RU2440470C1 - Акустическая конструкция кочетова - Google Patents
Акустическая конструкция кочетова Download PDFInfo
- Publication number
- RU2440470C1 RU2440470C1 RU2010134726/03A RU2010134726A RU2440470C1 RU 2440470 C1 RU2440470 C1 RU 2440470C1 RU 2010134726/03 A RU2010134726/03 A RU 2010134726/03A RU 2010134726 A RU2010134726 A RU 2010134726A RU 2440470 C1 RU2440470 C1 RU 2440470C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- frame
- sound
- acoustic
- dimensions
- vibration damping
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims abstract description 14
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims abstract description 5
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 5
- 230000005534 acoustic noise Effects 0.000 claims description 3
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims description 3
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims description 3
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 2
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 claims description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 229920006051 Capron® Polymers 0.000 abstract 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 abstract 1
- JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N epsilon-caprolactam Chemical compound O=C1CCCCCN1 JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 abstract 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 7
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 5
- 239000011490 mineral wool Substances 0.000 description 5
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 4
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 4
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 4
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 2
- 239000011491 glass wool Substances 0.000 description 2
- 230000021715 photosynthesis, light harvesting Effects 0.000 description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1 ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010425 asbestos Substances 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 230000000711 cancerogenic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000315 carcinogenic Toxicity 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 229910052895 riebeckite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 239000012780 transparent material Substances 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Building Environments (AREA)
Abstract
Изобретение относится к промышленной акустике, в частности к широкополосному шумоглушению. Акустическая конструкция содержит каркас цеха, оконные проемы и акустические ограждения в виде собранных в секции акустических шумопоглощающих панелей. Оконные проемы содержат вакуумные звукоизолирующие стеклопакеты. Акустические шумопоглощающие панели состоят из каркаса, который выполнен в виде параллелепипеда, образованного передней и задней стенками панели, каждая из которых имеет П-образную форму. Пол выполнен на упругом основании и содержит несущую плиту перекрытия, связанную со стеной здания, установочную плиту, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите межэтажного перекрытия с полостями через слои вибродемпфирующего материала и гидроизоляционного материала с зазором относительно несущих стен производственного помещения, которые выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен и базовой несущей плите. Полости базовой плиты заполнены вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером. Кулисный звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса, подвешиваемого за крючья на тросах к потолку производственного здания с расположенным внутри каркаса звукопоглощающим материалом, обернутым сетчатой капроновой тканью. К каркасу прикреплен просечно-вытяжной стальной лист. Каркас выполнен по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами ребер d×h×b, отношение которых лежит в оптимальном интервале величин d:h:b=2:1:0,5, или куба с размером ребра k×L, где min L=100 mm, k - коэффициент пропорциональности, лежащий в пределах от 1 до 10 с шагом 2. При всех схемах подвеса должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: m - от точки подвеса каркаса на направляющей до потолка и с - расстояние между осями соседних каркасов. Отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале величин: m:с=1:1…0,5:1. Изобретение позволяет повысить эффективность шумоглушения. 6 ил.
Description
Изобретение относится к промышленной акустике, в частности к широкополосному шумоглушению, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства в качестве средства защиты от шума.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является акустическая конструкция производственного помещения по патенту РФ № 2366785, 2007 [прототип], содержащая каркас цеха, оконные проемы и акустические ограждения в виде собранных в секции акустических шумопоглощающих панелей.
Недостатком технического решения, принятого в качестве прототипа, является сравнительно невысокая эффективность шумоглушения за счет сравнительно невысокого коэффициента звукопоглощения.
Технический результат - повышение эффективности шумоглушения за счет повышения коэффициента звукопоглощения путем увеличения поверхностей звукопоглощения при сохранении габаритных размеров помещения.
Это достигается тем, что в акустической конструкции, содержащей каркас цеха, оконные проемы и акустические ограждения в виде собранных в секции акустических шумопоглощающих панелей, оконные проемы содержат вакуумные звукоизолирующие стеклопакеты, а акустические шумопоглощающие панели состоят из каркаса, который выполнен в виде параллелепипеда, образованного передней и задней стенками панели, каждая из которых имеет П-образную форму, причем на передней стенке имеется щелевая перфорация, коэффициент перфорации которой принимается равным или более 0,25, а стенки панели фиксируются между собой вибродемпфирующими крышками, а в качестве звукопоглощающего материала звукопоглощающего элемента используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П-75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена, причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден».
На фиг.1 изображен общий вид акустической конструкции производственного помещения, на фиг.2 - конструкция пола помещения на упругом основании, на фиг.3 - общий вид составного кулисного штучного звукопоглотителя, на фиг.4 - общий вид кулисного штучного звукопоглотителя с обрамлением каркасом, на фиг.5 - схема варианта подвеса каркаса на уголке, на фиг.6 - схема варианта подвеса каркаса на деревянном брусе.
Акустическая конструкция производственного помещения (фиг.1) содержит каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения (фиг.2), теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4 и выполнен в виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 закреплены акустические стеновые панели 6. На упругом основании 1 помещения установлено виброакустическое оборудование 7 и 8 с различными спектральными характеристиками уровней звуковой мощности. Рабочее место оператора 15, включающее в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими экранами 9 и 11, причем в одном из них, например 9-ом, выполнен смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за технологическим процессом. Каркас здания сверху закрыт звукоизолирующим покрытием 12, выполняющим также функцию кровли, в котором расположены вертикальные 13 и наклонные 14 оконные проемы в виде вакуумных звукоизолирующих стеклопакетов.
Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 18, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22, установленных с зазором относительно несущих стен 23 производственного помещения. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по всем направлениям, слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей плите 19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, находящихся под межэтажным перекрытием, полости 20 заполнены вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или полиэтиленом, или полипропиленом.
Кулисный штучный звукопоглотитель составной (фиг.3-6) состоит по крайней мере из двух частей 27 жесткого каркаса, стягиваемого хомутами 24 и подвешиваемого за крючья 25 на направляющих 29 либо непосредственно крепящегося к потолку производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий материал, обернутый сетчатой капроновой тканью 26 или стеклотканью. В некоторых случаях поверх стеклоткани 26 к каркасу может быть прикреплен просечно-вытяжной стальной лист (не показан). Каркас может быть выполнен по форме в виде прямоугольного параллелепипеда (фиг.3-4) с размерами ребер d×h×b, отношение которых лежит в оптимальном интервале величин d:h:b = 2:1:0,5 или куба с размером ребра k×L, где min L=100 мм; k - коэффициент пропорциональности, лежащий в пределах от 1 до 10 с шагом 2. Внутри кулис 32 могут быть выполнены полости 33, не заполненные звукопоглощающим материалом. При всех схемах подвеса должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: m - от точки подвеса каркаса на направляющей 29 до потолка и с - расстояние между осями соседних каркасов, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале величин: m:с=1:1…0,5:1. Заполнение осуществляют звукопоглощающим негорючим материалом (например, винипором, стекловолокном) с защитным слоем 3 из стеклоткани, предотвращающим выпадение звукопоглотителя.
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.
Акустическая конструкция производственных помещений работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования 7 и 8, находящегося в помещении, пройдя через перфорированную стенку акустических стеновых панелей 6, попадает на слои звукопоглощающего материала (который может быть как мягким, например из базальтового или стеклянного волокна, так и жестким, например камня-ракушечника). 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. При этом акустический подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (зоне ферм 4), снижает уровни звуковых волн, исходящих от оборудования 7 и 8, а рабочее место оператора 15, расположенное между акустическими экранами 9 и 11, надежно защищено как от акустической нагрузки на оператора, так и от механических факторов производственной среды, таких, например, как витающая в цехе стружка, или движущиеся части оборудования.
Конструкция пола на упругом основании работает следующим образом. При установке виброактивного оборудования 7 и 8 на плиту 18 происходит двухкаскадная виброзащита за счет вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 18, а также за счет слоя вибродемпфирующего материала 21, в качестве которого могут быть использованы: иглопробивные маты типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, материал из твердых вибродемпфирующих материалов, например пластиката, из звукоизоляционных плит на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 60÷80 кг/м3.
Кулисный звукопоглотитель работает следующим образом.
Подвешивание кулисного звукопоглотителя осуществляют на направляющих 29, которые крепятся к уголку 28, который закреплен на потолке здания с помощью анкерных винтов 30 (фиг.5). В некоторых случаях используется крепление с помощью деревянного бруса 31 (фиг.6). В кулисе 32 могут быть выполнены полости 33.
Звуковые волны, распространяясь в производственном помещении, взаимодействуют с заполненными звукопоглотителем полостями 32. Звукопоглощение на низких и средних частотах происходит за счет акустического эффекта, построенного по принципу резонаторов Гельмгольца, образованных полостями 33. Различные объемы резонансных полостей служат для подавления звуковых колебаний в требуемом звуковом диапазоне частот, как правило большие объемы для подавления шума в низкочастотном диапазоне, а малые - в области средних и высоких частот.
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 пор шумопоглощающего материала. Причем иглопробивные маты состоят из волокон, имеющих диаметр не ниже предельно допустимого гигиенического значения, не содержат канцерогенных асбестовых и керамических волокон, а в их состав не входят такие вредные связующие, как фенол. Поэтому с уверенностью их можно отнести к классу теплозвукоизоляционных материалов, соответствующих высоким гигиеническим и противопожарным требованиям. Добавим, что стекловолокнистые материалы имеют низкую теплопроводность, не поддаются влиянию пара, масла, воды, обладают высокой температурной стабильностью.
Преимуществом предлагаемого изобретения является его универсальность применения для различных производственных помещений, имеющих самые разнообразные шумовые характеристики. При этом следует отметить относительную легкость настройки штучного 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.
Предложенная акустическая конструкция является эффективным способом борьбы с производственными шумами.
Claims (1)
- Акустическая конструкция, содержащая каркас цеха, оконные проемы и акустические ограждения в виде собранных в секции акустических шумопоглощающих панелей, оконные проемы содержат вакуумные звукоизолирующие стеклопакеты, а акустические шумопоглощающие панели состоят из каркаса, который выполнен в виде параллелепипеда, образованного передней и задней стенками панели, каждая из которых имеет П-образную форму, при этом пол выполнен на упругом основании и содержит несущую плиту перекрытия, связанную со стеной здания, установочную плиту, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите межэтажного перекрытия с полостями через слои вибродемпфирующего материала и гидроизоляционного материала с зазором относительно несущих стен производственного помещения, которые выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен и базовой несущей плите, причем полости базовой плиты заполнены вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, отличающаяся тем, что кулисный звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса, подвешиваемого за крючья на тросах к потолку производственного здания, с расположенным внутри каркаса звукопоглощающим материалом, обернутым сетчатой капроновой тканью, а к каркасу прикреплен просечно-вытяжной стальной лист, а каркас выполнен по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами ребер d×h×b, соотношение которых лежит в оптимальном интервале величин d:h:b=2:1:0,5, или куба с размером ребра k×L, где min L=100 mm, k - коэффициент пропорциональности, лежащий в пределах от 1 до 10 с шагом 2, причем при всех схемах подвеса должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: m - от точки подвеса каркаса на направляющей до потолка и с - расстояние между осями соседних каркасов, причем соотношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале величин m:с=1:1…0,5:1.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010134726/03A RU2440470C1 (ru) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | Акустическая конструкция кочетова |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010134726/03A RU2440470C1 (ru) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | Акустическая конструкция кочетова |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2440470C1 true RU2440470C1 (ru) | 2012-01-20 |
Family
ID=45785713
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010134726/03A RU2440470C1 (ru) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | Акустическая конструкция кочетова |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2440470C1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2529352C1 (ru) * | 2013-08-19 | 2014-09-27 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая конструкция цеха |
| RU2547524C1 (ru) * | 2013-10-09 | 2015-04-10 | Олег Савельевич Кочетов | Комплекс кочетова для акустической защиты оператора |
| RU2648733C2 (ru) * | 2014-04-08 | 2018-03-28 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для акустической защиты оператора |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3881569A (en) * | 1973-09-06 | 1975-05-06 | Jr William O Evans | Soundproofing panel construction |
| SU572554A1 (ru) * | 1974-10-15 | 1977-09-15 | Государственный Институт По Проектированию "Киевпроект" | Междуэтажное перекрытие |
| SU1278414A1 (ru) * | 1985-06-04 | 1986-12-23 | Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений | Акустический строительный элемент |
| RU2054099C1 (ru) * | 1993-02-04 | 1996-02-10 | Сергей Хасанбиевич Шогенов | Плита перекрытия |
| FR2834738A1 (fr) * | 2002-01-15 | 2003-07-18 | Euramax Ind Sa | Panneau composite acoustique |
| CN101319556A (zh) * | 2008-07-21 | 2008-12-10 | 天津市润达塑料包装有限公司 | 一种新型浮筑楼板及其建筑施工方法 |
| RU2366785C2 (ru) * | 2007-06-22 | 2009-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая конструкция для производственных помещений |
-
2010
- 2010-08-20 RU RU2010134726/03A patent/RU2440470C1/ru active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3881569A (en) * | 1973-09-06 | 1975-05-06 | Jr William O Evans | Soundproofing panel construction |
| SU572554A1 (ru) * | 1974-10-15 | 1977-09-15 | Государственный Институт По Проектированию "Киевпроект" | Междуэтажное перекрытие |
| SU1278414A1 (ru) * | 1985-06-04 | 1986-12-23 | Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений | Акустический строительный элемент |
| RU2054099C1 (ru) * | 1993-02-04 | 1996-02-10 | Сергей Хасанбиевич Шогенов | Плита перекрытия |
| FR2834738A1 (fr) * | 2002-01-15 | 2003-07-18 | Euramax Ind Sa | Panneau composite acoustique |
| RU2366785C2 (ru) * | 2007-06-22 | 2009-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая конструкция для производственных помещений |
| CN101319556A (zh) * | 2008-07-21 | 2008-12-10 | 天津市润达塑料包装有限公司 | 一种新型浮筑楼板及其建筑施工方法 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ОСИПОВ Г.Л. и др. Снижение шума в зданиях и жилых районах. - М.: Стройиздат, 1987, стр.391. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2529352C1 (ru) * | 2013-08-19 | 2014-09-27 | Олег Савельевич Кочетов | Акустическая конструкция цеха |
| RU2547524C1 (ru) * | 2013-10-09 | 2015-04-10 | Олег Савельевич Кочетов | Комплекс кочетова для акустической защиты оператора |
| RU2648733C2 (ru) * | 2014-04-08 | 2018-03-28 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для акустической защиты оператора |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2524730C1 (ru) | Акустическая отделка производственных помещений | |
| RU2366785C2 (ru) | Акустическая конструкция для производственных помещений | |
| RU2538858C1 (ru) | Звукоизолирующее ограждение кочетова | |
| RU2480561C1 (ru) | Акустическая конструкция цеха | |
| RU2425196C1 (ru) | Малошумное производственное помещение | |
| RU2501918C1 (ru) | Звукопоглощающие элементы помещений | |
| RU2425197C1 (ru) | Акустическая конструкция цеха | |
| RU2420635C1 (ru) | Акустическая кабина оператора компрессорной станции | |
| RU2543826C2 (ru) | Акустическая отделка цеха | |
| RU2490400C1 (ru) | Акустическая конструкция для производственных помещений | |
| RU2439253C1 (ru) | Акустически комфортное помещение с шумозащитным оборудованием | |
| RU2583441C1 (ru) | Устройство кочетова для акустической защиты оператора | |
| RU2547524C1 (ru) | Комплекс кочетова для акустической защиты оператора | |
| RU2530437C1 (ru) | Акустическая конструкция цеха кочетова | |
| RU2440470C1 (ru) | Акустическая конструкция кочетова | |
| RU2671261C1 (ru) | Комплекс для акустической защиты оператора | |
| RU2295089C1 (ru) | Звукоизолирующее ограждение | |
| RU2648102C1 (ru) | Акустически комфортное помещение | |
| RU2440469C1 (ru) | Акустическая конструкция кочетова для помещений | |
| RU2440468C1 (ru) | Акустическая конструкция | |
| RU2440467C1 (ru) | Акустически комфортное помещение | |
| RU2528362C1 (ru) | Шумопоглощающая панель кочетова | |
| RU2425931C1 (ru) | Производственное помещение с низким уровнем шума | |
| RU2490401C1 (ru) | Производственное помещение с низким уровнем шума | |
| RU141328U1 (ru) | Сейсмостойкая конструкция здания с элементами шумоглушения |