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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。利用自主研制的高黏瀝青(HVA)設計了一種SMA-5型高黏瀝青混合料,通過室內試驗評價了其路用性能和力學性能,并開展了工程應用.結果表明:SMA-5型高黏瀝青混合料具有良好的路用性能,其動穩定度、破壞應變、凍融劈裂強度比和疲勞壽命均優于SBS改性瀝青混合料,其中動穩定度和疲勞壽命優勢明顯;工程應用也證明了SMA-5型高黏瀝青混合料的應用潛力.
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。為研究酚醛樹脂對玻纖的浸潤性能,更好地指導實際生產,考察了兩種酚醛樹脂和三種玻璃纖維。通過添加稀釋劑和分散劑改變樹脂體系的表面張力、粘度和樹脂對玻纖的動態接觸角,采用靶環試驗測試了多種樹脂體系對三種玻纖的浸潤速率,篩選出浸潤性能的樹脂體系和玻璃纖維。研究表明,表面張力越低,粘度越小,樹脂與玻纖的動態接觸角越小,越有利于提高樹脂對玻纖的浸潤效果。
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。為了滿足對活性粉末混凝土(RPC)結構進行非線性分析和設計的需要,通過試驗研究了RPC試件在雙軸受壓狀態下的強度和變形特性,分析了RPC的破壞形態、雙軸抗壓極限強度、峰值應變、應力-應變曲線等變化規律,給出了RPC的二軸峰值應力包絡圖與峰值應變包絡圖,建立了主應力空間下RPC的雙軸破壞準則,為RPC按多軸強度理論進行設計提供了試驗依據.
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。依據層層接結三維角聯鎖機織復合材料的結構特點,建立能真實反映細觀結構特征的大型精細實體幾何結構模型;基于非彈性滯后能疲勞破壞準則,用有限元法計算三維角聯鎖機織復合材料在三點彎曲低周交變循環載荷下的變形和剛度降解,揭示疲勞過程中三維角聯鎖機織復合材料內部應力分布特征和變形特征,分析紗線與樹脂的破壞機理,闡述該復合材料在循環載荷下發生疲勞破壞的結構效應。結果表明,經紗在疲勞過程中承擔大部分的載荷,且不同的組分呈現不同的破壞擴展過程。本文研究結果和研究方法將可進一步擴展至三維機織復合材料工程結構設計。
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。采用快凍法,結合壓汞測試技術,研究了靜養時間、升溫速率和恒溫時間等蒸養參數對高強混凝土抗凍性能的影響.結果表明,延長靜養時間對高強混凝土的抗凍性能具有明顯的改善作用,而過快的升溫速率、較長的恒溫時間及較高的恒溫溫度均對混凝土的抗凍性能不利.