現(xiàn)在公路、鐵路、小區(qū)、廠區(qū)、學校等地域經常的看到聲屏障產品。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:
1、造型美觀:可選擇多種色彩和造型進行組合、搭配,與周圍環(huán)境協(xié)調、美觀大方;
2、經濟:裝配式施工,提高工作效率,縮短施工時間,降低工程費用;
3、耐久性:本產品具有耐水性、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)等噪聲超標的區(qū)域均可使用,在城市高架橋安裝吸聲屏兩端采用。通過對橫截面為50mm×50mm的杉木規(guī)格材試件圓鋼釘握釘力的測試,探討了圓鋼釘直徑、木材密度、試件放置條件、木材紋理方向對握釘強度的影響.結果表明:杉木規(guī)格材端面上的握釘強度變異性大于縱面,變異范圍與試件密度無關;圓鋼釘直徑對端縱面握釘強度比無顯著性影響;密度指數(shù)為1.784,比國外設計公式中的值低;自然放置較恒溫恒濕放置、相對溫濕度變化較時間對握釘強度的削弱現(xiàn)象更為明顯;杉木規(guī)格材試件的圓鋼釘握釘強度均高于國外木結構設計規(guī)范,可以滿足使用要求.
聲屏障建在高架路上時,其基礎多是防撞護欄。當新修建筑物時,往往采用預埋法蘭盤的形式將基礎與立柱間連接。而當時舊的結構往往借助欄桿板外側扣件固定立柱。對于以與法蘭盤的連接,預埋部分起到至關重要的作用,預埋部件必須有足夠的錨固長度,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,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。根據(jù)水化反應動力學理論,推導不同養(yǎng)護溫度條件下水泥水化放熱統(tǒng)一模型的表達式,結果顯示:活化能決定了水泥水化反應的溫度敏感性以及化學反應速率與養(yǎng)護溫度的關系.根據(jù)GB/T12959—2008《水泥水化熱測定方法》中的溶解熱法測定了水泥在20,30,40,50,60℃恒溫條件下養(yǎng)護1,3,7,28 d齡期的水化熱值,結果表明水泥水化熱的溫度效應與所推導的統(tǒng)一模型相一致.
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之間的距離等因素有關。金屬聲屏障的減噪效果與噪聲的頻率成分關系很大,對大于2000Hz的高頻聲比800一1000Hz左右的中頻聲的減噪效果要好,但對于25Hz左右的低頻聲.則由于聲波波長比較長而很容易從墻上方繞射過去,所以效果就差。通常,金屬聲屏障對高頻聲可降低l0—15dB。隔音墻的高度,可根據(jù)聲源與接收點之間的距離設計,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,應盡量使金屬聲屏障靠近聲源或接收點。通過對不同標號的水泥在不同水灰比下的交流阻抗隨齡期變化的系統(tǒng)研究,探討了交流阻抗譜、電參數(shù)與水泥水化進程的關系.結果表明:水泥水化過程可用不同頻率下的阻抗特性表征,該過程的阻抗特性可表示為電阻和電容串并聯(lián)等效電路,該等效電路的電參數(shù)可表征水泥水化特性;在水泥水化過程中,表征孔隙率的串聯(lián)電阻隨時間的增加而逐步增大,表征水化程度的并聯(lián)電阻則逐漸縮小,與該電阻并聯(lián)的電容因在水化過程中形成的C-S-H凝膠增多而逐漸增大;通過比較等效電路參數(shù)及其變化,可評估水泥的水化程度和水化速率.
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,立柱需要加工時需要用專業(yè)機器壓彎處理,頂部屏體也需要壓制成弧度?! ?/span>
3.大弧形聲屏障,立柱和屏體都做成大弧形,此類聲屏障造價高,技術要求也比較高,目前我國高速路段上對降噪要求比較高的地方采用。滲水是瀝青路面出現(xiàn)早期損壞的主要原因之一,通過滲水原理及試驗方法的分析研究,定量分析了多種因素對不同類型瀝青混合料滲水特性的影響規(guī)律.結果表明:空隙率、混合料類型及級配、集料公稱粒徑與結構層厚度對瀝青混合料滲水特性有較大影響.集料公稱粒徑與混合料空隙率越大、混合料級配越粗、結構層厚度越小,瀝青混合料就越容易滲水.與傳統(tǒng)懸浮密實型瀝青混合料相比,SMA混合料滲水特性更易受空隙率影響.成型方式在混合料空隙較大時對其滲水特性有明顯影響,旋轉壓實方法可以提高瀝青混合料的抗水損害能力.