[go: up one dir, main page]

RU2018138352A - ACOUSTIC SCREEN FOR PRODUCTION ROOMS - Google Patents

ACOUSTIC SCREEN FOR PRODUCTION ROOMS Download PDF

Info

Publication number
RU2018138352A
RU2018138352A RU2018138352A RU2018138352A RU2018138352A RU 2018138352 A RU2018138352 A RU 2018138352A RU 2018138352 A RU2018138352 A RU 2018138352A RU 2018138352 A RU2018138352 A RU 2018138352A RU 2018138352 A RU2018138352 A RU 2018138352A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
absorbing
parts
perforated
sections
Prior art date
Application number
RU2018138352A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2018138352A3 (en
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 RU2018138352A priority Critical patent/RU2018138352A/en
Publication of RU2018138352A publication Critical patent/RU2018138352A/en
Publication of RU2018138352A3 publication Critical patent/RU2018138352A3/ru

Links

Landscapes

  • Building Environments (AREA)

Claims (2)

1. Акустический экран для производственных помещений, содержащий каркас с откосами из металлических листов с расположенными в нем секциями акустических панелей, которые выполнены как шумоотражающими светопрозрачными, так и непрозрачными шумопоглощающими, причем компоновка их в акустическом экране может быть в любом сочетании вертикальных и горизонтальных рядов, при этом каждая из непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей выполнена в виде жестких и перфорированных стенок, между которыми расположены слои звукоотражающего, а также звукопоглощающего материалов разной плотности, расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у жесткой и перфорированной стенок, а слои звукоотражающего материала выполнены из теплоизоляционного материала, способного поддерживать заданный микроклимат в помещении, а в качестве звукопоглощающего материала используется листовой шумозащитный материал, который выполнен на основе магнезиального вяжущего с армирующей стеклотканью или стеклохолстом, или в качестве звукопоглощающего материала использован полиэстер, или в качестве звукопоглощающего материала использован пористый звукопоглощающий керамический материал, имеющий объемную плотность 500÷1000 кг/м3, и состоящий из 100 мас. частей перлита с диаметром зерна 0,1÷8,0 мм, 80÷250 мас. частей одного из спекающих материалов, выбранных из группы, включающей зольную пыль, шлак, кварц, лаву, камни или глину в качестве основного материала, 5÷30 мас. частей неорганического связующего, причем после спекания смеси частицы перлита образуют сообщающиеся отверстия между своими контактирующими поверхностями так, что внутренние поры являются сообщающимися между собой, а перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий - 3÷7 мм, процент перфорации 10%÷15%, отличающийся тем, что по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности, при этом непрозрачная шумопоглощающая акустическая панель выполнена с резонансными вставками и содержит гладкую и перфорированную поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков и пустотелых участков, причем пустотелые участки образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую структуру, при этом вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на гладкой и перфорированной стенках, причем полости пустотелых участков, образованные призматическими поверхностями, заполнены звукопоглотителем, а между гладкой поверхностью и сплошными участками слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной поверхностью и сплошными участками, расположены резонансные пластины с резонансными вставками, выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца», внутри пустотелых участков, внутренние поверхности которых имеют зубчатую структуру, расположены дополнительные резонансные элементы, выполненные по форме в виде сферических оболочек, внутренняя поверхность которых соединена резонансными вставками с полостями, расположенными между перфорированной поверхностью и сплошными участками звукопоглощающего элемента.1. An acoustic screen for industrial premises, comprising a frame with slopes made of metal sheets with sections of acoustic panels located in it, which are made as reflective translucent and opaque sound absorbing, and their arrangement in the acoustic screen can be in any combination of vertical and horizontal rows, each of the opaque sound-absorbing acoustic panels is made in the form of rigid and perforated walls, between which are located layers of sound-reflecting, and t Sound-absorbing materials of different densities are arranged in two layers, the layers of sound-reflecting material made of a complex profile consisting of uniformly distributed hollow tetrahedrons that allow sound waves to be incident in all directions and located respectively on rigid and perforated walls, and the layers of sound-reflecting material are made from a heat-insulating material that can maintain a given microclimate in the room, and use as a sound-absorbing material a sheet soundproofing material is made, which is based on a magnesia binder with reinforcing fiberglass or fiberglass, or polyester is used as sound-absorbing material, or porous sound-absorbing ceramic material having a bulk density of 500 ÷ 1000 kg / m 3 and consisting of 100 wt. parts of perlite with a grain diameter of 0.1 ÷ 8.0 mm, 80 ÷ 250 wt. parts of one of the sintering materials selected from the group comprising fly ash, slag, quartz, lava, stones or clay as the main material, 5 ÷ 30 wt. parts of the inorganic binder, and after sintering the mixture, the perlite particles form interconnected holes between their contacting surfaces so that the internal pores are interconnected, and the perforated wall has the following perforation parameters: hole diameter - 3 ÷ 7 mm, percent perforation 10% ÷ 15% , characterized in that the shape of the holes can be made in the form of holes of a round, triangular, square, rectangular or rhomboid profile, while in the case of non-circular holes as a condition The diameter of the circle should be considered the maximum diameter of the circle inscribed in the polygon, while the opaque sound-absorbing acoustic panel is made with resonant inserts and contains smooth and perforated surfaces, between which there is a layer of sound-absorbing material of complex shape, which is an alternation of solid sections and hollow sections, with hollow sections formed prismatic surfaces having a cross section parallel to the plane of the drawing in the form of a parallelogram, inside the lower surfaces of which have a toothed structure, with the tops of the teeth facing the inside of the prismatic surfaces, and the edges of the prismatic surfaces fixed respectively to the smooth and perforated walls, the cavities of the hollow sections formed by the prismatic surfaces are filled with sound absorbers, and between the smooth surface and the solid sections of the layer of sound-absorbing material complex shapes, as well as between the perforated surface and solid sections, there are resonant plates with Onance inserts, which serve as the necks of Helmholtz resonators, inside hollow sections, the inner surfaces of which have a toothed structure, are additional resonant elements made in the form of spherical shells, the inner surface of which is connected by resonant inserts with cavities located between the perforated surface and solid sections of the sound-absorbing element. 2. Акустический экран для производственных помещений по п. 1, отличающийся тем, что в качестве звукопоглощающего материала звукопоглотителя использован пористый шумопоглощающий материал, например пеноалюминий или металлокерамика, или металлопоролон, или материал 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, или в качестве звукопоглощающего материала использован жесткий пористый материал: пеноалюминий или металлокерамика, или камень-ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30÷45%, или в качестве звукопоглощающего материала использован пористый звукопоглощающий керамический материал, имеющий объемную плотность 500÷1000 кг/м3, и состоящий из 100 мас. частей перлита с диаметром зерна 0,1÷8,0 мм, 80÷250 мас. частей одного из спекающих материалов, выбранных из группы, включающей зольную пыль, шлак, кварц, лаву, камни или глину в качестве основного материала, 5÷30 мас. частей неорганического связующего, причем после спекания смеси частицы перлита образуют сообщающиеся отверстия между своими контактирующими поверхностями так, что внутренние поры являются сообщающимися между собой.2. An acoustic screen for industrial premises according to claim 1, characterized in that a porous noise-absorbing material, for example foam aluminum or cermet, or metal foam, or a material in the form of crushed solid vibro-damping materials, for example elastomer, polyurethane, is used as the sound-absorbing material of the sound absorber. or plastic compound such as "Agate", "Anti-Vibrate", "Shvim", and the size of the fractions of the crumbs lies in the optimal range of values: 0.3 ... 2.5 mm, or as a sound-absorbing material used A rigid porous material was used: foam aluminum or cermets, or a shell rock with a degree of porosity in the range of optimal values: 30–45%, or a porous sound-absorbing ceramic material having a bulk density of 500–1000 kg / m 3 was used as sound-absorbing material, and consisting of 100 wt. parts of perlite with a grain diameter of 0.1 ÷ 8.0 mm, 80 ÷ 250 wt. parts of one of the sintering materials selected from the group comprising fly ash, slag, quartz, lava, stones or clay as the main material, 5 ÷ 30 wt. parts of the inorganic binder, and after sintering the mixture, the perlite particles form interconnected holes between their contacting surfaces so that the inner pores are interconnected.
RU2018138352A 2018-10-31 2018-10-31 ACOUSTIC SCREEN FOR PRODUCTION ROOMS RU2018138352A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138352A RU2018138352A (en) 2018-10-31 2018-10-31 ACOUSTIC SCREEN FOR PRODUCTION ROOMS

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138352A RU2018138352A (en) 2018-10-31 2018-10-31 ACOUSTIC SCREEN FOR PRODUCTION ROOMS

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2018138352A true RU2018138352A (en) 2020-04-30
RU2018138352A3 RU2018138352A3 (en) 2020-04-30

Family

ID=70552388

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018138352A RU2018138352A (en) 2018-10-31 2018-10-31 ACOUSTIC SCREEN FOR PRODUCTION ROOMS

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018138352A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018138352A3 (en) 2020-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018138352A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR PRODUCTION ROOMS
RU2019133889A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR INDUSTRIAL SPACES
RU2641330C1 (en) Acoustic screen for safe activity of man-operator
RU2019140223A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR INDUSTRIAL SPACES
RU2014134890A (en) ACOUSTIC SCREEN
RU2019136046A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR INDUSTRIAL SPACES
RU2671275C1 (en) Acoustic screen for production premises
RU2020100380A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR INDUSTRIAL SPACES
RU2655066C1 (en) Acoustic screen for safe operation of operator
RU2014134892A (en) ACOUSTIC SCREEN OF KOCHETOV
RU2018103665A (en) ACOUSTIC PANEL
RU2651495C1 (en) Acoustic panel
RU2018113085A (en) SOUND-ABSORBING DESIGN FOR PRODUCTION BUILDINGS
RU2020132428A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR SAFE ACTIVITY OF A HUMAN OPERATOR
RU2017107821A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR PRODUCTION ROOMS
RU2017132355A (en) NOISE-ABSORBING PANEL
RU2018104481A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR PRODUCTION ROOMS
RU2018110121A (en) MULTI-SECTION NOISE SILENCER
RU2017108343A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR SAFE HUMAN OPERATOR
RU2018110522A (en) MULTI-SECTION NOISE SILENCER
RU2018142284A (en) NOISE-ABSORBING PANEL
RU2016123103A (en) ACOUSTIC SCREEN FOR KOCHETOV FOR A SPINDLE DRIVE
RU2014113894A (en) ACOUSTIC SCREEN
RU2019132369A (en) SOUND ABSORPTION METHOD WITH RESONANCE INSERTS
RU2017107820A (en) ACOUSTIC SCREEN