RU2023084C1 - Многослойный звукопоглощающий материал - Google Patents

Многослойный звукопоглощающий материал Download PDF

Info

Publication number
RU2023084C1
RU2023084C1 SU5017080A RU2023084C1 RU 2023084 C1 RU2023084 C1 RU 2023084C1 SU 5017080 A SU5017080 A SU 5017080A RU 2023084 C1 RU2023084 C1 RU 2023084C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
thickness
sound
additional
fibers
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Тамара Михайловна Осадчая
Виктор Михайлович Калушин
Ольга Николаевна Ершова
Виктор Петрович Пеньков
Зинаида Куприяновна Маркичева
Нина Ивановна Соснихина
Original Assignee
Научно-производственный комплекс "ЦНИИШерсть"
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 Научно-производственный комплекс "ЦНИИШерсть" filed Critical Научно-производственный комплекс "ЦНИИШерсть"
Priority to SU5017080 priority Critical patent/RU2023084C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2023084C1 publication Critical patent/RU2023084C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в качестве декоративно-акустического материала для облицовки стен в общественных зданиях, в кабинах машинистов различных транспортных средств. Сущность изобретения: материал состоит из основного слоя, выполненного из малоусадочного поливинилхлоридного волокна с поверхностной плотностью 2000-4000 г/кв. кв. м, и дополнительного, который представляет собой трехслойный объемный материал из полиамидных с полиэфирными при соотношении слоев по толщине, мм: основной слой 20-40, дополнительный слой 3-10. Иглопрокалывание осуществляют со стороны основного слоя на глубину не более 2/3 толщины материала. 3 табл.

Description

Изобретение относится к легкой промышленности, в частности к производству нетканых материалов, и может быть использовано в качестве декоративно-акустического материала для облицовки стен в общественных зданиях, в кабинах машинистов различных транспортных средств, в воздуховодах и т.д. Акустические свойства материала определяются в основном составом материала, его плотностью и толщиной.
Известны слоистые нетканые звукоизоляционные материалы на основе искусственных минеральных волокон, в частности стекловолокон [1]. В таком материале слои извитого хаотически расположенного волокна неравномерной толщины чередуется со слоем из отрезков прямолинейного волокна равномерной толщины. Слои скреплены с помощью поликонденсированного связующего.
Недостатком таких материалов является достаточно сложный способ получения искусственных стекловолокон, которые сами по себе являются вредными, а использование извитых волокон и отрезков прямолинейных волокон повышает прочность, эластичность, впитывающую способность материала, но не акустические свойства.
Известен слоистый полимерный материал, полученный по способу [2], при котором сформированные волокнистые холсты с одновременным размещением между ними слоя пористого упругого наполнителя, армированного предварительно полиакрилонитрильными волокнами, скрепляют иглопрокалыванием. Недостатком таких материалов является низкий коэффициент звукопоглощения на всех диапазонах частот.
Известен нетканый многослойный материал, используемый для теплоизоляции и звукопоглощения [3] , который содержит слои холстопрошивных полотен из базальтовых супертонких волокон и расположенный между ними слой волокнистого холста, скрепленные вязально-прошивным способом.
Недостатком такого материала является его пожароопасность, а использование прошивных нитей создает дополнительные затраты на его изготовление.
Известен нетканый однослойный теплозвукоизоляционный материал [4], содержащий смесь поливинилхлоридных усадочных волокон и синтетических неусадочных волокон, представляющих собой смесь восстановленных волокон из отходов трикотажа, суконных и камвольных тканей, скрепленных иглопробивным способом.
Решение вопроса использования отходов в производстве нетканых материалов не решает проблемы улучшения акустических свойств в производстве теплозвукоизоляционных материалов. Кроме того, поверхностная плотность 950 г/м2 недостаточна для получения высокого коэффициента звукопоглощения. Материал предназначен прежде всего для теплоизоляции.
В нашей стране предприятия выпускают войлок из химических волокон (ТУ 17 РСФСР 35 3941-86) марки А толщиной 3-6 мм, который используется в качестве тепло-, звукоизоляционных материалов. Необходимую толщину, обеспечивающую высокие акустические свойства, достигают путем набора нескольких слоев (5, 10 и т. д. ) в зависимости от конструкции системы, которые соединяют клеевым способом, либо способом прошивки. Это в значительной степени затрудняет создание звукозащитной конструкции, т.к. проблема соединения слоев повышает материальные затраты, трудоемкость. Кроме того, наличие клея ухудшает акустические свойства.
Известен также многослойный звукоизоляционный материал, изготовленный по способу (5), в котором волокнистый холст соединяется методом иглопрокалывания с дополнительным слоем из полиэтиленовой пленки с образованием на ней ворсистого слоя, на который наносится клей.
Недостатком этого материала является использование клея, который нарушает звукопоглощающие свойства.
Наиболее близким по технической сущности является многослойный шумопоглощающий материал, включающий слой нетканого войлока из натуральных волокон, термопластичную пленку, соединенные между собой методом иглопрокалывания и, дополнительный слой из бумаги и пенополиуретана, соединенные любым способом, например, с помощью скрепок [6].
Недостатком такого материала является то, что указанный шумопоглощающий материал эффективен только в диапазоне частот 200-2000 Гц. Кроме того, необходимую толщину волокнистого слоя (15-30 см) достигают путем набора нескольких слоев нетканого войлока толщиной 3 мм, что с технологической точки зрения усложняет изготовление шумозащитной конструкции. Использование дефицитных материалов, а именно натуральных волокон как в войлоке, так и в бумаге, а также пенополиуретана является недостатком указанного материала.
Все перечисленные материалы, предназначенные для звукопоглощения, имеют общий недостаток - их нельзя использовать без облицовочного покрытия для внутренней отделки помещений. Проблема соединения облицовочного покрытия с звукопоглощающим материалом довольно сложная, а использование облицовочного покрытия, не ухудшающего эффективность конструкции, а на некоторых частотных диапазонах увеличивающая общий коэффициент звукопоглощения, оправдана не только с конструктивной, но и с акустической точки зрения.
Технический результат изобретения состоит в том, что создаваемый материал позволяет решить проблему соединения облицовочного покрытия со звукопоглощающим материалом, тем самым увеличивая общий коэффициент звукопоглощения. Кроме того, позволяет уменьшить трудоемкость изготовления материала и снизить использование дефицитного дорогостоящего натурального сырья.
Указанный результат достигается за счет того, что основной слой выполнен из малоусадочного поливинилхлоридного волокна поверхностной плотности 2000-4000 г/м2, а дополнительный слой представляет собой трехслойную структуру из полиамидных нитей при следующем соотношении слоев по толщине, мм Основной слой 15-30 Дополнительный 3-6 при этом иглопрокалывание осуществляют со стороны основного слоя на глубину не более 2/3 толщины материала.
Материалы для звукопоглощения должны быть рыхлые и довольно толстые, поэтому целесообразно для их изготовления использовать малоусадочные поливинилхлоридные волокна.
При использовании для этих целей высокоусадочных волокон в случае повышенных температур эксплуатации материал начинает изменять свою структуру, уплотняться и играет роль звукоизоляции, а не звукопоглощения. Кроме того, учитывая высокие гигиенические свойства, негорючесть, которые имеют большое значение при монтаже конструкции, нельзя исключать применение поливинилхлоридных волокон для изготовления звукопоглощающих материалов.
Реализация изобретения представляет возможность с минимальными трудозатратами создать основной слой волокнистого поглотителя в один-два приема, а поверхностная плотность материала 2000-4000 г/м2 обеспечивает оптимальную толщину (15-40 мм) для получения высокого коэффициента звукопоглощения. Увеличение поверхностной плотности, а следовательно, и толщины волокнистого поглотителя приводит к увеличению поглощения в области частот 250-500 Гц, не оказывая практически никакого влияния на эффективность конструкции в диапазоне частот 1000-2000 Гц, откуда следует, что увеличение поверхностной плотности выше 4000 г/м2 вряд ли необходимо.
Использование в качестве дополнительного слоя объемной трехслойной структуры из полиамидных нитей дает возможность выбора подходящего варианта облицовки, отвечающего не только требованиям дизайна (различие по цвету), применение которой оправдано как с конструктивной, так и с акустической точки зрения, поскольку она не вносит искажения в частотную характеристику коэффициента звукопоглощения основного слоя волокнистого поглотителя.
Увеличение толщины дополнительного слоя ведет к весьма небольшому увеличению поглощения в области высоких частот 1500-4000 Гц и может быть использовано в качестве декоративно-акустического материала для облицовки стен в общественных зданиях.
Соединение основного волокнистого поглотителя с дополнительным слоем декоративно-акустического материала производится методом иглопрокалывания. Для сохранения поверхности облицовочного материала и для обеспечения прочного соединения основного и дополнительного слоев иглопрокалывание осуществляют со стороны основного слоя на глубину не более чем на 2/3 толщины материала. Иглопрокалывание на глубину более 2/3 повреждает поверхность облицовочного материала, менее 2/3 не обеспечивает достаточную прочность соединения слоев.
П р и м е р. Из предварительно разрыхленного поливинилхлоридного волокна линейной плотности 0,68 текс, малоусадочного, длиной резки 65-70 мм (ТУ 6-06-СШ-86) формируют чесаный холст, например, на чесальной машине марки Ч-11-80Ш с продольным расположением волокон.
Затем холст предварительно прокалывают на иглопробивной машине марки ИМ-041 при следующих параметрах: Плотность прокалы- вания, 1/см2..... 1,65 Глубина прокалыва- ния, мм....... 8 Подача на прокол, мм...... 6 Проекционная плот- ность игл на 1 п.м..... 111 Тип иглы....... 60-72-222 Прокалывание - одностороннее Поверхностная плотность, г/м2.... 1000-2000
Два предварительно уплотненных на иглопробивной машине слоя накладывают друг на друга непроколотыми сторонами и соединяют иглопрокалыванием при следующих параметрах: Плотность прокалывания, 1/см2...... 1,65 Глубина прокалыва- ния, мм........ 10-14 Тип иглы.... 180-75-110 круглое сечение лезвия без зазубрин Поверхностная плотность, г/м2,....... 2000-4000
В качестве облицовочного слоя используют ткань объемную декоративно-акустическую толщиной 3 мм по ТУ 17 УССР 2-106-91.
На облицовочный слой накладывают слой основного звукопоглотителя и прокалывают и осуществляют прокалывание со стороны последнего при следующих параметрах: Плотность прокалывания, 1/см2.....30 Глубина прокалывания, мм... .... 20 Подача на прокол, мм........ 8 Проекционная плотность игл, на 1 п. м..... 1000
Коэффициент звукопоглощения определяют при нормальном падении звуковой волны в интерферометре по стандартной методике по ГОСТ 16297-80 "Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний в частотном диапазоне 250-4000 Гц. Образцы материала располагаются в приставке интерферометра вплотную к жесткому основанию.
В табл. 1 представлен коэффициент звукопоглощения основного слоя волокнистого поглотителя разной толщины из поливинилхлоридного волокна.
Как видно из данных табл. 1, с увеличением поверхностной плотности, а следовательно, и толщины коэффициент звукопоглощения увеличивается, но при толщине более 30 мм увеличивается поглощение только в области частот 250-500 Гц, не оказывая практически никакого влияния на эффективность поглощения в диапазоне частот 1000-2000 Гц. Отсюда следует, что увеличение толщины волокнистого поглотителя вряд ли необходимо и можно вполне ограничиться слоем 40 мм.
В табл. 2 представлен коэффициент звукопоглощения дополнительного слоя различной толщины.
Как видно из данных табл. 2, с увеличением толщины дополнительного слоя наблюдается сравнительно небольшое поглощение в области высоких частот.
В табл. 3 представлен коэффициент звукопоглощения иглопробивного материала из малоусадочного поливинилхлоридного волокна с облицовочным покрытием из объемной декоративно-акустической ткани из полиамидных нитей. Общая толщина конструкции 40 мм. Толщина дополнительного облицовочного слоя 3 мм. Сравнительные испытания с прототипом проводились по основному слою поглотителя с одним и тем же дополнительным облицовочным слоем.
Что касается сравнительных испытаний предлагаемого материала и эластичного пенополиуретана, то необходимо прежде всего отметить резко выраженный резонансный характер частотной зависимости коэффициента звукопоглощения эластичного пенополиуретана с высоким пиком на частоте 1000 Гц и провалом (0,71) на частоте 2000 Гц. Кривая звукопоглощения у предлагаемого материала более сглажена и коэффициент звукопоглощения на всем диапазоне частот увеличивается равномерно как без облицовочного покрытия так и с ним.

Claims (1)

  1. МНОГОСЛОЙНЫЙ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ, содержащий основной слой из волокнистого материала и дополнительный слой, соединенный иглопрокалыванием, отличающийся тем, что основной слой выполнен из малоусадочного поливинилхлоридного волокна с поверхностной плотностью 2000 - 4000 г/м2, дополнительный слой - в виде трехслойного объемного материала из полиамидных нитей или полиамидных с полиэфирными, при этом соотношение слоев по толщине составляет, мм: основного слоя 20 - 40, дополнительного 3 - 10, а иглопрокаливание осуществлено со стороны основного слоя на глубину не более 2/3 толщины материала.
SU5017080 1991-12-17 1991-12-17 Многослойный звукопоглощающий материал RU2023084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5017080 RU2023084C1 (ru) 1991-12-17 1991-12-17 Многослойный звукопоглощающий материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5017080 RU2023084C1 (ru) 1991-12-17 1991-12-17 Многослойный звукопоглощающий материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2023084C1 true RU2023084C1 (ru) 1994-11-15

Family

ID=21591829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5017080 RU2023084C1 (ru) 1991-12-17 1991-12-17 Многослойный звукопоглощающий материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2023084C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA008838B1 (ru) * 2003-11-27 2007-08-31 Рьетэр Аутоматик Гмбх Машина для производства нетканого материала, способ ее регулирования и полученный нетканый материал
US7694779B2 (en) 2003-08-25 2010-04-13 Takayasu Co., Ltd. Sound absorbing material
RU2575102C1 (ru) * 2014-08-25 2016-02-10 Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" (ИММС НАН Беларуси) Звукопоглощающий композиционный материал
WO2022055848A1 (en) * 2020-09-08 2022-03-17 Preco, Inc. Low gsm fiber web and method of making same

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 595439, кл. D 04H 1/58, 1978. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1045649, кл. B 32B 5/24, 1981. *
3. Авторское свидетельство СССР N 988924, кл. D 04H 1/04, 1983. *
4. Авторское свидетельство СССР N 1535905, кл. D 04H 1/46, 1990. *
5. Авторское свидетельство СССР N 916345, кл. B 32B 5/06, 1982. *
6. Авторское свидетельство СССР N 515660, кл. B 32B 23/06, 1976. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7694779B2 (en) 2003-08-25 2010-04-13 Takayasu Co., Ltd. Sound absorbing material
EA008838B1 (ru) * 2003-11-27 2007-08-31 Рьетэр Аутоматик Гмбх Машина для производства нетканого материала, способ ее регулирования и полученный нетканый материал
RU2575102C1 (ru) * 2014-08-25 2016-02-10 Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" (ИММС НАН Беларуси) Звукопоглощающий композиционный материал
WO2022055848A1 (en) * 2020-09-08 2022-03-17 Preco, Inc. Low gsm fiber web and method of making same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1281980C (en) Needled fibrous composite and methods
CA3040474C (en) Nonwoven composite
US8387747B2 (en) Soundproof panel and soundproof structure
US5017426A (en) Laminate
US5047276A (en) Multilayered textile complex based on fibrous webs having different characteristics
GB2047619A (en) Textile fabric faced laminate sheet and method of making such a sheet
US10294596B2 (en) Process for forming a nonwoven composite
JP2007161153A (ja) 自動車用成形敷設内装材
CN103818084A (zh) 一种吸声针刺非织造复合材料及其制备方法
CN1771122A (zh) 含有玻璃纤维干法成网面网和有机纤维非织造织物的复合物
Memon et al. Considerations while designing acoustic home textiles: A review
RU2023084C1 (ru) Многослойный звукопоглощающий материал
WO2020225200A1 (en) Flame-resistant composite substrates for bituminous membranes
JP2001316961A (ja) 吸音構造体
DE10360427A1 (de) Schallreduzierendes Flächenelement
RU2284383C1 (ru) Нетканый волокнистый материал (варианты)
CA2107822A1 (en) Heat-insulating element
JPS63159562A (ja) 成形自在な繊維複合構造体とその製造方法
Khan The role and applications of fabrics and fibers in the absorption of noise
SU988925A1 (ru) Способ получени многослойного волокнистого материала
US10800352B2 (en) Firewall
JP2002089887A (ja) エアコン室外機用防音材
SU878833A1 (ru) Нетканый двухслойный фильтровальный материал
SU1532623A1 (ru) Нетканый многослойный материал
US20080096453A1 (en) Insulating Fiber Batt