Ординату точки В -
Эквивалентная поверхностная плотность
, кг/м2, (6)где m - поверхностная плотность, кг/м2 (для ребристых конструкций принимается без учета ребер);
К - коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной жесткости ограждения из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов и т.п. по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же поверхностной плотностью.
Для сплошных ограждающих конструкций плотностью
Для сплошных ограждающих конструкций из бетонов на легких заполнителях, поризованных бетонов; кладки из кирпича и пустотелых керамических блоков коэффициент К определяется по таблице 10.
Таблица 10
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Вид материала ? Класс ? Плотность, кг/м3 ? К ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Керамзитобетон ?В7,5 ?1500 - 1550 ?1,1 ?
? ? ?1300 - 1450 ?1,2 ?
? ? ?1200 ?1,3 ?
? ? ?1100 ?1,4 ?
? ???????????????????????????????????????????
? ?В12,5 - В15 ?1700 - 1750 ?1,1 ?
? ? ?1500 - 1650 ?1,2 ?
? ? ?1350 - 1450 ?1,3 ?
? ? ?1250 ?1,4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Перлитобетон ?В7,5 ?1400 - 1450 ?1,2 ?
? ? ?1300 - 1350 ?1,3 ?
? ? ?1100 - 1200 ?1,4 ?
? ? ?950 - 1000 ?1,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Аглопоритобетон ?В7,5 ?1300 ?1,1 ?
? ? ?1100 - 1200 ?1,2 ?
? ? ?950 - 1000 ?1,3 ?
? ???????????????????????????????????????????
? ?В12,5 ?1500 - 1800 ?1,2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Шлакопемзобетон ?В7,5 ?1600 - 1700 ?1,2 ?
? ???????????????????????????????????????????
? ?В12,5 ?1700 - 1800 ?1,2 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Газобетон, пенобетон, ?В5,0 ?1000 ?1,5 ?
?газосиликат ? ?800 ?1,6 ?
? ? ?600 ?1,7 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Кладка из кирпича, ? ?1500 - 1600 ?1,1 ?
?пустотелых керамичес- ? ?1200 - 1400 ?1,2 ?
?ких блоков ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Гипсобетон, гипс (в ?В7,5 ?1300 ?1,3 ?
?том числе поризованный? ?1200 ?1,4 ?
?или с легкими заполни-? ?1000 ?1,5 ?
?телями) ? ?800 ?1,6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Для ограждений из бетона плотностью 1800 кг/м3 и более с круглыми пустотами коэффициент К определяется по формуле
где j - момент инерции сечения, м4;
b - ширина сечения, м;
Для ограждающих конструкций из легких бетонов с круглыми пустотами коэффициент К принимается как произведение коэффициентов, определенных отдельно для сплошных конструкций из легких бетонов и конструкций с круглыми пустотами.
Значение
Построение частотной характеристики производится в следующей последовательности: из точки В влево проводится горизонтальный отрезок ВА, а вправо от точки В проводится отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой
Пример 4. Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой из тяжелого бетона плотностью 2300 кг/м3 и толщиной 100 мм.
Построение частотной характеристики производим в соответствии с рисунком 1. Находим частоту, соответствующую точке В, по таблице 8:
Гц.Округляем до среднегеометрической частоты 1/3-октавной полосы, в пределах которой находится
Определяем поверхностную плотность ограждения
= 230 кг/м2.Определяем ординату точки В по формуле (5), учитывая, что в нашем случае К = 1:
дБ.Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, вправо от точки В - отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой 65 дБ. Точка С соответствует частоте 10000 Гц, т.е. находится за пределами нормируемого диапазона частот.
Рассчитанная частотная характеристика изоляции воздушного шума рассмотренной перегородкой приведена на рисунке 2.
![]() Рисунок 2. Расчетная частотная характеристика
к примеру 4
В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума составляет:
Пример 5. Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой из керамзитобетона класса В7,5, плотностью 1400 кг/м3 и толщиной 120 мм.
Находим частоту, соответствующую точке В, по таблице 8, при
Гц.Округляем до среднегеометрической частоты 1/3-октавной полосы, в пределах которой находится
Определяем поверхностную плотность ограждения
Определяем ординату точки В. По таблице 10 находим коэффициент К = 1,2, следовательно эквивалентная поверхностная плотность составляет
201,6 кг/м2, а величина 34 дБ.Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, а вправо от точки В - отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву до точки С с ординатой 65 дБ. Точка С в нашем случае находится за пределами нормируемого диапазона частот (рисунок 3).
![]() Рисунок 3. Расчетная частотная характеристика
к примеру 5
В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума перегородкой составляет:
Пример 6. Построить частотную характеристику изоляции воздушного шума несущей частью перекрытия из многопустотных плит толщиной 220 мм и приведенной толщиной 120 мм, выполненных из тяжелого бетона плотностью
Для определения коэффициента К необходимо вычислить момент инерции сечения j. Многопустотная плита шириной 1,2 м имеет 6 круглых пустот диаметром 0,16 м, расположенных посредине сечения. Момент инерции находим как разность моментов инерции прямоугольного сечения (
) и шести круглых пустот ( ): .Определяем коэффициент К по формуле (7)
.Средняя плотность плиты (с учетом пустотности) составляет 1364 кг/м3. По таблице 8 определяем частоту, соответствующую точке В:
Гц.Округляем до среднегеометрической частоты третьоктавной полосы, в пределах которой находится
Определяем эквивалентную поверхностную плотность конструкции
кг/м2.Находим по формуле (5) ординату точки В
дБ.Округляем до 0,5 дБ.
Из точки В влево проводим горизонтальный отрезок ВА, вправо - отрезок ВС с наклоном 6 дБ на октаву. Точка С попадает на последнюю третьоктавную полосу нормируемого частотного диапазона 3150 Гц (рисунок 4).
![]() Рисунок 4. Расчетная частотная характеристика
к примеру 6
В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума составляет:
3.3. При ориентировочных расчетах индекс изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями сплошного сечения из материалов, указанных в 3.2, допускается определять по формуле
, дБ. (8)Пример 7. Рассчитать индекс изоляции воздушного шума многопустотной плиты перекрытия из тяжелого бетона плотностью 2500 кг/м3, толщиной 220 мм и приведенной толщиной 120 мм.
Коэффициент К был вычислен в примере 6, К = 1,2.
Определяем поверхностную плотность плиты m =
= 300 кг/м2. Индекс изоляции воздушного шума составит: дБ.3.4. Расчеты, изложенные в 3.2 и 3.3, дают достоверные результаты при отношении толщины разделяющего ограждения (подлежащего расчету) к средней толщине примыкающих к нему ограждений в пределах
.При других отношениях толщин необходимо учитывать изменение звукоизоляции
Для крупнопанельных зданий, в которых ограждающие конструкции выполнены из бетона, железобетона, бетона на легких заполнителях, поправка
при
дБ;при
дБ;при
дБ.Для зданий из монолитного бетона величина
В каркасно-панельных зданиях, где элементы каркаса (колонны и ригели) выполняют роль виброзадерживающих масс в стыках панелей, вводится дополнительно поправка к результатам расчета
3.5. Частотную характеристику изоляции воздушного шума однослойной плоской тонкой ограждающей конструкцией из металла, стекла, асбоцементного листа, гипсокартонных листов (сухой гипсовой штукатурки) и тому подобных материалов следует определять графическим способом, изображая ее в виде ломаной линии, аналогичной линии ABCD на рисунке 5.
![]() шума однослойным плоским тонким ограждением
Координаты точек В и С следует определять по таблице 11, при этом значения
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Материалы ?Плот- ? f , Гц ? f , Гц ?R , дБ?R , дБ?
? ?ность,? В ? С ? В ? С ?
? ?кг/м3 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1. Сталь ?7800 ?6000/h ?12000/h ?40 ?32 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?2. Алюминиевые сплавы ?2500 -?6000/h ?12000/h ?32 ?22 ?
? ? 2700? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?3. Стекло силикатное ?2500 ?6000/h ?12000/h ?35 ?29 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?4. Стекло органическое ?1200 ?17000/h ?34000/h ?37 ?30 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?5. Асбоцементные листы ?2100 ?9000/h ?18000/h ?35 ?29 ?
? ?1800 ?9000/h ?18000/h ?34 ?28 ?
? ?1600 ?10000/h ?20000/h ?34 ?28 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?6. Гипсокартонные листы ?1100 ?19000/h ?380000/h?36 ?30 ?
?(сухая гипсовая штукатур-?850 ?19000/h ?38000/h ?34 ?28 ?
?ка) ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?7. Древесно-стружечная ?850 ?13000/h ?26000/h ?32 ?27 ?
?плита (ДСП) ?650 ?13500/h ?27000/h ?30,5 ?26 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?8. Твердая древесно- ?1100 ?19000/h ?38000/h ?35 ?29 ?
?волокнистая плита (ДВП) ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. h - толщина, мм. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Пример 8. Требуется определить изоляцию воздушного шума глухим металлическим витражом, остекленным одним силикатным стеклом толщиной 6 мм.
Находим по таблице 11 координаты точек В и С,
![]() Рисунок 6. Расчетная частотная характеристика к примеру 8
В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума витражом составляет:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?f, Гц?100?125 ?160?200 ?250?315 ?400?500 ?630?800 ?1000?1250?1600?2000?2500?3150?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?R, дБ?20 ?21,5?23 ?24,5?26 ?27,5?29 ?30,5?32 ?33,5?35 ?33 ?31 ?29 ?31,5?34 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.6. Частотная характеристика изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией, состоящей из двух тонких листов с воздушным промежутком между ними (двойные глухие остекления, перегородки в виде двух обшивок из одинарных листов сухой гипсовой штукатурки, металла и т.п. по каркасу из тонкостенного металлического или асбоцементного профиля, деревянных брусков), при одинаковой толщине листов строится в следующей последовательности:
а) строится частотная характеристика изоляции воздушного шума одной обшивкой по 3.5 - вспомогательная линия ABCD на рисунке 7. Затем строится вспомогательная линия
путем прибавления к ординатам линии ABCD поправки ![]() воздушного шума конструкцией,
состоящей из двух листов с воздушным промежутком
при одинаковой толщине листов
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? m /m ? дельта R , дБ ?
? общ 1 ? 1 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1,4 ?2,0 ?
?1,5 ?2,5 ?
?1,6 ?3,0 ?
?1,7 ?3,5 ?
?1,8 ?4,0 ?
?2,0 ?4,5 ?
?2,2 ?5,0 ?
?2,3 ?5,5 ?
?2,5 ?6,0 ?
?2,7 ?6,5 ?
?2,9 ?7,0 ?
?3,1 ?7,5 ?
?3,4 ?8,0 ?
?3,7 ?8,5 ?
?4,0 ?9,0 ?
?4,3 ?9,5 ?
?4,6 ?10,0 ?
?5,0 ?10,5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
б) определяется частота резонанса конструкции по формуле
где
); , Гц, (10)d - толщина воздушного промежутка, м.
Значение частоты
(точка Е рисунка 7). На частоте (точка F, рисунок 7);в) на частоте 8
, которая соединяется с точкой F. Величина Н определяется по таблице 13 в зависимости от толщины воздушного промежутка. От точки К проводится отрезок KL с наклоном 4,5 дБ на октаву до частоты ).??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Толщина воздушного промежутка d, мм ? Величина Н, дБ ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?15 - 25 ?22 ?
?50 ?24 ?
?100 ?26 ?
?150 ?27 ?
?200 ?28 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Превышение отрезка KL над вспомогательной кривой
представляет собой поправку на влияние воздушного промежутка , точки К и L сливаются в одну. Если , отрезок FK проводится только до точки L, соответствующей частоте г) от точки L до частоты 1,25
поправки ) и соединяется с точкой М. Далее проводится отрезок NP с наклоном 7,5 дБ на октаву.Ломаная линия
представляет собой частотную характеристику изоляции воздушного шума рассматриваемой конструкции.Пример 9. Требуется построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой, выполненной из двух гипсокартонных листов (сухой гипсовой штукатурки) толщиной 14 мм,
Строим частотную характеристику звукоизоляции для одного гипсокартонного листа в соответствии с 3.5. Координаты точек В и С определяем по таблице 11:
Гц; дБ; Гц; дБ.Строим вспомогательную линию ABCD, с учетом поправки
на 4,5 дБ выше линии ABCD (рисунок 8).![]() Рисунок 8. Расчетная частотная характеристика к примеру 9
Определяем частоту резонанса по формуле (9). Поверхностная плотность листа СГШ
кг/м2. Гц.На частоте 80 Гц находим точку F на 4 дБ ниже соответствующей ординаты линии
, На частоте 8
= 16,5 + 26 = 42,5 дБ (Н = 26 дБ по таблице 13). От точки К проводим отрезок KL до частоты дает нам величину поправки От точки L проводим вправо горизонтальный отрезок LM на одну 1/3-октавную полосу. На частоте
= 32,5 + 8,5 = 41 дБ. От точки N проводим отрезок NP с наклоном 7,5 дБ на октаву.Линия FKLMNP представляет собой частотную характеристику изоляции воздушного шума данной перегородкой. В нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет:
3.7. В тех случаях когда перегородка имеет конструкцию, описанную в 3.6, но одна или обе ее обшивки состоят из двух не склеенных между собой листов, ее частотная характеристика изоляции воздушного шума строится в соответствии с 3.6, но с учетом увеличения поверхностных плотностей
, из которой проводится вправо отрезок ST с наклоном 7,5 дБ на октаву.3.8. Частотная характеристика изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородкой, выполненной из одного из указанных в 3.5 материалов, при различной толщине листов обшивки (соотношение толщин не более 2,5), а также двойного глухого остекления при различной толщине стекол строится в следующей последовательности.
Строится частотная характеристика изоляции воздушного шума одним листом (большей толщины) по 3.5 - линия ABCD (рисунок 9). Определяется частота
![]() конструкцией, состоящей из двух листов
с воздушным промежутком между ними
при различной толщине листов
Определяется частота резонанса конструкции
На частоте 8
, где Н - величина, определяемая по таблице 13 в зависимости от толщины воздушного промежутка.От точки К частотная характеристика строится параллельно вспомогательной линии
, т.е. проводятся отрезок KL с наклоном 4,5 дБ на октаву до частоты Если частота
, отрезок FK проводится только до точки L, соответствующей частоте Ломаная линия
представляет собой частотную характеристику изоляции воздушного шума рассматриваемой конструкцией.Пример 10. Требуется построить частотную характеристику изоляции воздушного шума двойным глухим металлическим витражом, остекленным стеклами 6 и 4 мм, расстояние между стеклами 60 мм.
Строим частотную характеристику изоляции для стекла 6 мм (линия ABCD, рисунок 10). Координаты точек В и С определяем по таблице 11;
![]() Рисунок 10. Расчетная частотная характеристика
к примеру 10
Для тонкого стекла
Строим вспомогательную линию
Определяем частоту резонанса конструкции по формуле (9)
Гц.Поскольку частота резонанса лежит на границе нормируемого частотного диапазона, точки
На частоте 8
= 19,5 + 24 = 43,5 дБ и соединяем ее с точкой F. Далее проводим отрезок KL до следующей 1/3-октавной полосы (Линия FKLM представляет собой частотную характеристику изоляции воздушного шума данной конструкцией, в нормируемом диапазоне частот звукоизоляция составляет:
3.9. Частотная характеристика изоляции воздушного шума каркасно-обшивной перегородкой из одного из указанных в 3.5 материалов при заполнении воздушного промежутка пористым или пористо-волокнистым материалом строится в следующей последовательности.
Строится частотная характеристика звукоизоляции с незаполненным воздушным промежутком в соответствии с 3.6, 3.7 или 3.8. При этом в общую поверхностную плотность конструкции
Частота резонанса конструкции
При заполнении промежутка пористым материалом с жестким скелетом (пенопласт, пенополистирол, фибролит и т.п.) частоту резонанса следует определять по формуле
где
d - толщина воздушного промежутка, м;
Если обшивки не приклеиваются к материалу заполнения, значения
До частоты резонанса включительно (
На частотах
звукоизоляция увеличивается дополнительно на величину Таблица 14
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Материал заполнения ? Заполнение ? дельта R ?
? ? промежутка ? 4 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Пористо-волокнистый (мине- ?20% ?2 ?
?ральная вата, стекловолокно) ?30% ?3 ?
? ?40% ?4 ?
? ?50 - 100% ?5 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Пористый с жестким скелетом ?100% ?3 ?
?(пенопласт, фибролит) ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
При построении частотной характеристики звукоизоляции конструкции на частоте
(2 третьоктавные полосы выше частоты резонанса) отмечается точка Q с ординатой на величину (рисунок 11).![]() Рисунок 11. Частотная характеристика изоляции воздушного шума
каркасно-обшивной перегородкой
с заполнением воздушного промежутка
Пример 11. Требуется построить частотную характеристику изоляции воздушного шума перегородкой, выполненной из двух листов сухой гипсовой штукатурки толщиной 10 мм,
Строим частотную характеристику звукоизоляции для одного гипсокартонного листа. Координаты точек В и С определяем по таблице 11:
Гц; дБ; Гц; дБ.Общая поверхностная плотность ограждения включает в себя две обшивки с
= 11 кг/м2 и заполнение 80 х 0,05 = 4 кг/м2, Строим вспомогательную линию
![]() Рисунок 12. Расчетная частотная характеристика к
Определяем частоту резонанса конструкции по формуле (9)
Гц.На частоте 0,8
На частоте 8
= 19,5 + 24 = 43,5 дБ и соединяем ее с точкой F. Далее до частоты дБ.Линия EFKLMN является частотной характеристикой изоляции воздушного шума перегородкой с незаполненным воздушным промежутком.
На частоте 1,6
В нормируемом диапазоне частот изоляция воздушного шума данной перегородкой составляет:
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?f, Гц?100?125 ?160 ?200 ?250 ?315?400 ?500 ?630?800?1000?1250?1600?2000?2500?3150?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?R, дБ?22 ?19,5?24,5?30 ?32,5?35 ?38 ?40,5?43 ?46 ?48,5?50 ?51,5?53 ?53 ?50 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.10. Индекс изоляции воздушного шума
, (12)где
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Конструкция пола ? f , ?Индекс изоляции воздушного ?
? ? р ?шума перекрытием R , дБ, ?
? ? Гц ? w ?
? ? ?при индексе изоляции несущей?
? ? ?плитой перекрытия R , дБ ?
? ? ? w0 ?
? ? ??????????????????????????????
? ? ? 43 ? 46 ?49 ? 52 ? 55 ? 57 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 1. Деревянные полы по лагам,?160 ?53 ?54 ?55 ?56 ?57 ?58 ?
?уложенным на звукоизоляцион- ?200 ?50 ?52 ?53 ?54 ?56 ?58 ?
?ный слой в виде ленточных ?250 ?49 ?51 ?52 ?53 ?55 ?57 ?
? 5 ?320 ?48 ?49 ?51 ?53 ?55 ?- ?
?прокладок с E = 5 x 10 - ?400 ?47 ?48 ?50 ?52 ?- ?- ?
? д ?500 ?46 ?48 ?- ?- ?- ?- ?
? 5 ? ? ? ? ? ? ? ?
?12 x 10 Па при расстоянии ? ? ? ? ? ? ? ?
?между полом и несущей плитой ? ? ? ? ? ? ? ?
?60 - 70 мм ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 2. Покрытие пола на монолит-?63 ?- ?55 ?56 ?57 ?58 ?59 ?
?ной стяжке или сборных плитах?80 ?53 ?54 ?55 ?56 ?57 ?58 ?
?с m = 60 - 120 кг/м2 по ?100 ?52 ?53 ?54 ?55 ?56 ?58 ?
?звукоизоляционному слою с ?125 ?51 ?52 ?53 ?54 ?55 ?57 ?
? 5 5 ?160 ?50 ?51 ?53 ?54 ?55 ?57 ?
?Е = 3 x 10 - 10 x 10 Па ?200 ?47 ?49 ?51 ?53 ?- ?- ?
? д ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? 3. Покрытие пола на монолит-?200 ?- ?53 ?54 ?55 ?56 ?58 ?
?ной стяжке или сборных плитах?250 ?50 ?52 ?53 ?54 ?55 ?57 ?
?с m = 60 - 120 кг/м2 по ?320 ?49 ?51 ?52 ?54 ?55 ?57 ?
?звукоизоляционному слою из ?400 ?48 ?50 ?51 ?53 ?55 ?57 ?
? 6 ?500 ?47 ?49 ?51 ?53 ?55 ?57 ?
?песка с E = 12 х 10 Па ? ? ? ? ? ? ? ?
? д ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Материалы ?Плот- ?Динамический модуль упругости Е , Па, и относи-?
? ?ность, ? д ?
? ?кг/м3 ?тельное сжатие эпсилон материала звукоизоляци- ?
? ? ?онного слоя при нагрузке на звукоизоляционный ?
? ? ?слой, Па ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????
? ? ? 2000 ? 5000 ? 10000 ?
? ? ?????????????????????????????????????????????????
? ? ? Е ?эпси-? Е ?эпси-? Е ?эпси-?
? ? ? д ?лон ? д ?лон ? д ?лон ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?1. Плиты мине- ? ? ? ? ? ? ? ?
?раловатные на ? ? ? ? ? ? ? ?
?синтетическом ? ? ? ? ? ? ? ?
?связующем: ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 5? ? 5? ? ? ?
? полужесткие ?70 - 90 ?3,6 х 10 ?0,5 ?4,5 х 10 ?0,55 ?- ?- ?
? ? ? 5? ? 5? ? ? ?
? ?95 - 100 ?4,0 х 10 ?0,5 ?5,0 х 10 ?0,55 ?- ? ?
? ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
? жесткие ?110 - 125?4,5 х 10 ?0,5 ?5,5 х 10 ?0,5 ?7,0 х 10 ?0,6 ?
? ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
? ?130 - 150?5,0 х 10 ?0,4 ?6,0 х 10 ?0,45 ?8,0 х 10 ?0,55 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?2. Плиты из ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
?изовербазальто-?70 - 90 ?1,9 х 10 ?0,1 ?2,0 х 10 ?0,15 ?2,6 х 10 ?0,2 ?
?вого волокна ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
?на синтетичес- ?100 - 120?2,7 х 10 ?0,08 ?3,0 х 10 ?0,1 ?4,0 х 10 ?0,15 ?
?ком связующем ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
? ?125 - 150?3,6 х 10 ?0,07 ?5,0 х 10 ?0,08 ?6,5 х 10 ?0,1 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?3. Маты минера-? ? 5? ? 5? ? ? ?
?ловатные про- ?75 - 125 ?4,0 х 10 ?0,65 ?5,0 х 10 ?0,7 ?- ?- ?
?шивные по ? ? 5? ? 5? ? ? ?
?ТУ 21-24-51-73 ?126 - 175?5,0 х 10 ?0,5 ?6,5 х 10 ?0,55 ?- ?- ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?4. Плиты ? ? 5 ? ? 5 ? ? 5 ? ?
?древесно- ?250 ?10 х 10 ?0,1 ?11 х 10 ?0,1 ?12 х 10 ?0,15 ?
?волокнистые ? ? ? ? ? ? ? ?
?мягкие по ? ? ? ? ? ? ? ?
?ГОСТ 4598-86 ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?5. Прессован- ? ? 5 ? ? 5 ? ? 5? ?
?ная пробка ?200 ?11 х 10 ?0,1 ?12 х 10 ?0,2 ?12,5 х 10?0,25 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?6. Песок про- ?1300 - ? 5? ? 5? ? 5? ?
?каленный ? 1500?120 х 10 ?0,03 ?130 х 10 ?0,04 ?140 х 10 ?0,06 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?7. Материалы из? ? ? ? ? ? ? ?
?пенополиэтилена? ? ? ? ? ? ? ?
?и пенополи- ? ? ? ? ? ? ? ?
?пропилена: ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
? Велимат ? ?1,4 х 10 ?0,19 ?1,6 х 10 ?0,37 ?2,0 х 10 ?0,5 ?
? ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
? Пенополиэкс ? ?1,8 х 10 ?0,02 ?2,5 х 10 ?0,1 ?3,2 х 10 ?0,2 ?
? ? ? 5 ? ? 5? ? 5? ?
? Изолон ? ?2 х 10 ?0,05 ?3,4 х 10 ?0,1 ?4,2 х 10 ?0,2 ?
? (ППЭ-Л) ? ? 5? ? 5? ? ? ?
? Энергофлекс, ? ?2,7 х 10 ?0,04 ?3,8 х 10 ?0,1 ?- ?- ?
? Пенофол, ? ? ? ? ? ? ? ?
? Вилатерм ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
? Парколаг ? ?2,6 х 10 ?0,1 ?3,7 х 10 ?0,15 ?4,5 х 10 ?0,2 ?
? ? ? 5 ? ? 5? ? ? ?
? Термофлекс ? ?4 х 10 ?0,03 ?4,8 х 10 ?0,1 ?- ?- ?
? ? ? 5? ? 5? ? ? ?
? Порилекс (НПЭ)? ?4,7 х 10 ?0,15 ?5,8 х 10 ?0,2 ?- ?- ?
? ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
? Этафом (ППЭ-Р)? ?6,4 х 10 ?0,02 ?8,5 х 10 ?0,1 ?9,2 х 10 ?0,2 ?
? ? ? 5? ? 5? ? 5? ?
? Пенотерм ? ?6,6 х 10 ?0,1 ?8,5 х 10 ?0,2 ?9,2 х 10 ?0,25 ?
? (НПП-ЛЭ) ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. 1. Для нагрузок на звукоизоляционный слой, не указанных в?
?этой таблице, величины Е и эпсилон следует принимать по линейной интер- ?
? д ?
?поляции в зависимости от фактической нагрузки. ?
? 2. В таблице даны ориентировочные величины E и эпсилон, более точные?
? д ?
?данные следует брать из сертификатов на материалы, в которых эти величины?
?должны быть приведены. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Пример 12. Требуется рассчитать индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием. Перекрытие состоит из железобетонной несущей плиты
Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия:
кг/м2; (доски) + (лаги) = 27 кг/м2.Нагрузка на прокладку (с учетом того, что на 1 м2 пола приходятся 2 лаги)
Па.В соответствии с 3.3 находим величину
Находим частоту резонанса конструкции по формуле (11) при
Па, Гц.По таблице 15 находим индекс изоляции воздушного шума данным междуэтажным перекрытием
Пример 13. Требуется рассчитать индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием. Перекрытие состоит из железобетонной несущей плиты
Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия:
кг/м2; (стяжка) + (ДВП) + 10,6 (паркет) = 72 + 4,4 + 10,6 = 87 кг/м2.Индекс изоляции воздушного шума несущей плитой перекрытия определен в примере 12 -
По таблице 16 принимаем характеристики материала упругой прокладки:
Па, Гц.По таблице 15 находим индекс изоляции воздушного шума данным междуэтажным перекрытием
3.11. Индекс приведенного уровня ударного шума
где
d - толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м;
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Конструкция пола ? f ,?Индексы приведенного уровня ?
? ? 0 ?ударного шума под перекрытием L ?
? ? Гц ? nw?
? ? ?при индексе для несущей плиты ?
? ? ?перекрытия L ?
? ? ? nw0 ?
? ? ???????????????????????????????????
? ? ? 86 ? 84 ? 82 ?80 ? 78 ? 76 ? 74 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?1. Деревянные полы по ?160 ?59 ?58 ?56 ?55 ?54 ?54 ?53 ?
?лагам, уложенным на ?200 ?61 ?60 ?58 ?57 ?55 ?54 ?54 ?
?звукоизоляционный слой в ?250 ?62 ?61 ?59 ?58 ?56 ?55 ?55 ?
?виде ленточных прокладок ?315 ?64 ?62 ?60 ?59 ?57 ?56 ?56 ?
? 5 5? ? ? ? ? ? ? ? ?
?с E = 5 х 10 - 12 х 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? д ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?Па при расстоянии между ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?полом и несущей плитой ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?60 - 70 мм ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?2. Покрытие пола на сбор-?100 ?60 ?58 ?56 ?54 ?52 ?51 ?50 ?
?ных плитах с m = 30 кг/м2?125 ?64 ?62 ?60 ?58 ?56 ?55 ?54 ?
?по звукоизоляционному ?160 ?68 ?66 ?64 ?62 ?60 ?59 ?58 ?
? 5 ?200 ?70 ?68 ?66 ?64 ?62 ?61 ?60 ?
?слою с Е = 3 х 10 - ?250 ?72 ?70 ?68 ?66 ?64 ?63 ?62 ?
? д ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?10 х 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?3. Покрытие пола на ?60 ?61 ?58 ?56 ?54 ?51 ?49 ?48 ?
?монолитной стяжке или ?80 ?62 ?59 ?57 ?56 ?53 ?52 ?51 ?
?сборных плитах с m = 60 ?100 ?64 ?61 ?59 ?57 ?56 ?55 ?54 ?
?кг/м2 по звукоизоляцион- ?125 ?66 ?63 ?61 ?59 ?58 ?57 ?56 ?
? ?160 ?68 ?65 ?63 ?61 ?60 ?58 ?57 ?
?ному слою с E = 3 x ?200 ?70 ?68 ?66 ?64 ?62 ?60 ?59 ?
? д ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 5 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?х 10 - 10 x 10 Па ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?4. То же, по звукоизоля- ?160 ?62 ?60 ?58 ?57 ?55 ?54 ?53 ?
?ционному слою из песка с ?200 ?65 ?63 ?61 ?59 ?58 ?57 ?56 ?
? 6 ?250 ?67 ?65 ?63 ?61 ?60 ?59 ?58 ?
?Е = 12 х 10 Па ?315 ?71 ?69 ?67 ?66 ?64 ?63 ?62 ?
? д ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?5. Покрытие пола на моно-?60 ?59 ?56 ?54 ?52 ?50 ?48 ?47 ?
?литной стяжке или сборных?80 ?61 ?58 ?56 ?54 ?52 ?50 ?49 ?
?плитах с m = 120 кг/м2 по?100 ?63 ?60 ?58 ?57 ?55 ?53 ?52 ?
?звукоизоляционному слою с?125 ?65 ?62 ?60 ?58 ?56 ?54 ?53 ?
? 5 5 ?160 ?67 ?64 ?62 ?60 ?58 ?56 ?55 ?
?Е = 3 х 10 - 10 х 10 ?200 ?68 ?65 ?64 ?62 ?60 ?58 ?57 ?
? д ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?Па ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?6. То же, по звукоизоля- ?160 ?61 ?58 ?56 ?55 ?53 ?52 ?51 ?
?ционному слою из песка с ?200 ?63 ?60 ?58 ?57 ?55 ?54 ?53 ?
? 6 ?250 ?65 ?63 ?61 ?59 ?58 ?57 ?56 ?
?Е = 12 х 10 Па ?315 ?69 ?67 ?65 ?64 ?62 ?61 ?60 ?
? д ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечание. При промежуточных значениях поверхностной плот- ?
?ности стяжки (сборных плит) индексы следует определять по интер-?
?поляции, округляя до целого числа дБ. ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?Поверхностная плотность несущей плиты? Значения L , дБ ?
? перекрытия, кг/м2 ? nw0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?150 ?86 ?
?200 ?84 ?
?250 ?82 ?
?300 ?80 ?
?350 ?78 ?
?400 ?77 ?
?450 ?76 ?
?500 ?75 ?
?550 ?74 ?
?600 ?73 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
? Примечания. 1. При подвесном потолке из листовых материалов ?
? (ГКЛ, ГВЛ и т.п.) из значений L вычитается 1 дБ. ?
? nw0 ?
? 2. При заполнении пространства над подвесным потолком звуко- ?
?поглощающим материалом из значений L вычитается 2 дБ. ?
? nw0 ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Пример 14. Требуется рассчитать индекс приведенного уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием. Перекрытие состоит из железобетонной несущей плиты толщиной 14 см,
Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия:
кг/м2; кг/м2.Нагрузка на звукоизоляционный слой 2000 + 683 = 2683 Па.
По таблице 18 находим
Вычисляем частоту колебаний пола по формуле (13) при
Па, Гц.По таблице 17 находим индекс изоляции приведенного уровня шума под данным междуэтажным перекрытием
Пример 15. Требуется рассчитать индекс приведенного уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием. Перекрытие состоит из железобетонной несущей плиты
Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия:
кг/м2; кг/м2.По таблице 18 находим
Вычисляем частоту колебаний пола по формуле (13) при
Па, Гц.По таблице 17 находим индекс приведенного уровня ударного шума
3.12. При предварительном выборе материала упругой прокладки (звукоизоляционного слоя) индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием ориентировочно можно определять по формуле
где
![]() Рисунок 13
3.13. Индекс изоляции воздушного шума
Если в качестве покрытия чистого пола принят поливинилхлоридный линолеум на волокнистой теплозвукоизоляционной подоснове (ГОСТ 18108-80), то рассчитанную величину индекса изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием следует уменьшать на 1 дБ.
Индекс приведенного уровня ударного шума
Величины
3.14. Если ограждающая конструкция состоит из нескольких частей с различной звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), ее изоляцию воздушного шума следует определять по формуле
, дБ, (15)где
Если ограждающая конструкция состоит из двух частей с различной звукоизоляцией (
), то , дБ. (16)Если ограждающая конструкция имеет открытый проем (открытая форточка или створка окна, вентиляционное отверстие без глушителя шума и т.п.), ее изоляция воздушного шума определяется по формуле
, дБ, (17)где
Возможно определять среднюю изоляцию воздушного шума такого ограждения по рисунку 14 в зависимости от величины звукоизоляции ограждения (глухой его части)
![]() Рисунок 14. Звукоизоляция ограждающей конструкции
с открытым проемом (отверстием)
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ
4.1. Элементы ограждений рекомендуется проектировать из материалов с плотной структурой, не имеющей сквозных пор. Ограждения, выполненные из материалов со сквозной пористостью, должны иметь наружные слои из плотного материала, бетона или раствора.
4.2. Внутренние стены и перегородки из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков рекомендуется проектировать с заполнением швов на всю толщину (без пустошовки) и оштукатуренными с двух сторон безусадочным раствором.
4.3. В целях облегчения ограждающих конструкций рекомендуется применение слоистых конструкций вместо акустически однородных. При этом следует по возможности исключать жесткие связи между слоями и заполнять воздушные промежутки звукопоглощающими материалами (например, стекловолокнистыми или минераловатными матами, плитами). Следует иметь в виду, что при применении минераловатных плит плотностью более 60 кг/м3 специальных мер по креплению плит в воздушном промежутке не требуется.
4.4. Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в них не было и не возникало даже минимальных сквозных щелей и трещин.
4.5. Звукоизоляционную прокладку под конструкцией пола проектируют в виде сплошного слоя или полосовых прокладок. Полосовые прокладки используют с целью уменьшения расхода звукоизоляционного материала, если это позволяют вышерасположенные слои пола. Их принимают шириной 10 - 20 см и располагают по контуру и по полю основания пола (несущей части) параллельно одной из его сторон с шагом 30 - 70 см в зависимости от конструктивных особенностей несущей части и пола. При наличии ребер или лаг полосовые прокладки располагаются вдоль их осей. Суммарная площадь, через которую передается нагрузка на полосовые прокладки, должна быть не менее 20% площади пола. Другое соотношение или применение отдельных (штучных) прокладок должно быть обосновано расчетами.
4.6. Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть "плавающим". Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1 - 2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или изделиями из пористого полиэтилена и т.п. Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене. Примыкание конструкции пола на звукоизоляционной прослойке к стене или перегородке показано на рисунке 15.
![]() 1 - несущая часть междуэтажного перекрытия; 2 - стена;
3 - бетонное основание пола; 4 - покрытие пола; 5 - дощатый пол
на лагах; 6 - прокладка (слой) из звукоизоляционного материала;
7 - гибкий пластмассовый плинтус; 8 - деревянная галтель
Рисунок 15. Схема конструктивного решения узла примыкания пола
на звукоизоляционном слое к стене (перегородке)
4.7. При проектировании пола с основанием в виде монолитной плавающей стяжки необходимо предусматривать по звукоизоляционной прокладке из мягкой ДВП, минераловатных и стекловолокнистых листов или плит гидроизоляционный слой (например, пергамин, гидроизол, рубероид и т.п.) с перехлестыванием в стыках не менее 20 см. В стыках звукоизоляционных плит (матов) не должно быть щелей и зазоров. Следует иметь в виду, что применение прокладок из пенополиэтилена или пенополипропилена (изолона и подобных ему) позволяет исключить применения гидроизоляционного слоя.
При проектировании перекрытий в виде комплексных панелей, включающих несущую часть, звукоизоляционный слой и плавающее бетонное основание пола и изготовляемых в одном производственном цикле, необходимо защищать звукоизоляционный слой от увлажнения и проникания раствора пергамином или другим гидроизоляционным материалом сверху, снизу и с боков. При этом необходимо обеспечить отсутствие звуковых мостиков между плавающим основанием пола и несущей частью перекрытия.
4.8. Для увеличения звукоизоляции перекрытия с полом на звукоизоляционном слое при заданной конструкции несущей части возможно принятие следующих мер или всего комплекса перечисленных мероприятий:
- уменьшение динамической жесткости звукоизоляционного слоя путем его утолщения или применения материала с меньшим динамическим модулем упругости;
- увеличение поверхностной плотности пола;
- применение под звукоизоляционным слоем (или между полосовыми прокладками) засыпок из песка, шлака и т.п. в дополнение к основному звукоизоляционному слою;
- применение сплошных звукоизоляционных прокладок вместо полосовых;
- увеличение средней толщины промежутка между несущей частью и полом.
4.9. В несущих элементах перекрытий с пустотами, заполненными сыпучими материалами, следует предусматривать пустоты круглого сечения. Для заполнения пустот используют сухой прокаленный песок, искусственные и естественные пористые заполнители для бетонов с предельной крупностью 10 - 20 мм (керамзит, шлаки и др.). Площадь поперечного сечения пустот, заполненных этими материалами, должна составлять не менее 25% сечения плиты.
4.10. В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применение покрытий полов из линолеумов на войлочной (волокнистой) подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу
4.11. Для существенного повышения изоляции ударного шума рекомендуется применение ворсовых, ковровых и т.п. покрытий полов, а также линолеумов со вспененными слоями, прошедших соответствующие акустические испытания и показавших достаточную эффективность.
4.12. Междуэтажные перекрытия с повышенными требованиями к изоляции воздушного шума (
Другим возможным конструктивным вариантом при размещении шумных помещений в первых нежилых этажах является устройство промежуточного (технического) 2-го этажа. При этом также необходимо выполнить расчеты, подтверждающие достаточную звукоизоляцию жилых помещений. Во всех случаях размещения в первых нежилых этажах помещений с источниками шума рекомендуется устройство в них звукопоглощающих конструкций потолков, значительно снижающих шумность этих помещений.
4.13. Для предотвращения передачи структурного шума из нижнего шумного помещения в расположенное выше жилое следует в шумных помещениях выполнять плавающие полы, а в качестве чистого покрытия применять ворсовые или ковровые покрытия.
4.14. Двойные стены или перегородки обычно проектируют с жесткой связью между элементами по контуру или в отдельных точках. Величина промежутка между элементами конструкций должна быть не менее 40 мм.
Для увеличения звукоизоляции двойных стен и перегородок рекомендуются следующие конструктивные меры:
- увеличение толщины промежутка между элементами двойной конструкции;
- устранение жесткой связи между элементами двойной конструкции, а также с конструкциями, примыкающими к стенам и перегородкам.
4.15. Для увеличения изоляции воздушного шума стеной или перегородкой, выполненной из железобетона, бетона, кирпича и т.п., в ряде случаев целесообразно использовать дополнительную обшивку на относе.
В качестве материала обшивки могут использоваться: гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, твердые древесно-волокнистые плиты и подобные листовые материалы, прикрепленные к стене по деревянным рейкам, по линейным или точечным маякам из гипсового или цементно-песчаного раствора, по металлическому каркасу. Воздушный промежуток между стеной и обшивкой целесообразно выполнять толщиной 40 - 60 мм и заполнять мягким звукопоглощающим материалом (минераловатными или стекловолокнистыми плитами и т.п.). Оптимальная толщина звукопоглотителя составляет 2/3 толщины воздушного промежутка.
4.16. Внутренние стены, разделяющие жилые и встроенные шумные помещения, к которым предъявляются повышенные требования по изоляции воздушного шума (требуемый индекс
4.17. Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также между ними и другими примыкающими конструкциями должны быть запроектированы таким образом, чтобы в них после строительства отсутствовали и в процессе эксплуатации здания не возникали сквозные трещины, щели и неплотности, которые резко снижают звукоизоляцию ограждений.
Стыки, в которых в процессе эксплуатации, несмотря на принятые конструктивные меры, возможны взаимное перемещение стыкуемых элементов под воздействием нагрузки, температурные и усадочные деформации, следует конструировать с применением долговечных герметизирующих упругих материалов и изделий, приклеиваемых к стыкуемым поверхностям.
4.18. Несущие элементы перекрытий следует опирать на внутренние и наружные стены или заводить в них. Свободное примыкание несущих элементов перекрытий к стенам не рекомендуется.
В узлах примыканий без заводки стыкуемого элемента рекомендуется устройство фигурного стыка, препятствующего взаимному смещению элементов и дополняемого применением герметизирующего материала. Такую же конструкцию примыкания следует принимать в местах пропуска через отверстия в перекрытиях вертикальных самонесущих элементов, например вентиляционных блоков.
Стыки между несущими элементами стен и опирающимися на них перекрытиями проектируют с заполнением раствором или бетоном. Если в результате нагрузок или других воздействий возможно раскрытие швов, при проектировании должны быть предусмотрены меры, не допускающие образования в стыках сквозных трещин.
4.19. Стыки между несущими элементами внутренних стен проектируют, как правило, с заполнением раствором или бетоном. Сопрягаемые поверхности стыкуемых элементов должны образовывать полость (колодец), поперечные размеры которого обеспечивают возможность плотного заполнения ее монтажным бетоном или раствором на всю высоту элемента. Необходимо предусмотреть меры, ограничивающие взаимное перемещение стыкуемых элементов (устройство шпонок, сварка закладных деталей и т.д.). Соединительные детали, выпуски арматуры и т.п. не должны препятствовать заполнению полости стыка бетоном или раствором. Заполнение стыков рекомендуется производить безусадочным (расширяющимся) бетоном или раствором.
4.20. Акустически однородные и двойные перегородки, опирающиеся на несущие конструкции перекрытия, должны устанавливаться на уплотнительно-выравнивающие материалы (цементно-песчаный раствор, цементные пасты и др.). В местах их примыканий к потолку должно быть предусмотрено применение герметизирующего материала на всю глубину стыка (рисунок 16). Примыкание перегородок к наружным и внутренним стенам должно решаться аналогично примыканию к потолку.
![]() 1 - несущая часть перекрытия; 2 - элемент перегородки,
3 - герметик (уплотняющая прокладка или шнур), 4 - раствор
Рисунок 16. Схема конструктивного решения узла примыкания
двойной перегородки к перекрытию
4.21. Сопряжение несущих элементов внутренних стен с наружными стенами должно осуществляться с заведением внутренней стены в паз или в стык между элементами наружной стены и устройством замоноличенного стыка, исключающего образование сквозных трещин.
4.22. При проектировании стыка между сборными элементами междуэтажного перекрытия в пределах помещения следует устраивать стык замоноличенным, исключающим образование сквозных трещин и располагать в стыке уплотняющие прокладки из герметизирующих материалов (рисунок 17).
![]() 1 - сборный элемент перекрытия, 2 - герметик,
3 - монтажный бетон, 4 - раствор
Рисунок 17. Схема конструктивного решения расположенного
в пределах помещения стыка элементов перекрытия
с применением герметизирующего материала
4.23. Конструкция стыка в двойных стенах, расположенного в пределах помещения, не должна создавать жесткой связи между слоями стены. В месте стыка в промежутке между слоями двойной стены следует располагать уплотняющий брусок со звукоизоляционными прокладками.
4.24. При проектировании сборных элементов конструкций необходимо принимать такие конфигурацию и размеры стыкуемых участков, которые обеспечивают размещение, наклейку, фиксацию и требуемое обжатие герметизирующих материалов и изделий, когда их применение предусмотрено настоящим Сводом правил.
При назначении размеров зазоров и полостей (колодцев) в стыках следует учитывать допуски при изготовлении и монтаже сборных элементов с тем, чтобы при возможных неблагоприятных условиях была обеспечена надежная заделка стыка, предусмотренная проектом.
СВЯЗАННЫЕ С ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
4.25. Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены и перегородки не допускается. Трубы водяного отопления, водоснабжения и т.п. должны пропускаться через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих материалов), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей. Допускается установка труб с компенсаторами температурных и других деформаций, исключающими нарушение монолитной заделки труб в несущих элементах перекрытий и в стенах. Монолитная заделка должна выполняться безусадочным (расширяющимся) раствором.
В вертикальных шахтах, в которых проходят трубы стояков водоснабжения и канализации, должны быть предусмотрены горизонтальные монолитные диафрагмы в уровне и на толщину междуэтажных перекрытий, препятствующие распространению воздушного шума по шахтам. Пропуск через диафрагмы стояков горячего и холодного водоснабжения должен осуществляться в эластичных гильзах во избежание распространения корпусного шума от работы водоразборной арматуры по перекрытиям в жилые помещения.
Полости в панелях внутренних стен, предназначенные для соединения труб замоноличенных стояков отопления, должны быть заделаны безусадочным бетоном или раствором.
4.26. Скрытая электропроводка в межквартирных стенах и перегородках должна располагаться в отдельных для каждой квартиры каналах или штрабах. Полости для установки распаячных коробок и штепсельных розеток должны быть несквозными. Если образование сквозных отверстий обусловлено технологией производства элементов стены, указанные приборы должны устанавливаться в них только с одной стороны. Свободную часть полости заполняют звукопоглощающим материалом (например, минеральной ватой) и заделывают гипсовым или другим безусадочным раствором слоем толщиной не менее 40 мм.
4.27. При размещении скрытой электропроводки в каналах несущей плиты междуэтажного перекрытия полости для перехода провода из перекрытия в стену должны быть замкнутыми, чтобы не создавались сквозные пути прохождения звука в вертикальном (через перекрытие) и горизонтальном (через стену) направлениях. Если образование сквозной полости в плите перекрытия или стене обусловлено технологией изготовления, необходимо предусмотреть ее наружную заделку.
Вывод провода из перекрытия к потолочному светильнику следует предусматривать в несквозной полости. Если образование сквозного отверстия обусловлено технологией изготовления плиты перекрытия, то отверстие должно состоять из 2 частей. Верхняя часть большего диаметра должна быть заделана безусадочным раствором, нижняя - заполнена звукопоглощающим материалом (например, супертонким стекловолокном) и прикрыта со стороны потолка слоем раствора или плотной декоративной крышкой (рисунок 18).
![]() 1 - панель перекрытия, 2 - электроканал, 3 - крюк, приваренный
к круглой стальной пластине, 4 - раствор (заделка
нижней части отверстия условно не показана)
Рисунок 18. Схема конструктивного решения выпуска провода
из перекрытия к потолочному светильнику
(перекрытие со сквозным отверстием)
4.28. При проектировании сборных элементов ограждений, через которые необходимо пропустить трубы, следует предусматривать отверстия, размеры и формы которых обеспечивают их надежную заделку, или специальные закладные детали.
4.29. Конструкция вентиляционных блоков должна обеспечивать целостность стенок, разделяющих каналы (отсутствие в них сквозных каверн, трещин). Горизонтальный стык вентиляционных блоков должен исключать возможность проникновения шума по неплотностям из одного канала в другой.
Вентиляционные отверстия расположенных по вертикали квартир должны сообщаться между собой через сборные и попутные каналы не ближе чем через этаж.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/postanovlenie/18/sp_46879.html
На правах рекламы:
|