N п/п | Вид материала | Плот- | Динамический модуль упругости E , Па, и | |||||
2000 | 5000 | 10000 | ||||||
E | эпсилон | E | эпсилон | E | эпсилон | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем: | |||||||
полужесткие | 70 - 90 | 5 | 0,5 | 5 | 0,55 | - | - | |
95 - 100 | 5 | 0,5 | 5 | 0,55 | - | - | ||
жесткие | 110 - 125 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 | 5 | 0,6 | |
130 - 150 | 5 | 0,4 | 5 | 0,45 | 5 | 0,55 | ||
2 | Плиты из изовербазальтового волокна на синтетическом связующем | 70 - 90 | 5 | 0,1 | 5 | 0,15 | 5 | 0,2 |
100 - 120 | 5 | 0,08 | 5 | 0,1 | 5 | 0,15 | ||
125 - 150 | 5 | 0,07 | 5 | 0,08 | 5 | 0,1 | ||
3 | Маты минераловатные прошивные по ТУ 21-24-51-73 | 75 - 125 | 5 | 0,65 | 5 | 0,7 | - | - |
126 - 175 | 5 | 0,5 | 5 | 0,55 | - | - | ||
4 | Плиты древесно-волокнистые мягкие по ГОСТ 4598-86 | 250 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | 0,15 |
5 | Прессованная пробка | 200 | 5 | 0,1 | 5 | 0,2 | 5 | 0,25 |
6 | Песок прокаленный | 1,3k - 1,5k | 5 | 0,03 | 5 | 0,04 | 5 | 0,06 |
7 | Материалы из пенополиэтилена и пенополипропилена: | |||||||
велимат | 1,4 x 105 | 0,19 | 1,6 x 105 | 0,37 | 2,0 x 105 | 0,5 | ||
пенополиэкс | 5 | 0,02 | 5 | 0,1 | 5 | 0,2 | ||
изолон (ППЭ-Л) | 5 | 0,05 | 5 | 0,1 | 5 | 0,2 | ||
энергофлекс, пенофол, вилатерм | 5 | 0,04 | 5 | 0,1 | - | - | ||
парколаг | 5 | 0,1 | 5 | 0,15 | 5 | 0,2 | ||
термофлекс | 5 | 0,03 | 5 | 0,1 | - | - | ||
порилекс (НПЭ) | 5 | 0,15 | 5 | 0,2 | - | - | ||
этафом (ППЭ-Р) | 5 | 0,02 | 5 | 0,1 | 5 | 0,2 | ||
пенотерм (НПП-ЛЭ) | 5 | 0,1 | 5 | 0,2 | 5 | 0,25 |
Примечания:
1. Для нагрузок на звукоизоляционный слой, не указанных в таблице, величины и следует принимать по линейной интерполяции в зависимости от фактической нагрузки.
2. В таблице даны ориентировочные величины и ; более точные данные следует брать из сертификатов на материалы, в которых эти величины должны быть приведены.
Пример 12. Рассчитать индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием. Оно состоит из многопустотной несущей плиты плотностью и толщиной 220 мм, звукоизоляционных прокладок из рулонного материала "Акуфлекс" в 2 слоя общей толщиной 8 мм в необжатом состоянии и дощатого пола толщиной 35 мм на лагах сечением 100 x 50 мм с шагом 50 см. Полезная нагрузка - 2000 Па.
Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия:
Нагрузка на прокладку (с учетом того, что на пола приходятся 2 лаги):
В соответствии с формулой 5 находим величину для несущей плиты перекрытия:
Находим частоту резонанса конструкции по формуле 8 при
По таблице 12 находим индекс изоляции воздушного шума данным междуэтажным перекрытием
Пример 13. Рассчитать индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием. Оно состоит из многопустотной несущей плиты толщиной 22 см, звукоизоляционного слоя из рулонного материала "Акуфлекс" толщиной 4 мм, цементно-песчаной стяжки плотностью и толщиной 60 мм.
Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия:
Индекс изоляции воздушного шума несущей плитой перекрытия определен в примере 12
По таблице 16 принимаем характеристики материала упругой прокладки: - и определяем толщину прокладки в обжатом состоянии: d = 0,0038 (1 - 0,137) = 0,003279 м. Находим частоту резонанса конструкции по формуле 8:
По таблице 12 находим индекс изоляции воздушного шума данным междуэтажным перекрытием
2.11. Индекс приведенного уровня ударного шума под междуэтажным перекрытием с полом на звукоизоляционном слое следует определять по таблице 17 в зависимости от величины индекса приведенного уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия (сплошного сечения или с круглыми пустотами) определенной по таблице 18, и частоты собственных колебаний пола, лежащего на звукоизоляционном слое, , определяемой по формуле:
- динамический модуль упругости звукоизоляционного слоя, Па, принимаемый по таблице 16;
d - толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м;
- поверхностная плотность пола (без звукоизоляционного слоя),
Таблица 17