RU2018138891A - LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING - Google Patents

LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING Download PDF

Info

Publication number
RU2018138891A
RU2018138891A RU2018138891A RU2018138891A RU2018138891A RU 2018138891 A RU2018138891 A RU 2018138891A RU 2018138891 A RU2018138891 A RU 2018138891A RU 2018138891 A RU2018138891 A RU 2018138891A RU 2018138891 A RU2018138891 A RU 2018138891A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
vibration
frame
building
absorbing
Prior art date
Application number
RU2018138891A
Other languages
Russian (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 RU2018138891A priority Critical patent/RU2018138891A/en
Publication of RU2018138891A publication Critical patent/RU2018138891A/en

Links

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Claims (1)

Малошумное сейсмостойкое производственное здание, содержащее 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%, а снование 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 железобетонных 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, 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, штучный звукопоглотитель содержит жесткий перфорированный каркас, внутри которого размещен звукопоглощающий материал, а каркас выполнен из нижней части конической формы с крышкой, и верхней части цилиндрической формы, которая крепится к крышке нижней части перфорированного каркаса посредством вибродемпфирующей прокладки, позволяющей демпфировать высокочастотные колебания, при этом к верхней части цилиндрического перфорированного каркаса шарнирно закреплен элемент, при помощи которого каркас крепится к требуемому объекту, например потолку производственного помещения, а полости нижней и верхней частей перфорированного каркаса заполнены звукопоглощающими материалами различной плотности, причем вокруг верхней части цилиндрической формы перфорированного каркаса расположен, по крайней мере один, винтовой звукопоглощающий элемент штучного поглотителя, выполненный в виде цилиндрической винтовой пружины из плотного негорючего звукопоглощающего материала, отличающееся тем, что звукопоглощающая конструкция облицовки стен здания выполнена в виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположен многослойный звукопоглощающий элемент.A low-noise earthquake-resistant industrial building containing a building frame with a base, bearing walls with fences in the form of floor and ceiling, which are lined with sound-absorbing structures, window and door openings, as well as piece sound absorbers containing a frame in which sound-absorbing material is located and installed above noisy equipment , the basic load-bearing floor slabs are equipped in places of their attachment to the building's bearing walls with a spatial vibration isolation system consisting of horizontally located vibration isolators that accept vertical static and dynamic loads, as well as vertically located vibration isolators that absorb horizontal static and dynamic loads, while the floor in the rooms is made on an elastic base and contains a mounting plate made of concrete reinforced with vibration damping material, which is installed on the base floor slab with cavities through layers of vibration damping material and waterproofing material with a gap relative to the bearing walls of the production room, and the cavity of the base plate is filled with vibration damping material, such as foamed polymer, the elastic floor base is made of a rigid porous vibration-absorbing material, such as elastomer, or polyurethane with a degree of porosity in the range of optimal values: 30 ÷ 45%, and the framework of the building was made with vibration isolation of the reinforced concrete slab consisting of interconnected reinforced concrete beams at the base of the building, which includes at least four vibration isolators installed between the metal plate and the reinforced concrete beam located at the base of the building made at the same time with at least eight strip foundation blocks, which are a kind of "traps", and each of the metal plates is mounted on at least three reinforced concrete pillars, stops, and between each strip foundation blocks and each of sand cushions are installed for reinforced concrete beams, and strain gauge sensors are mounted under the vibration isolators that control the settlement of vibration isolators, while the sand cushions are installed in detachable metal clips, each of the vibration isolators consists of rubber plates rigidly interconnected: upper and lower, through which openings are located located piecewise on the surface of the vibration isolator in a checkerboard pattern, and in shape the vibration isolators are made square or rectangular, and their side faces are made in the form of curved surfaces of the nth order, providing the vibration isolation system as a whole with equal frequency, and the openings in the cross-section are shaped to ensure uniform frequency of the vibration isolation, piece the sound absorber contains a rigid perforated frame, within which a sound-absorbing material is placed, and the frame is made of the lower part of the conical shape with a lid, and the upper part of the cylindrical shape, which is attached to the cover of the lower part of the perforated the frame using a vibration damping pad that allows you to damp high-frequency vibrations, while the element is pivotally fixed to the top of the cylindrical perforated frame, by which the frame is attached to the desired object, such as the ceiling of the production room, and the cavities of the lower and upper parts of the perforated frame are filled with sound-absorbing materials of different densities moreover, around the upper part of the cylindrical shape of the perforated frame there is at least one screw sound-absorbing unit absorber made in the form of a cylindrical coil spring from a dense non-combustible sound-absorbing material, characterized in that the sound-absorbing structure of the wall cladding of the building is made in the form of a rigid and perforated wall between which there is a multilayer sound-absorbing element.
RU2018138891A 2018-11-06 2018-11-06 LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING RU2018138891A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138891A RU2018138891A (en) 2018-11-06 2018-11-06 LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138891A RU2018138891A (en) 2018-11-06 2018-11-06 LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018138891A true RU2018138891A (en) 2020-05-12

Family

ID=70734879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018138891A RU2018138891A (en) 2018-11-06 2018-11-06 LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018138891A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012102738A (en) SEISMIC RESISTANT BUILDING CONSTRUCTION
RU2018138891A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2013145126A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2020106100A (en) LOW-NOISE SEISM-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2020106105A (en) LOW-NOISE SEISM-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2015131886A (en) LOW-SEISMIC SEISMIC-RESISTANT INDUSTRIAL BUILDING OF KOCHETOV
RU2020106095A (en) LOW-NOISE SEISM-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2018110543A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2018110124A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2018106791A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2018138888A (en) LOW-DESIGN FOR SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDINGS
RU2018109026A (en) LOW-DESIGN FOR SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDINGS
RU2020106979A (en) LOW-NOISE SEISM-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2019136059A (en) LOW-NOISE SEISM-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2019132353A (en) LOW-NOISE SEISM-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2014113451A (en) VIBROSOLATED FOUNDATION OF THE PRODUCTION BUILDING
RU2014113453A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2018110541A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2018110123A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2018109022A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2020107615A (en) LOW-NOISE SEISM-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2015148245A (en) LOW SEISMIC-RESISTANT PRODUCTION BUILDING
RU2020130675A (en) LOW-NOISE SEISMIC PRODUCTION BUILDING
RU2018109065A (en) SEISMIC RESISTANT BUILDING
RU2019132327A (en) LOW-NOISE SEISM-RESISTANT PRODUCTION BUILDING

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20211109