RU2015134969A - ACOUSTIC DESIGN FOR PRODUCTION ROOMS - Google Patents

ACOUSTIC DESIGN FOR PRODUCTION ROOMS Download PDF

Info

Publication number
RU2015134969A
RU2015134969A RU2015134969A RU2015134969A RU2015134969A RU 2015134969 A RU2015134969 A RU 2015134969A RU 2015134969 A RU2015134969 A RU 2015134969A RU 2015134969 A RU2015134969 A RU 2015134969A RU 2015134969 A RU2015134969 A RU 2015134969A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
absorbing
acoustic
materials
type
Prior art date
Application number
RU2015134969A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2015134969A3 (en
Inventor
Мария Олеговна Стареева
Original Assignee
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 Мария Олеговна Стареева filed Critical Мария Олеговна Стареева
Priority to RU2015134969A priority Critical patent/RU2015134969A/en
Publication of RU2015134969A publication Critical patent/RU2015134969A/en
Publication of RU2015134969A3 publication Critical patent/RU2015134969A3/ru

Links

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Claims (9)

1. Акустическая конструкция производственных помещений, содержащая каркас цеха, оконные и дверные проемы, акустические ограждения в виде акустических шумопоглощающих панелей, штучные звукопоглотители, установленные над шумным оборудованием, оборудование, установленное на виброизолирующие опоры, причем оконные проемы содержат вакуумные звукоизолирующие стеклопакеты, а акустические шумопоглощающие панели состоят из многослойных звукопоглощающих элементов, отличающаяся тем, что каждый из многослойных звукопоглощающих элементов выполнен в виде пяти слоев, два из которых, прилегающих к стенкам являются звукопоглощающими слоями из материалов разной плотности, а три центральных слоя являются комбинированными, причем осевой слой выполнен звукопоглощающим, а два симметрично расположенных, прилегающих к нему слоя выполнены из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, каждая из перфорированных стенок имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий 3÷7 мм, процент перфорации 10÷15%, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности, а в качестве звукопоглощающего материала 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, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «повиден».1. The acoustic design of industrial premises, containing the workshop frame, window and door openings, acoustic fences in the form of acoustic noise-absorbing panels, piece sound absorbers installed above noisy equipment, equipment installed on vibration-isolating supports, the window openings containing vacuum sound-proof double-glazed windows, and acoustic sound-absorbing panels consist of multilayer sound-absorbing elements, characterized in that each of the multilayer sound-absorbing elements flax in the form of five layers, two of which adjacent to the walls are sound-absorbing layers of materials of different densities, and the three central layers are combined, the axial layer is made sound-absorbing, and two symmetrically arranged adjacent layers are made of sound-reflecting material of a complex profile, consisting of uniformly distributed hollow tetrahedra, allowing to reflect sound waves incident in all directions, each of the perforated walls has the following perforation parameters II: hole diameter 3 ÷ 7 mm, perforation percentage 10 ÷ 15%, moreover, the shape of the hole can be made in the form of holes of a round, triangular, square, rectangular or rhomboid profile, while in the case of non-circular holes, the maximum diameter should be considered the diameter of the circle inscribed in the polygon, and as sound-absorbing material, slabs made of rockwool basalt mineral wool or URSA mineral wool or P-75 basalt wool or glass wool with a face are used as sound-absorbing material glass fiber, and the sound-absorbing element over its entire surface is lined with an acoustically transparent material, such as fiberglass type EZ-100 or polymer type "poviden." 2. Акустическая конструкция производственных помещений по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающих элементов акустических шумопоглощающих панелей использован пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий, или металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30÷45%, или металлопоролон, или материал в виде спрессованной крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3…2,5 мм, а также могут быть использованы пористые минеральные штучные материалы, например пемза, вермикулит, каолин, шлаки с цементом или другим вяжущим, или синтетические волокна, при этом поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками, пропускающими воздух, например, типа Acutex Т, или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например Лутрасилом.2. The acoustic design of the production facilities according to claim 1, characterized in that the porous sound-absorbing material, for example foam aluminum, or cermets, or shell rock with a degree of porosity in the range of optimal values is used as sound-absorbing material of sound-absorbing elements of acoustic noise-absorbing panels: 30 ÷ 45%, or metal-roll, or material in the form of pressed crumbs from solid vibration-damping materials, for example elastomer, polyurethane, or plastic compound of the type “Ag t ”,“ Anti-vibrate ”,“ Shvim ”, moreover, the size of the fractions of the crumbs lies in the optimal range of values: 0.3 ... 2.5 mm, and porous mineral piece materials, for example pumice, vermiculite, kaolin, slag with cement can also be used or other binders or synthetic fibers, while the surface of the fibrous absorbers is treated with special porous paints that allow air to pass through, for example, Acutex T, or coated with breathable fabrics or non-woven materials, such as Lutrasil. 3. Акустическая конструкция производственных помещений по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве звукоотражающего материала звукопоглощающих элементов акустических шумопоглощающих панелей 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/м3.3. The acoustic design of the production facilities according to claim 1, characterized in that as the sound-reflecting material of the sound-absorbing elements of the acoustic noise-absorbing panels, a material based on aluminum-containing alloys is used, followed by filling them with titanium hydride or air with a density in the range of 0.5 ... 0.9 kg / m 3 with the following strength properties: compressive strength in the range of 5 ... 10 MPa, bending strength in the range of 10 ... 20 MPa, for example foamed aluminum, or soundproof boards based on glass staple blast furnace of the “Shumostop” type with a material density of 60 ÷ 80 kg / m 3 . 4. Акустическая конструкция производственных помещений по п. 1, отличающаяся тем, что перфорированная стенка звукопоглощающих элементов акустических шумопоглощающих панелей выполнена из конструкционных материалов, с нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоем мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», при этом соотношение между толщинами материала и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин: 1/(2,5…3,5), или из нержавеющей стали, или оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитно-декоративным покрытием типа «Пурал» толщиной 50 мкм, или «Полиэстер» толщиной 25 мкм, или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и толщиной покрытия 25 мкм, или из твердых, декоративных вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим».4. The acoustic design of the production facilities according to claim 1, characterized in that the perforated wall of the sound-absorbing elements of the acoustic sound-absorbing panels is made of structural materials with a layer of soft vibration-damping material, for example, VD-17 mastic or material, applied to their surface on one or two sides type "Gerlen-D", while the ratio between the thicknesses of the material and the vibration damping coating lies in the optimal range of values: 1 / (2.5 ... 3.5), either stainless steel or galvanized sheet and 0.7 mm thick with a polymeric protective and decorative coating of the Pural type 50 μm thick, or Polyester 25 μm thick, or an aluminum sheet 1.0 mm thick and a coating thickness of 25 μm, or from solid, decorative vibration damping materials, for example, plastic compounds such as "Agate", "Anti-Vibrate", "Shvim". 5. Акустическая конструкция производственных помещений по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве звукоотражающего материала звукопоглощающих элементов акустических шумопоглощающих панелей применен материал на основе магнезиального вяжущего с армирующей стеклотканью или стеклохолстом.5. The acoustic design of the production facilities according to claim 1, characterized in that a material based on a magnesian binder with reinforcing fiberglass or fiberglass is used as the sound-reflecting material of the sound-absorbing elements of the acoustic noise-absorbing panels. 6. Акустическая конструкция производственных помещений по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающих элементов акустических шумопоглощающих панелей использован полиэстер.6. The acoustic design of the production facilities according to claim 1, characterized in that polyester is used as the sound-absorbing material of the sound-absorbing elements of the acoustic sound-absorbing panels. 7. Акустическая конструкция производственных помещений по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающих элементов акустических шумопоглощающих панелей использован пористый волокнистый или пенистый звукопоглощающий материал, который выполнен на основе базальтовых или стеклянных волокон, или открытоячеистого пенополиуретана с защитной звукопрозрачной оболочкой из тонкой стеклоткани или алюминизированной лавсановой пленки.7. The acoustic design of the production facilities according to claim 1, characterized in that the porous fibrous or foamy sound-absorbing material, which is made on the basis of basalt or glass fibers, or open-cell polyurethane foam with a thin, transparent sheath, is used as the sound-absorbing material of the sound-absorbing elements of the acoustic noise-absorbing panels. fiberglass or aluminized lavsan film. 8. Акустическая конструкция производственных помещений по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающих элементов акустических шумопоглощающих панелей использован пористый звукопоглощающий керамический материал, имеющий объемную плотность 500÷1000 кг/м3 и состоящий из 100 массовых частей перлита с диаметром частиц 0,5÷2,0 мм, 100÷200 массовых частей одного или нескольких спекающих материалов и 10÷20 массовых частей связующих материалов.8. The acoustic design of the production premises according to claim 1, characterized in that a porous sound-absorbing ceramic material having a bulk density of 500 ÷ 1000 kg / m 3 and consisting of 100 mass parts of perlite with a particle diameter is used as a sound-absorbing material of sound-absorbing elements of acoustic sound-absorbing panels. 0.5 ÷ 2.0 mm, 100 ÷ 200 mass parts of one or more sintering materials and 10 ÷ 20 mass parts of binder materials. 9. Акустическая конструкция производственных помещений по п. 1, отличающаяся тем, что звукопоглощающий элемент акустических ограждений помещения содержит гладкую и перфорированную поверхности, между которыми размещена многослойная звукопоглощающая конструкция, которая выполнена в виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой, прилегающий к жесткой стенке, и звукопоглощающий слой, прилегающий к перфорированной стенке, при этом слой звукоотражающего материала выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, а перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий 3÷7 мм, процент перфорации 10÷15%, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности, а в качестве звукопоглощающего материала применена минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или базальтовая вата типа П-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена, при этом поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками, пропускающими воздух (например, «Acutex Т») или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например «Лутрасилом», а в качестве звукопоглощающего материала использован пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий или металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30÷45%, или металлопоролон, или материал в виде спрессованной крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3…2,5 мм, а также могут быть использованы пористые минеральные штучные материалы, например пемза, вермикулит, каолин, шлаки с цементом или другим вяжущим, или синтетические волокна, при этом поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми красками, пропускающими воздух, например, типа Acutex Т или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например Лутрасилом, а 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, причем перфорированная стенка выполнена из конструкционных материалов, с нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоем мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», при этом соотношение между толщинами материала и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин: 1/(2,5…3,5), или из нержавеющей стали, или оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитно-декоративным покрытием типа «Пурал» толщиной 50 мкм или «Полиэстер» толщиной 25 мкм, или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и толщиной покрытия 25 мкм, или из твердых, декоративных вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим».9. The acoustic structure of industrial premises according to claim 1, characterized in that the sound-absorbing element of the acoustic enclosures of the room contains smooth and perforated surfaces, between which a multilayer sound-absorbing structure is placed, which is made in the form of a rigid and perforated wall, between which two layers are located: a sound-reflecting layer adjacent to the rigid wall, and a sound-absorbing layer adjacent to the perforated wall, while the layer of sound-reflecting material is made of a complex profile I, consisting of uniformly distributed hollow tetrahedra that allow reflecting sound waves incident in all directions, and the perforated wall has the following perforation parameters: hole diameter 3 ÷ 7 mm, perforation percentage 10 ÷ 15%, and holes can be made in the form of holes round, triangular, square, rectangular or rhomboid profile, while in the case of non-circular holes, the conditional diameter should be considered the maximum diameter of the circle inscribed in the polygon, and in Rockwool type mineral wool or URSA type mineral wool, or P-75 type basalt wool, or glass wool with glass fiber lining, or foamed polymer, such as polyethylene or polypropylene, with the surface of fibrous absorbers, are used as sound absorbing material. it is treated with special porous paints that allow air to pass through (for example, Acutex T) or coated with breathable fabrics or nonwoven materials, for example, Lutrasil, and as a sound-absorbing material The material used is a porous sound-absorbing material, for example, foam aluminum or cermets, or a shell rock with a porosity degree in the optimal value range: 30–45%, or metal foam, or a material in the form of pressed crumbs from solid vibration-damping materials, such as elastomer, polyurethane, or plastic compounds of the type “Agate”, “Anti-Vibrate”, “Shvim”, moreover, the size of the fractions of the crumbs lies in the optimal range of values: 0.3 ... 2.5 mm, and porous mineral piece materials can also be used, for example pumice, vermiculite, kaolin, slag with cement or another binder, or synthetic fibers, while the surface of the fibrous absorbers is treated with special porous paints that allow air to pass through, for example, Acutex T or coated with breathable fabrics or non-woven materials, such as Lutrasil, and as a sound-reflecting material, a material based on aluminum-containing alloys was used, followed by filling them with titanium hydride or air with a density in the range of 0.5 ... 0.9 kg / m 3 with the following strength properties: compressive strength in the range of 5 ... 10 MPa, bending strength in the range of 10 ... 20 MPa, for example foamed aluminum, or soundproof boards based on glass staple fiber type "Shumostop" with a material density of 60 ÷ 80 kg / m 3 moreover, the perforated wall is made of structural materials, with a layer of soft vibration-damping material, for example, VD-17 mastic or “Gerlen-D” type material deposited on one or both sides of the surface, the ratio between the thicknesses of the material and vibration-damping coating tia lies in the optimal range of values: 1 / (2.5 ... 3.5), either stainless steel or galvanized sheet with a thickness of 0.7 mm with a protective and decorative polymer coating such as "Pural" 50 microns thick or "Polyester" thick 25 microns, or an aluminum sheet with a thickness of 1.0 mm and a coating thickness of 25 microns, or from solid, decorative vibration damping materials, such as plastic compounds such as "Agate", "Anti-Vibrate", "Shvim".
RU2015134969A 2015-08-19 2015-08-19 ACOUSTIC DESIGN FOR PRODUCTION ROOMS RU2015134969A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015134969A RU2015134969A (en) 2015-08-19 2015-08-19 ACOUSTIC DESIGN FOR PRODUCTION ROOMS

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015134969A RU2015134969A (en) 2015-08-19 2015-08-19 ACOUSTIC DESIGN FOR PRODUCTION ROOMS

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015134969A true RU2015134969A (en) 2017-02-28
RU2015134969A3 RU2015134969A3 (en) 2018-12-21

Family

ID=58453965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015134969A RU2015134969A (en) 2015-08-19 2015-08-19 ACOUSTIC DESIGN FOR PRODUCTION ROOMS

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2015134969A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015134969A3 (en) 2018-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2583463C1 (en) Sound-absorbing coating
RU2561389C1 (en) Sound-absorbing structure
RU2014104822A (en) SOUND-ABSORBING DEVICE OF KOCHETOV FOR FACING INDUSTRIAL ROOMS
RU2583434C1 (en) Kochetov sound absorber of circular type
RU2649681C2 (en) Kochetov sound-absorbing lining
RU2015134990A (en) ACOUSTIC SUSPENDED CEILING
RU2013138420A (en) SOUND-ABSORBING ELEMENT FOR ACOUSTIC SCREENS, PIECE SOUND ABSORBERS, PARTITION
RU2015134969A (en) ACOUSTIC DESIGN FOR PRODUCTION ROOMS
RU2015134966A (en) SOUND-ABSORBING INDUSTRIAL ROOM
RU2596222C1 (en) Kochetov sound absorber for lining manufacturing facilities
RU2610024C1 (en) Ring type kochetov sound-absorbing structure
RU2610039C1 (en) Kochetov screw-type sound-absorbing structure
RU2015133214A (en) ACOUSTIC SCREEN OF KOCHETOV
RU2020135660A (en) PRODUCTION ROOM WITH ACOUSTIC PROTECTION ELEMENTS
RU2015138189A (en) ACOUSTIC DESIGN FOR PRODUCTION ROOMS
RU2020135658A (en) PRODUCTION ROOM WITH ACOUSTIC PROTECTION ELEMENTS
RU2015133220A (en) SOUND-ABSORBING DEVICE OF KOCHETOV FOR FACING INDUSTRIAL ROOMS
RU2015134958A (en) ACOUSTIC FENCING
RU2015130900A (en) SOUND-ABSORBING DEVICE OF KOCHETOV
RU2015135001A (en) ACOUSTIC DESIGN
RU2015133215A (en) ACOUSTIC SCREEN
RU2015134949A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR SAFE HUMAN OPERATOR
RU2015134939A (en) SOUND-ABSORBING DESIGN OF THE INDUSTRIAL ROOM
RU2015134925A (en) SILENT PRODUCTION ROOM
RU2015130903A (en) SOUND-ABSORBING COAT OF KOCHETOV

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant