Теоретическое обоснование акустических полостей в конструкции деревянных плит : научное издание

Описание

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2025

Идентификатор DOI: 10.21266/2079-4304.2025.255.390-402

Ключевые слова: sound reflection, sound insulation, wooden panel construction, Acoustic cavity, sound energy, отражение звука, шумоизоляция, конструкция деревянной панели, акустическая полость, звуковая энергия

Аннотация: В работе представлено исследование проектирования акустических характеристик звукоизоляционной деревянной панели. Растущая потребность в эффективных стратегиях контроля шума в различных областях применения, таких как деревянное домостроение, привела к разработке инновационных звукоизоляционных материалов. В этом исследовании изучаеПоказать полностьются включение звукопоглощающих элементов в деревянные панели для повышения их звукоизоляционных свойств. В основе теоретического обоснования применения акустических полостей лежит принцип акустических резонаторов. При наличии объемных полостей в конструкции возникает возможность создания резонансных явлений, которые могут существенно влиять на уровень звукового давления и демпфирование звуковых волн. Резонирование, возникающее на определённых частотах, способствует снижению интенсивности звука, что позволяет улучшить акустические характеристики готовой конструкции. В процессе проектирования учитывается выбор звукопоглощающих элементов и их интеграция в конструкцию деревянных панелей. Различные звукопоглощающие материалы, такие как пористые поглотители, микроперфорированные панели и резонансные полости, оцениваются с точки зрения их коэффициентов звукопоглощения. Оптимальная конфигурация определяется посредством моделирования и экспериментальных измерений с использованием стандартизированных методов, определенных в ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций». Методика изготовления предполагает интеграцию звукопоглощающих элементов в конструкцию деревянной панели при сохранении ее структурной целостности. Разработанная звукоизоляционная деревянная панель предлагает универсальное решение для снижения шума, открывая новые возможности в проектах деревянного домостроения. Применение новых видов древесных плит позволит значительно улучшить технологию строительства и повысить уровень акустического комфорта. Для изучения снижения звукового давления использовались специальные шумоизоляционные древесные панели с внутренними конструктивными элементами в виде параболических полостей, которые способствуют поглощению звука. В данном исследовании изучается внедрение элементов поглощения звука в деревянные панели для улучшения их шумозащитных свойств. Путем внедрения параболических выемок (или "звуковых карманов") в деревянную панель можно значительно улучшить её звукоизоляционные свойства. Данные конструктивные элементы, выполненные методом фрезерования, способствуют поглощению звука и снижению звукопроводимости панели. Параболические выемки отражают, поглощают и рассеивают звуковые волны, уменьшая переход звука через материал, что способствует снижению уровня шума и улучшению акустического комфорта в помещении, где установлена данная панель. The paper presents a study of the design of acoustic characteristics of a soundproof wooden panel. The growing need for effective noise control strategies in various applications, such as wooden house construction, has led to the development of innovative sound insulation materials. This study examines the incorporation of sound- absorbing elements into wooden panels to enhance their sound insulation properties. The theoretical basis for the use of acoustic cavities is based on the principle of acoustic resonators. In the presence of volumetric cavities in the structure, it becomes possible to create resonant phenomena that can significantly affect the sound pressure level and damping of sound waves. Resonation occurring at certain frequencies helps to reduce the intensity of sound, which improves the acoustic characteristics of the finished structure. The design process takes into account the choice of sound-absorbing elements and their integration into the construction of wooden panels. Various sound-absorbing materials such as porous absorbers, microperforated panels and resonant cavities are evaluated in terms of their sound absorption coefficients. The optimal configuration is determined by modeling and experimental measurements using standardized methods defined in GOST 27296-2012 «Buildings and structures. Methods for measuring the sound insulation of enclosing structures». The manufacturing technique involves the integration of sound-absorbing elements into the construction of a wooden panel while maintaining its structural integrity. The developed soundproof wooden panel offers a universal solution for noise reduction, opening up new opportunities in wooden house construction projects. The use of new types of wood slabs will significantly improve the construction technology and the level of acoustic comfort. To study the reduction of sound pressure, special sound-insulating wood panels with internal structural elements in the form of parabolic cavities that contribute to sound absorption were used. This study examines the introduction of sound absorption elements into wooden panels to improve their noise protection properties. By introducing parabolic recesses (or «sound pockets») into a wooden panel, its sound insulation properties can be significantly improved. These structural elements, made by milling, contribute to sound absorption and reduce the sound conductivity of the panel. Parabolic recesses reflect, absorb and disperse sound waves, reducing the transition of sound through the material, which helps to reduce noise levels and improve acoustic comfort in the room where this panel is installed.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии

Выпуск журнала: 255

Номера страниц: 390-402

ISSN журнала: 20794304

Место издания: Санкт-Петербург

Издатель: Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова

Персоны

  • Мохирев А.П. (Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета)
  • Храмов И.В. (Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета)
  • Гузоватова А.Д. (Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета)

Вхождение в базы данных