Повышение звукоизоляции межкомнатных перегородок за счет использования костры технической конопли в составе ПГП

Журнал: №5-2026
Авторы:

Закревская Л.В.,
Орлов Ю.А.,
Бурьянов А.Ф.,
Кощеев А.А.,
Репина Е.А.,
Баринов Д.И.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2026-846-5-68-77
УДК: 699.844

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
Исследована возможность повышения звукоизоляционных свойств межкомнатных перегородок, выполненных из пазогребневых плит (ПГП) путем внедрения в состав плит органического наполнителя – костры технической конопли. Представлены результаты изучения влияния органического заполнителя на акустические характеристики материала. Разработана установка для исследования звукоизоляционных свойств образцов составов для ПГП. Выполнен подбор оптимального состава композита, произведена оценка физико-механических свойств и расчет индекса изоляции воздушного шума (Rw). Установлено, что введение костры конопли в состав ПГП позволяет повысить звукоизоляционные характеристики на 8–12% по сравнению с традиционными гипсовыми плитами при сохранении требуемых прочностных показателей. Результаты исследования могут быть использованы в проектировании жилых и общественных зданий для создания комфортных акустических условий с применением экологичных строительных материалов.
Л.В. ЗАКРЕВСКАЯ1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Ю.А. ОРЛОВ1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
А.Ф. БУРЬЯНОВ2, д-р техн. наук, консультант (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.);
А.А. КОЩЕЕВ1, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Е.А. РЕПИНА1, инженер-исследователь (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Д.И. БАРИНОВ1, студент (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

1 Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (600000, г. Владимир, ул. Горького, 87)
2 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)

1. Balčiūnas G., Žvironaitė J., Vėjelis S., Jagniatinskis A., Gaidučis S. Ecological, thermal and acoustical insulating composite from hemp shives and sapropel binder. Industrial Crops and Products. 2016. Vol. 91, pp. 286–294. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.06.034
2. Бакатович А.А., Давыденко Н.В., Должонок А.В. Стеновые материалы на основе соломы и костры льна с высокими теплоизоляционными свойствами // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки. 2016. № 8. С. 28–32. EDN: ­XHNDEJ
3. Аюрова О.Б., Бохоева Л.А. Биокомпозиционный материал из соломы конопли для строительства зданий и сооружений // Проблемы механики современных машин: сборник статей VIII Международной конференции. Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2022. С. 98–101. EDN: ­TMNFNX. https://doi.org/10.53980/9785907599055_98
4. Аубакирова И.У., Летенко Д.Г., Хирхасова В.И. Влияние микроцеллюлозы на свойства цементного композита // Современные материалы и передовые производственные технологии (СМППТ-2019): Тезисы докладов междунар. науч. конф. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. С. 15–17. EDN: ­ETPVXE
5. Steyn K., de Villiers W., Babafemi A.J. A comprehensive review of hempcrete as a sustainable building material. Innovative Infrastructure Solutions. 2025. Vol. 10. Art. No. 97. EDN: ­ZXCXOA.
https://doi.org/10.1007/s41062-025-01906-1
6. Demir I., Doğan C. Physical and mechanical properties of hempcrete. The Open Waste Management Journal. 2020. Vol. 13. No. 1, pp. 26–34. https://doi.org/10.2174/1874312902014010026
7. Репина Е.А., Закревская Л.В. Композиционный материал для реставрации на основе органического сырья природного происхождения // Техника и технология силикатов. 2023. Т. 30. № 4. С. 365–374. EDN: ­QXKOAH
8. Жуков А.Н., Жукова Н.С., Гордина А.Ф. Гипсовые композиции с техногенными модификаторами на основе алюмосиликатов // Строительство – формирование среды жизнедеятельности (FORM-2022): Cборник материалов семинара молодых ученых XXV Международной научной конференции. М.: ФГБОУ ВО НИУ МГСУ, 2022. С. 8–12. EDN: ­OLIHNM
9. Афанасьева Я.В. Использование костробетона (hempcrete) как экологически чистого строительного материала // Бетон и железобетон. 2025. Т. 631. № 6. С. 28–32. EDN: ­ALYTYH.
https://doi.org/10.37538/0005-9889-2025-6(631)-28-32
10. Гребнев П.А. Типология современных звукоизолирующих ограждающих конструкций зданий // Приволжский научный журнал. 2024. № 3. С. 25–39. EDN: ­CQYYXD
11. Крышов С.И., Котельников Д.Е., Градова О.В. Возможности применения перегородок из пазогребневых блоков с позиций обеспечения требований звукоизоляции // Жилищное строительство. 2023. № 6. С. 38–42. EDN: ­UVGPZD. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-6-38-42
12. Кочкин А.А., Кочкин Н.А. Физико-технические основы проектирования звукоизоляции легких ограждающих конструкций зданий из элементов с вибродемпфирующими слоями: монография. Вологда: Изд-во Вологодского государственного университета, 2022. 163 с.
13. Гончаров Ю.А., Дубровина Г.Г., Шныпко С.Д. Обеспечение требуемых акустических условий в помещениях за счет применения гипсовых пазогребневых плит // Строительные материалы. 2018. № 8. С. 31–35. EDN: ­XZJADB. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-762-8-31-35
14. Корчагина, А.А., Гладышева Е.К., Будаева В.В., Скиба Е.А. Химический состав волокна и костры лубяных культур и продуктов их щелочной делигнификации // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2023. Т. 13. № 4. С. 621–630. EDN: ­KSVUTY. https://doi.org/10.21285/2227-2925-2023-13-4-621-630
15. D’Eusanio V., Rivi M., Malferrari D., Marchetti A. Optimizing hempcrete properties through thermal treatment of hemp hurds // Sustainability. 2024. Vol. 16, No. 23. 10404. EDN: ­NQBSIL. https://doi.org/10.3390/su162310404
16. Degrave-Lemeurs M., Glé P., Hellouin de Menibus A. Acoustical properties of hemp concretes for buildings thermal insulation: Application to clay and lime binders. Construction and Building Materials. 2018. Vol. 160, pp. 462–474.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.064
17. Delhomme F., Castel A., Almeida A., Jiang C., Moreau D., Gan Y., Wang X., Wilkinson S. Mechanical, acoustic and thermal performances of Australin Hempcretes. In book: CIGOS 2021, Emerging technologies and applications for green infrastructure. Lecture notes in civil engineering. 2021 Vol. 203, pp. 753–761. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7160-9_76
18. Кузьмин Д.С., Монич Д.В., Гребнев П.А., Пороженко М.А. Способы повышения звукоизоляции легких перегородок с торкрет-облицовками // Жилищное строительство. 2023. № 7. С. 10–16. EDN: ­LQQRFD.
https://doi.org/10.31659/0044-4472-2023-7-10-16

Для цитирования: Закревская Л.В., Орлов Ю.А., Бурьянов А.Ф., Кощеев А.А., Репина Е.А., Баринов Д.И. Повышение звукоизоляции межкомнатных перегородок за счет использования костры технической конопли в составе ПГП // Строительные материалы. 2026. № 5. С. 68–77. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2026-846-5-68-77


Печать   E-mail