RU2018138875A - Малошумное сейсмостойкое производственное здание - Google Patents

Малошумное сейсмостойкое производственное здание Download PDF

Info

Publication number
RU2018138875A
RU2018138875A RU2018138875A RU2018138875A RU2018138875A RU 2018138875 A RU2018138875 A RU 2018138875A RU 2018138875 A RU2018138875 A RU 2018138875A RU 2018138875 A RU2018138875 A RU 2018138875A RU 2018138875 A RU2018138875 A RU 2018138875A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
sound
vibration
building
absorbing
Prior art date
Application number
RU2018138875A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018138875A3 (ru
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 RU2018138875A priority Critical patent/RU2018138875A/ru
Publication of RU2018138875A publication Critical patent/RU2018138875A/ru
Publication of RU2018138875A3 publication Critical patent/RU2018138875A3/ru

Links

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Claims (2)

1. Малошумное сейсмостойкое производственное здание, содержащая каркас здания с основанием, несущие стены с ограждениями в виде пола и потолка, которые облицованы звукопоглощающими конструкциями, оконные и дверные проемы, а также штучные звукопоглотители, содержащие каркас, в котором расположен звукопоглощающий материал, и установленные над шумным оборудованием, базовые несущие плиты перекрытия снабжены в местах их крепления к несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из горизонтально расположенных виброизоляторов, воспринимающих вертикальные статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных виброизоляторов, воспринимающих горизонтальные статические и динамические нагрузки, при этом пол в помещениях выполнен на упругом основании и содержит установочную плиту, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите межэтажного перекрытия с полостями через слои вибродемпфирующего материала и гидроизоляционного материала с зазором относительно несущих стен производственного помещения, причем полости базовой плиты заполнены вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, упругое основание пола выполнено из жесткого пористого вибропоглощающего материала, например эластомера, или полиуретана со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30÷45%, потолок выполнен акустическим подвесным, состоящим из жесткого каркаса, подвешиваемого к потолку производственного здания с расположенным внутри каркаса звукопоглощающим материалом, обернутым акустически прозрачным материалом, а к каркасу прикреплен перфорированный лист, причем каркас выполнен по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане В×С, отношение которых лежит в оптимальном интервале величин В:С=1:1…2:1, причем также должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: D - от точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е - толщины слоя звукопоглощающего материала, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале величин: E:D=0,1…0,5, а в каркасе установлены светильники, при этом перфорированный лист подвесного потолка имеет следующие параметры перфорации: диаметр перфорации - 3…7 мм, процент перфорации 10%…15%, а основание каркаса здания выполнено с виброизоляцией железобетонной плиты, состоящей из связанных между собой железобетонных балок в основании здания, которая включает в себя, по крайней мере, четыре виброизолятора, устанавливаемых между металлической плитой и железобетонной балкой, расположенной в основании здания, выполненного заодно целое с, по крайней мере, восемью ленточными фундаментными блоками, являющимися своеобразными "ловушками", а каждая из металлических плит установлена на, по крайней мере, трех железо-бетонных столбах-упорах, а между каждыми ленточными фундаментными блоками и каждой из железобетонных балок устанавливаются песчаные подушки, а под виброизоляторами закреплены тензорезисторные датчики, контролирующие осадку виброизоляторов, при этом песчаные подушки установлены в металлических разъемных обоймах, а каждый из виброизоляторов состоит из жестко связанных между собой резиновых плит: верхней и нижней, в которых выполнены сквозные отверстия, расположенные по поверхности виброизолятора в шахматном порядке, а по форме виброизоляторы выполнены квадратными или прямоугольными, а их боковые грани выполнены в виде криволинейных поверхностей n-ого порядка, обеспечивающие равночастотность системы виброизоляции в целом, при этом отверстия имеют в сечении форму, обеспечивающую равночастотность виброизолятора, каждый из виброизоляторов состоит из основания, упругого сетчатого элемента и шайб, взаимодействующих со втулками, при этом основание выполнено в виде пластины с крепежными отверстиями, а сетчатый упругий элемент своей нижней частью опирается на основание, и фиксируется нижней шайбой, жестко соединенной с основанием, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом, охватываемым соосно расположенным кольцом, жестко соединенным с основанием, причем плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г/см3÷2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм÷0,15 мм, внутри центрально расположенных и осесимметричных колец, закрепленных соответственно на верхней нажимной шайбе и нижней шайбе виброизолятора, жестко соединенной с основанием таким образом, что нижнее кольцо охватывает верхнее кольцо, дополнительно расположен демпфирующий элемент в виде винтовой цилиндрической пружины, витки которой покрыты слоем вибродемпфирующего материала, например полиуретана, полости базовых несущих плит перекрытия здания заполнены «заподлицо» с торцевыми поверхностями базовых несущих плит, вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном, отличающееся тем, что звукопоглощающая облицовка стен здания выполнена в виде гладкой и перфорированной поверхностей, между которыми размещена многослойная звукопоглощающая конструкция 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 с перфорацией сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, при этом перфорация на звукоотражающем слое выполнена по аналогии дроссельных отверстий, являющихся горловиной резонаторов Гельмгольца, емкость которых определяется объемом звукоотражающего слоя и прилегающей к нему жесткой стенкой звукопоглощающего элемента, 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», при этом в качестве звукоотражающего материала применен материал на основе алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м3 со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 МПа, например пеноалюминий, или звукоизоляционные плиты на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 60÷80 кг/м3.
2. Малошумное сейсмостойкое производственное здание по п. 1, отличающееся тем, что каждый из виброизоляторов, под которыми закреплены тензорезисторные датчики, контролирующие их осадку, содержит корпус, выполненный в виде основания, к которому присоединен фиксирующий элемент с цилиндрической втулкой, при этом крышка выполнена из соосно соединенных между собой посредством круглой перегородки двух цилиндрических втулок, а упругий элемент выполнен в виде цилиндрической винтовой пружины, охватывающей своей внутренней поверхностью упругий элемент цилиндрической формы, который выполнен из эластомера или из проволочного переплетения типа «путанки», причем отношение жесткости C1 внешнего упругого элемента к жесткости С2 внутреннего упругого элемента, находится в оптимальном соотношении величин: С12=1,5…3,0.
RU2018138875A 2018-11-06 2018-11-06 Малошумное сейсмостойкое производственное здание RU2018138875A (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138875A RU2018138875A (ru) 2018-11-06 2018-11-06 Малошумное сейсмостойкое производственное здание

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138875A RU2018138875A (ru) 2018-11-06 2018-11-06 Малошумное сейсмостойкое производственное здание

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2018138875A true RU2018138875A (ru) 2020-05-12
RU2018138875A3 RU2018138875A3 (ru) 2020-05-12

Family

ID=70734703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018138875A RU2018138875A (ru) 2018-11-06 2018-11-06 Малошумное сейсмостойкое производственное здание

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018138875A (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018138875A3 (ru) 2020-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU129125U1 (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU138068U1 (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2611650C1 (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU148123U1 (ru) Сейсмостойкое малошумное производственное здание
RU2600236C1 (ru) Малошумная конструкция кочетова для сейсмостойких производственных зданий
RU2665720C1 (ru) Малошумная конструкция для сейсмостойких производственных зданий
RU2018138875A (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2606887C1 (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание кочетова
RU2583436C1 (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2656425C2 (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2643225C2 (ru) Виброизолированный фундамент производственного здания
RU2555986C2 (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2018104452A (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2015131886A (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание кочетова
RU2643217C2 (ru) Сейсмостойкое здание
RU2018101107A (ru) Малошумная конструкция для сейсмостойких производственных зданий
RU2018108496A (ru) Малошумная конструкция для сейсмостойких производственных зданий
RU2019121166A (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2576697C1 (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2582686C1 (ru) Малошумное здание кочетова
RU2015134959A (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2020106100A (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2018109899A (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU141106U1 (ru) Малошумное сейсмостойкое производственное здание
RU2576258C1 (ru) Малошумное сейсмостойкое здание