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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.為研究泡沫混凝土內部的擴散特性,利用電化學法,對比分析了泡沫混凝土與普通混凝土在不同水溫、有無發泡劑以及不同浸水時間等條件下的交流阻抗圖譜.結果表明:與普通混凝土相比,泡沫混凝土由于存在內部氣孔而具有截然不同的細觀結構和擴散特性,表現在阻抗譜上,即為其Nyquist圖中的曲線是雙曲正切型而非Randles型;通過對泡沫混凝土擴散特性與雙曲正切曲線的關聯,可以求得擴散系數與擴散層厚度等表征其擴散特性的參數.
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.采用掃描電鏡、X射線能譜分析、顯微硬度等多種測試方法,測定了不同預飽水程度輕骨料-水泥石界面區水化產物的鈣硅比、水泥石顯微硬度以及孔結構等微觀性能參數,研究了輕骨料預飽水程度對混凝土界面區結構與特征參數的影響,并與普通骨料混凝土進行了對比分析.結果表明,隨著輕骨料預飽水程度的提高,界面區厚度從30μm增大至60μm左右,距界面20μm范圍內其顯微硬度降低,而大于20μm處則相反,孔結構呈細化趨勢,界面區得到增強,明顯優于普通混凝土.
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.采用大型混凝土靜、動態三軸液壓伺服試驗系統,比較了大骨料混凝土試件和濕篩二級配混凝土試件在動態三軸拉壓壓應力狀態下的強度特征.結果表明:2種試件的破壞均為典型的拉伸破壞,裂縫垂直于拉應力方向;動態抗拉強度隨應變率的增大而增大,隨壓應力的增大而減小;抗拉強度增長系數與應變率比的對數呈線性關系;大骨料混凝土試件的動態抗拉強度及其對應變率的敏感性均比濕篩二級配混凝土試件的要小.在八面體應力空間中建立了破壞準則,為大體積結構的非線性分析和抗震設計提供了試驗依據.
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。纖維變角度牽引鋪縫技術(VAT技術)是一種新穎的先進纖維鋪放技術,能夠實現復合材料層合板單層面內纖維角度的連續變化,充分發揮纖維材料優異的力學性能。簡要介紹了VAT技術的基本概念以及曲線纖維路徑的定義,重點概括了VAT技術中幾種常用的纖維軌跡優化方法,并結合目前的現狀對VAT技術的應用與前景進行了分析與展望。
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。將耐磨涂層與樹脂基復合材料采用RTM工藝一體化成型,并對一體化成型復合材料的耐磨性能進行了測試分析,采用三維白光干涉表面形貌儀測試了磨損試樣的表面形貌,采用激光粒度分析儀對所使用的硬質粉體進行了粒度分析,采用電子顯微鏡觀測了耐磨復合材料的內部結構。結果表明,復合材料試樣的摩擦系數與磨痕深度情況相一致,即試樣的摩擦系數越小,其磨痕深度也越小。一體化成型耐磨復合材料表面涂層的連續相為樹脂基體,限制了該種復合材料在高速摩擦條件下的使用。
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。筋材與填料土(筋土)的界面作用特性是影響加筋土工程的重要因素.以中砂為填料土,以聚丙烯雙向土工格柵為筋材,通過直剪與拉拔試驗,研究了不同中砂含水率、試驗盒尺寸、試驗類型對筋土界面作用特性的影響.引入黏聚力對比參數λc與內摩擦角對比參數λφ,進行了不同影響因素下加筋土黏聚力c與內摩擦角φ的定量對比.結果表明:不同因素對黏聚力c的影響均大于對內摩擦角φ的影響,加筋對復合土體的貢獻主要體現在黏聚力上.各因素對筋土界面作用特性影響的順序為:試驗類型含水率試驗盒尺寸.
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。