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公路聲屏障主要由鋼結構立柱和吸隔聲屏板兩部分組成,立柱是聲屏障的主要受力構件,它通過螺栓或焊接固定在道路防撞墻或軌道邊的預埋鋼板上;吸隔聲板是主要的隔聲吸聲構件,它通過高強彈簧卡子將其固定在H型立柱槽內,形成聲屏障.聲屏障的設計已較為充分地考慮了高架高速道路、城市輕軌、地鐵的風載、交通車輛的撞擊安全和全天候的露天防腐問題.它外形美觀大方,制作精致,運輸、安裝方便,造價低,使用壽命長,特別適用于高架高速道路和城市輕軌、地鐵以及壓縮機的防噪聲使用,是現代化城市較理想的隔聲降噪設施.為建立澆筑期結構混凝土耐久性質量控制方法,采用振動分層法,研究了混凝土澆筑密實度、澆筑均勻度對其滲透性的影響,建立了混凝土澆筑密實度和澆筑均勻度的量化控制方法——電阻率穩定區間法.結果表明:混凝土澆筑密實度和澆筑均勻度均決定于材料流動性和振搗時間;相比混凝土抗壓強度,混凝土滲透性對澆筑密實度和澆筑均勻度更為敏感.通過計算量化判定電阻率穩定區間(SRER),并以其起點為判別點,可以保證混凝土澆筑密實度和澆筑均勻度處于綜合狀態,優化混凝土孔隙結構,顯著提升混凝土抗滲透性能.
公路聲屏障建在高架橋上時,其基礎多是防撞護欄.當為新修建筑物時,往往采用預埋法蘭盤的形式將立柱與基礎連接;當為舊的結構時,往往借助欄桿板外側以扣件固定立住.立柱柱腳通過化學瞄栓或膨脹螺栓固定在護欄上.應計算其直徑和錨固長度,保證當聲屏障承受水平風荷載時,柱腳有足夠的抗拔性能.計算錨栓抗拔性能的同時還應校其抗剪強度和混凝土基礎局部搞壓性能.有研究表明,聲屏障在橋梁上安裝時,聲屏障承受的水平風荷載會引起橋面板橫向彎矩、主梁扭矩和支座反力、橋墩橫向彎矩等.對風速很大、聲屏障高度大于4m,懸臂板厚度較小的情況,必須考慮風荷載對懸臂板的影響效應.忽略應力對預應力筋銹蝕的影響,將預應力筋澆筑于混凝土中,外加直流電流加速銹蝕以獲取銹蝕預應力筋試件,并對其力學性能進行了研究.結果表明:隨著銹蝕率的增大,預應力筋極限強度與極限應變退化;銹蝕對預應力鋼絲彈性模量無影響,但鋼絞線彈性模量卻隨銹蝕率的增大而降低.銹蝕預應力筋的本構關系可表示為雙直線模型,且隨著銹蝕率的增大逐漸退化為單直線,理論模型和試驗曲線符合程度較高.
目前,我國鐵路正處于快速發展時期,但隨之而來的環境噪聲影響問題也日益引起人們和社會各界的普遍關注.因此,控制鐵路噪聲影響,已成為鐵路環境保護工作的當務之急.根據已有經驗,聲屏障仍是控制鐵路噪聲影響的有效途徑之一.為提高屏障的降噪效果,一般是增加屏障的高度,但隨即不可避免地增加了屏障和基礎建設的成本,并對線路光照及使用者的視野造成一定影響.本文介紹了不同結構形式的聲屏障,闡述了鐵路干涉型聲屏障的性能和測試結果.某類型天線罩外形尺寸較大,減重要求高,三維中空復合材料可滿足該類型天線罩透波和結構高強的要求。針對上述使用要求和實際工況,選擇三維中空織物復合材料為主體結構,玻璃纖維增強環氧樹脂復合材料為補強面層,制備三維中空結構天線罩,采用有限元分析軟件建立三維中空結構天線罩的有限元模型,對該類型天線罩在使用工況下的剛度、強度和穩定性進行分析,其計算結果滿足剛度、強度和穩定性的要求,并通過壓力試驗驗證中空夾層天線罩的變形量與有限元分析結果保持一致,從而指導該天線罩的鋪層設計、優化及材料的選用。
吸音板與隔音板是對立的。吸音板是一條線(聲波)的延長線,隔音板是一條線(聲波)的折線。吸音板是用來延長聲波空間的,一定要有空隙。作用:降噪,消除回聲,使音質更清晰,適合對聲學要求比較高的場所;隔音板是用來限定聲波空間的,一定要嚴密。裝吸音板的空間,屋里面音質好,但是不隔音;裝隔音板的房間,屋子小的話屋里音質不是很好,但是屋外是聽不到里面的任何動靜。針對碳纖維復合材料反射鏡特殊應用,從熱穩定性以及彎曲剛度均勻性兩方面,對層合板進行鋪層設計與優化。終優化的16層鋪層設計[22.5 90-45-22.5 67.5-67.5 0 45]s彎曲剛度均勻性,同時具有優異的熱穩定性。該鋪層設計為高精度、高熱穩定性碳纖維層合面板研制提供參考,特別適合于變形鏡的鋪層設計應用。
在不同的環境中,吸音板是能夠優化空間里的聲音的真實度,清晰度。提高音質,讓用戶作更深一步的體驗。穿孔吸音板可以為您提供能夠滿足您要求的一種裝飾材料。穿孔吸音板是以由生長在森林里的白楊木纖維為原料,結合獨特的無機水泥粘合劑,采用連續操作工藝,在高溫、高壓條件下制成。它是一種保溫性和吸音效果特強的產品。無論采用自然色或噴漆都能產生極好的效果。一般吸音板都有以下特性,安全無害、板面大、平整度高,板材強度高、重量輕、吸聲效果佳、防火、防水、安裝簡便、每塊板可單獨拆裝、更換。主要運用于體育館。
為了減少城市噪音,城市規劃應當從以下幾方面來考慮。它的結構牲是:材料中具有大量的互相貫通的從表到里的微孔,也即具有一定的透氣性。。問題:外界噪音很大,影響室內說話;常見現象:外界噪音很大,如馬路上汽車噪音工地噪音隔壁機房噪音頭頂空調風機噪音等,都會嚴重影響室內安靜解決方案裝修時采用合適的隔音材料尤其注意避免有薄弱環節,比如隔斷墻上部管道天棚等處可以針對墻壁活動隔斷天棚窗戶門管道等處采用各種不同類型(隔音減震噴涂)的隔音材料和采用專用隔音門窗隔音活動隔斷等。復合材料蜂窩夾層結構廣泛應用于小型無人機機體結構,蜂窩夾層結構設計需要滿足無人機使用技術的不斷發展的要求。就某小型無人機彈射試驗破壞的問題,基于經典梁彎曲理論與Reissner剪切理論薄面板的基本假設進行了分析模型建立與工程估算分析,并與有限元結果進行對比分析,結果為上面板應力偏差為3%,下面板應力偏差為10.8%,與試驗破壞結果具有較好的一致性。研究結果表明,該工程估算方法對實際蜂窩夾層結構設計具有一定的指導意義。
入射音能與另一側的透射音能相差的分貝數,就是吸音材料的隔音量。。。聲源切斷法測量時,宜把時間常數設成不同的值以適應不同頻帶。脈沖寬度與房間尺寸相比應足夠小才能被認為是近似理想沖擊函數。如出現前排座椅遮擋傳聲器的情況,如影院等有高背寬大座椅的情況,可將傳聲器升高到高于前排椅背。以上的位置,但報告中應說明傳聲器的高度。使用脈沖響應反向積分法測量時,應將傳聲器接收的或聲記錄設備回放的電信號經濾波后得到脈沖響應聲壓曲線,再進行積分后得到聲壓級衰變曲線。
在存在背景噪聲的實際情況下,若脈沖峰值聲壓級(即在=時刻的聲壓級)超過背景噪聲基線以上,可以忽略背景噪聲的影響,反向積分的起始點可設在脈沖響應聲壓級曲線高于背景噪聲基線處。理論上,脈沖響應反向積分法得到的衰變曲線比較平滑,波動起伏小,不但能夠地測量混響時間,而且還能計算其他很多輔助聲學參數。在橫坐標上應注明倍頻程或/倍頻程的中心頻率。采用彈性損傷本構模型和參數,通過非線性有限元方法實現了EPS外保溫系統黏結強度的原型結構仿真,并對改進材料性能和調整結構的EPS外保溫系統進行了數值仿真與分析.研究發現,原型系統的數值分析結果與試驗結果相一致,即原型系統的黏結強度無法達到強制要求;通過分析各因素的影響作用,改進系統的數值仿真給EPS外保溫系統提出了采用錨固構件及砂漿抗拉強度為2.50MPa的優化方案,此時所得到的系統黏結強度可達0.48MPa.研究結果表明EPS外保溫系統數值仿真可以有效運用于結構設計和材料選擇.
其主要原因,一是和標準同步,二是促進普通建筑室內聲環境品質的不斷提升尤其是在大理石玻璃金屬質感裝飾材料應用多的場所;解決方案:裝修時采用合適的吸音板,比如墻壁天棚立面等處。小于250赫茲為低頻,500-1000赫茲為中頻,大于2000赫茲為高頻。對于隔音材料,要減弱透射音能,阻擋音能的傳播,就不能如同吸音材料那樣多孔疏松透氣,相反,它的材質應該是重而密實的,如鋼板鉛板磚墻玻璃等類材料;常見現象:在國內的大部分餐館,尤其是場面較大人氣較旺的餐館,同桌之間說話都很費勁,須得大音說話對方才聽得見。