Изобретение относитс к строительной техш1ке и может быть использовано в строительстве при возведении промьпиленных зда1тй,и сооружений с повышенными источниками шума. Известна звукопоглощающа панель, включающа каркас в виде контурной рамы, в которЬтй оболочка (стеклоткань) и мембра.на из стеклоткани соединены между собой, а каркас помещен между последними с обеспечением их предваритетиного нат жени . Каркас при этом выполн етс из П-юбраэных элементов fl Недостатками данной конструкции вл ютс то, что более чем вдвое затрачивают стеклоткани на каждую панель независимо от того, применен рыхлый или жесткий звукопогломающий материал. Кро ме того, сильное нат жение стеклоткани .ведет к снижению эффективности шумопоглощени панели в области высоких частот . Недостатком также вл етс больша металлоемкость панели. Наиболее близкой к изобретению вл етс звукопоглощающа панель, включающа каркас в виде, контурной рамы, звукопоглощающий материал и звукопроницаемый экран из стеклоткани, отделенный воздушным зазором от звукопоглощающего материала и закрепленный на рещетке с конгруэнтными чейками. Стеклоткань работает как мембрана, обес печивающа дополнительйое звукопоглс цение в области HtoKHx частот, а .рещетка, образующа вместе со звукопоглощающим материалом кессоны, обеспечивает звукопоглощение р области низких частот 2.-/ Однако при тфименении рыхлого звукопоглощающего материала (ЭПМ) требуетс дополнительна стеклоткань или стеклорогожка , при. не всегда удаетс избежать прогиба звукопоглоаюющего материала либо .применение просечно-выт ж ной оетки, что ведет к снижению эффективности звукопоглощени панели в области средних частот, несколько поеыща ее на высоких. Целью изобретени вл етс упрощение конструкции панели и увеличерие звукопоглощето в области высбккх и средних частот. Дл достижени этой дели в звукопоглотающей панели, включающей каркас в виде контурной рамы, звукопоглощающий материал и звукопроницаемый экра, из стеклоткани отделенный воздушным зазором от звукопоглощающего .материала и закрепленный на рещетке с конгруэнтными чейками, решетка образовата взаимно пересекающими струнами, закрепленными на каркасе с возможностью нат жеНи , причем экран выполнен с карманами дл пропуска струн. На фиг. 1 изображена панель, поперечныйразрез; на фиг. 2 - то же с пропущенными через карманы экрана струнами, общий вид. При применении панели на потолке с ребристыми плитами шш не|1осредственHD непроходнь1х подвесных потолках со стороны потолка звукопоглощающий материал покрываетс отражателем (асбокартон , алюминиева фольга и т.д.). При применении очень рыхлого звукопоглощающего-материала его прикрывают со стоРОНЫ струн стек орогхэжкой. Шумопоглощающа панель состоит из каркаса 1, звукопоглс цающего материала 2, стеклоткани 3 и, размещеннь;х между стеклотканью и звукопоглощающим материалом , взаимно пересекающихс с определенным щагом струн 4, образующих конгруэнтные чейки 5. Дл шт жени струн служат гайки 6. Один р д струн пропускаетс через сплошные .карманы 7, другой р д - через прерывистые 8. Стеклоткань нат гиваетс к крепитс к каркасу 1 по кра м 9 путем приклейки клеем ПВА, поливйнилацетатной эмульсией и т.д. Каркас может- быть выполнен как вз металлич ских, так и дерев нньтх реек, струны диаметром 4-6 мм, а.расстс ние между ними решаетс в к&катл отдельном случае, чаще всего оно беретс равным 20О - 500 мм. Вместо карманов можно приклеивать стеклоткань к струнш... Шумопоглощающа панель работает следующим образом. Под действием падающей звуковой волны мембрана вместе со струнами пртсодит в колебательное движение, что вызывает nornouewie в области низких и частично средних частот. Кроме того, колебани отдельных частей метлбраны, ограниченных карманами, усиливает шума поглощение в области высоких частот, помимо поглощени , даваемого звуксжюглошающкм . Резонансные полости, наход щиес за стеклотканью и образоватше пересекающимис струнами, также усиливают звукопоглоще(ше в области высоких частот , а благодар , что эти полости, сообщаютс между собой, происходит поThe invention relates to construction technology and can be used in construction in the construction of industrial buildings and structures with increased noise sources. A sound-absorbing panel is known, comprising a skeleton in the form of a contour frame, a shell (fiberglass) and a membrane made of fiberglass, and the skeleton is placed between the latter and ensuring their pretension. The frame is made of P-jubilee fl elements. The disadvantages of this design are that more than twice the fiberglass is spent on each panel, regardless of whether loose or hard sound-absorbing material is used. In addition, the high tension of glass fiber will lead to a decrease in the efficiency of panel noise absorption in the high frequency range. The disadvantage is also a large metal intensity of the panel. Closest to the invention is a sound-absorbing panel comprising a frame in the form of a contour frame, sound-absorbing material and a sound-permeable screen made of fiberglass, separated by an air gap from the sound-absorbing material and mounted on a congruent cell grid. Fiberglass works like a membrane, providing additional sound absorption in the HtoKHx frequency range, and a grating, forming caissons together with the sound absorbing material, provides sound absorption in the low frequency region 2 .- / at it is not always possible to avoid deflection of the sound absorbing material or the use of an expanded wire, which leads to a decrease in the efficiency of the sound absorption panel in the mid-frequency region, somewhat higher than it. The aim of the invention is to simplify the design of the panel and increase the sound absorption in the region of high and medium frequencies. To achieve this, the sound-absorbing panel, which includes a frame in the form of a contour frame, a sound-absorbing material and a sound-permeable screen, made of fiberglass cloth separated by an air gap from the sound-absorbing material and fixed on a grid with congruent cells, is formed by mutually intersecting strings attached to the frame with a congruent cell, the grid is formed by mutually intersecting strings attached to the frame with congruent cells, the grid is formed by mutually intersecting strings attached to the frame with congruent cells, the grid is formed by mutually intersecting strings attached to the frame with congruent cells, the grid is formed by mutually intersecting strings attached to the frame with congruent cells, the grid is formed by mutually intersecting strings attached to the frame with congruent cells; No, and the screen is made with pockets for the passage of strings. FIG. 1 shows a panel transverse section; in fig. 2 - the same with the strings passed through the pockets of the screen, general view. When using a panel on a ceiling with ribbed plates of a non-transparent HD ceilings on the ceiling side, the sound-absorbing material is covered with a reflector (asbestos board, aluminum foil, etc.). When using a very loose sound-absorbing material, it is covered from the side of the strings by a stack of orogkhezhkoy. The sound absorbing panel consists of frame 1, sound absorbing material 2, fiberglass 3 and placed between the fiberglass and sound absorbing material intersecting with a certain string of strings 4, forming congruent cells 5. Nuts of one string are used. One row of strings it is passed through solid pockets 7, another row through intermittent 8. Fiberglass is tied to attached to frame 1 along edges 9 by gluing with PVA glue, polyvinyl acetate emulsion, etc. The skeleton can be made both on metal and wooden rails, strings with a diameter of 4-6 mm, and the distance between them is solved in a separate case, usually it is taken equal to 20O - 500 mm. Instead of pockets, you can glue fiberglass to the string ... Noise-absorbing panel works as follows. Under the action of an incident sound wave, the membrane, together with the strings, is pushed into an oscillatory motion, which causes a nornouewie in the region of low and partially mid frequencies. In addition, the oscillation of the individual parts of the metal-branded, bounded pockets, enhances noise absorption in the high-frequency region, in addition to the absorption given by the sound-clogging. Resonant cavities located behind fiberglass and formed by intersecting strings also enhance sound absorption (higher in the high-frequency region, and because these cavities communicate with each other, there is