×
04.07.2020
220.018.2f35

Результат интеллектуальной деятельности: Многослойная звукоизолирующая конструкция

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002725357
Дата охранного документа
02.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к строительству и может быть использовано для снижения уровня шума в судовых помещениях, а также в жилых и производственных помещениях за счет повышения уровня звукоизоляции конструкций, препятствующих проникновению шума в помещения, вызываемого вибрацией ограждающих конструкций. Техническим результатом изобретения является повышение звукоизоляции многослойной конструкции путем устранения (снижения) изгибной жесткости звукоизолирующих слоев, в конструкции которых используются плотно прилегающие друг к другу гранулы (стальные шарики, свинцовая дробь и т.п.). Технический результат достигается за счет того, что звукоизолирующие слои в многослойной звукоизолирующей конструкции выполнены из гранулированного материала с минимальной толщиной слоев h, определяемой по формуле при этом максимальный размер гранул D в слоях определяется по формуле где ρ - плотность материала гранул [кг/м], а ƒ[Гц] - нижняя частота частотного диапазона шума, являющегося субъектом защиты многослойной конструкции. 1 ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для снижения уровня шума в судовых помещениях, а также в жилых и производственных помещениях, за счет повышения уровня звукоизоляции звукоизолирующих конструкций, препятствующих проникновению широкополосного шума в помещения, вызываемого вибрацией ограждающих конструкций.

Известна многослойная звукоизолирующая конструкция, содержащая двухслойную пластину, имеющую N отверстий для крепления ее к поверхности, N - натуральное число, при этом двухслойная пластина состоит из первого слоя с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний К1 и второго слоя с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний К21, обращенного к твердой поверхности, а стенки одного или более отверстий покрыты материалом с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний К31 (Патент РФ №2140498, МПК Е04В 1/82, 1999 г.).

Недостатком данной конструкции является возможное снижение в широкой полосе частот уровня звукоизоляции из-за использования звукоизолирующих слоев из жесткого материала, в котором могут возникать резонансные колебания, снижающие величину звукоизоляции вблизи частот резонансов.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является многослойная звукоизолирующая конструкция, содержащая несколько чередующихся пластин из последовательно соединенных слоев звукопоглощяющего и звукоизолирующего материала, закрепленных на колеблющейся твердой поверхности и декоративную внешнюю панель, при этом в звукопоглощающих и звукоизолирующих слоях выполнены отверстия, в которых размешены виброизоляторы, закрепленные между колеблющейся твердой поверхностью и декоративной внешней панелью с обеспечением зазора между колеблющейся твердой поверхностью и первым звукоизолирующим слоем, при этом звукоизолирующие слои выполнены из материала с плотностью и коэффициентом потерь энергии акустических колебаний, превышающими плотность и коэффициент потерь энергии акустических колебаний слоев из звукопоглощающего материала, декоративная внешняя панель выполнена из двух одинаковых по толщине слоев, в промежутке, между которыми, размещен вибропоглощающий материал, причем слои декоративной панели соединены между собой резьбовыми элементами. (Патент РФ, №2570693, МПК Е04В 1/82 от 20.06.2001 г.).

Недостатком данной многослойной звукоизолирующей конструкции в широкой полосе частот также является ослабленная звукоизолирующая способность пластин из сплошного материала, используемых в конструкции звукоизолирующих слоев, из-за возникающих в них резонансных колебаний, что приводит к снижению звукоизоляции вблизи частот резонансов.

Техническим результатом изобретения является повышение звукоизоляции многослойной звукоизолирующей конструкции.

Технический результат достигается за счет того, что в многослойной звукоизолирующей конструкции звукопоглощающие слои чередуются со звукоизолирующими слоями из материала с плотностью, существенно превышающей плотность звукопоглощающего материала, не имеющими изгибной жесткости (упругости), что приводит к отсутствию резонансов колебаний звукоизолирующих слоев. Устранение изгибной жесткости достигается тем, что звукоизолирующие слои состоят из плотно прилегающих друг к другу гранул (стальные шарики, свинцовая дробь и т.п.), которые могут быть залиты в эластичную поддерживающую основу (полиэтилен, полиуретан и др.), необходимую для формирования собственно слоя. Такой слой обладает только инерционным, массовым импедансом Zm=jωm[кг/м2сек], (ω=2πƒ - угловая частота, m=ρh[кг/м2] -поверхностная масса), что исключает возбуждение в нем изгибных резонансов, существенно уменьшающих величину звукоизоляции конструкции в целом. Толщинно-массовые характеристики звукоизолирующего слоя выбираются исходя из условия обеспечения им эффективного отражения звуковых волн с целью создания их многократных отражений внутри звукопоглощающих прослоек. Для этого коэффициент отражения от звукоизолирующего слоя должен составлять не менее |Rp|≈0.8-0.9. Учитывая, что где Za - комплексный волновой импеданс звукопоглощающего материала, и что в области низких и средних частот |Za≈2000 кг/м2/сек, можно заключить, что на нижней частоте f [Гц] интересующего диапазона частот для выполнения условия |Rp|≈0.8-0.9 величина инерционного импеданса звукоизолирующего слоя должна составлять |Zm|≈2⋅104 кг/м2сек. На основе данного условия получается, что при однородном негранулированном слое его толщина должна была бы составлять где ρ - плотность материала звукоизолирующего слоя. В случае гранул имеет место их неполное прилегание друг к другу. Как показывают расчеты, при самой плотной упаковке сферических гранул коэффициент заполнения ими объема пространства составляет а расстояние между центрами сфергде D - диаметр сферы. Учитывая, что при формировании звукоизолирующего слоя даже сферическими гранулами самое плотное их прилегание не может быть обеспечено, на основании данных экспериментов следует принять K≈0.5, a d≈D. Тогда минимальная толщина звукоизолирующего слоя составит Например, для частоты f=100 Гц и форме гранул в виде стальных шариков получается h≈8⋅10-3 м, при свинцовых h≈5.6" 10"3 м. Для обеспечения сплошности звукоизолирующего слоя необходимо, чтобы он состоял хотя бы из трех слоев гранул. Исходя из этого максимальный размер гранул должен составлять

На чертеже приведена схема предложенной многослойной звукоизолирующей конструкции.

Многослойная звукоизолирующая конструкция содержит колеблющуюся твердую поверхность 1, воздушный зазор 2, набор звукопоглощающих слоев 3, 5, 7, чередующихся с звукоизолирующими слоями 4 и 6, выполненных из гранулированного материала и отличающимися от прототипа, декоративную композитную панель 8, состоящую из двух твердых слоев, с вибропоглощающей прослойкой 9, скрепляющих винтов 10, а также виброизоляторов 11.

Устройство работает следующим образом. Как известно, принцип действия многослойной звукоизолирующей конструкции основан на многократном отражении энергии звуковой волны между звукоизолирующими слоями, что приводит к интенсивному поглощению звуковой энергии в звукопоглощающих слоях. При этом за счет отсутствия резонансов в широкой полосе частот, из-за снижения (отсутствия) упругости звукоизолирующая способность слоев 4, 6 из гранулированного материала, повышается, что способствует повышению звукоизоляции многослойной конструкции, в целом. Виброизолятор 9 с упругим элементом из резины либо полимера с высокими внутренними потерями, является узлом конструкции, который препятствует передаче виброакустической энергии между твердой поверхностью и декоративной панелью.

Работоспособность устройства проверена в экспериментах с многослойной звукоизолирующей конструкцией. Слои звукопоглощающего материала 3, 5 и 7 могут быть изготовлены из материалов БЗМ, Rochwool, Шуманет (минеральные плиты) плотностью от 30 до 80 кг/м3, толщиной от 2 до 5 см. Сферические гранулы, размещенные в конструкции звукоизолирующих слоев 4 и 6 в соответствии с формулой изобретения, должны иметь плотность в пределах 7800 кг/м3 - 11700 кг/м3 (например, металлические опилки или шарики). Жесткость виброизоляторов может изменяться в пределах от 2,5⋅104 Н/м до 106 н/м, оптимум 2,5⋅105. Коэффициент потерь виброизоляторов должен составлять не менее 0.2. Декоративная панель 8 может быть выполнена из материала слопласт толщиной 10 мм и плотностью 1200 кг/м3 или материалов ГКЛ, ГВЛ толщиной 10 мм, плотностью 1200 кг/м3, а прослойка 9 может состоять из полимерного вибропоглощающего материала или из песка.

Таким образом, предлагаемая структура многослойной звукоизолирующей конструкции должна включать в себя чередующиеся звукопоглощающие 3, 5 и 7 и звукоизолирующие, массовые слои 4 и 6. Их количество зависит от ограничений, наложенных на массово - габаритные параметры конструкции. При этом звукоизолирующие слои 4, 6 должны быть выполнены из гранулированного материала с плотностью, существенно превышающей плотность слоев из звукопоглощающего материала 3, 5 и 7. Толщина слоев и размеры гранул в слоях 4, 6 определяются нижней частотой спектра заглушаемого шума, то есть шума, в условиях которого используется многослойная звукоизолирующая конструкция.

Таким образом, в качестве материала звукоизолирующих слоев многослойной звукоизолирующей конструкции необходимо использовать гранулированный материал с минимальной толщиной слоев h, определяемой по формуле

при этом максимальный размер гранул D в слоях определяется по формуле

где ρ плотность материала гранул [кг/м3], а ƒ1[Гц] - нижняя частота частотного диапазона шума, являющегося субъектом защиты многослойной конструкции.


Многослойная звукоизолирующая конструкция
Многослойная звукоизолирующая конструкция
Многослойная звукоизолирующая конструкция
Многослойная звукоизолирующая конструкция
Многослойная звукоизолирующая конструкция
Многослойная звукоизолирующая конструкция
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-18 of 18 items.
05.07.2018
№218.016.6c6e

Способ определения структуры гидроакустического поля техногенных подводных объектов от вибраций корпуса

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения структуры ГАП, зависимостей ГАП от угла в пространстве и от расстояния до подводных объектов. Техническим результатом настоящего изобретения является: - возможность получения данных о структуре ГАП в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659891
Дата охранного документа: 04.07.2018
29.08.2018
№218.016.80bf

Способ подавления помехи множественного доступа в системе цифровой связи

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и предназначено для применения в приемных устройствах систем синхронной цифровой связи. Техническим результатом является повышение эффективности компенсации помехи множественного доступа (ПМД), а именно снижение уровня остаточной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665269
Дата охранного документа: 28.08.2018
13.02.2019
№219.016.b9a4

Способ приема цифровой информации в условиях межсимвольной интерференции

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и может быть использовано в приемных устройствах систем синхронной цифровой связи, работающих, в частности, в условиях многолучевого распространения. Техническим результатом является снижение вычислительных ресурсов. Способ содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679553
Дата охранного документа: 11.02.2019
02.10.2019
№219.017.cf73

Способ передачи информации в системе связи с шумоподобными сигналами

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и может быть использовано для применения в системах цифровой связи с шумоподобными сигналами (ШПС). Технический результат - обеспечение возможности распараллеливания операции кодирования и одномоментное определение всех бит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700657
Дата охранного документа: 18.09.2019
24.12.2019
№219.017.f18d

Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области криогенной техники, в частности холодильной техники, и может быть использовано для получения низкотемпературных теплоносителей на основе фенилалкана. Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709889
Дата охранного документа: 23.12.2019
01.02.2020
№220.017.fc97

Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана, заключающемуся в том, что ациклический парафин смешивают с фенильным соединением, полученную смесь нагревают, добавляют катализатор алкилирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712456
Дата охранного документа: 29.01.2020
03.06.2023
№223.018.76a3

Способ электроискрового нанесения покрытий и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способу и устройству для электроискрового нанесения покрытий на поверхность детали, используемых для получения износостойких, антикоррозийных и жаростойких покрытий на деталях и узлах машин. Способ включает обработку поверхности вибрирующим электродом, движущимся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740936
Дата охранного документа: 21.01.2021
19.06.2023
№223.018.8288

Способ акустической локализации узлов сети транспондеров для определения положения гибкой протяженной буксируемой антенны

Изобретение относится к области морской сейсморазведки и может быть использовано для определения местоположения узлов плотной акустической сети приемопередающих устройств по временным задержкам излучаемых и принимаемых ими сигналов в ограниченном временном интервале. Согласно заявленному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797156
Дата охранного документа: 31.05.2023
Showing 21-30 of 39 items.
13.01.2017
№217.015.7784

Акустическое устройство для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды

Акустическое устройство для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды содержит корпус с впускным отверстием и коллектором, систему обеспечивающих плавучесть поплавков, прикрепленных к корпусу кронштейнами, циркуляционный насос с патрубком, резервуар для сбора нефтепродуктов, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599630
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8994

Способ сейсмического мониторинга процесса освоения месторождения углеводородов на акваториях

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для уточнения строения месторождения углеводородов на акваториях и повышения эффективности процесса его освоения. Предложен способ сейсмического мониторинга процесса освоения месторождения углеводородов на акваториях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602735
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.89d8

Способ пассивного определения координат шумящего в море объекта

Изобретение относится к области гидроакустической техники и может быть использовано для решения задач пассивного определения координат шумящего в море объекта, а именно, дистанции, глубины и пеленга при распространении гидроакустических сигналов в море. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602732
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.ab97

Устройство для интенсификации перекачки тяжелых нефтей по трубопроводам

Изобретение может быть использовано для повышения эффективности перекачивания по трубопроводу тяжелых вязких нефтей и нефтепродуктов путем внешнего акустического воздействия на стенку трубопровода. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности перекачки нефти и упрощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612238
Дата охранного документа: 03.03.2017
25.08.2017
№217.015.af02

Чувствительный элемент для пьезокабельных бортовых гидроакустических антенн

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к гидроакустическим системам навигации подводных аппаратов, и может быть использовано при разработке бортовых гидроакустических антенн и гибких протяженных антенн в системах шумопеленгования надводных кораблей и подводных лодок, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610921
Дата охранного документа: 17.02.2017
20.01.2018
№218.016.1d6d

Автоматическое устройство для развертывания и свертывания донной антенны под водой и под ледовым покровом

Изобретение относится к области морской сейсморазведки районов, в том числе покрытых льдом, и может быть использовано при поиске полезных ископаемых, для уточнения строения месторождений углеводородов на морском шельфе, в том числе арктическом шельфе, и повышения эффективности процесса его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640896
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e6a

Устройство ультразвукового контроля состояния изделий

Использование: для обнаружения дефектов изделий. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковое устройство контроля состояния изделий, состоящее из генератора зондирующего импульса, соединенного с размещенным на поверхности изделия одним или несколькими излучающими акустическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640956
Дата охранного документа: 12.01.2018
10.05.2018
№218.016.452d

Комплекс для сейсморазведки в транзитных зонах на основе мультилинейной цифровой кабельной антенны

Изобретение относится к области гидро- и геоакустики и может быть использовано в транзитной зоне вода-суша в качестве цифровой кабельной антенны для проведения исследований, мониторинга и сейсморазведки месторождений углеводородов в транзитных зонах и обеспечения инженерно-геофизических работ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650097
Дата охранного документа: 06.04.2018
09.06.2018
№218.016.5b86

Способ определения структуры гидроакустического поля техногенных подводных объектов от вибраций корпуса под действием динамических сил

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения (уточнения) структуры гидроакустического поля (ГАП), в том числе - зависимостей ГАП от угла в пространстве и от расстояния до объекта. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655683
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5ba0

Способ определения структуры гидроакустического поля техногенных подводных объектов от воздушного шума внутри корпуса

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для измерения структуры гидроакустического поля (ГАП), зависимостей ГАП от угла в пространстве и от расстояния до подводных объектов. Техническим результатом настоящего изобретения является: возможность получения данных о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655680
Дата охранного документа: 29.05.2018
+ добавить свой РИД