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聲屏障在很大程度上幫我們消滅了噪音,還給我們提供了一片寧靜的生活環境,聲屏障有金屬材料的也有非金屬材料的,那么如何做好對非金屬材料的聲屏障經行維護和保養呢?
非金屬材料的聲屏障,在維修時,需要注意以下幾個方面:
(1)要加強維護,防止屏體損傷,非金屬材料,如水泥聲屏障,一般比較健全的阻擋金屬材料或透明屏蔽材料,重量大得多,所以屏體加強日常維護的要求,防止屏體損壞,損壞及時更換。為了研究高吸水性樹脂(SAP)對混凝土孔隙特征及抗壓強度的影響,采用干拌方法拌制SAP混凝土,基于壓汞和抗壓試驗,對2種配合比和3種SAP摻量的混凝土進行分批試驗,測定各組試樣的內部孔結構特征參數和抗壓強度.結果表明:混凝土的比孔容積、孔隙率、可幾孔徑與SAP摻量呈正比關系;摻加SAP后,混凝土的抗壓強度與比孔容積、孔隙率、可幾孔徑呈反比關系;隨著SAP摻量的增加,小于1.0μm的孔隙率呈增大趨勢,而大于1.0μm的孔隙率無明顯的變化規律.
(2)保證色彩持久性,聲屏障的非金屬材料一般能適應當地的實際情況,表面噴漆,噴色2-3年的時間后會有一定程度的褪色,褪色,所以應及時補噴,使篩體的整體外觀。
?。?)防止擦傷,非金屬材料,尤其是透明材料,如PC板,亞克力板,聲屏障,表面易劃傷,很難修復,因此加強對聲屏障的透明部分的維護。
?。?)保持清潔非金屬材料的透明聲屏障,必須經常清潔保養,確保屏體足夠整潔。采用混凝土早期自收縮測量系統研究了粉煤灰摻量及水膠比對自密實混凝土早期自收縮的影響,并通過硬化混凝土孔隙結構測定儀和壓汞儀研究了自密實混凝土的微觀孔結構.結果表明:粉煤灰的摻入能降低自密實混凝土早期的自收縮,且隨粉煤灰摻量的增加,減縮效果更為顯著;隨著水膠比的降低,自密實混凝土的自收縮逐漸增大;自密實混凝土早期自收縮與其微觀孔結構關系密切,自密實混凝土自收縮主要是因孔徑為0~50 nm的孔隙量的增加而造成的.
作為一堵阻攔噪聲的墻,聲屏障可以在外觀上大做文章才不會“審美疲勞”。設計要求聲屏障樣式不能雷同,不千篇一律。公路聲屏障基礎采用混凝土開挖樁,各項目樁基礎和地梁的尺寸略有不同。混凝土開挖樁優點是不需要大型機器,投資小。但是開挖樁施工周期長且對路基的開挖較大,對邊坡穩定、景觀植被的導響較大。也可采用鋼管樁,此形式工作效率高,對路基的開挖較小。公路聲屏障的設計主要包括聲屏障立平面布置、吸隔聲構件、屏體安裝立柱開式等部分內容亦要不斷根據施工過程中出現的問題出具變更設計。針對傳統混凝土管片中存在的問題,為推動新型隧道管片的發展以及為慕尼黑-維羅納鐵路隧道采用鋼纖維混凝土管片提供設計依據,參照德國新近提出的對稱傾角梁試驗模型,研究了不同鋼纖維摻量、鋼筋配筋率對自密實混凝土管片力學性能的影響.結果表明:鋼纖維可明顯提高混凝土構件的承載力和韌性,將鋼纖維自密實混凝土應用于地下工程,并用鋼纖維部分替代鋼筋切實可行.
聲屏障屏體材料:
(1)吸聲屏體:吸聲屏體是穿孔或百葉窗形式的金屬外殼內填吸聲材料的結構。具有優良的吸聲性能和色彩豐富的裝飾性能外,還有優異的耐候性和物理性能。
(2 )隔聲屏體:防紫外線優質彩鋼板是良好的隔聲材料。外觀色彩多樣制安方便快捷。
聲屏障是如今普遍被用于公路兩旁隔音降噪的,它除了降低噪音外還具有其他作用,如:遮擋、作為擋土墻、承重墻等等。安平聲屏障采用彩鋼材質,頂部帶弧度,通過減弱聲波在繞射過程中的能量,來加強降噪效果。同時彩鋼隔音屏障在外表噴涂處理方面,采用灰白與藍色相間的色彩,既美觀大方,又有效緩解司機駕駛視覺疲勞。當前,這種隔音屏障廣泛應用于高速公路、高架橋等環保降噪,性價比高,廣受客戶青睞。
高速隔音屏在防撞墻上起建,采用百葉沖孔吸音板與透明材料組合式隔音屏障,頂部帶折角,外表美觀,不阻礙視線。選用材質為鍍鋅板、PC耐力板。考慮造價因素,還可調整透明材料部分,例如5+5夾膠玻璃、亞克力板等。隔音屏定制樣式,立柱與屏體統一熱鍍噴涂處理,防腐性能高,外表極為美觀,可廣泛應用于高速公路、小區、市政等環保降噪定制工程。采用干濕循環法將鋼纖維進行加速銹蝕,在分析其表觀銹蝕特征的基礎上,通過軸向拉伸試驗和有限元分析研究了銹蝕程度對其力學性能退化的影響.結果表明:干濕循環處理后鋼纖維表面出現了較多的銹坑,截面損失和銹坑處應力集中使其力學性能退化,而應力集中程度又取決于銹坑深度、寬度和鋼纖維直徑.建立了考慮銹坑深度、寬度和鋼纖維直徑影響的銹蝕鋼纖維極限拉伸荷載退化模型,經試驗驗證,該模型也適用于計算銹蝕鋼筋的極限拉伸荷載.
很多客戶需要聲屏障兼具隔聲以及遮擋作用,公路聲屏障采用彩鋼材質,頂部帶弧度,通過減弱聲波在繞射過程中的能量,來加強降噪效果。同時,彩鋼隔音屏障在外表噴涂處理方面,采用灰白與藍色相間的色彩,既美觀大方,又有效緩解司機駕駛視覺疲勞。當前這種隔音屏障廣泛應用于高速公路、高架橋等環保降噪,性價比高,廣受客戶青睞。根據定量體視學的原理,應用光學顯微鏡和計算機圖像處理軟件(Image-Pro Plus),針對混凝土內部的細觀氣孔(10~1 600μm),詳細介紹了Image-Pro Plus混凝土孔結構圖像分析方法,并計算出圖像分析中砂漿的樣本數為4,混凝土的樣本數為1,滿足了圖像分析混凝土孔結構的適用性.結果表明:Image-Pro Plus混凝土孔結構圖像分析方法具有典型代表性和良好操作性,適于深入研究混凝土孔結構與宏觀性能的關聯性.


