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橡塑海綿卷玻璃棉板經過處理后可以制成吸聲吊頂板或吸聲墻板。一般常見將80-120kg/m3的玻璃棉板周邊經膠水固化處理后外包防火透聲織物形成既美觀又方便安裝的吸聲墻板,常見尺寸為1.2m×1.2m、1.2m×0.6m、0.6m×0.6m,厚度2.5cm或5cm。也有在110Kg/m3的玻璃棉的表面上直接噴刷透聲裝飾材料形成的吸聲吊頂板。無論是玻璃棉吸聲墻板還是吸聲吊頂板,都需要使用高容重的玻璃棉,并經過一定的強化處理,以防止板材變形或過于。這一類的建筑材料既有良好的裝飾性又保留了離心玻璃棉良好的吸聲特性,降噪系數NRC一般可以達到0.85以上。疊加使用 (本文圖文由紅木枋撰稿)【】2019年的家居行業進入了快速洗牌期,內憂外患下家居建材業的升級轉型迫在眉睫。家居行業終端客流量,增速下滑,行業面臨大考,路在何方?2019年的家居行業進入了快速洗牌期,內憂外患下家居建材業的升級轉型迫在眉睫。 全球照明工程行業發展趨勢(1)應用趨勢:景觀照明將受到各個的,市場空間潛力巨大,在應用的廣度方面將向更多延伸,如非洲以及中東地區,目前這些地區的照明工程市場尚未有效;在應用的深度方面,將進一步向農業領域、其他工業領域等滲透,領域的不同需要解決的工程技術也將發生變化。現如今,玻璃棉板已廣泛應用于建筑外墻的保溫、隔熱、吸音、降噪,工業窯爐的隔熱;鋼構保溫板的夾層等。華美玻璃棉板誠信商家復合貼面OPP鋁箔,加筋鋁箔貼面,草紙鋁箔貼面,草鋁鋁箔貼面,阻燃PVC白貼面,F40貼面,f50貼面,W38貼面,W58貼面,阻燃鋁布箔等多種貼面供您考察與洽談。鋼結構防水透氣膜、普通鋁箔貼面、加筋鋁箔貼面、pvc白貼面、聚丙貼面隔音棉、玻璃棉板、玻璃棉氈、玻璃棉管殼、玻璃棉風管襯里、高溫玻璃棉、R值玻璃棉等廠家玻璃棉板是將玻璃熔融后進行纖維化,然后通過添加粘結劑固化加工而成的玻璃棉制品。其可以吸音降噪,能有效聲音傳播;而且施工簡單,能夠根據您的需要隨意切割;另外還擁有防霉、耐老化、抗腐蝕、低級濕性,耐用性高等優越特點。
玻璃棉主要用途-產品報價
一、玻璃棉鋼結構保溫
我公司采用先進的離心噴吹法玻璃棉生產工藝,生產出質地、纖維微細、回彈性好,防水防火的玻璃棉卷氈(可鋪貼夾筋鋁箔等貼面),為鋼結構建筑提供了的保溫吸聲材料,本品具有:保溫吸聲效果好、工程造價低、施工周期短、、不皮膚,確保施工人員健康、外形美觀大方等特點。1、隨著厚度,中低頻吸聲系數顯著地,但高頻變化不大(高頻吸收總是較大的)。
二、玻璃棉風管的絕熱與隔音 現在這種玻璃棉被廣泛的使用在工廠的廠房里面,在這樣的里面使用的時候,確實可以更好地達到所具有的不錯的效果,這是影響人們的一種非常關鍵性的方面,并且在廠房里面能夠達到保溫并且隔熱的效果,能夠更好的保證廠房或者庫房里面的氣溫的,這就是人們可以更好使用的關鍵。五、低級濕性,耐用性高。
我公司生產的玻璃棉施加熱固性粘結劑,通過加壓、加溫固化成型的板材,適用于各種不同規格空調風管及其他風管的保溫與隔音,表面可粘貼鋁箔等貼面,具有保溫效果好、容重輕、阻燃、抗振吸音等優能。
三、玻璃棉管道保溫
我公司生產的玻璃棉施加粘結劑加溫固化成型的圓柱體保溫管材,廣泛應用于電力、石油、化工等熱力管道及冷、熱水管和水蒸氣管的絕熱保溫。它施工方便,節能顯著,表面粘貼鋁箔等貼面既可保溫、防潮、,還有一定裝飾性。
四、玻璃棉墻體保溫 在體育館、車間等大空間內,為了吸聲降噪,常常使用以離心玻璃棉為主要吸聲材料的吸聲體。吸聲體可以根據要求制成板狀、柱狀、錐體或其他異型體。吸聲部填充離心玻璃棉,表面使用透聲面層包裹。由于吸聲體有多個表面吸聲,吸聲效率很高。吸音降噪,能有效聲音傳播。
我公司采用先進的離心噴吹法玻璃棉生產工藝,為墻體保溫提供了相應的卷氈、板材及復合材等產品,可適應用戶對各式墻體保溫隔熱的需求。它們施工經濟、簡捷方便、性能優異。室內隔斷玻璃棉保溫隔熱吸聲降噪。
五、玻璃棉室內隔斷保溫
主要用于建筑的內墻隔間.天花吊頂,鐵皮風管或風箱的保溫,機房內的吸聲、降噪.金屬天棚的流汗控制等,具有廣闊的應用前景。我們可以看出玻璃棉產品擁有非常優良的性能,所以其現在已被廣泛應用于建筑外墻的保溫、隔熱、吸音、降噪,工業窯爐的隔熱,鋼構保溫板的夾層等方面。如果您有玻璃棉的需要,那么就快與聯系專業玻璃棉板廠家吧,我們質優價廉的產品一定能夠讓您滿意而歸。超細玻璃棉和離心玻璃棉生產工藝有哪些區別 智能家居集電子、家具和通信等多個領域為一體,所以很難界定什么樣的產品才是符合真正意義上的智能家居產品。周軍指出,當前市面上的產品所采用的協議均采用國外,國內尚未出現類似藍牙聯盟、技術聯盟等行業機構去制定產品。
玻璃棉的優點離心玻璃棉屬于多孔吸聲材料,具有良好的吸聲性能。離心玻璃棉能夠吸聲的原因不是由于表面粗糙,而是因為具有大量的內外連通的微小孔隙和孔洞。當聲波入離心玻璃棉上時,聲波能順著孔隙進入材料內部,引起空隙中空氣分子的振動。由于空氣的粘滯阻力和空氣分子與孔隙壁的,聲能轉化為熱能而損耗。