[发明专利]消声室管线隔声结构在审
申请号: | 201410733397.5 | 申请日: | 2014-12-05 |
公开(公告)号: | CN105720529A | 公开(公告)日: | 2016-06-29 |
发明(设计)人: | 宋继萍 | 申请(专利权)人: | 宋继萍 |
主分类号: | H02G3/04 | 分类号: | H02G3/04;E04B1/84 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 361008 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 消声室 管线 结构 | ||
技术领域
本发明涉及一种隔声结构,尤其是在消声室的线缆管线进行有效隔声的消声室管线隔声结构。
背景技术
消声室包括全消声室及半消声室,消声室不仅是声学测试的一个特殊实验室,而且是测试系统的重要组成部分,实际上它也是声学测试设备之一,其声学性能指标直接影响测试的精度。消声室的关键技术及主要技术指标是高隔声量,使消声室内达到低噪声环境,消声室内本底噪声值越低,测试效果越好。
在消声室建设工程中,如何对消声室隔声结构中预留的安装控制线缆的管线进行有效隔声,对整个工程的隔声效果至关重要。随着测试样品的多样化,测试的声级要求越来越低。一般来说,消声室的背景噪声如果低于测试样品声级10dB(A)以下,对测试结果的影响就不大,消声室的背景噪声如果低于测试样品声级的15dB(A)以下,对测试结果基本上无影响。由于消声室周围环境的噪声是不可避免的,如果消声室要求达到60dB(A)的隔声量,在消声室围护结构的隔声量满足要求的情况下,只要缝隙孔洞达到围护结构面积的百万份之一就不能达到隔声标准。而管线口内有控制、动力线缆穿越,结构复杂,又要考虑在今后消声室测试设备调换时将管线口隔声结构拆卸安装而不妨碍其隔声。
《消声室和半消声室技术规范》8施工与质量控制8.5尖劈体及隔声构造安装8.5.13对墙体进行贯穿孔施工时,轻质墙体必需对墙体断面进行封闭处理。贯穿硬质管线与墙体不得有任何硬连接,其间隙用吸声材料填充封闭。必要时需做消声或声闸处理。
目前,消声室管线的隔声是制约消声室背景噪声降低的主要因素。目前或是使用柔性吸、隔声材料封堵,隔声效果都不理想,制约了消声室隔声量的提高。
发明内容
本发明提供一种消声室的管线隔声结构,能够有效地阻隔外界噪声往室内传播,隔声量远高于目前消声室的管线隔声方法,而且具有可拆卸再安装功能,设置简单。
本发明所采用的技术方案:一种消声室管线隔声结构,由管线穿管、穿管封口、隔振构件、吸声材料、柔性隔声毡、空调泥胶、强力抱箍组成。二个管线穿管分别穿越消声室内隔声结构、外隔声结构,线缆穿过管线穿管进入消声室内;管线穿管与隔声结构之间留有缝隙,隔振构件安装在隔声结构与管线穿管之间,穿管封口安装在管线穿管外端,穿管封口内侧与管线穿管外侧有螺纹配合;柔性隔声毡垂直安装在穿管封口内部与管线穿管顶部之间;强力抱箍安装在穿管封口外,强力抱箍与线缆之间设置柔性隔声毡,线缆之间的缝隙用空调泥胶严密填堵,强力抱箍将线缆集中约束形成圆形;强力抱箍与线缆之间设置柔性隔声毡可以防止抱箍结构对线缆表面的损伤。线缆与管线穿管中部之间的缝隙安装吸声材料,线缆与管线穿管二端之间的缝隙用空调泥胶严密填堵。可以当部分声波通过线缆之间的缝隙、线缆与管线穿管之间的缝隙进入管线穿管内时,吸声材料可以有效地吸收,衰减声波,达到阻隔噪声通过的目的。所述的二个管线穿管在内隔声结构、外隔声结构之间的空腔相对对接,二个管线穿管之间留有5mm的间距。可以防止管线穿管之间接触形成声桥,传达振动噪声。
所述的隔振构件由里厚外薄的微弧圆环及圆筒形组成的一体式发泡硅胶构件,管线穿管的外径与圆筒形的内径之间、圆筒形的外径与消声室隔声结构的开孔之间为间隙配合,圆筒形的高度为消声室隔声结构的厚度。使用发泡硅胶制品可以阻隔振动的传递,防止形成声桥。同时,发泡硅胶的耐候性好。发泡硅胶微弧圆筒紧贴隔声结构,可以有效地防止声波通过微弧板与隔声结构之间的缝隙传递。所述的管线穿管由一端设置外螺纹结构的圆筒管制成,所述的穿管封口由圆筒形内螺纹结构、顶部圆环式封口形成的一体式穿管封口;管线穿管的外螺纹结构与穿管封口的内螺纹结构配合。所述的柔性隔声毡中部割开十字划口,线缆穿越柔性隔声毡的中部划口。柔性隔声毡的弹性不损伤线缆,也有利于对线缆进出口进行保护。
控制线缆与电力线缆分开布置,使用不同的管线穿管,以防止电力线缆的磁力线对控制线缆输出信号的影响。
本发明的有益效果是消声室管线隔声结构的隔声效果满足要求,线缆需维修时可以拆卸、安装而不妨碍隔声。
附图说明
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的说明。
图1是消声室管线隔声结构的侧视剖面结构图。
图2是消声室管线隔声结构的正视结构图。
图3是穿管封口的侧视剖面结构图。
图4是穿管封口的正视结构图。
图5是隔振构件的侧视剖面结构图。
图6是隔振构件的正视结构图。
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