RU2639217C1 - Soundproofing method - Google Patents

Soundproofing method Download PDF

Info

Publication number
RU2639217C1
RU2639217C1 RU2017111968A RU2017111968A RU2639217C1 RU 2639217 C1 RU2639217 C1 RU 2639217C1 RU 2017111968 A RU2017111968 A RU 2017111968A RU 2017111968 A RU2017111968 A RU 2017111968A RU 2639217 C1 RU2639217 C1 RU 2639217C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
absorbing
layer
soundproofing
fence
Prior art date
Application number
RU2017111968A
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 RU2017111968A priority Critical patent/RU2639217C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2639217C1 publication Critical patent/RU2639217C1/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
    • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
    • E04B1/84Sound-absorbing elements
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10KSOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G10K11/00Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
    • G10K11/16Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

FIELD: construction.
SUBSTANCE: in the equipment soundproofing method consisting in that the soundproofing enclosure will be installed on building flooring by at least four antivibration bearings made of elastic material, such as soft rubber, polyurethane and coat it on the inner side with sound-absorbing element, the soundproofing enclosure is made in the form of a rectangular parallelepiped with a cutout in its lower edge for the technological equipment base. The technological equipment base is installed on at least four antivibration bearings, which are based on the building flooring. Between the technological equipment base and the cutout in the lower edge of the rectangular parallelepiped, a gap is made to prevent the vibrations transfer from the technological equipment to the soundproofing enclosure where ventilation channels are made to eliminate equipment overheating. The internal walls of the ventilation ducts are treated with a sound-absorbing material and an acoustically transparent material of "poviden" type. The sound-absorbing element is fixed to the inner surface of the soundproofing enclosure and is made in the form of smooth and perforated surfaces between which a multi-layer sound-absorbing structure is placed. Calculation of the required soundproofing of the casing, as an untightened enclosure, dB, is carried out according to the following relations:
Figure 00000010
. The multylayer sound-absorbing structure of the sound-absorbing structure element, which is fixed on the inner surface of the soundproofing enclosure, is made in the form of four layers: the first layer is reflecting, it's made solid and profiled, shaped of complex polygon profile and consists of inclined side planes, connected at the lower part by horizontal edges and between the side planes and the rigid wall, there is the second layer made from sound absorbing material. Between the perforated wall and the sound-reflecting layer with an air gap relatively to the sound-reflecting layer, there is the third discontinuous layer from the soft sound-absorbing material, which is fixed to the perforated wall and is in the form of polyhedrons with equidistant and congruent surfaces, located below the corresponding side planes of sound-absorbing layer.
EFFECT: increased efficiency of sound suppression.
3 dwg

Description

Изобретение относится к звукоизоляции оборудования.The invention relates to soundproofing equipment.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является акустический кожух для оборудования по патенту РФ №2311286 (прототип), содержащий корпус и расположенные внутри его демпфирующие элементы, а также шумопоглощающая вставка со звукопоглощающим материалом.The closest technical solution to the claimed object is an acoustic casing for equipment according to the patent of the Russian Federation No. 2311286 (prototype), containing a housing and damping elements located inside it, as well as a sound-absorbing insert with sound-absorbing material.

Недостатком известных устройств является сравнительно невысокая эффективность шумоглушения за счет отсутствия глушителей шума в отверстиях кожуха, предназначенных для соблюдения теплового баланса.A disadvantage of the known devices is the relatively low efficiency of sound attenuation due to the absence of silencers in the holes of the casing, designed to maintain thermal balance.

Технический результат - повышение эффективности глушения шума.The technical result is an increase in the efficiency of noise suppression.

Это достигается тем, что в способе звукоизоляции оборудования, заключающемся в том, что звукоизолирующее ограждение устанавливают на перекрытии здания посредством, по крайней мере четырех, виброизолирующих опор, выполненных из упругого материала, например мягкой резины, полиуретана, и облицовывают его с внутренней стороны звукопоглощающим элементом, звукоизолирующее ограждение выполняют по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с вырезом в его нижней грани под основание технологического оборудования, при этом основание технологического оборудования устанавливают на, по крайней мере четыре, виброизолирующих опоры, которые базируют на перекрытии здания, при этом между основанием технологического оборудования и вырезом в нижней грани прямоугольного параллелепипеда выполняют зазор, предназначенный для исключения передачи вибраций от технологического оборудования к звукоизолирующему ограждению, в котором выполняют вентиляционные каналы для устранения перегрева оборудования, при этом внутренние стенки вентиляционных каналов обрабатывают звукопоглощающим материалом и акустически прозрачным материалом типа «повиден», при этом звукопоглощающий элемент закрепляют на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения и выполняют в виде гладкой и перфорированной поверхностей, между которыми размещают многослойную звукопоглощающую конструкцию, причем расчет требуемой звукоизоляции кожуха, как негерметичного ограждения, дБ, проводят по следующей зависимости:This is achieved by the fact that in the method of soundproofing the equipment, which consists in the fact that the soundproofing fence is installed on the floor of the building by means of at least four vibration-absorbing supports made of elastic material, for example soft rubber, polyurethane, and they are lined on the inside with a sound-absorbing element , the soundproof fence is made in the form of a rectangular parallelepiped with a cutout in its lower face under the base of the technological equipment, while the base of the technolo At least four vibration-isolating supports are installed on the base of the building, while a gap is made between the base of the processing equipment and the cutout in the lower face of the rectangular parallelepiped to prevent transmission of vibrations from the processing equipment to the soundproof fence, in which ventilation ducts to eliminate equipment overheating, while the inner walls of the ventilation ducts are treated with sound absorbing material and acoustically transparent material of the “seen” type, while the sound-absorbing element is fixed on the inner surface of the soundproof fence and is made in the form of smooth and perforated surfaces, between which a multilayer sound-absorbing structure is placed, and the calculation of the required sound insulation of the casing as an airtight enclosure, dB, is carried out according to following dependency:

Figure 00000001
Figure 00000001

где Rкож.тр - требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, Rsi - средняя звукоизоляция сплошной части ограждении i-го кожуха, дБ;

Figure 00000002
- реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i-го кожуха; где αо - реверберационный коэффициент звукопоглощения для ограждений без звукопоглощающего материала; αм - реверберационный коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего материала; ΣSм - площадь нанесения звукопоглощающего материала, м2, τi - энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического отверстия (для простого отверстия τi=1, причем простым отверстием считается отверстие без глушителя шума, как в нашем случае); ΣSoi - суммарная площадь технологических отверстий для i-го кожуха машины, м2; ΣSi - суммарная площадь сплошной части ограждения, м2, многослойную звукопоглощающую конструкцию звукопоглощающего элемента, который закрепляют на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения, выполняют в виде четырех слоев: первый слой, звукоотражающий, выполняют сплошным и профилированным, сложного многогранного профиля, состоящий из наклонных граней, соединенных в нижней части горизонтальными гранями, а между гранями и жесткой стенкой располагают второй слой из звукопоглощающего материала, при этом между перфорированной стенкой и звукоотражающим слоем, с воздушным промежутком, относительно звукоотражающего слоя, располагают третий прерывистый слой из мягкого звукопоглощающего материала, который закреплен на перфорированной стенке, и выполняют в виде многогранников, с эквидистантными и конгруэнтными поверхностями, расположенными под соответствующими гранями звукоотражающего слоя.where R leather.tr is the required sound insulation of the casing, dB, R si is the average sound insulation of the solid part of the fence of the i-th casing, dB;
Figure 00000002
- reverberation coefficient of sound absorption inside the i-th casing; where α about - the reverberation coefficient of sound absorption for fences without sound-absorbing material; α m - reverberation coefficient of sound absorption of sound-absorbing material; ΣS m is the area of application of sound-absorbing material, m 2 , τ i is the energy coefficient of sound transmission through the silencer of the technological hole (for a simple hole τ i = 1, and a simple hole is considered to be a hole without a silencer, as in our case); ΣS oi is the total area of technological holes for the i-th machine casing, m 2 ; ΣS i is the total area of the solid part of the enclosure, m 2 , the multilayer sound-absorbing structure of the sound-absorbing element, which is fixed on the inner surface of the sound-insulating fence, is made in the form of four layers: the first layer, sound-reflecting, is made solid and profiled, of a complex multifaceted profile consisting of inclined faces connected in the lower part by horizontal faces, and between the faces and the rigid wall a second layer of sound-absorbing material is located, while between the perforated a thin and sound-reflecting layer, with an air gap relative to the sound-reflecting layer, have a third discontinuous layer of soft sound-absorbing material, which is mounted on a perforated wall, and is made in the form of polyhedra, with equidistant and congruent surfaces located under the corresponding faces of the sound-reflecting layer.

На фиг. 1 представлена схема звукоизолирующего ограждения, предназначенного для реализации способа звукоизоляции оборудования, на фиг. 2 - схема звукопоглощающего элемента, закрепленного на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения.In FIG. 1 shows a diagram of a soundproof fence designed to implement a method of soundproofing equipment, FIG. 2 is a diagram of a sound-absorbing element fixed to the inner surface of a sound-insulating fence.

Звукоизолирующее ограждение (фиг. 1) для реализации способа звукоизоляции оборудования предназначено для его установки на виброакустически активное технологическое оборудование 1 путем укрытия. Охватывающее технологическое оборудование 1 звукоизолирующее ограждение 6 установлено на перекрытии 5 здания посредством, по крайней мере четырех, виброизолирующих опор 12 и 13, выполненных из упругого материала, например мягкой резины, полиуретана. Звукоизолирующее ограждение 6 облицовано с внутренней стороны звукопоглощающим элементом 7 (фиг. 2) и имеет форму прямоугольного параллелепипеда с вырезом в его нижней грани под основание 2 технологического оборудования 1. Основание 2 технологического оборудования 1 установлено на, по крайней мере четыре, виброизолирующих опоры 3 и 4, которые базируются на перекрытии 5 производственного здания, при этом между основанием 2 технологического оборудования 1 и вырезом в нижней грани прямоугольного параллелепипеда выполнен зазор, предназначенный для исключения передачи вибраций от технологического оборудования 1 к звукоизолирующему ограждению 6. В звукоизолирующем ограждении 6 выполнены вентиляционные каналы 8 и 9 для устранения перегрева оборудования, при этом внутренние стенки 10 вентиляционных каналов 8 и 9 обработаны звукопоглощающим материалом 11 и акустически прозрачным материалом типа «повиден». Расчет требуемой звукоизоляции кожуха, как негерметичного ограждения, дБ, проводят по следующей зависимости:A soundproof fence (Fig. 1) for implementing the method of soundproofing equipment is intended for installation on vibro-acoustically active technological equipment 1 by shelter. Covering technological equipment 1, a soundproof fence 6 is installed on the ceiling 5 of the building by means of at least four vibration-absorbing supports 12 and 13 made of an elastic material, for example, soft rubber, polyurethane. The soundproof fence 6 is lined on the inside with a sound-absorbing element 7 (Fig. 2) and has the shape of a rectangular parallelepiped with a cutout in its lower face under the base 2 of the technological equipment 1. The base 2 of the technological equipment 1 is installed on at least four vibration-absorbing supports 3 and 4, which are based on the overlap 5 of the industrial building, while a gap is made between the base 2 of the technological equipment 1 and the cutout in the lower face of the rectangular parallelepiped to prevent transmission of vibrations from technological equipment 1 to the soundproof fence 6. Ventilation channels 8 and 9 are made in the soundproof fence 6 to eliminate overheating of the equipment, while the inner walls 10 of the ventilation channels 8 and 9 are treated with sound-absorbing material 11 and an acoustically transparent material of the “seen” type . The calculation of the required sound insulation of the casing, as an unpressurized fence, dB, is carried out according to the following relationship:

Figure 00000003
Figure 00000003

где Rкож.тр - требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, R si - средняя звукоизоляция сплошной части ограждении i-го кожуха, дБ;

Figure 00000004
- реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i-го кожуха; где αо - реверберационный коэффициент звукопоглощения для ограждений без звукопоглощающего материала; αм - реверберационный коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего материала; ΣSм - площадь нанесения звукопоглощающего материала, м2, τi - энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического отверстия (для простого отверстия τi=1, причем простым отверстием считается отверстие без глушителя шума, как в нашем случае); ΣSoi - суммарная площадь технологических отверстий для i-го кожуха машины, м2; ΣSi - суммарная площадь сплошной части ограждения, м2.where R leather.tr is the required sound insulation of the casing, dB, R si is the average sound insulation of the solid part of the fence of the i-th casing, dB;
Figure 00000004
- reverberation coefficient of sound absorption inside the i-th casing; where α about - the reverberation coefficient of sound absorption for fences without sound-absorbing material; α m - reverberation coefficient of sound absorption of sound-absorbing material; ΣS m is the area of application of sound-absorbing material, m 2 , τ i is the energy coefficient of sound transmission through the silencer of the technological hole (for a simple hole τ i = 1, and a simple hole is considered to be a hole without a silencer, as in our case); ΣS oi is the total area of technological holes for the i-th machine casing, m 2 ; ΣS i - total area of the solid part of the fence, m 2 .

На фиг. 2 изображена схема звукопоглощающего элемента 7, закрепленного на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения 6.In FIG. 2 shows a diagram of a sound-absorbing element 7 mounted on the inner surface of a soundproof fence 6.

Звукопоглощающий элемент содержит гладкую 14 и перфорированную 15 поверхности, между которыми размещена многослойная звукопоглощающая конструкция.The sound-absorbing element contains a smooth 14 and perforated 15 surface, between which is placed a multilayer sound-absorbing structure.

Звукопоглощающая конструкция выполнена сложной формы и представляет собой чередование сплошных участков 16 и пустотелых участков 17. Сплошные участки 16, в свою очередь, образованы гладкими призматическими поверхностями 18, расположенными перпендикулярно гладкой 14 и перфорированной 15 поверхностям и закрепленными к гладкой 14 поверхности, а также двумя, связанными с ними и наклонными, относительно гладких призматических поверхностей 18, поверхностями 19 сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую, или волнистую, или образованную сферическими участками форму (на чертеже не показано) поверхность, причем вершины зубьев или выступов обращены внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 15 поверхности. К гладкой 14 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие элементы 20, например в виде тетраэдров. Пустотелые участки 17 заполнены звукопоглощающим материалом, например строительно-монтажной пеной.The sound-absorbing structure is made of complex shape and is an alternation of solid sections 16 and hollow sections 17. Solid sections 16, in turn, are formed by smooth prismatic surfaces 18 located perpendicular to smooth 14 and perforated 15 surfaces and fixed to a smooth 14 surface, as well as two. associated and inclined, relatively smooth prismatic surfaces 18, surfaces 19 of complex shape having on one side a smooth surface and on the other hand a serrated surface, or a wavy or spherical shape (not shown in the drawing) of the surface, the tops of the teeth or protrusions facing inward of these surfaces, and the surfaces themselves mounted on a perforated surface 15. Embossed sound-absorbing elements 20 are attached to the smooth surface 14, for example in the form of tetrahedrons. Hollow sections 17 are filled with sound-absorbing material, for example, construction foam.

Звукопоглощающий элемент 7 работает следующим образом.Sound-absorbing element 7 operates as follows.

Звуковая энергия от технологического оборудования 1, пройдя через слой перфорированной поверхности 15 и слой 17 звукопоглощающего элемента, выполненный из вспененного звукопоглощающего материала (строительно-монтажной пены), падает на звукопоглощающие слои 16, 19, 20, где происходит рассеивание звуковой энергии за счет перехода ее в тепловую (диссипация, рассеивание энергии), т.е. в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца", имеют место потери энергии за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора, о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети микропор звукопоглотителя. Коэффициент перфорации перфорированной поверхности принимается равным или более 0,25.Sound energy from technological equipment 1, passing through a layer of perforated surface 15 and layer 17 of a sound-absorbing element made of foamed sound-absorbing material (construction foam), falls on sound-absorbing layers 16, 19, 20, where sound energy is dissipated due to its transition into heat (dissipation, energy dissipation), i.e. in the pores of the sound absorber, representing the Helmholtz resonator model, there are energy losses due to friction, which fluctuates with the excitation frequency of the mass of air in the mouth of the resonator, against the wall of the neck itself, which has the form of a branched network of micropores of the sound absorber. The perforation coefficient of the perforated surface is taken to be equal to or more than 0.25.

Способ звукоизоляции оборудования осуществляют следующим образом.The method of soundproofing equipment is as follows.

Звукоизолирующее ограждение 6 (фиг. 1) устанавливают на перекрытии 5 здания посредством, по крайней мере четырех, виброизолирующих опор 12 и 13, выполненных из упругого материала, например мягкой резины, полиуретана. Звукоизолирующее ограждение 6 облицовывают (закрепляют на нем) с внутренней стороны звукопоглощающим элементом 7 (фиг. 2). Звукоизолирующее ограждение 6 выполняют по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с вырезом в его нижней грани под основание 2 технологического оборудования 1. Основание 2 технологического оборудования 1 устанавливают на, по крайней мере четыре, виброизолирующих опоры 3 и 4, которые базируют на перекрытии 5 производственного здания, при этом между основанием 2 технологического оборудования 1 и вырезом в нижней грани прямоугольного параллелепипеда выполняют зазор, предназначенный для исключения передачи вибраций от технологического оборудования 1 к звукоизолирующему ограждению 6. В звукоизолирующем ограждении 6 выполняют вентиляционные каналы 8 и 9 для устранения перегрева оборудования, при этом внутренние стенки 10 вентиляционных каналов 8 и 9 обрабатывают звукопоглощающим материалом 11 и акустически прозрачным материалом типа «повиден».Soundproof fence 6 (Fig. 1) is installed on the floor 5 of the building by means of at least four vibration-absorbing supports 12 and 13 made of an elastic material, for example soft rubber, polyurethane. Soundproof fence 6 is lined (fixed on it) from the inside with a sound-absorbing element 7 (Fig. 2). The soundproofing fence 6 is made in the form of a rectangular parallelepiped with a cutout in its lower face under the base 2 of the technological equipment 1. The base 2 of the technological equipment 1 is installed on at least four vibration isolating supports 3 and 4, which are based on the ceiling 5 of the industrial building, while between the base 2 of the technological equipment 1 and the cutout in the lower face of the rectangular parallelepiped, a gap is made to prevent transmission of vibrations from the technological borudovaniya 1 to 6. In the sound-insulating fence sound-insulating fence 6 operate ventilation ducts 8 and 9 to eliminate overheating, the inner wall 10 of ventilation ducts 8 and 9 treated with sound-absorbing material 11 and acoustically transparent material such as "poviden".

Звукопоглощающий элемент 7 закрепляют на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения 6 и выполняют в виде гладкой 14 и перфорированной 15 поверхностей, между которыми размещают многослойную звукопоглощающую конструкцию.The sound-absorbing element 7 is fixed on the inner surface of the sound-insulating fence 6 and is made in the form of smooth 14 and perforated 15 surfaces, between which a multilayer sound-absorbing structure is placed.

Звукопоглощающую конструкцию выполняют сложной формы в виде чередующихся сплошных участков 16 и пустотелых участков 17. Сплошные участки 16, в свою очередь, образованы гладкими призматическими поверхностями 18, расположенными перпендикулярно гладкой 14 и перфорированной 15 поверхностям и закрепленными к гладкой 14 поверхности, а также двумя, связанными с ними и наклонными, относительно гладких призматических поверхностей 18, поверхностями 19 сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую, или волнистую, или образованную сферическими участками форму (на чертеже не показано) поверхность, причем вершины зубьев или выступов обращены внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 15 поверхности. К гладкой 14 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие элементы 20, например в виде тетраэдров.The sound-absorbing structure is made of complex shape in the form of alternating solid sections 16 and hollow sections 17. The solid sections 16, in turn, are formed by smooth prismatic surfaces 18 located perpendicular to the smooth 14 and perforated 15 surfaces and fixed to the smooth 14 surface, as well as two connected with them and inclined, relatively smooth prismatic surfaces 18, surfaces 19 of complex shape, having on one side a smooth surface, and on the other hand a serrated, or wavy or a shape formed by spherical sections (not shown in the drawing) of the surface, with the tops of the teeth or protrusions facing inward of these surfaces, and the surfaces themselves are fixed to the perforated surface 15. Embossed sound-absorbing elements 20 are attached to the smooth surface 14, for example in the form of tetrahedrons.

В качестве звукопоглощающего материала применен материал 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, например пеноалюминий, или 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.A material based on aluminum-containing alloys was used as a sound-absorbing material, followed by filling them with titanium hydride or air with a density in the range of 0.5 ... 0.9 kg / m 3 with the following strength properties: compressive strength in the range of 5 ... 10 MPa, tensile strength bending within 10 ... 20 MPa, for example foam aluminum, or rockwool basalt mineral wool, or URSA mineral wool, or P-75 basalt wool, or glass wool lined with glass wool, or foamed polymer, such as polyethylene or polypropylene.

Возможен вариант выполнения звукопоглощающего элемента 7 (фиг. 3).A possible embodiment of the sound-absorbing element 7 (Fig. 3).

Звукопоглощающий элемент 7, закрепленный на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения 6 выполнен в виде сплошной жесткой 21 и перфорированной 22 стенок, между которыми расположен звукопоглощающий элемент, выполненный в виде четырех слоев, первый слой, звукоотражающий, выполнен сплошным и профилированным, сложного многогранного профиля, состоящий из наклонных граней 23 и 25, соединенных в нижней части горизонтальными гранями 26. Между гранями 23, 25, 26 и жесткой стенкой 21 расположен второй слой из звукопоглощающего материала 27, а между перфорированной 22 стенкой и звукоотражающим слоем, с воздушным промежутком, относительно звукоотражающего слоя, расположен третий прерывистый слой 24 из мягкого звукопоглощающего материала, который закреплен на перфорированной 22 стенке, и выполнен в виде многогранников, с эквидистантными и конгруэнтными поверхностями, расположенными под соответствующими гранями звукоотражающего слоя.The sound-absorbing element 7 mounted on the inner surface of the sound-insulating fence 6 is made in the form of a solid rigid 21 and perforated 22 walls, between which is located a sound-absorbing element made in the form of four layers, the first layer, sound-reflecting, is made continuous and profiled, of a complex multifaceted profile, consisting of inclined faces 23 and 25 connected in the lower part by horizontal faces 26. Between the faces 23, 25, 26 and the rigid wall 21 there is a second layer of sound-absorbing material 27, and between a perforated wall 22 and a sound-reflecting layer, with an air gap relative to the sound-reflecting layer, there is a third discontinuous layer 24 of soft sound-absorbing material, which is fixed on the perforated wall 22, and made in the form of polyhedra, with equidistant and congruent surfaces located under the corresponding faces of the sound-reflecting layer .

Сплошной, звукоотражающий профилированный слой выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения. Коэффициент перфорации перфорированной 22 стенки принимается равным или более 0,25. Для предотвращения высыпания мягкого звукопоглотителя предусмотрен четвертый акустически прозрачный слой (на чертеже не показан), например из стеклоткани типа ЭЗ-100, расположенный между слоем 24 из мягкого звукопоглощающего материала и перфорированной 22 стенкой.The continuous, sound-reflecting profiled layer is made of a material whose sound reflection coefficient is greater than the sound absorption coefficient. The perforation coefficient of the perforated wall 22 is taken to be equal to or more than 0.25. To prevent the soft sound absorber from spilling out, a fourth acoustically transparent layer is provided (not shown in the drawing), for example of fiberglass type EZ-100, located between the layer 24 of soft sound-absorbing material and the perforated wall 22.

Звукопоглощающий элемент 7 работает следующим образом.Sound-absorbing element 7 operates as follows.

Звуковая энергия от излучающего шум оборудования, находящегося в помещении, пройдя через перфорированную стенку 22 акустического ограждения, попадает на слой 24 из мягкого звукопоглощающего материала (например выполненного из базальтового или стеклянного волокна), где осуществляется переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии) 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. Часть звуковой энергии отражается от более жесткой профилированной поверхности звукоотражающего слоя и снова попадает, фокусируясь, на слои мягкого слоя 24 из звукопоглощающего материала, выполненного прерывистым.Sound energy from noise-emitting equipment located in the room, passing through the perforated wall 22 of the acoustic fence, enters the layer 24 of soft sound-absorbing material (for example, made of basalt or glass fiber), where the sound energy is converted into thermal energy (dissipation, energy dissipation) in the pores of the sound absorber, which are the Helmholtz resonator model, where energy losses occur due to friction of the mass of air that oscillates with the excitation frequency axis in the neck of the resonator against the walls of the neck itself, having the form of a branched network of pores of a sound absorber. Part of the sound energy is reflected from the more rigid shaped surface of the sound-reflecting layer and again falls, focusing, on the layers of the soft layer 24 of the sound-absorbing material made intermittent.

Многослойную звукопоглощающую конструкцию звукопоглощающего элемента, который закрепляют на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения, выполняют в виде четырех слоев: первый слой, звукоотражающий, выполняют сплошным и профилированным, сложного многогранного профиля, состоящий из наклонных граней, соединенных в нижней части горизонтальными гранями, а между гранями и жесткой стенкой располагают второй слой из звукопоглощающего материала, при этом между перфорированной стенкой и звукоотражающим слоем, с воздушным промежутком, относительно звукоотражающего слоя, располагают третий прерывистый слой из мягкого звукопоглощающего материала, который закреплен на перфорированной стенке, и выполняют в виде многогранников, с эквидистантными и конгруэнтными поверхностями, расположенными под соответствующими гранями звукоотражающего слоя.The multilayer sound-absorbing structure of the sound-absorbing element, which is fixed on the inner surface of the soundproof fence, is made in four layers: the first layer, sound-reflecting, is made continuous and profiled, of a complex multifaceted profile consisting of inclined faces connected to the lower part by horizontal faces, and between the faces and a second layer of sound-absorbing material is arranged with a rigid wall, while between the perforated wall and the sound-reflecting layer, with an air gap ohm, relative to the sound-reflecting layer, a third discontinuous layer of soft sound-absorbing material is placed, which is fixed on the perforated wall, and is made in the form of polyhedrons, with equidistant and congruent surfaces located under the corresponding faces of the sound-reflecting layer.

Claims (3)

Способ звукоизоляции оборудования, заключающийся в том, что звукоизолирующее ограждение устанавливают на перекрытии здания посредством по крайней мере четырех виброизолирующих опор, выполненных из упругого материала, например мягкой резины, полиуретана, и облицовывают его с внутренней стороны звукопоглощающим элементом, звукоизолирующее ограждение выполняют по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с вырезом в его нижней грани под основание технологического оборудования, при этом основание технологического оборудования устанавливают на по крайней мере четыре виброизолирующих опоры, которые базируют на перекрытии здания, при этом между основанием технологического оборудования и вырезом в нижней грани прямоугольного параллелепипеда выполняют зазор, предназначенный для исключения передачи вибраций от технологического оборудования к звукоизолирующему ограждению, в котором выполняют вентиляционные каналы для устранения перегрева оборудования, при этом внутренние стенки вентиляционных каналов обрабатывают звукопоглощающим материалом и акустически прозрачным материалом типа «повиден», при этом звукопоглощающий элемент закрепляют на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения и выполняют в виде гладкой и перфорированной поверхностей, между которыми размещают многослойную звукопоглощающую конструкцию, причем расчет требуемой звукоизоляции кожуха, как негерметичного ограждения, дБ, проводят по следующей зависимости:The method of soundproofing the equipment, namely, that the soundproofing fence is installed on the floor of the building by means of at least four vibration isolating supports made of elastic material, for example soft rubber, polyurethane, and is lined on the inside with a sound-absorbing element, the soundproofing fence is shaped in the form a rectangular parallelepiped with a cutout in its lower face under the base of the technological equipment, while the base of the technological equipment is installed poured onto at least four vibration-isolating supports, which are based on the ceiling of the building, while a gap is made between the base of the technological equipment and the cutout in the lower face of the rectangular parallelepiped to prevent transmission of vibrations from the technological equipment to the soundproof fence, in which ventilation ducts are made to eliminate equipment overheating, while the internal walls of the ventilation ducts are treated with sound-absorbing material and acoustically a “visible” type of material, while the sound-absorbing element is fixed on the inner surface of the soundproof fence and is made in the form of smooth and perforated surfaces between which a multilayer sound-absorbing structure is placed, and the calculation of the required sound insulation of the casing as an unpressurized fence, dB, is carried out according to the following relationship:
Figure 00000005
Figure 00000005
где Rкож.тр - требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, Rsi - средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i-го кожуха, дБ;
Figure 00000006
- реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i-го кожуха; где αо - реверберационный коэффициент звукопоглощения для ограждений без звукопоглощающего материала; αм - реверберационный коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего материала; ΣSм - площадь нанесения звукопоглощающего материала, м2, τi - энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель технологического отверстия (для простого отверстия τi=1, причем простым отверстием считается отверстие без глушителя шума, как в нашем случае); ΣSоi - суммарная площадь технологических отверстий для i-го кожуха машины, м2; ΣSi - суммарная площадь сплошной части ограждения, м2, отличающийся тем, что многослойную звукопоглощающую конструкцию звукопоглощающего элемента, который закрепляют на внутренней поверхности звукоизолирующего ограждения, выполняют в виде четырех слоев: первый слой, звукоотражающий, выполняют сплошным и профилированным, сложного многогранного профиля, состоящий из наклонных граней, соединенных в нижней части горизонтальными гранями, а между гранями и жесткой стенкой располагают второй слой из звукопоглощающего материала, при этом между перфорированной стенкой и звукоотражающим слоем, с воздушным промежутком, относительно звукоотражающего слоя, располагают третий прерывистый слой из мягкого звукопоглощающего материала, который закреплен на перфорированной стенке, и выполняют в виде многогранников, с эквидистантными и конгруэнтными поверхностями, расположенными под соответствующими гранями звукоотражающего слоя.
where R leather.tr is the required sound insulation of the casing, dB, R si is the average sound insulation of the solid part of the fencing of the i-th casing, dB;
Figure 00000006
- reverberation coefficient of sound absorption inside the i-th casing; where α about - the reverberation coefficient of sound absorption for fences without sound-absorbing material; α m - reverberation coefficient of sound absorption of sound-absorbing material; ΣS m is the area of application of sound-absorbing material, m 2 , τ i is the energy coefficient of sound transmission through the silencer of the technological hole (for a simple hole τ i = 1, and a simple hole is considered to be a hole without a silencer, as in our case); ΣS оi is the total area of technological holes for the i-th machine casing, m 2 ; ΣS i is the total area of the solid part of the fence, m 2 , characterized in that the multilayer sound-absorbing structure of the sound-absorbing element, which is fixed on the inner surface of the sound-proof fence, is made in four layers: the first layer, sound-reflecting, is made continuous and profiled, of a complex multifaceted profile, consisting of inclined faces connected in the lower part by horizontal faces, and between the faces and the rigid wall there is a second layer of sound-absorbing material, while I am waiting for the perforated wall and the sound-reflecting layer, with an air gap relative to the sound-reflecting layer, have a third discontinuous layer of soft sound-absorbing material, which is fixed on the perforated wall, and is made in the form of polyhedra, with equidistant and congruent surfaces located under the corresponding faces of the sound-reflecting layer.
RU2017111968A 2017-04-10 2017-04-10 Soundproofing method RU2639217C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111968A RU2639217C1 (en) 2017-04-10 2017-04-10 Soundproofing method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017111968A RU2639217C1 (en) 2017-04-10 2017-04-10 Soundproofing method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2639217C1 true RU2639217C1 (en) 2017-12-20

Family

ID=60718926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017111968A RU2639217C1 (en) 2017-04-10 2017-04-10 Soundproofing method

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2639217C1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3881569A (en) * 1973-09-06 1975-05-06 Jr William O Evans Soundproofing panel construction
SU1014703A1 (en) * 1981-12-31 1983-04-30 Ленинградская Ордена Ленина Лесотехническая Академия Им.С.М.Кирова Saw disk noise silencer
RU2311286C2 (en) * 2005-12-15 2007-11-27 Олег Савельевич Кочетов Acoustic shield for woodworking machine
RU132455U1 (en) * 2012-11-20 2013-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "ОЗМК" NOISE PROTECTIVE PANEL (OPTIONS) AND NOISE PROTECTIVE SCREEN
RU2538858C1 (en) * 2013-08-21 2015-01-10 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's sound-absorbing barrier

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3881569A (en) * 1973-09-06 1975-05-06 Jr William O Evans Soundproofing panel construction
SU1014703A1 (en) * 1981-12-31 1983-04-30 Ленинградская Ордена Ленина Лесотехническая Академия Им.С.М.Кирова Saw disk noise silencer
RU2311286C2 (en) * 2005-12-15 2007-11-27 Олег Савельевич Кочетов Acoustic shield for woodworking machine
RU132455U1 (en) * 2012-11-20 2013-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "ОЗМК" NOISE PROTECTIVE PANEL (OPTIONS) AND NOISE PROTECTIVE SCREEN
RU2538858C1 (en) * 2013-08-21 2015-01-10 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's sound-absorbing barrier

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2538858C1 (en) Kochetov's sound-absorbing barrier
RU2511858C1 (en) Element of noise muffler by kochetov
RU2616856C1 (en) Method of sound insulation of kochetov's equipment and sound-insulating fencing
RU2646879C1 (en) Soundproofing casing
RU2611649C1 (en) Sound-absorbing element
RU2659925C1 (en) Method of sound insulation
RU2659923C1 (en) Soundproofing enclosure with sound attenuating system
RU2639217C1 (en) Soundproofing method
RU2656440C1 (en) Method of sound insulation of equipment and sound-insulating fencing
RU2652020C1 (en) Method for acoustic isolation of equipment
RU2651993C1 (en) Soundproofing enclosure with vibration isolation system
RU2646872C1 (en) Soundproofing enclosure
RU2648125C1 (en) Soundproofing enclosure
RU2659922C1 (en) Soundproofing enclosure
RU2659926C1 (en) Method of sound insulation
RU2642039C1 (en) Method for soundproofing equipment
RU2646255C1 (en) Method for acoustic isolation of equipment
RU2651982C1 (en) Soundproofing enclosure for technological equipment
RU2639207C1 (en) Sound-insulating enclosure
RU2639049C1 (en) Sound-insulating enclosure of process equipment
RU2651988C1 (en) Soundproofing enclosure with sound attenuating system
RU2609482C1 (en) Kochetov multilayer combined structure
RU2651910C2 (en) Method of providing the acoustic comfortable room
RU2659340C1 (en) Soundproofing enclosure
RU2665721C1 (en) Soundproofing enclosure