbing elements of rooms
RU2425196C1 (en) Low noise shop
RU2480561C1 (en) Acoustic structure of workshop
RU2425197C1 (en) Sound absorbing design of shop
RU2344489C1 (en) Sound-proof acoustic protection
RU2543826C2 (en) Shop acoustic finishing
RU2455433C1 (en) Acoustically comfortable room
RU2411329C2 (en) Sound-absorbing elements of premises
RU2414565C2 (en) Sound absorbing design of shop
RU2442861C1 (en) Acoustic dissipation elements for operational buildings
RU2530437C1 (en) Kochetov&#39;s acoustic workshop structure
RU2540991C1 (en) Single-piece sound absorber for acoustic structure of production facility
RU2579020C2 (en) Sound-absorbing structure of industrial premises
RU2344488C1 (en) Sound-proof acoustic protection
RU2471934C1 (en) Sound-absorbing structure of room
RU2440468C1 (en) Acoustic structure
RU2579027C1 (en) Kochetov sound-absorbing structure for factory building
RU2540177C2 (en) Sound-absorbing structure of factory building
RU2348751C1 (en) Sound absorbing piece element of manufacturing facility
RU2425931C1 (en) Production room with low noise level
RU2344491C1 (en) Sound-absorbing device
RU2565281C1 (en) Kochetov&#39;s shop acoustic structure
RU2529352C1 (en) Acoustic structure of workshop
RU2655639C2 (en) Soundproofing enclosure