RU2020103652A - OPERATOR'S ACOUSTIC PROTECTION METHOD - Google Patents

OPERATOR'S ACOUSTIC PROTECTION METHOD Download PDF

Info

Publication number
RU2020103652A
RU2020103652A RU2020103652A RU2020103652A RU2020103652A RU 2020103652 A RU2020103652 A RU 2020103652A RU 2020103652 A RU2020103652 A RU 2020103652A RU 2020103652 A RU2020103652 A RU 2020103652A RU 2020103652 A RU2020103652 A RU 2020103652A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
layers
absorbing
operator
walls
Prior art date
Application number
RU2020103652A
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 RU2020103652A priority Critical patent/RU2020103652A/en
Publication of RU2020103652A publication Critical patent/RU2020103652A/en

Links

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Claims (3)

1. Способ акустической защиты оператора, заключающийся в том, что рабочее место оператора оснащают средствами снижения шума и располагают между акустическими экранами, и защищают тем самым оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного оборудования, для повышения эффективности защиты от отраженных звуковых волн над рабочей зоной устанавливают акустический подвесной потолок, размещенный в верхней зоне помещения, при этом для снижения звуковой вибрации рабочее место оператора оснащают двухкаскадной системой виброзащиты, выполненной в виде пола на упругом основании, который 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, установленных с зазором относительно несущих стен производственного помещения, а слои вибродемпфирующего материала и гидроизоляционного материала выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен и базовой несущей плите перекрытия, причем полости заполнены вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или полиэтиленом, или полипропиленом, отличающийся тем, что каждое из теплозвукоизолирующих ограждений, жестко связанных с колоннами производственного помещения выполняют в виде гладкой жесткой и перфорированной стенок, между которыми располагают многослойный звукопоглощающий элемент, выполненный в виде пяти слоев, два из которых, прилегающих к стенкам являются звукопоглощающими слоями из материалов разной плотности, а три центральных слоя выполняют комбинированными, причем осевой слой выполняют звукопоглощающим, а два симметрично расположенных, прилегающих к нему слоя выполняют из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, при этом осевой слой из трех комбинированных центральных слоев выполняют в виде жесткой резонансной пластины с резонансными отверстиями, выполняющими функции горловины резонаторов Гельмгольца, а два симметрично расположенных, и прилегающих к нему слоя выполняют из звукоотражающего материала сложного профиля, как дополнительный объем резонаторов Гельмгольца.1. The method of acoustic protection of the operator, which consists in the fact that the operator's workplace is equipped with means of noise reduction and is located between the acoustic screens, and thereby protect the operator from direct sound that propagates from vibroactive equipment, in order to increase the efficiency of protection against reflected sound waves above the working zone, an acoustic suspended ceiling is installed, located in the upper zone of the room, while to reduce sound vibration, the operator's workplace is equipped with a two-stage vibration protection system made in the form of a floor on an elastic base, which contains a mounting plate made of concrete reinforced with vibration damping material, which is installed on the base an interfloor slab with cavities through layers of vibration-damping material and waterproofing material installed with a gap relative to the bearing walls of the production room, and layers of vibration-damping material and waterproofing material are made with flanging, tightly adhering to the supporting structures of the walls and the base supporting floor slab, and the cavities are filled with vibration damping material, for example, foamed polymer, or polyethylene, or polypropylene, characterized in that each of the heat and sound insulating fences rigidly connected to the columns of the production room is made in the form of a smooth rigid and perforated walls, between which there is a multilayer sound-absorbing element made in the form of five layers, two of which, adjacent to the walls, are sound-absorbing layers of materials of different densities, and three central layers are combined, with the axial layer being sound-absorbing, and two symmetrically located , the layer adjacent to it is made of a sound-reflecting material of a complex profile, consisting of uniformly distributed hollow tetrahedrons, which make it possible to reflect sound waves incident in all directions, while the axial layer consists of three combined centers The flax layers are made in the form of a rigid resonant plate with resonance holes that serve as the throat of Helmholtz resonators, and two symmetrically located and adjacent layers are made of sound-reflecting material of a complex profile, as an additional volume of Helmholtz resonators. 2. Способ акустической защиты оператора по п. 1, отличающийся тем, что каждое из теплозвукоизолирующих ограждений, жестко связанных с колоннами производственного помещения выполняют в виде звукопоглотителя резонансного типа, содержащего каркас, выполненный в виде перфорированных стенок, между которыми размещены слои звукопоглощающего материала, каркас выполнен в виде двух внешних перфорированных стенок, и внутренней, замкнутой резонансной пластины прямоугольного профиля с резонансными вставками, расположенными на больших поверхностях профиля, при этом диаметры и длина резонансных вставок выполнены с учетом требуемого частотного спектра, в котором необходимо снизить мощность звуковых колебаний, а между резонансной пластиной и внешними перфорированными стенками размещены слои звукопоглощающего материала, при этом каркас выполнен симметричным относительно резонансной пластины, которая разделяет его на две конгруэнтные части, каждая из которых имеет три слоя звукопоглощающего материала, причем более жесткие, первые слои выполнены сплошными, профилированными и закреплены соответственно на внешних перфорированных стенках, вторые слои, более мягкие чем первые, выполнены прерывистыми, и расположены с зазором в фокусе звукоотражающих поверхностей первых слоев, вторые имеют форму тел вращения в виде соединенных основаниями конусов, а первые слои выполнены из материала с коэффициентом отражения звука большим, чем его коэффициент звукопоглощения в виде профилей конических поверхностей, фокусирующих отраженный звук на вторые слои, третьи звукопоглощающие слои выполнены из вспененного звукопоглощающего материала в виде строительной герметизирующей пены и расположены в зазорах и пустотах, образованных между первыми и вторыми слоями, при этом каждая из внешних перфорированных стенок жестко связана с соответствующим ей вторым слоем посредством перпендикулярных к ней вертикальных крепежных элементов, выполненных в виде пластин, один конец которых жестко закреплен на внешней перфорированной стенке, а второй конец выполнен в виде хомутов, охватывающих соответственно стержни, и стягивающих их винтами, при этом стержни выполнены параллельными перфорированным стенкам, а средняя стенка, выполненная в виде мембранной резонансной пластины, жестко связана с каркасом за счет строительной герметизирующей пены, расположенной в зазорах и пустотах каркаса, при этом на одном из оппозитно расположенных конусов вторых слоев, соединенных основаниями конусов, установлены резонансные втулки, выполняющие функции горловины резонаторов Гельмгольца, при этом резонансные отверстия выполнены разного диаметра для поглощения звуковой энергии в широком диапазоне частот.2. The method of acoustic protection of the operator according to claim 1, characterized in that each of the heat and sound insulating barriers rigidly connected to the columns of the production room is made in the form of a resonant-type sound absorber containing a frame made in the form of perforated walls, between which layers of sound-absorbing material are placed, the frame is made in the form of two external perforated walls, and an internal, closed resonance plate of a rectangular profile with resonant inserts located on large surfaces of the profile, while the diameters and length of the resonant inserts are made taking into account the required frequency spectrum, in which it is necessary to reduce the power of sound vibrations, and between the resonance plate and the outer perforated walls contain layers of sound-absorbing material, while the frame is made symmetrical with respect to the resonance plate, which divides it into two congruent parts, each of which has three layers of sound-absorbing material, pr and much more rigid, the first layers are made solid, profiled and fixed respectively on the outer perforated walls, the second layers, softer than the first ones, are discontinuous and are located with a gap in the focus of the sound-reflecting surfaces of the first layers, the second have the form of bodies of revolution in the form of cones connected by the bases , and the first layers are made of a material with a sound reflection coefficient greater than its sound absorption coefficient in the form of profiles of conical surfaces focusing the reflected sound on the second layers, the third sound-absorbing layers are made of foamed sound-absorbing material in the form of construction sealing foam and are located in gaps and voids, formed between the first and second layers, while each of the outer perforated walls is rigidly connected to the corresponding second layer by means of vertical fasteners perpendicular to it, made in the form of plates, one end of which is rigidly fixed to the outer perforated bathroom wall, and the second end is made in the form of clamps covering the rods, respectively, and tightening them with screws, while the rods are made parallel to the perforated walls, and the middle wall, made in the form of a membrane resonance plate, is rigidly connected to the frame due to construction sealing foam located in the gaps and voids of the frame, while on one of the oppositely located cones of the second layers, connected by the bases of the cones, resonant bushings are installed that serve as the throat of Helmholtz resonators, while the resonance holes are made of different diameters to absorb sound energy in a wide frequency range. 3. Способ акустической защиты оператора по п. 2, отличающийся тем, что первые слои звукопоглотителя выполняют из звукопоглощающего материала на основе алюминесодержащих сплавов, наполненными их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м3, прочностью на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 МПа, например из пеноалюминия, при этом в качестве звукопоглощающего материала вторых, более мягких, слоев применена минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или базальтовая ваты типа П-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена, при этом стержни, которые установлены параллельно перфорированным стенкам с закрепленными на них вторыми слоями, имеющими форму тел вращения в виде соединенных основаниями конусов, выполняют пустотелыми с закрепленными на них резонансными втулками, выполняющими функции резонаторов Гельмгольца, настроенных на требуемый диапазон частот.3. The method of acoustic protection of the operator according to claim 2, characterized in that the first layers of the sound absorber are made of sound-absorbing material based on aluminum-containing alloys filled with titanium hydride or air with a density in the range of 0.5 ... 0.9 kg / m 3 , strength for compression in the range of 5 ... 10 MPa, bending strength in the range of 10 ... 20 MPa, for example, from foam aluminum, while the sound-absorbing material of the second, softer, layers is used mineral wool on a basalt basis such as "Rockwool", or mineral wool of the type "URSA", or basalt wool of the P-75 type, or glass wool lined with glass fiber, or foamed polymer, such as polyethylene or polypropylene, with rods that are installed parallel to the perforated walls with second layers attached to them in the form of bodies of revolution in the form of connected the bases of the cones are hollow with resonant bushings fixed on them, performing the functions of Helmholtz resonators tuned to required frequency range.
RU2020103652A 2020-01-29 2020-01-29 OPERATOR'S ACOUSTIC PROTECTION METHOD RU2020103652A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103652A RU2020103652A (en) 2020-01-29 2020-01-29 OPERATOR'S ACOUSTIC PROTECTION METHOD

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103652A RU2020103652A (en) 2020-01-29 2020-01-29 OPERATOR'S ACOUSTIC PROTECTION METHOD

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2020103652A true RU2020103652A (en) 2021-07-29

Family

ID=77196101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020103652A RU2020103652A (en) 2020-01-29 2020-01-29 OPERATOR'S ACOUSTIC PROTECTION METHOD

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2020103652A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2538858C1 (en) Kochetov's sound-absorbing barrier
RU2554044C1 (en) Kochetov's soundproofing enclosure
RU2020103652A (en) OPERATOR'S ACOUSTIC PROTECTION METHOD
RU2019135478A (en) SEISMIC BUILDING
RU2654772C1 (en) Sound absorber
RU2665721C1 (en) Soundproofing enclosure
RU2019139603A (en) SEISMIC BUILDING
RU2020100263A (en) SEISMIC BUILDING
RU2020103674A (en) ACOUSTICALLY COMFORTABLE ROOM WITH NOISE PROTECTION EQUIPMENT
RU2019142948A (en) ACOUSTIC FENCING
RU2020135155A (en) COMFORTABLE ROOM
RU2020101792A (en) SOUND ABSORBER
RU2020135182A (en) ACOUSTICALLY COMFORTABLE ROOM
RU2666705C1 (en) Multi-section silencer
RU2632562C1 (en) Sound absorber
RU2020135158A (en) COMFORTABLE ROOM
RU2019135488A (en) ACOUSTICALLY COMFORTABLE ROOM WITH NOISE PROTECTION EQUIPMENT
RU2623741C1 (en) Acoustically comfortable room with noise protective equipment
RU2020131030A (en) SEISMIC RESISTANT BUILDING
RU2020132394A (en) ACOUSTICALLY COMFORTABLE ROOM WITH SOUND PROOFING EQUIPMENT
RU2019139612A (en) ACOUSTICALLY COMFORTABLE ROOM WITH NOISE PROTECTION EQUIPMENT
RU2019142952A (en) ACOUSTIC FENCING
RU2020131914A (en) ACOUSTICALLY COMFORTABLE ROOM WITH SOUND PROOFING EQUIPMENT
RU2020100420A (en) SOUND ABSORBER
RU2019135485A (en) ACOUSTICALLY COMFORTABLE ROOM WITH NOISE PROTECTION EQUIPMENT