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。將原狀粉煤灰摻入機場道面用鋼纖維混凝土中,研究了以原狀粉煤灰等量取代、超量取代水泥及在水泥用量不變的條件下僅將其作為微細集料使用時對鋼纖維混凝土性能的影響,探討原狀粉煤灰在機場道面用鋼纖維混凝土中應用的可能性,以提高機場道面用鋼纖維混凝土的力學性能,改善其內部結構,并降低一次性投資,為推廣應用該項技術提供依據.
。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。
。3)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。
。4)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。利用TAM-AIR熱活性微量熱儀測定了摻不同減水劑水泥水化過程的水化放熱曲線,并用Db10小波對放熱曲線進行分析.結果表明:摻新型聚羧酸減水劑(SPC)水泥的水化曲線放熱峰比摻萘系減水劑(NSF)和不摻減水劑的水泥分別滯后了171.3,235.9 min.對各放熱曲線進行分解與重構發現,摻SPC試樣的各近似系數比摻NSF試樣和空白樣小,重構得到的信號誤差大,表明摻SPC比摻NSF對水泥水化的影響大.減水劑可有效延緩水化放熱峰出現,摻SPC水泥水化放熱過程比摻NSF水泥更加溫和,有利于后期水泥強度的發展.
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;炷灵_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。利用極化曲線、電化學阻抗譜等電化學方法,就新型有機阻銹劑對鋼筋在含氯鹽的模擬混凝土孔溶液中的電化學行為進行了測試,并與傳統的亞硝酸鈣阻銹劑進行了對比.結果發現:新型有機阻銹劑能通過其在鋼筋表面上的吸附而形成保護膜,表現出了良好的阻銹性能.
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?紤]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。運用圖像分析軟件(IPP軟件)測定了石灰石和鐵尾礦廢石粗骨料的三軸特征、圓度和球度,采用統計產品與服務解決方案軟件(SPSS軟件)對不同粒級石灰石和鐵尾礦廢石粗骨料的等軸率、圓度和球度進行了統計分析,并建立了三者之間的相互關系.結果表明:不同粒級石灰石和鐵尾礦廢石粗骨料的等軸率、圓度、球度分布均近似符合正態分布;等軸率、圓度、球度這3個指標用于評價不同品種、不同粒級粗骨料的粒形特征具有良好的一致性;粗骨料球度與等軸率、圓度之間能夠建立顯著性極高的二元線性回歸方程.
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。采用石灰石粉等質量取代河砂和機制砂,研究了石灰石粉摻量(質量分數)對砂漿耐磨性能的影響,并結合顯微硬度和掃描電鏡(SEM)對其進行了機理分析.結果表明:隨著石灰石粉摻量的增大,砂漿耐磨系數先減小,后增大;其中河砂砂漿的石粉摻量為15%;機制砂砂漿的石粉摻量為10%.顯微硬度測試結果表明,石灰石粉提高了水泥石的硬度,改善了水泥石與骨料的界面過渡區;SEM表明,石灰石粉加速了C-S-H凝膠的生成,從而使C-S-H在7d時便產生了許多網絡狀粒子.