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空調吸音屏障是一種作用于隔音效果的板塊。隔音板并不是所有頻率的聲音都能阻隔,物體都有固有共振頻率,接近物體共振頻率的聲音,隔音板的隔音效果顯著降低。 隔音板有隔空氣聲與振動聲的區別。空氣聲隔音板,即阻隔的是在空氣中傳播的聲音的板材。振動聲隔音板即阻隔的是在剛性構件(如鋼筋混凝土整體式房屋)中傳播的聲音的板材和系統。 一般的物體都具有隔音效果,但是我們把平均隔聲量(在無限大的空間中,聲源與被測點之間放一張無限大的材料)超過30dB的板材才稱作隔音板,隔音板一般為低密度材料。采用熱釋光、微量熱分析和紅外光譜,研究了熟料中常見的7種典型離子復合摻雜對阿利特水化活性的影響.結果表明:不同離子固溶所致缺陷顯著提高了阿利特早期水化活性,其中淺能級缺陷較深能級缺陷對阿利特早期水化活性的影響更大.異價置換離子在阿利特中固溶形成的缺陷較為復雜,改變了阿利特的缺陷能級分布,對阿利特熱釋光性有顯著影響.阿利特原始熱釋光性(儲藏的亞穩能量)首先取決于阿利特晶型,其次受摻雜離子尤其是異價置換離子的影響顯著.阿利特水化活性與原始熱釋光峰強度的正相關性僅適用于同晶型阿利特.

空調吸音屏障的降噪效果可達25db-30db,這對于以外界測試結果為達標依據的評價規則很重要。聲影區以外的降噪聲級則由于中頻繞射聲波的到達而有所反彈,但對于高頻波而言,衰減量一般還可達到10-15db。由于空調機組噪聲中尚含有中頻成分,所以其降噪效果會有折扣。這樣,對于外界受聲點來說,為取得滿意的降噪效果,在不影響進風的前提下,應通過加大空調吸音屏障的高度來調節。骨料級配特征對透水混凝土配合比優化設計方法及其基本性能有較大影響.采用A,B,C3種粒徑的骨料進行混料設計試驗,通過對大量的試驗數據擬合與方差分析,建立了透水混凝土有效孔隙率、單位體積骨料顆粒數量、骨料比表面積、不同齡期抗壓強度與骨料級配的關系式.研究結果對透水混凝土配合比設計方法優化和基本性能的預測具有重要的指導意義.

冷卻塔噪音屬于中低頻噪音治理起來比較困難,為了達到理想的降噪效果,我們采用1.0mm以上的鋁板沖孔做成冷卻塔降噪專用屏障板。普通的圍擋不能遮擋噪音的散射,我們需要做成一下小房子把噪音包圍起來,消滅在這個空間內。采用鋁板做屏障板有很多好處,下面我們就來分別看看:
1.鋁板消音屏障耐腐蝕,化學性能穩定,在自然環境中不會發生銹蝕現象,汽車尾氣對其沒有任何的影響.
2.鋁消音屏障強度高、抗彎承載力≥2.34KN/m2、不易變形.
3.鋁板消音屏障自重輕(重量≤16kg/m2)可降低聲屏障基礎與立柱的強度設計要求及給現場安裝帶來方便.為了解決丁苯共聚物/水泥復合膠凝材料凝結硬化慢的問題,將沸石作為調凝材料,討論其對復合膠凝材料凝結時間和早期強度的影響,并從水化放熱速率和水化產物的角度分析沸石調節凝結硬化的機理.結果表明:沸石能夠加速丁苯共聚物/水泥復合膠凝材料的水化,通過促進C3A和C3S的水化,縮短復合膠凝材料的水化誘導期,提高加速期放熱速率,促進AFt和Ca(OH)2的生成,從而加速復合膠凝材料的凝結硬化,縮短凝結時間,提高早期強度.

冷卻塔吸聲消音屏障的安裝一般有兩種情況:一種是在地面上安裝,效果一般。另一種是在樓頂上安裝,因為冷卻塔人們一般安裝在樓房的處。樓頂安裝地基牢固為重要,一般樓頂風荷載大,這就增加了冷卻塔消音屏障的安裝難度。那么我們該做什么樣在地基呢?我們要考慮到樓頂的防水,直接打孔會破壞樓頂的防水層,所以我們建議做鋼筋混凝土結構的地基,可以是水泥長條型的,也可以是水泥石墩類型的。地基做好了,為了安全與牢固性,我們還要盡可能的加些斜撐增強冷卻塔的穩固性。利用常規分析方法及流變測試技術,對普通石油瀝青膠漿與SBS改性瀝青膠漿進行性能評價和機理探討.試驗發現,瀝青膠漿的力學強度和黏彈性變化源于其組成之間的相互作用,2種瀝青膠漿在黏彈性組成上有差異,并導致不同的應力響應特點;在高溫高頻狀態下,瀝青膠漿內部損耗行為隨著粉膠比的增加而提高,膠漿體系更容易被破壞;從瀝青膠漿的結構穩定性和損耗特性入手,如相位角的變化,可以更好地研究礦粉對瀝青膠漿的影響機制;可利用多應力重復蠕變回復試驗中的不可回復柔量差,進行瀝青膠漿的粉膠比判斷.



