貴州貴陽(yáng)隔音降噪聲屏障
產(chǎn)品別名 |
隔音屏障,吸音屏障,降噪屏障,金屬屏障 |
面向地區 |
全國 |
產(chǎn)地 |
河北 |
品牌 |
其它 |
材質(zhì) |
巖棉 |
加工定制 |
是 |
芯材 |
巖棉 |
形態(tài) |
微孔狀 |
形狀 |
長(cháng)方形 |
聲屏障主要用于高速公路、高架復合道路、城市輕軌地鐵等交通市政設施中的隔聲降噪、控制交通噪聲對附近城市區域的影響,也可用于工廠(chǎng)和其它噪聲源的隔聲降噪。
聲屏障分為純隔聲的反射型聲屏障,和吸聲與隔聲相結合的復合型聲屏障,后者是更為有效的隔聲做出來(lái)的。大多數的聲屏障都選用吸聲和隔聲混合型的產(chǎn)品,該型產(chǎn)品的特點(diǎn)是對道路噪聲的產(chǎn)生和傳遞特征有針對性地控制。如汽車(chē)與道路摩擦聲或機車(chē)與軌道摩擦聲在道路下部,聲音有通過(guò)屏體上部繞射的特征,所以在設計上采用上下吸聲,中間隔聲的結構,這樣可以有效地減弱噪聲的繞射;聲屏障的中間使用透明的反射型隔聲板,能有效地中斷聲波的傳播途徑;同時(shí)也為司機和居民提供一個(gè)開(kāi)闊的視野環(huán)境。建筑聲學(xué)領(lǐng)域,通過(guò)聲學(xué)治理,控制混響時(shí)間及室內聲環(huán)境,滿(mǎn)足場(chǎng)館要求
選用原則
聲屏障材料選用總的原則是降噪效果性能良好、結構安全可靠、材料價(jià)格經(jīng)濟、安裝成本低、經(jīng)久耐用、使用壽命長(cháng)、景觀(guān)協(xié)調、美觀(guān)大方等方面。具體說(shuō)明如下:
(1)隔聲量大:平均隔聲量應不小于35dB;
(2)吸聲系數高:平均吸聲系數應不小于0.84;
(3)耐侯耐久性:產(chǎn)品應具有耐水性、耐熱性、抗紫外線(xiàn)、不會(huì )因雨水溫度變化引起降低性能或品質(zhì)異常。產(chǎn)品采用鋁合金卷板、鍍鋅卷板、玻璃棉、H鋼立柱表面鍍鋅外理防腐年限在15年以上。
(4)美觀(guān):可選擇多種色彩和造型進(jìn)行組合,與周?chē)h(huán)境協(xié)調,形成亮麗風(fēng)景線(xiàn)。
(5)經(jīng)濟:裝配式施工,提高工作效率,縮短施工時(shí)間,可節省施工費及人工費。
(6)方便:與其它制品并行安裝,易維修,更新方便。
(7)輕便:吸音板系列產(chǎn)品具有自重輕特點(diǎn),可減輕高架輕軌、高架路的承重負荷,可降低結構造價(jià)。
(8)防火:采用超細玻璃棉,由于其熔點(diǎn)高,不可燃,完全滿(mǎn)足環(huán)保和防火規范的要求。
(9)高強度:結合我國各地區不同的氣候條件,在結構設計時(shí)充分考虛風(fēng)荷載。通過(guò)生產(chǎn)線(xiàn)壓制凹槽增加強度。
(10)防水、防塵:材料設計時(shí)充分考慮防水、防塵,在揚塵或淋雨環(huán)境中其吸聲性能不受影響,構造中已設置排塵排水措施,避免構件內部積水。微穿孔共振空腔吸聲在淋雨環(huán)境中吸聲性能不受影響,針對中低頻降噪特別明顯。
(11)耐用:產(chǎn)品設計已充分地考慮了道路的風(fēng)載、交通車(chē)輛的撞擊安全和全氣假的露天防腐。產(chǎn)品采用鋁合金卷板、鍍鋅卷板、玻璃棉、H鋼立柱表面鍍鋅處理。在質(zhì)保期內不腐蝕、不變型、吸聲、隔聲效果不降低。
優(yōu)勢前景
優(yōu)勢:
1、造價(jià)低:不僅產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,且由于產(chǎn)品重量輕可大幅減輕高架輕軌、高架路的承重負荷,降低工程造價(jià);
2、承受風(fēng)荷強:強度高、自重輕,可滿(mǎn)足我國各地區不同氣候條件對風(fēng)荷載的要求;
3、聲學(xué)性能:菱鎂聲屏障的平均隔聲量大于35dB,平均吸聲系數大于0.84,滿(mǎn)足各領(lǐng)域對聲屏障的要求;
4、防火性能好:菱鎂膠凝材料屬無(wú)機不燃材料,復合的吸音玻璃棉、珍珠巖等材料也具有良好的防火性能,使得產(chǎn)品具有的防火性能,屬?lài)褹級不燃材料;
5、使用耐久性好:菱鎂聲屏障耐水、耐火、耐腐蝕、抗紫外線(xiàn),不受雨、雪、風(fēng)、沙等惡劣氣候的侵蝕,使用壽命長(cháng);
6、安裝簡(jiǎn)便:菱鎂聲屏障自重輕,可裝配式施工,、工期短,可節省大量工費;
7、美觀(guān)可塑:根據不同需要可采用與金屬材料及透光材料組合的結構形式,也可噴涂各種色彩及圖案,以達到景觀(guān)裝飾要求。
8、節能環(huán)保:菱鎂聲屏障所用原材料無(wú)害,且生產(chǎn)過(guò)程無(wú)需高溫加熱,無(wú)有毒氣體釋放,是國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保型產(chǎn)品;
9、適用范圍廣闊:根據不同需要可加工生產(chǎn)菱鎂隔音板及菱鎂吸音板,適用于公路,輕軌,鐵路,涵洞,隧道等交通領(lǐng)域和各種工業(yè)廠(chǎng)房、車(chē)間及住宅小區等領(lǐng)域。
前景:隨著(zhù)中國經(jīng)濟的高速發(fā)展、城市化進(jìn)程的不斷加快,高速公路、鐵路、城市軌道交通等交通方式得到快速發(fā)展,這些道路在建造時(shí)難免要穿過(guò)人口集中的居住區,所產(chǎn)生的交通噪聲給道路附近居民的工作、生活、學(xué)習帶來(lái)了一定的干擾。全國環(huán)境監測結果表明:道路交通噪聲中約有17%的城市屬于中度污染、49%的城市屬輕度污染,建立聲屏障解決交通噪聲污染成為城市道路噪聲控制的主要方式。菱鎂聲屏障因其特優(yōu)勢得到了快速發(fā)展,已廣泛應用于北京、鄭州、廣州和重慶等城市。
施工要求
1修筑于路基上的聲屏障基礎應與路基同步修建,不得因其施工而損壞、影響路基的穩固與安全。聲屏障的基礎施工宜在路基本體成型后、軌道鋪設及電纜槽施工前;施工前應查清路基上各類(lèi)管線(xiàn)的位置;依據聲屏障基礎尺寸及其在路肩的位置切割開(kāi)槽,切割開(kāi)槽時(shí)嚴禁破壞各類(lèi)管線(xiàn)。
2聲屏障基礎應按設計要求位置、形狀尺寸、深度施工,基礎開(kāi)挖不得破壞基床表面。
3聲屏障基礎埋設錨桿、錨孔注漿施工所用材料、施工方法應符合設計要求,不得影響路基安全穩定。
4聲屏障基礎應按設計要求施工伸縮縫。聲屏障基礎每20m~30m長(cháng)設置一個(gè)伸縮縫。施工中應結合現場(chǎng)地形確定具體伸縮縫位置。
5聲屏障基礎應按設計要求預埋排水管,排水出口不得沖刷路基;與無(wú)砟軌道線(xiàn)間集水井排水管交叉處基礎混凝土施工不得破壞排水管?;A每2m預埋ø100mmL形PVC管,以排放聲屏障內側路肩面的雨水;基礎中部變截面處每4m按2%坡度預埋ø75mm直形PVC管,以排出路基本體滲水和電纜槽泄水;無(wú)砟軌道線(xiàn)路路基線(xiàn)間集水井的連接排水管可澆筑在基礎中。路基聲屏障應設排水設施,外側排水出口應避免對路基邊坡產(chǎn)生沖刷,并防止漏聲。
6聲屏障基礎全部用混凝土灌注密實(shí)后,其表面應與路基表面銜接平順。
7聲屏障基礎混凝土強度的檢驗應符合本標準第11.2.18條的規定。
8聲屏障基礎與電纜槽、接觸網(wǎng)支柱之間、與路肩面的縫隙等均應按設計要求施做防水層?;A與電纜槽、接觸網(wǎng)支柱之間、與路肩面的縫隙等均應用瀝青混凝土做防水層。
9聲屏障基礎距線(xiàn)路中心線(xiàn)位置、截面尺寸、埋置深度的允許偏差、檢驗數量及檢驗方法應符合表13.4.9的規定。
表聲屏障基礎距線(xiàn)路中心線(xiàn)位置、截面尺寸、
埋置深度的允許偏差、檢驗數量及檢驗方法
序號 檢驗項目 允許偏差 施工單位檢驗數量 檢驗方法
1 距線(xiàn)路中心線(xiàn)位置 0, +20mm 尺量
2 截面尺寸 ±20mm 按聲屏障基礎數量抽樣檢測10% 尺量
3 埋置深度 不小于設計值 水準儀測
知識運用
1、繞射
越過(guò)聲屏障繞射到達受聲點(diǎn)的聲能比沒(méi)有屏障時(shí)的直達聲能小。直達聲與繞射聲的聲級之差,稱(chēng)之為繞射聲衰減,其值用符號△Ld 表示,并隨著(zhù)Φ角的增大而增大。聲屏障的繞射聲衰減是聲源、受聲點(diǎn)與聲屏障三者幾何關(guān)系和頻率的函數,它是決定聲屏障的高度。
2、 透射
聲源發(fā)出的聲波透過(guò)聲屏障傳播到受聲點(diǎn)的現象。穿透聲屏障的聲能量取決于聲屏障的面密度、入射角及聲波的頻率。聲屏障隔聲的能力用傳聲損失TL來(lái)評價(jià)。TL 大,透射的聲能??;TL 小,則透射的聲能大,透射的聲能可能減少聲屏障的插入損失,透射引起的插入損失的降低量稱(chēng)為透射聲修正量。用符號ΔLt表示。通常在聲學(xué)設計時(shí),要求TL —△Ld≥10dB,此時(shí)透射的聲能可以忽略不計,即△Lt≈0。
3、反射
當道路兩側均建有聲屏障,且聲屏障平行時(shí),聲波將在聲屏障間多次反射,越過(guò)聲屏障繞射到受聲點(diǎn),它將會(huì )降低聲屏障的插入損失,由反射聲波引起的插入損失的降低量稱(chēng)之為反射聲修正量,用符號△Lr 表示。
為減小反射聲,一般在聲屏障靠道路一側附加吸聲結構。反射聲能的大小取決于吸聲結構的吸聲系數α,它是頻率的函數,為評價(jià)聲屏障吸聲結構的整體吸聲效果,通常采用降噪系數NRC。 障插入損失的主要物理量
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