RU2521100C1 - Звукопоглощающая конструкция производственного помещения - Google Patents

Звукопоглощающая конструкция производственного помещения Download PDF

Info

Publication number
RU2521100C1
RU2521100C1 RU2013116311/03A RU2013116311A RU2521100C1 RU 2521100 C1 RU2521100 C1 RU 2521100C1 RU 2013116311/03 A RU2013116311/03 A RU 2013116311/03A RU 2013116311 A RU2013116311 A RU 2013116311A RU 2521100 C1 RU2521100 C1 RU 2521100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
frame
layer
absorbing
absorbing material
Prior art date
Application number
RU2013116311/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
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, Мария Олеговна Стареева, Мария Михайловна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2013116311/03A priority Critical patent/RU2521100C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521100C1 publication Critical patent/RU2521100C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к промышленной акустике, в частности к широкополосному шумоглушению, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства при шумоглушении производственного оборудования методом звукопоглощения. Технический результат - повышение эффективности шумопоглощения за счет расширения частотного диапазона и вторичного поглощения звуковых волн, отраженных от звукопоглотителя. Это достигается тем, что в звукопоглощающей конструкция производственного помещения, содержащей каркас цеха, оконные, дверные проемы, проемы для размещения светильников, акустические ограждения и элементы звукопоглотителя, акустические ограждения выполнены в виде гладкой и перфорированной стенок, между которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из которых, более жесткий, выполнен сплошным и профилированным, а другой - мягкий, выполнен прерывистым и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей первого слоя, причем сплошной профилированный слой звукопоглощающего материала выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, причем профили образованы сферическими поверхностями, соединенными между собой таким образом, что в целом каждый из профилей образует цельный куполообразный профиль, фокусирующий отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель, который расположен в фокусе сплошного профилированного слоя, выполненного в форме тел вращения, например в виде шаров, эллипсоидов вращения, и крепится с помощью стержней, параллельных перфорированной стенке и жестко связанных с гладкой стенкой посредством

Description

Изобретение относится к промышленной акустике, в частности к широкополосному шумоглушению, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства при шумоглушении производственного оборудования методом звукопоглощения.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является акустическая конструкция по патенту РФ №2463412, кл. F01N 1/04 [прототип], содержащая каркас на перекрытии здания и стены со звукопоглощающей облицовкой.
Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность шумоглушения за счет частичного отражения звуковых волн от звукопоглотителя, а также сравнительно узкий (исключительно высокие частоты) диапазон шумоглушения.
Технический результат повышение эффективности шумопоглощения за счет расширения частотного диапазона и вторичного поглощения звуковых волн, отраженных от звукопоглотителя.
Это достигается тем, что в звукопоглощающей конструкции производственного помещения, содержащей каркас цеха, оконные, дверные проемы, проемы для размещения светильников, акустические ограждения и элементы звукопоглотителя, акустические ограждения выполнены в виде гладкой и перфорированной стенок, между которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из которых, более жесткий, выполнен сплошным и профилированным, а другой - мягкий, выполнен прерывистым и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей первого слоя, причем сплошной профилированный слой звукопоглощающего материала выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, причем профили образованы сферическими поверхностями, соединенными между собой таким образом, что в целом каждый из профилей образует цельный куполообразный профиль, фокусирующий отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель, который расположен в фокусе сплошного профилированного слоя, выполненного в форме тел вращения, например в виде шаров, эллипсоидов вращения, и крепится с помощью стержней, параллельных перфорированной стенке и жестко связанных с гладкой стенкой посредством вертикальных связей.
На фиг.1 изображен общий вид звукопоглощающих конструкций производственного помещения, на фиг.2 - схема акустического ограждения, на фиг.3 - схема штучного звукопоглотителя, на фиг.4 - схема акустического подвесного потолка.
Звукопоглощающая конструкция производственного помещения содержит каркас цеха (на чертеже не показан), оконные 2 и 8, дверные 9 проемы, проемы 5 для размещения светильников и акустические ограждения 1, 3, 4, 10, 12 (фиг.1). К акустическому ограждению 4 прикреплены штучные звукопоглотители 6 и 7.
Акустические ограждения (фиг.2) выполнены в виде гладкой 13 и перфорированной 14 стенок, между которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из которых, более жесткий 15, выполнен сплошным и профилированным, а другой - мягкий, 16 выполнен прерывистым и расположен в (фокусе звукоотражающих поверхностей первого слоя 15).
Сплошной профилированный слой 15 звукопоглощающего материала выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, причем профили 17 образованы сферическими поверхностями, соединенными между собой таким образом, что в целом каждый из профилей 17 образует цельный куполообразный профиль, фокусирующий отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель 16. Прерывистый звукопоглотитель 16, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя 15, выполнен в форме тел вращения, например в виде шаров, эллипсоидов вращения и крепится с помощью стержней 18, параллельных перфорированной стенке 14 и жестко связанных с гладкой стенкой посредством вертикальных связей (на чертеже не показано).
Каждый из штучных звукопоглотителей шума 6 и 7 (фиг.3) состоит из каркаса, который содержит крышки 19 и 20 с кольцевыми буртиками 21 для крепления цилиндрической втулки, при этом крышки соединены центральным стержнем 22 с крючками на обеих концах, а цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек внешней 25 и внутренней 26, пространство между которыми заполнено звукопоглотителем 27. Снаружи перфорированной цилиндрической втулки расположен слой акустически прозрачной оболочки 29, выполненной, например, из капроновой сетки или стеклоткани. Звукопоглощающий материал 28, расположенный во внутренней полости звукопоглотителя, выполнен из раскручивающегося рулона, одни конец которого жестко зафиксирован на центральном стержне 22, а свободный конец упирается во внутреннюю обечайку 26 с образованием в сечении, перпендикулярном стержню 22 замкнутой формы в виде спирали Архимеда с увеличивающимися от центра к периферии воздушными промежутками (на чертеже не показано), при этом он имеет более высокую пористость по сравнению со звукопоглотителем 9, расположенным внутри обечаек 25 и 26. При этом крышки 19 и 20 имеют на внешних поверхностях обтекатели 23 и 24 конической формы, а цилиндрическая втулка фиксируется крышками 19 и 20 посредством гаек 30 на стержне 22.
Обечайки 25 и 26 выполнены из перфорированного листа из нержавеющей стали или оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитно-декоративным покрытием типа «Пурал» толщиной 50 мкм или «Полиэстер» толщиной 25 мкм, или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и толщиной покрытия 25 мкм.
В качестве звукопоглощающего материала звукопоглотителя 27 используется пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий или металлокерамика, или металлопоролон, или в виде спрессованной крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показано). В качестве звукопоглощающего материала 28, расположенного во внутренней полости одиночного звукопоглотителя, используется 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.
Сплошной профилированный слой звукопоглощающего материала может быть выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, причем профили образованы телами вращения, которые соединены между собой посредством плоскостей с резонансными отверстиями, а прерывистый звукопоглотитель закреплен с помощью стержней, параллельных перфорированной стенке и жестко связанных с гладкой стенкой посредством вертикальных связей, профиль сплошного звукопоглощающего слоя образован несколькими сферическими поверхностями, фокусирующими отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель.
Для оптимального шумоглушения должна соблюдаться следующие соотношения: отношение отношения (H/W) параметров производственного помещения к толщине H1 акустического ограждения лежит в оптимальном интервале величин 0,0007…0,006, а отношение отношения (H/W) высоты помещения к его ширине к отношению (H2/R) толщины элемента звукопоглотителя к его высоте подвеса лежит в оптимальном интервале величин 0,27…0,68.
Потолок акустический подвесной (фиг.4) состоит из жесткого каркаса 30, выполненного по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане a×b, отношение которых лежит в оптимальном интервале величин a:b=1:1…2:1, подвешиваемого к потолку производственного здания с помощью подвесок 33, закрепленных на штанге 31, жестко связанной посредством скоб 32 с каркасом 30. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью дюбель-винтов (на чертеже не показаны). К каркасу прикреплен перфорированный лист 36, на котором через слой акустического прозрачного материала 35 расположен слой звукопоглощающего материала 34, при этом в каркасе установлены светильники 9. При монтаже акустического потолка должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: d - от точки подвеса каркаса до любой из его сторон и с - толщины слоя звукопоглощающего материала, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале величин: c:d==0,1…0,5. Перфорированный лист 36 имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий 8-3…7 мм, процент перфорации 10%…15%, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля (на чертеже показаны круглые отверстия). В случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности.
Слой звукопоглощающею материала 34 может быть выполнен 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 или из мягкого вспененного пористого шумопоглощающего материала, например вспененного пенополнуретана пли пенополиэтилена, или из жесткого пористого шумопоглощающего материала, например пеноалюминия.
Звукопоглощающая конструкция производственного помещения работает следующим образом.
Звуковые волны, распространяясь в производственном помещении, взаимодействуют следующим образом. Звуковая энергия от оборудования 11, находящегося в помещении, пройдя через перфорированную стенку 14 акустических ограждений 1, 3, 4, 10, 12, попадает наслои мягкого звукопоглощающего материала 16 (например выполненного из базальтового или стеклянного волокна), который выполнен прерывистым и расположен под звукоотражающими поверхностями первого слоя. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца", где потери энергии происходят за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор звукопоглотителя. Коэффициент перфорации перфорированной стенки принимается равным или более 0,25. Для предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя предусмотрена стеклоткань, например типа Э3-100, расположенная между звукопоглотителем и перфорированной стенкой.
Звуковая энергия, пройдя через перфорированную стенку 14, падает на прерывистый звукопоглотитель 16, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя 15, который выполнен в форме тел вращения, например в виде шаров, эллипсоидов вращения. Затем звуковая энергия попадает на сплошной профилированный слой 15 звукопоглощающего материала, образованного сферическими поверхностями, образующими цельный куполообразный профиль, фокусирующий отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель 16. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца", где потери энергии происходят за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор звукопоглотителя. Коэффициент перфорации перфорированной стенки 2 принимается равным или более 0,25. Для предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя предусмотрена стеклоткань, например типа Э3-100, расположенная между звукопоглотителем и перфорированной стенкой 14 (на чертеже не показано).
Штучный звукопоглотитель глушителя шума работает следующим образом. Звукопоглощение на низких и средних частотах осуществляется за счет мембранного возбуждения стенок корпуса и, косвенно, внутренних объемов воздуха в воздушных промежутках звукопоглощающего материала 28, расположенного по спирали Архимеда. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглощающего материала, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца", где потери энергии происходят за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети нор звукопоглотителя.
Потолок акустических подвесной работает следующим образом.
Подвешивание подвесного акустического потолка осуществляют на подвесках 33, которые крепятся к потолку с помощью дюбель-винтов, а другим концом закреплены на каркасе 30 через штангу 31 и скобы 32.
Звуковые волны, распространяясь в производственном помещении, взаимодействуют с заполненными звукопоглотителем полостями.
Взаимодействие звуковых волн с активными полостями, заполненными негорючим звукопоглотителем, приводит к шумоглушению в высокочастотном диапазоне, причем за счет наличия полостей увеличивается поверхность звукопоглощения, и, как следствие, повышается коэффициент звукопоглощения.
Преимуществом предлагаемого изобретения является его универсальность применения для различных производственных помещений, имеющих самые разнообразные шумовые характеристики. При этом следует отметить относительную легкость настройки характеристик на требуемый частотный диапазон шумоподавления за счет изменения длины подвеса 4 и его экономически обоснованную эффективность (имеется в виду снижение шума до санитарно-гигиенических норм). Кроме того, выполнение звукопоглотителя из негорючих материалов делает конструкцию пожаробезопасной.
Преимуществом предлагаемого изобретения является его универсальность применения для различных производственных помещений, имеющих самые разнообразные шумовые характеристики. При этом следует отметить относительную легкость настройки элемента звукопоглотителя на требуемый частотный диапазон шумоподавления и его экономически обоснованную эффективность (имеется в виду снижение шума до санитарно-гигиенических норм). Кроме того, выполнение звукопоглотителя из негорючих материалов делает конструкцию пожаробезопасной.

Claims (1)

  1. Звукопоглощающая конструкция производственного помещения, содержащая каркас цеха, оконные, дверные проемы, проемы для размещения светильников, акустические ограждения и элементы звукопоглотителя, акустические ограждения выполнены в виде гладкой и перфорированной стенок, между которыми размещен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из которых, более жесткий, выполнен сплошным и профилированным, а другой - мягкий, выполнен прерывистым и расположен и фокусе звукоотражающих поверхностей первого слоя, причем сплошной профилированный слой звукопоглощающего материала выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, причем профили образованы сферическими поверхностями, соединенными между собой таким образом, что в целом каждый из профилей образует цельный куполообразный профиль, фокусирующий отраженный звук на один и тот же мягкий звукопоглотитель, который расположен в фокусе сплошного профилированного слоя, выполненного в форме тел вращения, например в виде шаров, эллипсоидов вращения, и крепится с помощью стержней, параллельных перфорированной стенке и жестко связанных с гладкой стенкой посредством вертикальных связей, а штучный звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса, который содержит крышки с кольцевыми буртиками для крепления цилиндрической втулки, при этом крышки соединены центральным стержнем с крючками на обеих концах, а цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек - внешней и внутренней, пространство между которыми заполнено звукопоглотителем, а снаружи перфорированной цилиндрической втулки расположен слой акустически прозрачной оболочки, выполненной из капроновой сетки или стеклоткани, при этом звукопоглощающий материал, расположенный во внутренней полости звукопоглотителя, выполнен из раскручивающегося рулона, один конец которого жестко зафиксирован на центральном стержне, а свободный конец упирается во внутреннюю обечайку с образованием в сечении, перпендикулярном стержню, замкнутой формы в виде спирали Архимеда с увеличивающимися от центра к периферии воздушными промежутками (на чертеже не показано), при этом он имеет более высокую пористость по сравнению со звукопоглотителем, расположенным внутри обечаек, а крышки имеют на внешних поверхностях обтекатели конической формы, отличающаяся тем, что дополнительно снабжена акустическим подвесным потолком, состоящим из жесткого каркаса, подвешиваемого к потолку производственного здания с расположенной внутри каркаса звукопоглощающей конструкцией из звукопоглощающего материала, обернутого акустически прозрачным материалом, причем к каркасу прикреплен перфорированный лист, а каркас выполнен по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане a×b, отношение которых лежит в оптимальном интервале величин a:b=1:1…2:1, а также оптимальные соотношения размеров c:d=0,1…0,5; где d - расстояние от точки подвеса каркаса до любой из его сторон; с - толщина слоя звукопоглощающего материала, при этом элементы каркаса скреплены между собой посредством скоб, жестко связанных со штангой, к которой присоединены подвесы, а перфорированный лист имеет следующие параметры перфорации: диаметр перфорации - 3…7 мм, процент перфорации 10%…15%, причем в каркасе установлены светильники.
RU2013116311/03A 2013-04-10 2013-04-10 Звукопоглощающая конструкция производственного помещения RU2521100C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116311/03A RU2521100C1 (ru) 2013-04-10 2013-04-10 Звукопоглощающая конструкция производственного помещения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116311/03A RU2521100C1 (ru) 2013-04-10 2013-04-10 Звукопоглощающая конструкция производственного помещения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2521100C1 true RU2521100C1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51218129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116311/03A RU2521100C1 (ru) 2013-04-10 2013-04-10 Звукопоглощающая конструкция производственного помещения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2521100C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576705C1 (ru) * 2015-02-27 2016-03-10 Мария Олеговна Стареева Комбинированный звукопоглотитель стареевой
RU2576706C1 (ru) * 2015-02-20 2016-03-10 Олег Савельевич Кочетов Штучный звукопоглотитель кочетова комбинированного типа
RU2579825C1 (ru) * 2015-02-06 2016-04-10 Олег Савельевич Кочетов Акустическая конструкция кочетова для цеха
RU2594914C1 (ru) * 2015-08-26 2016-08-20 Олег Савельевич Кочетов Звукопоглощающая винтовая конструкция кочетова
RU2610028C1 (ru) * 2016-01-18 2017-02-07 Олег Савельевич Кочетов Штучный звукопоглотитель кочетова

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19833097A1 (de) * 1998-07-23 2000-01-27 Rheinhold & Mahla Ag Wandelement zur Lärmdämmung bei Flugzeug-Triebwerk-Tests
AU2005100353A4 (en) * 2005-04-28 2005-06-09 Bellew, James Mr Hidden stapling design for fixing acoustic foam to walls "Staple-T"
RU2389880C1 (ru) * 2009-01-15 2010-05-20 Олег Савельевич Кочетов Комбинированный глушитель шума кочетова
RU2425197C1 (ru) * 2010-08-20 2011-07-27 Олег Савельевич Кочетов Акустическая конструкция цеха
RU2463412C2 (ru) * 2010-08-20 2012-10-10 Олег Савельевич Кочетов Звукопоглощающая конструкция производственного помещения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19833097A1 (de) * 1998-07-23 2000-01-27 Rheinhold & Mahla Ag Wandelement zur Lärmdämmung bei Flugzeug-Triebwerk-Tests
AU2005100353A4 (en) * 2005-04-28 2005-06-09 Bellew, James Mr Hidden stapling design for fixing acoustic foam to walls "Staple-T"
RU2389880C1 (ru) * 2009-01-15 2010-05-20 Олег Савельевич Кочетов Комбинированный глушитель шума кочетова
RU2425197C1 (ru) * 2010-08-20 2011-07-27 Олег Савельевич Кочетов Акустическая конструкция цеха
RU2463412C2 (ru) * 2010-08-20 2012-10-10 Олег Савельевич Кочетов Звукопоглощающая конструкция производственного помещения

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579825C1 (ru) * 2015-02-06 2016-04-10 Олег Савельевич Кочетов Акустическая конструкция кочетова для цеха
RU2576706C1 (ru) * 2015-02-20 2016-03-10 Олег Савельевич Кочетов Штучный звукопоглотитель кочетова комбинированного типа
RU2576705C1 (ru) * 2015-02-27 2016-03-10 Мария Олеговна Стареева Комбинированный звукопоглотитель стареевой
RU2594914C1 (ru) * 2015-08-26 2016-08-20 Олег Савельевич Кочетов Звукопоглощающая винтовая конструкция кочетова
RU2610028C1 (ru) * 2016-01-18 2017-02-07 Олег Савельевич Кочетов Штучный звукопоглотитель кочетова

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2463412C2 (ru) Звукопоглощающая конструкция производственного помещения
RU2521100C1 (ru) Звукопоглощающая конструкция производственного помещения
RU2455433C1 (ru) Акустически комфортное помещение
RU2411329C2 (ru) Звукопоглощающие элементы помещений
RU2579020C2 (ru) Звукопоглощающая конструкция производственного помещения
RU2561849C1 (ru) Одиночный звукопоглотитель кочетова
RU2646072C1 (ru) Звукопоглощающая конструкция для облицовки стен промышленного здания
RU2455432C2 (ru) Звукопоглощающая конструкция цеха
RU2354786C2 (ru) Объемный штучный звукопоглотитель
RU2594089C1 (ru) Активный аэродинамический глушитель шума
RU2658941C2 (ru) Потолок акустический подвесной
RU2581969C1 (ru) Звукопоглотитель кочетова для глушителей шума компрессорных станций
RU2611226C1 (ru) Активный аэродинамический глушитель шума
RU2587515C1 (ru) Элемент кочетова для глушителя шума компрессорных станций
RU2646995C2 (ru) Одиночный звукопоглотитель кочетова
RU2660820C1 (ru) Ограждение акустическое
RU2568801C1 (ru) Комбинированный глушитель шума
RU2670484C2 (ru) Одиночный звукопоглотитель кочетова
RU2666702C1 (ru) Глушитель шума выпуска
RU2654772C1 (ru) Звукопоглотитель
RU2600188C1 (ru) Многосекционный глушитель шума
RU2641993C1 (ru) Многосекционный глушитель шума
RU2658898C1 (ru) Трубчатый глушитель шума к канальным вентиляторам
RU2630805C2 (ru) Многосекционный глушитель кочетова для снижения шума выхлопа газодинамических установок
RU2574196C2 (ru) Одиночный звукопоглотитель кочетова