RU185081U1 - SOUND INSULATION MATERIAL - Google Patents
SOUND INSULATION MATERIAL Download PDFInfo
- Publication number
- RU185081U1 RU185081U1 RU2017124750U RU2017124750U RU185081U1 RU 185081 U1 RU185081 U1 RU 185081U1 RU 2017124750 U RU2017124750 U RU 2017124750U RU 2017124750 U RU2017124750 U RU 2017124750U RU 185081 U1 RU185081 U1 RU 185081U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- load
- mpa
- kpa
- soundproofing material
- soundproofing
- Prior art date
Links
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 title description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 40
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 15
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims description 5
- 229920003052 natural elastomer Polymers 0.000 claims description 5
- 229920001194 natural rubber Polymers 0.000 claims description 5
- 229920003051 synthetic elastomer Polymers 0.000 claims description 5
- 238000004040 coloring Methods 0.000 claims description 3
- 229910021532 Calcite Inorganic materials 0.000 claims description 2
- TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L barium sulfate Chemical compound [Ba+2].[O-]S([O-])(=O)=O TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 229910052601 baryte Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010428 baryte Substances 0.000 claims description 2
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 claims description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L sulfate group Chemical group S(=O)(=O)([O-])[O-] QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 2
- 244000043261 Hevea brasiliensis Species 0.000 claims 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract description 6
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 abstract 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 6
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 6
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 6
- -1 BBK Polymers 0.000 description 4
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 4
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 3
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 3
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 3
- 239000005061 synthetic rubber Substances 0.000 description 3
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 2
- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 2
- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 1
- 239000012814 acoustic material Substances 0.000 description 1
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 1
- 229920005549 butyl rubber Polymers 0.000 description 1
- 125000005587 carbonate group Chemical group 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 229920003049 isoprene rubber Polymers 0.000 description 1
- NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N kaolin Chemical compound O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052622 kaolinite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229960003511 macrogol Drugs 0.000 description 1
- 239000012764 mineral filler Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 description 1
- 229920002857 polybutadiene Polymers 0.000 description 1
- 229920005597 polymer membrane Polymers 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 1
- 238000010057 rubber processing Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/62—Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
- E04B1/74—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
- E04B1/82—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B1/00—Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
- E04B1/62—Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
- E04B1/74—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
- E04B1/82—Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection; Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
- E04B1/84—Sound-absorbing elements
- E04B1/8409—Sound-absorbing elements sheet-shaped
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10K—SOUND-PRODUCING DEVICES; METHODS OR DEVICES FOR PROTECTING AGAINST, OR FOR DAMPING, NOISE OR OTHER ACOUSTIC WAVES IN GENERAL; ACOUSTICS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G10K11/00—Methods or devices for transmitting, conducting or directing sound in general; Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
- G10K11/16—Methods or devices for protecting against, or for damping, noise or other acoustic waves in general
- G10K11/162—Selection of materials
- G10K11/165—Particles in a matrix
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Building Environments (AREA)
Abstract
Предлагаемая полезная модель относится к строительству и может быть использована преимущественно в качестве основного звукоизолирующего слоя при устройстве любых ограждающих конструкций, разделяющих помещения, к которым предъявляют повышенные требования в отношении звукоизоляции, техническим результатом является создание относительно тонкого, от 1,5 до 20 мм, звукоизоляционного материала, имеющего физико-механические характеристики, определяющие его звукоизолирующие качества, сравнимые с указанными выше характеристиками свинца и не имеющего недостатков свинца - высокой стоимости и экологической опасности, поставленный результат достигается выполнением звукоизоляционного материала, содержащего наполнители и связующие компоненты, толщиной от 1,5 до 20 мм и плотностью от 1200 до 12000 кг/м3, имеющего показатели сдвига от 2 до 10 мм при нагрузке 300Н и от 4 до 25 мм при нагрузке 500Н; динамического модуля упругости 0,04-1,3 мПа при нагрузке 2 кПа и 0,1-3,0 мПа при нагрузке 5 кПа; относительной деформации 0,0-0,07 мПа при нагрузке 2 кПа и 0,0-0,1 мПа при нагрузке 5 кПа.The proposed utility model relates to construction and can be used mainly as the main sound-insulating layer for any enclosing structures separating rooms that are subject to increased requirements for sound insulation, the technical result is the creation of a relatively thin, from 1.5 to 20 mm, soundproof material having physical and mechanical characteristics that determine its sound insulating qualities, comparable with the above characteristics of lead and n without lead deficiencies - high cost and environmental hazard, the result is achieved by the implementation of soundproofing material containing fillers and binders, with a thickness of 1.5 to 20 mm and a density of 1200 to 12000 kg / m 3 , having a shear rate of 2 to 10 mm at a load of 300 N and from 4 to 25 mm at a load of 500 N; dynamic elastic modulus 0.04-1.3 MPa at a load of 2 kPa and 0.1-3.0 MPa at a load of 5 kPa; relative strain of 0.0-0.07 MPa at a load of 2 kPa and 0.0-0.1 MPa at a load of 5 kPa.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к строительству и может быть использована преимущественно в качестве основного звукоизолирующего слоя при устройстве любых ограждающих конструкций, разделяющих помещения, к которым предъявляют повышенные требования в отношении звукоизоляции (жилые помещения, детские сады и ясли, офисы, гостиничные номера, специальные помещения, переговорные, домашние кинотеатры т.п.).The proposed utility model relates to construction and can be used mainly as the main sound-insulating layer for any enclosing structures separating rooms that are subject to increased sound insulation requirements (residential premises, kindergartens and nurseries, offices, hotel rooms, special rooms, meeting rooms, home theaters, etc.).
Предлагаемое техническое решение можно использовать в автомобилестроении, судостроении, вагоностроении и т.д. для тех же целей.The proposed technical solution can be used in the automotive industry, shipbuilding, carriage building, etc. for the same purpose.
Известно, что в настоящее время в строительстве при необходимости обеспечения высокой звукоизоляции ограждающих конструкций зданий, например, перегородок, межквартирных стен, перекрытий и т.п. для выполнения условия об относительно небольшом их весе, широкое распространения получили дополнительные звукоизолирующие облицовки.It is known that at present in construction, if it is necessary to provide high sound insulation of building envelopes, for example, partitions, interroom walls, ceilings, etc. To fulfill the conditions of their relatively low weight, additional soundproof claddings were widely used.
Однако, как показывают результаты многочисленных лабораторных и натурных испытаний, звукоизолирующая эффективность таких облицовок во многих случаях не удовлетворяет современным требованиям, которые предъявляют к звукоизоляции многих видов помещений.However, as the results of numerous laboratory and field tests show, the soundproofing effectiveness of such claddings in many cases does not meet modern requirements that impose soundproofing on many types of premises.
Акустические материалы делят на звукоизолирующие, звукопоглощающие, виброизолирующие и вибропоглощающие. Наибольший эффект снижения шума обеспечивают звукоизолирующие материалы. Они составляют основу дополнительных звукоизолирующих облицовок.Acoustic materials are divided into soundproofing, sound-absorbing, vibration-absorbing and vibration-absorbing. The greatest effect of noise reduction is provided by soundproof materials. They form the basis of additional soundproof cladding.
Требования к звукоизолирующим материалам таких конструкций определяются акустическими свойствами твердой тонкой пластины (далее «преграда») в воздухе.The requirements for soundproofing materials of such structures are determined by the acoustic properties of a thin solid plate (hereinafter “obstruction”) in the air.
Из уровня техники известно, что:It is known from the prior art that:
1) В диапазоне частот на октаву выше первой резонансной частоты и на октаву ниже критической частоты звукоизоляция преграды определяется законом массы и рассчитывается по формуле:1) In the frequency range an octave above the first resonant frequency and an octave below the critical frequency, the soundproofing of an obstacle is determined by the law of mass and is calculated by the formula:
R=20 lg m⋅f - 47,5 (дб)R = 20 log m⋅f - 47.5 (dB)
Где m=ρ⋅s - поверхностная масса преграды в кг/м2, f - частота звука в гц, ρ - плотность материала преграды в кг/м3, s - толщина преграды в м.Where m = ρ⋅s is the surface mass of the barrier in kg / m 2 , f is the frequency of sound in Hz, ρ is the density of the material of the barrier in kg / m 3 , s is the thickness of the barrier in m.
Как видно из формулы, единственное свойство преграды толщиной s и плотностью ρ, обеспечивающее звукоизоляцию, это ее поверхностная масса m.As can be seen from the formula, the only property of an obstacle of thickness s and density ρ that provides sound insulation is its surface mass m.
2) На частотах на октаву ниже критической частоты и выше нее звукоизоляция преграды зависит от многих факторов, главными из которых являются коэффициент внутренних потерь η (безразмерная величина) и динамический модуль упругости материала преграды Е (обычно измеряется в мПа).2) At frequencies an octave below the critical frequency and above it, the soundproofing of the obstruction depends on many factors, the main of which are the internal loss coefficient η (dimensionless quantity) and the dynamic modulus of elasticity of the obstruction material E (usually measured in MPa).
Исходя из вышеизложенного, звукоизолирующие материалы преграды главным образом характеризуются четырьмя параметрами: толщиной s, плотностью ρ, динамическим модулем упругости Е и коэффициентом внутренних потерь η.Based on the foregoing, soundproofing barrier materials are mainly characterized by four parameters: thickness s, density ρ, dynamic elastic modulus E and internal loss coefficient η.
Причем звукоизоляция преграды тем больше, чем больше плотность материала ρ и его толщина s, т.е. чем больше поверхностная масса преграды m=ρ⋅s.Moreover, the soundproofing of the barrier is the greater, the greater the density of the material ρ and its thickness s, i.e. the greater the surface mass of the barrier m = ρ⋅s.
Также звукоизоляция преграды тем больше, чем больше коэффициент потерь η.Also, the soundproofing of an obstacle is greater, the greater the loss coefficient η.
Известно, что даже тонкий слой, толщиной 5-10 мм, выполненный из листового свинца, резко повышает звукоизолирующую способность ограждающих конструкций. Но свинец является дорогим и экологически небезопасным материалом. Поэтому его применение в качестве звукоизоляции ограничено уникальными и специальными помещениями, главным образом, военного назначения.It is known that even a thin layer, 5-10 mm thick, made of sheet lead, sharply increases the sound-insulating ability of building envelopes. But lead is an expensive and environmentally unsafe material. Therefore, its use as sound insulation is limited to unique and special rooms, mainly for military purposes.
Свинец обладает совокупностью следующих из указанных выше характеристик:Lead has a combination of the following characteristics:
- плотность ρ=11400 (кг/м3)- density ρ = 11400 (kg / m 3 )
- динамический модуль упругости (при нагрузке 5 кПа) Е=0,36 мПа;- dynamic modulus of elasticity (at a load of 5 kPa) E = 0.36 MPa;
- коэффициент потерь η=0,15- loss coefficient η = 0.15
В настоящее время заявителю не известны материалы, предназначенные для звукоизоляции и одновременно обладающие свойствами, подобными свойствам свинца.Currently, the applicant does not know materials intended for sound insulation and at the same time possessing properties similar to those of lead.
Техническим результатом полезной модели является создание относительно тонкого, от 1,5 до 20 мм, звукоизоляционного материала, имеющего физико-механические характеристики, определяющие его звукоизолирующие качества, сравнимые с указанными выше характеристиками свинца и не имеющего недостатков свинца - высокой стоимости и экологической опасности.The technical result of the utility model is the creation of a relatively thin, from 1.5 to 20 mm, soundproofing material having physical and mechanical characteristics that determine its sound insulating qualities, comparable with the above characteristics of lead and without the disadvantages of lead - high cost and environmental hazard.
Звукоизоляционный материал представляет собой очень тяжелую, по сравнению с обычно используемыми звукоизоляционными материалами, вязко-эластичную полимерную мембрану, обладающую следующими физико-механическими характеристиками:Soundproofing material is a very heavy, in comparison with commonly used soundproofing materials, visco-elastic polymer membrane with the following physical and mechanical characteristics:
Заявленный технический результат, а именно создание материала с указанными физико-механическими характеристиками, определяющими его звукоизоляционные свойства, достигается тем, что звукоизоляционный материал обладает очень высокой плотностью при относительно малой толщине, значительным коэффициентом потерь, относительно низким динамическим модулем упругости и представляет собой сложную полимерную композицию натуральных и синтетических каучуков с наполнителями из тяжелых минералов класса сульфатов или карбонатов, или их смесей.The claimed technical result, namely the creation of a material with the indicated physical and mechanical characteristics that determine its soundproofing properties, is achieved by the fact that the soundproofing material has a very high density with a relatively small thickness, a significant loss coefficient, a relatively low dynamic modulus of elasticity and is a complex polymer composition natural and synthetic rubbers with fillers from heavy minerals of the class of sulfates or carbonates, or mixtures thereof.
Заявленный технический результат, касающийся экологической безопасности, достигается за счет использования в материале экологически безопасных компонентов.The claimed technical result regarding environmental safety is achieved through the use of environmentally friendly components in the material.
Звукоизоляционный материал состоит, в самом общем описании, из наполнителей, преимущественно обеспечивающих основные звукоизолирующие свойства и связующих компонентов, также выполняющих роль звукоизоляции. В состав также могут входить умягчители, придающие материалу пластичные свойства, и красящие пигменты.Soundproofing material consists, in the most general description, of fillers, mainly providing the basic soundproofing properties and binders, also playing the role of soundproofing. The composition may also include softeners, giving the material plastic properties, and coloring pigments.
В качестве связующего компонента используют преимущественно полимерную композицию натуральных или синтетических каучуков, или их смесей. В частности, но, не ограничиваясь, могут быть использованы различные модификации бутилкаучуков типа ББК, бутадиеновых каучуков типа СКД, изопреновый каучук СКИ-3 или их смеси.The binder component used is mainly a polymer composition of natural or synthetic rubbers, or mixtures thereof. In particular, but not limited to, various modifications of butyl rubbers such as BBK, butadiene rubbers such as SKD, SKI-3 isoprene rubber or mixtures thereof can be used.
В качестве тяжелых минеральных наполнителей могут быть использованы тяжелые минералы из группы сульфатов, в частности, но, не ограничиваясь, барит твердостью 3-3.5 и плотностью 4-4.7, мел органического происхождения, каолинит, тяжелые минералы из группы карбонатов, в частности, но, не ограничиваясь, кальцит, или их смеси.As heavy mineral fillers, heavy minerals from the sulfate group can be used, in particular, but not limited to barite with a hardness of 3-3.5 and a density of 4-4.7, chalk of organic origin, kaolinite, heavy minerals from the carbonate group, in particular, but, not limited to calcite, or mixtures thereof.
В качестве умягчителей могут быть использованы различные модификации нефтяных масел-пластификаторов, в частности, но, не ограничиваясь, ПН-6, различные модификации нефтяных индустриальных легированных масел, основой для производства которых выступают сернистые и малосернистые сорта нефти, в частности, но, не ограничиваясь, И-40.As softeners, various modifications of petroleum plasticizer oils can be used, in particular, but not limited to, PN-6, various modifications of industrial petroleum alloyed oils, the basis for the production of which are sulfur and low sulfur grades of oil, in particular, but not limited to , I-40.
В качестве важнейших составных частей полимерной композиций могут быть использованы различные модификации низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ), в частности, но не ограничиваясь, НМПЭ-2, различные модификации жидкого хлорпарафина, в частности, но не ограничиваясь ХП, различные модификации жидких или вязко-жидких полимеров этиленгликоля, в частности, но не ограничиваясь, макрогол (полиэтиленгликоль ПЭГ).As the most important components of the polymer compositions, various modifications of low molecular weight polyethylene (NMPE) can be used, in particular, but not limited to, NMPE-2, various modifications of liquid chloroparaffin, in particular, but not limited to CP, various modifications of liquid or viscous-liquid polymers ethylene glycol, in particular, but not limited to, macrogol (polyethylene glycol PEG).
Для придания цвета звукоизоляционному материалу в смесь добавляют специальные красящие пигменты, в том числе органического происхождения, в частности, но не ограничиваясь, Ж-83.To give color to the soundproofing material, special coloring pigments, including those of organic origin, in particular, but not limited to, Zh-83, are added to the mixture.
Состав компонентов звукоизоляционного материала в частности, но, не ограничиваясь, может быть следующим:The composition of the components of the soundproofing material in particular, but not limited to, may be as follows:
В вариантном исполнении звукоизоляционный материал может быть дополнен клеем, нетканым материалом, вспененным полиэтиленом, войлоком, алюминиевой фольгой и т.п.In the embodiment, the soundproofing material can be supplemented with glue, non-woven material, foamed polyethylene, felt, aluminum foil, etc.
Производство звукоизоляционного материала осуществляют следующим образом.The production of soundproofing material is as follows.
Все компоненты материала смешивают на резинообрабатывающих вальцах, предназначенных для переработки резиновых смесей на основе натуральных и синтетических каучуков в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.All components of the material are mixed on rubber-processing rollers designed for processing rubber compounds based on natural and synthetic rubbers in rooms with artificially controlled climatic conditions.
Смесь компонентов, обрабатываемую на вальцах силами трения, затягивают в зазор между валками, вращающимися навстречу друг другу. Вследствие разности круговых скоростей рабочих поверхностей валков смесь компонентов в зазоре подвергается деформациям сдвига, в результате чего происходит ее переработка: смешение, размягчение, пластификация, подогревание.The mixture of components processed on the rollers by friction forces is pulled into the gap between the rollers rotating towards each other. Due to the difference in the circular velocities of the working surfaces of the rolls, the mixture of components in the gap undergoes shear deformations, as a result of which it is processed: mixing, softening, plasticization, heating.
Расстояние между валками регулируемое, вследствие чего возможно изменять толщину материала от 1,5 мм до 20 мм.The distance between the rolls is adjustable, as a result of which it is possible to change the thickness of the material from 1.5 mm to 20 mm.
После смешения компонентов лист материала вытягивают на прилегающий к вальцам технический стол, где его подрезают и нарезают по шаблону заданного размера.After mixing the components, a sheet of material is pulled onto a technical table adjacent to the rollers, where it is cut and cut according to a template of a given size.
В вариантном исполнении для дополнительной прочности и/или звукопоглощающих свойств материал подвергают дополнительной обработке: с одной стороны, на него наносят слой клея из расчета 300 г на 3 м2, накладывают слой нетканого материала типа Спанбонд (или вспененный полиэтилен, или войлок, или алюминиевая фольга и т.п.) и прикатывают по специальной технологии.In an embodiment, for additional strength and / or sound-absorbing properties, the material is subjected to additional processing: on the one hand, an adhesive layer of 300 g per 3 m 2 is applied to it, a layer of non-woven material of the Spanbond type is applied (either foamed polyethylene, or felt, or aluminum foil, etc.) and rolled by special technology.
Звукоизоляционный материал помещают в сушильную камеру на определенное время.Sound insulation material is placed in the drying chamber for a certain time.
Затем звукоизоляционный материал располагают на техническом столе, и, для предотвращения склеивания (слипания) материала, накрывают силиконизированной бумагой/пленкой.Then, the soundproofing material is placed on the technical table, and, to prevent the material from sticking (sticking together), cover with silicone paper / film.
Готовый материал упаковывают в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя.Finished material is packaged in accordance with the specifications of the manufacturer.
Claims (8)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017124750U RU185081U1 (en) | 2017-07-12 | 2017-07-12 | SOUND INSULATION MATERIAL |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017124750U RU185081U1 (en) | 2017-07-12 | 2017-07-12 | SOUND INSULATION MATERIAL |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU185081U1 true RU185081U1 (en) | 2018-11-21 |
Family
ID=64558097
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017124750U RU185081U1 (en) | 2017-07-12 | 2017-07-12 | SOUND INSULATION MATERIAL |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU185081U1 (en) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3219339C1 (en) * | 1982-05-22 | 1983-02-03 | Metzeler Schaum Gmbh, 8940 Memmingen | Flat element for airborne sound absorption |
RU2265251C2 (en) * | 2003-08-11 | 2005-11-27 | Закрытое акционерное общество "Тэкникал консалтинг" | Multilayer noise-absorbing panel |
RU127781U1 (en) * | 2012-11-09 | 2013-05-10 | Дмитрий Владимирович Савкин | MULTI-LAYER SOUND-INSULATING PANEL (OPTIONS) |
RU2584530C2 (en) * | 2010-12-16 | 2016-05-20 | Аутонойм Менеджмент Аг | Damping material with connected layer |
-
2017
- 2017-07-12 RU RU2017124750U patent/RU185081U1/en active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3219339C1 (en) * | 1982-05-22 | 1983-02-03 | Metzeler Schaum Gmbh, 8940 Memmingen | Flat element for airborne sound absorption |
RU2265251C2 (en) * | 2003-08-11 | 2005-11-27 | Закрытое акционерное общество "Тэкникал консалтинг" | Multilayer noise-absorbing panel |
RU2584530C2 (en) * | 2010-12-16 | 2016-05-20 | Аутонойм Менеджмент Аг | Damping material with connected layer |
RU127781U1 (en) * | 2012-11-09 | 2013-05-10 | Дмитрий Владимирович Савкин | MULTI-LAYER SOUND-INSULATING PANEL (OPTIONS) |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR102693474B1 (en) | Method for manufacturing high acoustic transmission grade gypsum board and gypsum board manufactured by said method | |
CA2741940A1 (en) | Acoustical sound proofing materials and methods of making the same | |
WO2016089651A1 (en) | Sound damping system | |
EP1408075A1 (en) | Vibration damping material composition | |
RU2645558C2 (en) | Composite fibrous panel | |
JP2009132078A (en) | Non-combustible board and manufacturing method of the same | |
RU185081U1 (en) | SOUND INSULATION MATERIAL | |
António et al. | Impact sound transmission provided by concrete layers incorporating cork granules | |
JPH10264293A (en) | Soundproofing material | |
EP3908719A1 (en) | Panel suitable for assembling a floor covering | |
CN203580250U (en) | Vibration absorption and sound insulation board having fire preventing, waterproofing and corrosion resisting properties | |
US20210115603A1 (en) | Textile structure based on glass fibers for acoustic ceiling or acoustic wall panel | |
RU2326142C1 (en) | Vibration noise-attenuating sheet material | |
RU2368630C1 (en) | Vibronoise-absorbing sheet material | |
EP4399089A1 (en) | Acoustical building panel and surface covering systems utilizing the same | |
AU2016218948B2 (en) | A sheet material with a cellular structure and/or a process for producing same | |
CN102767245B (en) | Sound attenuation building material and system | |
RU137286U1 (en) | LAMINATED SOUND INSULATING MATERIAL | |
RU2046113C1 (en) | Mass for composition material preparing | |
RU2542293C2 (en) | Sealing mastic | |
US20220251828A1 (en) | Constrained layer floor and wall damping systems using high-density reinforced cement panels | |
GB513580A (en) | Sound-regulating and sound-insulating wall or ceiling construction | |
GB1574006A (en) | Articles comprising intermingled paper strips | |
JP2675440B2 (en) | Method for manufacturing flame-retardant sound-absorbing paperboard | |
Autratová et al. | Effect of acoustic pads' different dynamic stiffness on the reduction of impact sound level |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
TE9K | Change of address for correspondence (utility model) |
Effective date: 20200806 |