|
|
現在噪音污染越來越嚴重,所以,在裝修的時候很多人都會做隔音墻,那家庭隔音墻怎么做呢?下面一起來看看家庭隔音墻做法。
1.有的朋友會將建筑原來的墻壁打掉,然后重新做一面隔音墻。這樣也能發揮隔音效果,但是施工會更復雜,人工和材料花費更大。這個做法可以改變房間原來的格局,對于需要進行空間改造,獲得更高利用空間的設計來說,這個方法的效果非常好。玻璃纖維增強塑料(GFRP)管道規范標準要求試樣失效時間達到10000 h以上,且至少18個數據量才能用于預測期望壽命50年的力學性能值。基于回歸優化理論,提出了GFRP管道力學長期性能短時預測的1-4-4組合方案。按照規范標準進行了GFRP管長期環彎曲應變Sb的實驗測得數據,運用提出短時預測方法和標準方法,分別建立雙對數回歸模型,預測GFRP管50年Sb值。結果表明,僅含9個數據量的方案的預測值與標準方法相比,相對誤差均不超過5.24%,說明了該短時預測方案的有效性。
2.想讓家里的墻更加隔音,可在墻體上做一層隔音處理。比如安裝隔音棉、隔音板等材料。墻體本來就具有一定的隔音效果,通過隔音材料處理之后,隔音性能會大大提高。而且隔音材料還能發揮裝飾作用,讓墻面更加美觀,能美化室內環境。
家庭隔音墻施工注意事項
1.隔音墻其實就是使用各種隔音材料來增強墻壁的隔音性,但是同時要考慮墻面的裝飾性,所以還要考慮材料的材質、顏色、款式是否符合家裝風格,達到裝飾效果的協調統一。
2.如果要將原來的墻壁拆除重新安一面隔音墻,要確定墻壁是不是承重墻。如果是承重墻那么一定不能拆除,否則會對建筑結構的穩定性造成巨大影響。
3.盡量選擇價格更高的產品,這些產品性能更好,隔音效果好,還具有防腐防潮,耐磨耐壓,防火隔熱等特點,功能性更,使用壽命也更長。在對比分析再生劑ZZ,RA-2,DN100,DN101紅外光譜的基礎上,將這4種再生劑按相同比例分別加入老化SBS改性瀝青中,通過紅外光譜分析、美國SHRP試驗研究了再生SBS改性瀝青性能及微觀結構,并運用界面活性理論解釋了SBS改性瀝青再生機理.結果表明:再生劑加入后,在瀝青質與軟瀝青之間形成一層界面膜,促進聚合物大分子間或鏈段間的運動,起到潤滑和增溶作用,從而使老化瀝青黏度減小,流變性能恢復,低溫變形能力增強.
隔音墻的作用
噪音是一種讓我們感到煩躁的聲音,城市里每天轟鳴呼嘯著很多汽車,這些噪音對居民的生活和工作都會造成那個影響。家居生活要寧靜舒適,才能讓我們得到充分的放松。所以通常人們會選擇對房間做一些隔音處理,隔音墻就是一個好方法。
隔音墻不僅隔絕外部聲音進入,還能讓房間里的聲音不會漏出去,形成良好的混響共鳴環境,能得到很好的視聽感受。所以隔音墻也被用來制作家庭視聽室,提供休閑娛樂。所以隔音墻的作用是雙向的,無論是想要休憩,還是休閑,它都能提供幫助。采用電化學阻抗譜(EIS)和極化曲線研究了供貨狀態和打磨光滑鋼筋在模擬孔隙液中碳化漸變條件下的腐蝕行為.采用掃描電鏡結合能譜(SEM/EDX)和X射線衍射(XRD)對鋼筋表面形貌和組成結構進行了分析.結果表明:碳化過程中鋼筋表面的電化學行為可分為2個過程,即鈍化膜形成或修復過程以及鈣沉積過程.在混凝土碳化的過程中,并不是隨著pH值降低隨即就發生腐蝕,而是隨著時間的進一步推移,當CaCO3轉化為Ca(HCO3)2,沉積層破壞時才發生腐蝕.另外,供貨狀態和打磨光滑鋼筋在此過程中的響應時間有一定差異.
隔音墻是如今使用為普遍的一種降噪方式,降噪效果非常好,還給居民一個舒適的生活環境。隔音墻是如何設計的?在設計過程中要注意哪些問題呢?這些都是大家比較疑惑的問題。
一、隔音墻材料的選擇:在設計隔音墻的時候要考慮產品本身的隔音性能,在一般情況下隔音墻的隔音量比聲影區的聲級衰減量要大10db。這樣才能有效避免隔音墻透射聲帶來的影響。在應用在室外環境中還要考慮到隔音墻的材料防御性能以及氣候變化對隔聲性能帶來的影響。
二、隔音墻的長度和高度:隔音墻越高,它的防燥能力越強。所以在設計隔音墻的時候要有足夠的長度和寬度,這樣才能保障達到更好的降噪效果。
三、隔音墻主要的功用就是吸聲降噪:因此在設計的時候這是首要考慮的問題。所以隔音墻的兩側要做好吸聲處理。
四、因地制宜:根據實際情況將隔音墻制成多種不同的形式。也可以在隔音墻上設置一個觀察窗,觀察窗的隔聲量要與隔音墻的大體一致。配制了抗壓強度為30MPa的普通混凝土和輕骨料頁巖陶粒混凝土,對2組試件進行了早齡期(0~28d)收縮試驗,以及應力水平為30%的早齡期變應力徐變試驗.結果表明:輕骨料混凝土在早齡期的收縮量略小于同等強度的普通混凝土,徐變系數約為同等強度普通混凝土的50%,但是早齡期的徐變終值為同等強度普通混凝土的1.3倍.
在設計隔音墻的時候要嚴格按照規定的要求,不能忽視任何一個細微的地方,這樣才能保障隔音墻的質量。應用在日常生活中才能保證達到比較好的降噪效果。避免人們受到噪音的威脅。研究了2種具有相同側鏈長度、但橋接基團不同的梳狀共聚物(PC)在硅酸鹽相、鋁酸三鈣(C3A)/石膏體系、水化產物鈣礬石(AFt)和水化鋁酸鈣上的吸附特性,以系統認識不同分子結構的共聚物在單礦上的吸附分布.結果表明:PC在同種單礦上的吸附特性相似,主要吸附在鋁酸鹽相及其水化產物上;PC在較低摻量下與硅酸鹽相達到吸附平衡,且飽和吸附量較小;在C3A體系中,PC的吸附量與其摻量線性相關,在摻量區間內(0~8mg/g)無吸附飽和點.