2021-08-12茂名环保透明声屏障型号齐全
由于在轨道减隔振方面的研究和工程实践起步较晚,所采用的减振降噪技术方案都比较单一,所以新材料、新工艺、新结构的研发和性能试验就显得尤为重要和急迫。因此,必须对目前各种减振降噪技术进行梳理、总结、归纳,从而掌握具有更好的声屏障减振技术,拥有更经济的工程造价和更优良的轨道交通装备,将这些轨道结构应用于建设中,这些都是值得更进一步研究的。
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由于在轨道减隔振方面的研究和工程实践起步较晚,所采用的减振降噪技术方案都比较单一,所以新材料、新工艺、新结构的研发和性能试验就显得尤为重要和急迫。因此,必须对目前各种减振降噪技术进行梳理、总结、归纳,从而掌握具有更好的声屏障减振技术,拥有更经济的工程造价和更优良的轨道交通装备,将这些轨道结构应用于建设中,这些都是值得更进一步研究的。
了解详情透明声屏障:为了满足轨道列车和沿线区域建筑的视线采光或者景观要求,可通过在轨道沿线设置透明声屏障来降低轨道交通噪声的影响。透明声屏障通常采用透光率较高、隔声性能好且耐候性的PMMA板或钢化玻璃等透明材料,来阻隔轨道交通噪声的直射声,或者增大轨道交通噪声的传播路径,使其在传播的过程中,发生较大的绕射声衰减,以达到保护敏感区域声环境质量的目的。实践中,它往往与金属声屏障组成吸声隔音复合型声屏障使用。
了解详情被称为“黑色污染”的废旧轮胎的回收和处理是世界性难题,这些未受利用的废旧橡胶在自然状态下难以降解,成为庞大的、难以消除的“黑色污染”。因此,如何利用废旧轮胎,实现废物利用是摆在我们面前的新挑战。声屏障的绕射:越过声屏障顶端绕射到受声点的声能比没有声屏障时直达声能小。直达声与绕射声的声级之差称为绕射声衰减。
了解详情承受风荷强:强度高、自重轻,可满足我国各地区不同气候条件对风荷载的要求。声学性能优越:平均隔声量大于35dB,平均吸声系数大于0.84,满足各领域对声屏障的要求。防火性能好:属无机不燃材料,复合的吸音玻璃棉、珍珠岩等材料也具有良好的防火性能,使得产品具有优异的防火性能,属A级不燃材料。使用耐久性强:耐水、耐火、耐腐蚀、抗紫外线,不受雨、雪、风、沙等恶劣气候的侵蚀,使用寿命长。
了解详情声屏障作为一种建筑形式,必然会对周围的环境产生影响,因此,声屏障在设计、施工的时候不能只考虑声学性能,还要考虑与环境的融合、装饰、美观等各种效果,具体情况要具体分析。一个设计的声屏障一定是综合考虑了各种条件,并有所取舍的终形式。声屏障可以分为交通隔音屏障,设备隔音屏障降噪设备,工业厂房边界的隔音屏障。
了解详情介绍了这么多声屏障的知识,想必大家对声屏障已有了进一步了解。在大连的交通干线上也是随处可见声屏障的身影,由于声屏障长期暴露于风雨中、灰尘之中,所以声屏障的清洁是日常维护中的重要工作。清洗声屏障需要动用:自动清洗声屏障车、自动清洗地袱车、水车、货车、面包车、人工(平均38人)。清洗车辆前带有喷水功能的滚刷快速旋转,将地袱和栏杆冲刷得一尘不染。工人配合清洗车辆,同时清洗桥梁一侧的声屏障,人机衔接有条不紊。
了解详情承受风荷强:强度高、自重轻,可满足我国各地区不同气候条件对风荷载的要求。声学性能优越:平均隔声量大于35dB,平均吸声系数大于0.84,满足各领域对声屏障的要求。防火性能好:属无机不燃材料,复合的吸音玻璃棉、珍珠岩等材料也具有良好的防火性能,使得产品具有优异的防火性能,属A级不燃材料。使用耐久性强:耐水、耐火、耐腐蚀、抗紫外线,不受雨、雪、风、沙等恶劣气候的侵蚀,使用寿命长。
了解详情声屏障设计要点是要逐个解决下列问题:1.屏障将设置在什么地方?2.屏障高度如何满足治理要求?3.屏障长多少才符合治理范围要求?4.当高度、长度确定后,声屏障应选择什么样的材料?5.选择何种结构型式的声屏障才能达到佳效果?6.其经济性如何?即工程造价的控制。7.预期建成后的治理效果8.除了治理效果,声屏障是否耐用、安全、可靠?9.声屏障对安全行车的视觉、听觉影响?10.声屏障与周围环境的景观协调怎样?
了解详情声屏障高度在1米到5米之间,玻璃钢声屏障隔声效果,声屏障的减噪量与噪声的频率、屏障的高度发展以及不同声源与接收点之间的距离等因素有关。音障的频率分量和噪声之间大的噪音降低效果的关系大于高频声音比约800到1000Hz2000Hz的中频降噪效果更好。一般情况下,对于高频声音,声屏障可以降低10-15db。玻璃钢声屏障的高度,可以根据声源与接收点之间的距离设计,屏障的高度加倍,然后将其降噪增加6dB,以使声屏障降噪效果更好,声屏障应尽可能靠近声源或接收点。
了解详情声屏障按材质分类可以分为以下几类:金属声屏障(金属百叶、金属筛网孔)、混凝土声屏障(轻质混凝土、高强混凝土)、PC声屏障、玻璃钢声屏障等。按不同的用途又可以分为这样几类:铁路声屏障、公路声屏障、城市景观声屏障、居民区降噪声屏障等。在空气中传播的声波遇到声屏障时,就会产生反射、透射和绕射现象。一部分越过声屏障顶端绕射到达受声点;一部分穿透声屏障到达受声点,一部分在声屏障壁面产生反射。
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