RU2086745C1 - Звукоизолирующее окно - Google Patents

Звукоизолирующее окно Download PDF

Info

Publication number
RU2086745C1
RU2086745C1 RU94042759A RU94042759A RU2086745C1 RU 2086745 C1 RU2086745 C1 RU 2086745C1 RU 94042759 A RU94042759 A RU 94042759A RU 94042759 A RU94042759 A RU 94042759A RU 2086745 C1 RU2086745 C1 RU 2086745C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
proofing
thickness
distance
sound insulation
Prior art date
Application number
RU94042759A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94042759A (ru
Inventor
О.Г. Тарасова
Г.П. Герасименко
Original Assignee
Северо-Кавказский государственный технологический 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 Северо-Кавказский государственный технологический университет filed Critical Северо-Кавказский государственный технологический университет
Priority to RU94042759A priority Critical patent/RU2086745C1/ru
Publication of RU94042759A publication Critical patent/RU94042759A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2086745C1 publication Critical patent/RU2086745C1/ru

Links

Landscapes

  • Building Environments (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)

Abstract

Использование: строительные конструкции со звукоизолирующими окнами. Сущность изобретения: звукоизолирующее окно содержит два слоя стекла толщиной d1 и d2, установленных друг от друга в общей раме на расстоянии h. Толщины стекол d1 и d2 и расстояние между ними h выполнены с учетом максимальной звукоизоляции в трехоктавных среднегеометрических полосах частот звука и определяются по формулам:
Figure 00000001
, где Ai, Bi, Ci,

Description

Изобретение относится к строительной конструкции и может быть использовано для звукопоглощения окнами.
Известно звукоизолирующее окно, содержащее двойное остекление, причем стекла связаны между собой акустическими мостами [1]
Недостатком такого окна является то, что толщину стекол и величину воздушного промежутка выбирают без учета условий максимальной звукоизоляции каждого элемента, что приводит к высоким затратам на остекление.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является устройство двухслойных строительных конструкций с остеклением из силикатного стекла, у которых толщину остекления и величину воздушного промежутка принимают по конструктивным соображениям (в промышленности эти параметры находятся в пределах 2-6 мм по толщине стекла и до 200 мм по воздушному промежутку между стеклами) [2]
Недостатком данных конструкций является нерациональный выбор толщины стекол и воздушного промежутка между ними, который осуществляется без учета максимальной звукоизоляции каждого элемента в заданных третьоктавных среднегеометрических полосах частот от аэродинамического шума.
Задачей изобретения является снижение затрат на остекление за счет оптимальной (меньшей) толщины первого и второго слоев остекления при обеспечении максимальной звукоизоляции конструкции.
Техническим результатом является определение оптимальных геометрических размеров конструктивных элементов окон, при которых обеспечивается максимальная звукоизоляция. Этот технический результат достигается тем, что в известной конструкции, состоящей из двух слоев толщиной d1 и d2, установленных на расстоянии друг от друга, толщины стекол d1 и d2 и расстояние между ними выполнены с учетом максимальной звукоизоляции в третьоктавных среднегеометрических полосах частот звука и определены по частным производным уравнений регрессии:
Figure 00000005

где Ai, Bi, Ci,
Figure 00000006
соответственно коэффициенты производных уравнений регрессии звукоизоляции конструкций.
На чертеже изображена общая схема двухслойной конструкции из силикатного стекла.
Звукоизолирующее окно состоит из двух стекол 1 и 2, соответственно толщиной d1 и d2, и расстояния между ними h. Стекла закреплены в общей оконной раме.
Уравнения регрессии звукоизоляции (P) для каждой третьоктавной полосы частот по шкале А, как функции трех возможных переменных d1, d2 и h, получены путем испытаний образцов двухслойных остекленных строительных конструкций в стандартной акустической камере по методу планируемого эксперимента Д-оптимального плана с проведением опытов в трех уровнях. Адекватность полученных уравнений находится в пределах 2-5% уровня значимости. Сами уравнения звукоизоляции двухслойных остекленных строительных конструкций для каждой из третьоктавных среднегеометрических полос частот, как функции трех переменных d1, d2, h имеют вид
Figure 00000007

Так как уравнение (2) представляет полином второй степени, где коэффициенты: A0, Ai, Bi, Ci,
Figure 00000008
могут быть положительными или отрицательными, то имеют место экстремальные значения функции R при определенных величинах переменных: d1, d2, h. Значения этих переменных при экстремальной величине функции определяются из уравнений (1) как первые производные функции, приравненные к нулю.
Границы адекватности уравнений (1) и (2) экспериментальным значениям функции R находятся в пределах изменений переменных d1, d2 от 2 мм до 6 мм; h от 40 мм до 200 мм.
Найденные по уравнениям (1) значения d1, d2, h принимаются окончательно для выполнения двухслойной остекленной конструкции такими, при которых звукоизоляция максимальна в интересующих спектрах частот, а также исходя из стандартов на листовое стекло и глубину проема для монтажа конструкции. Дробные значения найденных величин округляются в большую или меньшую сторону до целых значений.
Технологическая и экономическая целесообразность определения оптимальных размеров d1, d2 и h двухслойной остекленной конструкции проверена экспериментально.
Изготовлены два образца звукоизолирующих окон с размерами по поверхности остекления в свету 1000х1000 мм. В первой конструкции толщины стекол d1 и d2, а также величина h приняты оптимальными в соответствии с полученными значениями по уравнениям (1) и стандартами на изготовление листового стекла. Во второй конструкции толщина первого остекления увеличена на 25% при неизменных размерах d2 и h.
Обе конструкции испытаны в одинаковых условиях.
При оптимальных параметрах конструкция обладает достаточно высокими звукоизоляционными свойствами.
Отклонение от оптимальных параметров, при котором толщина первого остекления увеличена на 25% приводит к уменьшению звукоизоляции конструкции во всех третьоктавных среднегеометрических полосах частот и по шкале А от 6% до 24%
Это значит, что при больших затратах на остекление звукоизоляция двухслойной конструкции существенно понижается, т.е. имеет место отрицательный результат.

Claims (1)

  1. Звукоизолирующее окно, содержащее два слоя стекла толщиной d1 и d2, установленных друг от друга в общей раме на расстоянии h, отличающееся тем, что толщина стекол d1 и d2 и расстояние между ними h выполнены с учетом максимальной звукоизоляции в трехоктавных среднегеометрических полосах частот звука и определены по формулам
    Figure 00000009

    где
    Figure 00000010
    соответственно коэффициенты частных производных уравнений регрессии звукоизоляции конструкции.
RU94042759A 1994-11-30 1994-11-30 Звукоизолирующее окно RU2086745C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042759A RU2086745C1 (ru) 1994-11-30 1994-11-30 Звукоизолирующее окно

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042759A RU2086745C1 (ru) 1994-11-30 1994-11-30 Звукоизолирующее окно

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94042759A RU94042759A (ru) 1996-10-10
RU2086745C1 true RU2086745C1 (ru) 1997-08-10

Family

ID=20162875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94042759A RU2086745C1 (ru) 1994-11-30 1994-11-30 Звукоизолирующее окно

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2086745C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 622959, кл. E 06 B 7/00, 1978. Заборов Э.М. и др. Звукоизоляция в жилых и общественных зданиях. М.: Стройиздат, 1979, с. 198 - 216. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94042759A (ru) 1996-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4285184A (en) Method of sound-proof window construction for building structures
Kihlman et al. The effects of some laboratory designs and mounting conditions on reduction index measurements
Quirt Sound transmission through windows II. Double and triple glazing
DE3762140D1 (de) Gegen abhoeren von aussen gesichertes aggregat aus mehreren glasscheiben.
Miskinis et al. Comparison of sound insulation of windows with double glass units
Ng et al. Sound transmission through double-leaf corrugated panel constructions
Bobylyov et al. Experimental study of sound insulation in multilayer building partitions.
RU2086745C1 (ru) Звукоизолирующее окно
Schmitz et al. Inter-laboratory test of sound insulation measurements on heavy walls: Part I—Preliminary test
Naveen et al. Practical concerns associated with single-number ratings in measuring sound transmission loss properties of partition panels
Garg et al. Experimental investigations on sound insulation through single, double & triple window glazing for traffic noise abatement
RU2070272C1 (ru) Трехслойное звукоизолирующее окно
Lux et al. Experimental investigations on airborne sound insulation of vacuum insulating glazing (VIG)
Vinokur Evaluating sound-transmission effects in multi-layer partitions
Quirt Measurements of the sound transmission loss of windows
Bielefeld et al. Acoustical Performance of Aluminum Framed Façade Systems
Burgess Resonator effects in window frames
Bradley Insulating buildings against aircraft noise: A review
Puzankov et al. Extra edge damping as a way to improve sound insulation of window structures
DAVY Structural connections and the sound insulation of cavity walls and double glazing
Marsh The airborne sound insulation of glass: Part 2
Mimura et al. Sound insulation characteristics of small fixed windows in a laboratory and prediction with an existing theory
Rabold et al. Flanking transmission at impact sound excitation-Calculation according to DIN 4109 and prEN ISO 12354-2
SU1649055A2 (ru) Акустический подвесной потолок
RU189876U1 (ru) Двойная звукоизолирующая конструкция с обшивками из слоистых вибропоглощающих элементов со звукопоглощающим материалом