現(xiàn)在公路、鐵路、小區(qū)、廠區(qū)、學(xué)校等地域經(jīng)常的看到聲屏障產(chǎn)品。其中公路聲屏障有兩種,一種是普通路基上用的,可稱為路基聲屏障"路基聲屏障;一種是橋梁上用的如鐵路橋、公路橋、立交橋、高架橋等等,可稱為橋上聲屏障或是"橋梁聲屏障"橋梁聲屏障種類很多,多以金屬聲屏障為主,也可以是水泥聲屏障,也可以是金屬透明混合型聲屏障,但是一般考慮橋梁防撞欄的支撐力度問題,用水泥聲屏障的較少,為了達(dá)到美觀度和采光要求,一般采用金屬透明混合型的聲屏障較多。橋梁聲屏障具有以下特點(diǎn):
1、造型美觀:可選擇多種色彩和造型進(jìn)行組合、搭配,與周圍環(huán)境協(xié)調(diào)、美觀大方;
2、經(jīng)濟(jì):裝配式施工,提高工作效率,縮短施工時(shí)間,降低工程費(fèi)用;
3、耐久性:本產(chǎn)品具有耐水性、耐熱性、抗紫外線,不受氣候及天氣影響;
4、橋梁聲屏障適用范圍:高速公路、城市高架、居民小區(qū)等噪聲超標(biāo)的區(qū)域均可使用,在城市高架橋安裝吸聲屏兩端采用。用低場(chǎng)質(zhì)子核磁共振技術(shù)研究了新拌水泥漿體中水的縱向弛豫時(shí)間T1的初始分布、加權(quán)平均值和總信號(hào)量隨水化時(shí)間的變化及其與早期水化過程的關(guān)系.結(jié)果表明:初始水化時(shí),T1分布呈2個(gè)峰,其中主峰代表填充在水泥顆粒間的水,而次峰表示絮凝結(jié)構(gòu)中的水;T1加權(quán)平均值隨水化時(shí)間的增長(zhǎng)呈下降趨勢(shì),且其變化趨勢(shì)與水化過程具有良好的相關(guān)性,可以依次劃分為初始期、誘導(dǎo)期、加速期和穩(wěn)定期這4個(gè)階段;T1的弛豫信號(hào)總量對(duì)應(yīng)于漿體中的物理結(jié)合水量,其相對(duì)量隨水化時(shí)間不斷降低,反映了水化反應(yīng)中物理結(jié)合水轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W(xué)結(jié)合水的過程.
聲屏障建在高架路上時(shí),其基礎(chǔ)多是防撞護(hù)欄。當(dāng)新修建筑物時(shí),往往采用預(yù)埋法蘭盤的形式將基礎(chǔ)與立柱間連接。而當(dāng)時(shí)舊的結(jié)構(gòu)往往借助欄桿板外側(cè)扣件固定立柱。對(duì)于以與法蘭盤的連接,預(yù)埋部分起到至關(guān)重要的作用,預(yù)埋部件必須有足夠的錨固長(zhǎng)度,確保聲屏障承受水平荷載后,立柱具有足夠抗拉、抗剪能力。
金屬聲屏障外觀樣式除了美觀以外,還會(huì)直接影響到降噪效果,在不增加金屬聲屏障加工成本的同時(shí),提升金屬聲屏障的降噪效果。所以金屬聲屏障采取了多種加工樣式,主要有四類:直立型金屬聲屏障、折角型金屬聲屏障、頂部弧形金屬聲屏障、大弧形金屬聲屏障。采用總有機(jī)碳分析儀TOCMultiN/C3100,通過調(diào)整石膏含量和形態(tài),考察可溶性SO42-對(duì)聚羧酸系超塑化劑在水泥顆粒表面吸附行為的影響.結(jié)果表明:隨著石膏含量的增加,可溶性SO42-增加,超塑化劑在水泥上的吸附量和吸附率則逐漸減少;不僅不同形態(tài)的石膏對(duì)超塑化劑的吸附行為有一定影響,而且形態(tài)相同、種類不同的石膏對(duì)超塑化劑的吸附行為也有一定影響.提出了可以通過增減SO42-的量來改變水泥和聚羧酸系超塑化劑之間吸附量的建議.
直立型金屬聲屏障的減噪量與噪聲的頻率、屏障的高度以及聲源與接收點(diǎn)之間的距離等因素有關(guān)。金屬聲屏障的減噪效果與噪聲的頻率成分關(guān)系很大,對(duì)大于2000Hz的高頻聲比800一1000Hz左右的中頻聲的減噪效果要好,但對(duì)于25Hz左右的低頻聲.則由于聲波波長(zhǎng)比較長(zhǎng)而很容易從墻上方繞射過去,所以效果就差。通常,金屬聲屏障對(duì)高頻聲可降低l0—15dB。隔音墻的高度,可根據(jù)聲源與接收點(diǎn)之間的距離設(shè)計(jì),聲屏障的高度增加一倍,則其減噪量可增加6dB,為了使聲屏障的減噪效果較好,應(yīng)盡量使金屬聲屏障靠近聲源或接收點(diǎn)。利用落錘沖擊系統(tǒng)研究了玄武巖纖維束在不同應(yīng)變速率和不同溫度下的拉伸力學(xué)性能.結(jié)果表明:玄武巖纖維束的力學(xué)性能與應(yīng)變速率和溫度具有相關(guān)性.在相同的溫度下,玄武巖纖維束的彈性模量和拉伸強(qiáng)度都隨著應(yīng)變速率的增加而增大,其應(yīng)變與韌性呈先增后減的趨勢(shì);在相同的應(yīng)變速率下,隨著溫度的增加,其彈性模量減小,應(yīng)變和韌性增大,拉伸強(qiáng)度呈先減后增的趨勢(shì).
1.頂部折角型聲屏障,頂部折角一般也是45度,頂部折角的好處是噪音在通過頂部時(shí)候,可以阻擋噪音繞射過去,增加降噪效果??雌饋硪蔡貏e美觀?! ?/span>
2.頂部弧形聲屏障,屏體和立柱都是小弧形的,弧度為45度,立柱需要加工時(shí)需要用專業(yè)機(jī)器壓彎處理,頂部屏體也需要壓制成弧度。
3.大弧形聲屏障,立柱和屏體都做成大弧形,此類聲屏障造價(jià)高,技術(shù)要求也比較高,目前我國(guó)高速路段上對(duì)降噪要求比較高的地方采用。首先研究了混凝土在自由吸水條件下的飽和度演化規(guī)律,然后對(duì)5種濕度狀態(tài)下的混凝土進(jìn)行了5種抗壓加載速率下的單軸壓縮試驗(yàn)和5種劈裂抗拉加載速率下的劈裂抗拉試驗(yàn),后建立了不同飽和度混凝土的抗壓強(qiáng)度、劈裂抗拉強(qiáng)度隨加載速率變化的預(yù)測(cè)公式,并分解了自由水與加載速率的獨(dú)立效應(yīng).結(jié)果表明:相同加載速率下混凝土試件的抗壓強(qiáng)度與劈裂抗拉強(qiáng)度均隨飽和度的增加而降低;相同飽和度下混凝土試件的抗壓強(qiáng)度與劈裂抗拉強(qiáng)度均隨加載速率的提高呈近似指數(shù)關(guān)系增長(zhǎng);相同飽和度下混凝土劈裂抗拉強(qiáng)度隨加載速率的變化幅度較抗壓強(qiáng)度更為顯著.