RU2017112555A - Low noise technical room - Google Patents

Low noise technical room Download PDF

Info

Publication number
RU2017112555A
RU2017112555A RU2017112555A RU2017112555A RU2017112555A RU 2017112555 A RU2017112555 A RU 2017112555A RU 2017112555 A RU2017112555 A RU 2017112555A RU 2017112555 A RU2017112555 A RU 2017112555A RU 2017112555 A RU2017112555 A RU 2017112555A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
internal
air cavity
dimensional air
technical room
Prior art date
Application number
RU2017112555A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2670309C2 (en
RU2017112555A3 (en
Inventor
Михаил Ильич Фесина
Игорь Викторович Дерябин
Лариса Николаевна Горина
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет"
Priority to RU2017112555A priority Critical patent/RU2670309C2/en
Publication of RU2017112555A3 publication Critical patent/RU2017112555A3/ru
Publication of RU2017112555A publication Critical patent/RU2017112555A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2670309C2 publication Critical patent/RU2670309C2/en

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/8209Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only sound absorbing devices
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/8218Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only soundproof enclosures
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/175Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound
    • G10K11/178Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general using interference effects; Masking sound by electro-acoustically regenerating the original acoustic waves in anti-phase

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Claims (14)

Низкошумное техническое помещение, содержащее несущие ограждающие элементы в виде стен, потолка, пола, дверного проема с закрытой дверью, приточный и вытяжной вентиляционные проемы, образующие внутреннюю трехмерную воздушную полость, представленную прямоугольным параллелепипедом габаритными размерами L⋅B⋅H, характеризующееся установившимися в ней физическими параметрами звукового и температурного поля fmA, λmA, с, t°C, в котором смонтирован, по крайней мере, один эксплуатируемый шумогенерирующий технический объект, функционирующий на заданном установившемся скоростным эксплуатационным режимом работы ns, сопровождающимся физическими процессами излучения звуковой и тепловой энергии, в спектральном звуковом составе которого содержатся выделяющиеся дискретные значения рабочих доминирующих функциональных частот fms, характеризуемые соответствующими длинами звуковых волн λms, отличающееся тем, что, по крайней мере, один из габаритных параметров внутренней трехмерной воздушной полости А, представленной прямоугольным параллелепипедом габаритными размерами L⋅B⋅H, удовлетворяет требованиям взаимосвязанного соотношения на заданном установившемся скоростном эксплуатационном режиме работы ns шумогенерирующего технического объекта, сопровождающими его работу физическими параметрами звукового и температурного поля, определяемыми выражениемA low-noise technical room containing load-bearing enclosing elements in the form of walls, ceiling, floor, doorway with a closed door, supply and exhaust ventilation openings forming an internal three-dimensional air cavity, represented by a rectangular parallelepiped with overall dimensions L⋅B⋅H, characterized by the physical sound and temperature field parameters f mA , λ mA , s, t ° C, in which at least one operated sound-generating technical object is installed, operating on given by the steady-state high-speed operational mode of operation n s , accompanied by physical processes of radiation of sound and thermal energy, the spectral sound composition of which contains distinguished discrete values of the working dominant functional frequencies f ms , characterized by the corresponding lengths of sound waves λ ms , characterized in that at least , one of the overall parameters of the internal three-dimensional air cavity A, represented by a rectangular parallelepiped with overall dimensions L⋅B⋅H, ud satisfies the requirements of an interconnected relationship at a given steady-state speed operational mode of operation n s of a noise-generating technical object, accompanying its work by the physical parameters of the sound and temperature fields, determined by the expression
Figure 00000001
,
Figure 00000001
,
где А - один из габаритных параметров (L, В, Н), характеризующих габаритные размеры внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения, м;where A is one of the overall parameters (L, B, H) characterizing the overall dimensions of the internal three-dimensional air cavity of the technical room, m; λms - длина звуковой волны рабочей доминирующей функциональной частоты fms звукового излучения шумогенерирующего технического объекта на заданном установившемся скоростном эксплуатационном режиме работы ns, м;λ ms is the sound wavelength of the working dominant functional frequency f ms of the sound radiation of the noise generating technical object at a given steady-state high-speed operational mode of operation n s , m; ns - заданный установившийся скоростной эксплуатационный режим работы шумогенерирующего технического объекта, характеризуемый рабочими доминирующими функциональными частотами fms, мин-1, с-1;n s is a predetermined steady-state operational operational mode of operation of a noise-generating technical object, characterized by working dominant functional frequencies f ms , min -1 , s -1 ; nvs - целое число (натурального ряда) полудлин
Figure 00000002
звуковых волн рабочей доминирующей функциональной частоты fms звукового излучения шумогенерирующего технического объекта, укладывающихся в ограничительных пределах габаритного параметра А, характеризующего габаритные размеры внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения (L, В, Н);
n vs - integer (natural number) of half-lengths
Figure 00000002
sound waves of the working dominant functional frequency f ms of the sound radiation of a noise generating technical object that fit within the bounds of the overall parameter A, which characterizes the overall dimensions of the internal three-dimensional air cavity of the technical room (L, B, H);
fms - рабочая доминирующая функциональная частота звукового излучения шумогенерирующего технического объекта, Гц;f ms - the working dominant functional frequency of the sound radiation of a noise-generating technical object, Hz; Kt - температурный коэффициент коррекции скорости звука с и длины звуковой волны λms рабочей доминирующей функциональной частоты fms, излучаемой шумогенерирующим техническим объектом, на заданном установившемся скоростном эксплуатационном режиме работы ns, в эксплуатационном диапазоне изменения температуры воздуха Δt°C во внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения (L, В, Н);K t is the temperature coefficient of the correction of the speed of sound c and the sound wavelength λ ms of the working dominant functional frequency f ms emitted by the noise generating technical object at a given steady-state operating speed mode n s , in the operating range of air temperature Δt ° C in the internal three-dimensional air cavities of a technical room (L, B, N); fmA - дискретные значения собственных частот звуковых колебаний, с формирующимися собственными акустическими модами массо-упругого тела воздушного объема внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения, распространяемых в пространственных направлениях ее габаритных параметров (L, В, Н), Гц;f mA - discrete values of the natural frequencies of sound vibrations, with their own forming acoustic modes of the mass-elastic body of the air volume of the internal three-dimensional air cavity of the technical room, distributed in the spatial directions of its overall parameters (L, B, H), Hz; λmA - длины звуковых волн низших собственных акустических мод, представленных собственными акустическими колебаниями массо-упругого тела воздушного объема внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения, м;λ mA - the sound wavelengths of the lower intrinsic acoustic modes represented by intrinsic acoustic vibrations of the mass-elastic body of the air volume of the internal three-dimensional air cavity of the technical room, m; с - скорость распространения звуковых волн в воздушной среде внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения, м/с;C is the speed of propagation of sound waves in the air of an internal three-dimensional air cavity of a technical room, m / s; t°C - температура воздушной среды во внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения, °C;t ° C - air temperature in the internal three-dimensional air cavity of the technical room, ° C; Δt°C - допустимый (рекомендуемый, паспортный) рабочий эксплуатационный диапазон изменения температуры воздуха во внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения, °C;Δt ° C - permissible (recommended, passport) working operational range of changes in air temperature in the internal three-dimensional air cavity of a technical room, ° C; L, В, Н - соответственно длина, ширина и высота внутренней трехмерной воздушной полости технического помещения, м.L, B, N - respectively, the length, width and height of the internal three-dimensional air cavity of the technical room, m
RU2017112555A 2017-04-12 2017-04-12 Low-noise technical room RU2670309C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112555A RU2670309C2 (en) 2017-04-12 2017-04-12 Low-noise technical room

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112555A RU2670309C2 (en) 2017-04-12 2017-04-12 Low-noise technical room

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017112555A3 RU2017112555A3 (en) 2018-10-12
RU2017112555A true RU2017112555A (en) 2018-10-12
RU2670309C2 RU2670309C2 (en) 2018-10-22

Family

ID=63863581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112555A RU2670309C2 (en) 2017-04-12 2017-04-12 Low-noise technical room

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2670309C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112781846A (en) * 2020-12-23 2021-05-11 盈普声学(惠州)有限公司 Method for testing pressure drop and airflow regeneration noise of fireproof door and method for detecting fireproof door
CN112949124A (en) * 2021-02-08 2021-06-11 哈尔滨工程大学 Underwater cylindrical shell low-frequency sound radiation forecasting method based on sound pressure decomposition

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3624427A1 (en) * 1986-07-18 1988-01-21 Stankiewicz Alois Dr Gmbh ADHAESIVE NON-DESTRUCTIBLE REMOVABLE INSULATION SYSTEM
DE4237513A1 (en) * 1992-11-07 1994-05-11 Helmut Pelzer Noise insulation panel esp. for engine compartment
JP2004062074A (en) * 2002-07-31 2004-02-26 Toyota Motor Corp Sound absorbing equipment
RU2249258C2 (en) * 2003-03-27 2005-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт автоматизированных средств производства и контроля" Sound-absorbing panel
EP1913242B1 (en) * 2005-08-08 2008-10-29 Alstom Technology Ltd Sound absorber for gas turbine installations
RU2295089C1 (en) * 2005-12-15 2007-03-10 Олег Савельевич Кочетов Sound-proofing guard
RU2340478C1 (en) * 2007-08-15 2008-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Прогресс" (ФГУП "НПП "Прогресс") Sound-insulating panel
RU2579104C2 (en) * 2014-06-10 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Soundproofing cladding of technical room

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112781846A (en) * 2020-12-23 2021-05-11 盈普声学(惠州)有限公司 Method for testing pressure drop and airflow regeneration noise of fireproof door and method for detecting fireproof door
CN112781846B (en) * 2020-12-23 2023-08-18 盈普声学(惠州)有限公司 Fireproof door pressure drop and airflow regeneration noise testing method and fireproof door detection method
CN112949124A (en) * 2021-02-08 2021-06-11 哈尔滨工程大学 Underwater cylindrical shell low-frequency sound radiation forecasting method based on sound pressure decomposition
CN112949124B (en) * 2021-02-08 2023-03-14 哈尔滨工程大学 Underwater cylindrical shell low-frequency sound radiation forecasting method based on sound pressure decomposition

Also Published As

Publication number Publication date
RU2670309C2 (en) 2018-10-22
RU2017112555A3 (en) 2018-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2015528080A5 (en)
RU2017112555A (en) Low noise technical room
JP2009109991A5 (en)
RU2531152C1 (en) Kochstar type single-piece sound absorber
RU2583448C2 (en) Kochetov sound-absorbing element
RU2534778C1 (en) Sound absorber piece
ATE532014T1 (en) REFRIGERATOR
RU2607484C1 (en) Noise absorbing wall panel
ES2872748T3 (en) Mouth and radiated noise attenuation device
JP2007078322A (en) Duct having sound diminishing function, and duct type ventilator for building
JP2014025215A (en) Silencer, silencing system and method for reducing noise generated by blasting
RU2011119938A (en) METHOD OF SOUND INSULATION OF EQUIPMENT AND SOUND INSULATION FENCE
RU2616856C1 (en) Method of sound insulation of kochetov's equipment and sound-insulating fencing
Fesina et al. On the porous sound-absorbing panels with the end low-frequency resonant cavities
RU2344491C1 (en) Sound-absorbing device
Fesina et al. Development of families of acoustic radiation attenuation technical devices of closed type electric transformer substation
JP2018050588A (en) Pet storage box
RU2648726C1 (en) Noise absorbing panel
RU2646872C1 (en) Soundproofing enclosure
RU197720U1 (en) Soundproof ventilation device
Fesina et al. ON THE TECHNIQUE OF MISMATCHING THE RESONANT INTERACTIONS OF THE SOUND FIELDS CAUSED BY TECHNICAL OBJECTS WITH THEIR OWN ACOUSTIC MODES IN THE AIR VOLUME OF ROOMS
SU1381253A2 (en) Double-chamber resonant absorber
RU161031U1 (en) CUBIC PIECE SOUND ABSORBERS
RU186420U1 (en) LIGHTENED SOUND INSULATING PANEL
RU144064U1 (en) COMBINED NOISE MUFFLER

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210413