🗊Презентация Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №1Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №2Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №3Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №4Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №5Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №6Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №7Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №8Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №9Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №10Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №11Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №12Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №13Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №14Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №15Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве. Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Строительная акустика
Преподаватель
Соколов Александр
Николаевич
Описание слайда:
Строительная акустика Преподаватель Соколов Александр Николаевич

Слайд 2





6 Лекция - тезисы
Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве.
Описание слайда:
6 Лекция - тезисы Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве.

Слайд 3





Конструкция «плавающего» пола или паркет, линолеум, ламинат, ковролин
Описание слайда:
Конструкция «плавающего» пола или паркет, линолеум, ламинат, ковролин

Слайд 4


Строительная акустика. Пути повышения изоляции воздушного и ударного шума. Снижение шума в градостроительстве, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Однако при настиле линолеума с войлочной основой непосредственно на железобетонную плиту толщиной 220 мм изоляция шума нередко ухудшается на 1-3 дБ. Это связано с резонансными явлениями.
Однако при настиле линолеума с войлочной основой непосредственно на железобетонную плиту толщиной 220 мм изоляция шума нередко ухудшается на 1-3 дБ. Это связано с резонансными явлениями.
Описание слайда:
Однако при настиле линолеума с войлочной основой непосредственно на железобетонную плиту толщиной 220 мм изоляция шума нередко ухудшается на 1-3 дБ. Это связано с резонансными явлениями. Однако при настиле линолеума с войлочной основой непосредственно на железобетонную плиту толщиной 220 мм изоляция шума нередко ухудшается на 1-3 дБ. Это связано с резонансными явлениями.

Слайд 6





В многоэтажных зданиях для борьбы с ударном шумом всегда применяют прокладочный материал. С его помощью защищают стыки несущих элементов. Довольно эффективно рулонное кремнеземное волокно Supersil толщиной 6 мм. По данным НИИСФ, оно позволяет снизить индекс Lnw на 27 дБ. Волокно универсально, поскольку отличается ещё и хорошим звукопоглощением. В качестве прокладочного материала удобно использовать также синтетическую ленту «Регупол».
В многоэтажных зданиях для борьбы с ударном шумом всегда применяют прокладочный материал. С его помощью защищают стыки несущих элементов. Довольно эффективно рулонное кремнеземное волокно Supersil толщиной 6 мм. По данным НИИСФ, оно позволяет снизить индекс Lnw на 27 дБ. Волокно универсально, поскольку отличается ещё и хорошим звукопоглощением. В качестве прокладочного материала удобно использовать также синтетическую ленту «Регупол».
Описание слайда:
В многоэтажных зданиях для борьбы с ударном шумом всегда применяют прокладочный материал. С его помощью защищают стыки несущих элементов. Довольно эффективно рулонное кремнеземное волокно Supersil толщиной 6 мм. По данным НИИСФ, оно позволяет снизить индекс Lnw на 27 дБ. Волокно универсально, поскольку отличается ещё и хорошим звукопоглощением. В качестве прокладочного материала удобно использовать также синтетическую ленту «Регупол». В многоэтажных зданиях для борьбы с ударном шумом всегда применяют прокладочный материал. С его помощью защищают стыки несущих элементов. Довольно эффективно рулонное кремнеземное волокно Supersil толщиной 6 мм. По данным НИИСФ, оно позволяет снизить индекс Lnw на 27 дБ. Волокно универсально, поскольку отличается ещё и хорошим звукопоглощением. В качестве прокладочного материала удобно использовать также синтетическую ленту «Регупол».

Слайд 7





Схема сочетания двух наиболее характерных звукоизолирующих конструкций: многослойной перегородки и «плавающего» пола
Описание слайда:
Схема сочетания двух наиболее характерных звукоизолирующих конструкций: многослойной перегородки и «плавающего» пола

Слайд 8





Увеличение изоляции воздушного и ударного шума перекрытием со стороны нижерасположенного помещения
В качестве дополнительной звукоизоляции – подвесной или подшивной потолок.
Акустическая эффективность звукопоглощающих потолков определяется коэффициентом звукопоглощения α, который может изменяться в пределах от 0 до 1. Значение α = 0 означает полное отражение звука при α = 1 весь звук, попавший на данную поверхность, поглощается.
Описание слайда:
Увеличение изоляции воздушного и ударного шума перекрытием со стороны нижерасположенного помещения В качестве дополнительной звукоизоляции – подвесной или подшивной потолок. Акустическая эффективность звукопоглощающих потолков определяется коэффициентом звукопоглощения α, который может изменяться в пределах от 0 до 1. Значение α = 0 означает полное отражение звука при α = 1 весь звук, попавший на данную поверхность, поглощается.

Слайд 9





Устройство плавающего пола со стороны верхнего этажа снижает уровень ударного шума на 20 дБ.
Устройство плавающего пола со стороны верхнего этажа снижает уровень ударного шума на 20 дБ.
Практика показывает, что эффективность шумоизоляционных мероприятий «снизу» редко превышает величину 15 дБ.
Описание слайда:
Устройство плавающего пола со стороны верхнего этажа снижает уровень ударного шума на 20 дБ. Устройство плавающего пола со стороны верхнего этажа снижает уровень ударного шума на 20 дБ. Практика показывает, что эффективность шумоизоляционных мероприятий «снизу» редко превышает величину 15 дБ.

Слайд 10





При расположении на первых этажах жилых зданий шумных помещений – кафе, ресторанов или магазинов – возникает необходимость защитить вышерасположенные жилые помещения от громких звуков (воздушного шума), особенно в ночное время. Также при устройстве студии звукозаписи или любого другого помещения, где должна обеспечиваться полная тишина, межэтажное перекрытие обязательно должно быть дополнительно изолировано.
При расположении на первых этажах жилых зданий шумных помещений – кафе, ресторанов или магазинов – возникает необходимость защитить вышерасположенные жилые помещения от громких звуков (воздушного шума), особенно в ночное время. Также при устройстве студии звукозаписи или любого другого помещения, где должна обеспечиваться полная тишина, межэтажное перекрытие обязательно должно быть дополнительно изолировано.
Описание слайда:
При расположении на первых этажах жилых зданий шумных помещений – кафе, ресторанов или магазинов – возникает необходимость защитить вышерасположенные жилые помещения от громких звуков (воздушного шума), особенно в ночное время. Также при устройстве студии звукозаписи или любого другого помещения, где должна обеспечиваться полная тишина, межэтажное перекрытие обязательно должно быть дополнительно изолировано. При расположении на первых этажах жилых зданий шумных помещений – кафе, ресторанов или магазинов – возникает необходимость защитить вышерасположенные жилые помещения от громких звуков (воздушного шума), особенно в ночное время. Также при устройстве студии звукозаписи или любого другого помещения, где должна обеспечиваться полная тишина, межэтажное перекрытие обязательно должно быть дополнительно изолировано.

Слайд 11





На сегодняшний день одной из самых эффективных конструкций дополнительной звукоизоляции считается подвесной потолок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с шарнирными подвесами в сочетании с подвесным звукопоглощающим потолком, расположенным ниже.
На сегодняшний день одной из самых эффективных конструкций дополнительной звукоизоляции считается подвесной потолок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с шарнирными подвесами в сочетании с подвесным звукопоглощающим потолком, расположенным ниже.
Описание слайда:
На сегодняшний день одной из самых эффективных конструкций дополнительной звукоизоляции считается подвесной потолок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с шарнирными подвесами в сочетании с подвесным звукопоглощающим потолком, расположенным ниже. На сегодняшний день одной из самых эффективных конструкций дополнительной звукоизоляции считается подвесной потолок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с шарнирными подвесами в сочетании с подвесным звукопоглощающим потолком, расположенным ниже.

Слайд 12





Измеренный индекс изоляции воздушного шума исходной конструкцией перекрытия, представляющей собой многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, составил Rw = 48 дБ (расчётное значение Rw = 52 дБ). Согласно действующему СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между жилыми квартирами и расположенными внизу ресторанами должен быть не менее Rw = 62 дБ. Таким образом, с помощью конструкции подвесных потолков необходимо добавить не менее Rw = 14 дБ.
Измеренный индекс изоляции воздушного шума исходной конструкцией перекрытия, представляющей собой многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, составил Rw = 48 дБ (расчётное значение Rw = 52 дБ). Согласно действующему СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между жилыми квартирами и расположенными внизу ресторанами должен быть не менее Rw = 62 дБ. Таким образом, с помощью конструкции подвесных потолков необходимо добавить не менее Rw = 14 дБ.
Описание слайда:
Измеренный индекс изоляции воздушного шума исходной конструкцией перекрытия, представляющей собой многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, составил Rw = 48 дБ (расчётное значение Rw = 52 дБ). Согласно действующему СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между жилыми квартирами и расположенными внизу ресторанами должен быть не менее Rw = 62 дБ. Таким образом, с помощью конструкции подвесных потолков необходимо добавить не менее Rw = 14 дБ. Измеренный индекс изоляции воздушного шума исходной конструкцией перекрытия, представляющей собой многопустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм, составил Rw = 48 дБ (расчётное значение Rw = 52 дБ). Согласно действующему СНиП индекс изоляции воздушного шума перекрытием между жилыми квартирами и расположенными внизу ресторанами должен быть не менее Rw = 62 дБ. Таким образом, с помощью конструкции подвесных потолков необходимо добавить не менее Rw = 14 дБ.

Слайд 13





Была предложена следующая конструкция подвесных потолков
Была предложена следующая конструкция подвесных потолков
Описание слайда:
Была предложена следующая конструкция подвесных потолков Была предложена следующая конструкция подвесных потолков

Слайд 14





К плите перекрытия подвешивается подвесной потолок «Ecophon Harmony» с двумя слоями звукопоглощающей ваты «Шуманет-БМ» толщиной по 50 мм, которая помещается во внутреннее пространство между плитой перекрытия и акустическим потолком. Общая толщина звукопоглощающего потолка в таком случае составляет 170 мм, а величина снижения шума в защищаемом помещении (в зависимости от ситуации) равна 8-10 дБА.
К плите перекрытия подвешивается подвесной потолок «Ecophon Harmony» с двумя слоями звукопоглощающей ваты «Шуманет-БМ» толщиной по 50 мм, которая помещается во внутреннее пространство между плитой перекрытия и акустическим потолком. Общая толщина звукопоглощающего потолка в таком случае составляет 170 мм, а величина снижения шума в защищаемом помещении (в зависимости от ситуации) равна 8-10 дБА.
Описание слайда:
К плите перекрытия подвешивается подвесной потолок «Ecophon Harmony» с двумя слоями звукопоглощающей ваты «Шуманет-БМ» толщиной по 50 мм, которая помещается во внутреннее пространство между плитой перекрытия и акустическим потолком. Общая толщина звукопоглощающего потолка в таком случае составляет 170 мм, а величина снижения шума в защищаемом помещении (в зависимости от ситуации) равна 8-10 дБА. К плите перекрытия подвешивается подвесной потолок «Ecophon Harmony» с двумя слоями звукопоглощающей ваты «Шуманет-БМ» толщиной по 50 мм, которая помещается во внутреннее пространство между плитой перекрытия и акустическим потолком. Общая толщина звукопоглощающего потолка в таком случае составляет 170 мм, а величина снижения шума в защищаемом помещении (в зависимости от ситуации) равна 8-10 дБА.

Слайд 15





Для всех конструкций с использованием подвесного потолка из ГВЛ принципиально важными являются следующие решения:
Для всех конструкций с использованием подвесного потолка из ГВЛ принципиально важными являются следующие решения:
Наличие шарнирной конструкции подвеса каркаса ГВЛ потолка, когда крючок регулируемого подвеса «ТИГИ-Кнауф» 2 (на рис.) вставляется в отверстие в уголке 12 (на рис.) и жёстко закреплён;
Отсутствие жёстких связей каркаса и листов ГВЛ со стенами (примыкание к стенам через виброизолирующую прокладку) «Вибросил-К» 6 мм 6 (на рис.)
Описание слайда:
Для всех конструкций с использованием подвесного потолка из ГВЛ принципиально важными являются следующие решения: Для всех конструкций с использованием подвесного потолка из ГВЛ принципиально важными являются следующие решения: Наличие шарнирной конструкции подвеса каркаса ГВЛ потолка, когда крючок регулируемого подвеса «ТИГИ-Кнауф» 2 (на рис.) вставляется в отверстие в уголке 12 (на рис.) и жёстко закреплён; Отсутствие жёстких связей каркаса и листов ГВЛ со стенами (примыкание к стенам через виброизолирующую прокладку) «Вибросил-К» 6 мм 6 (на рис.)

Слайд 16





Как пример специально разработанных и готовых к установке решений можно привести натяжной потолок «Clipso» (Швейцария). Поверхность потолка имеет классически белый матовый цвет и выглядит абсолютно ровной и цельной. Не зная о наличии над головой специальной конструкции, его можно принять за идеально «выведенный» и покрашенный потолок. Благодаря наличию микроперфорации, невидимой уже с расстояния полметра, коэффициент звукопоглощения потолка «Clipso» приближается к 0.7, что обеспечивает хороший акустический эффект без ущерба для эстетики.
Как пример специально разработанных и готовых к установке решений можно привести натяжной потолок «Clipso» (Швейцария). Поверхность потолка имеет классически белый матовый цвет и выглядит абсолютно ровной и цельной. Не зная о наличии над головой специальной конструкции, его можно принять за идеально «выведенный» и покрашенный потолок. Благодаря наличию микроперфорации, невидимой уже с расстояния полметра, коэффициент звукопоглощения потолка «Clipso» приближается к 0.7, что обеспечивает хороший акустический эффект без ущерба для эстетики.
Описание слайда:
Как пример специально разработанных и готовых к установке решений можно привести натяжной потолок «Clipso» (Швейцария). Поверхность потолка имеет классически белый матовый цвет и выглядит абсолютно ровной и цельной. Не зная о наличии над головой специальной конструкции, его можно принять за идеально «выведенный» и покрашенный потолок. Благодаря наличию микроперфорации, невидимой уже с расстояния полметра, коэффициент звукопоглощения потолка «Clipso» приближается к 0.7, что обеспечивает хороший акустический эффект без ущерба для эстетики. Как пример специально разработанных и готовых к установке решений можно привести натяжной потолок «Clipso» (Швейцария). Поверхность потолка имеет классически белый матовый цвет и выглядит абсолютно ровной и цельной. Не зная о наличии над головой специальной конструкции, его можно принять за идеально «выведенный» и покрашенный потолок. Благодаря наличию микроперфорации, невидимой уже с расстояния полметра, коэффициент звукопоглощения потолка «Clipso» приближается к 0.7, что обеспечивает хороший акустический эффект без ущерба для эстетики.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию