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現在公路、鐵路、小區、廠區、學校等地域經常的看到聲屏障產品。其中公路聲屏障有兩種,一種是普通路基上用的,可稱為路基聲屏障"路基聲屏障;一種是橋梁上用的如鐵路橋、公路橋、立交橋、高架橋等等,可稱為橋上聲屏障或是"橋梁聲屏障"橋梁聲屏障種類很多,多以金屬聲屏障為主,也可以是水泥聲屏障,也可以是金屬透明混合型聲屏障,但是一般考慮橋梁防撞欄的支撐力度問題,用水泥聲屏障的較少,為了達到美觀度和采光要求,一般采用金屬透明混合型的聲屏障較多。橋梁聲屏障具有以下特點:
1、造型美觀:可選擇多種色彩和造型進行組合、搭配,與周圍環境協調、美觀大方;
2、經濟:裝配式施工,提高工作效率,縮短施工時間,降低工程費用;
3、耐久性:本產品具有耐水性、耐熱性、抗紫外線,不受氣候及天氣影響;
4、橋梁聲屏障適用范圍:高速公路、城市高架、居民小區等噪聲超標的區域均可使用,在城市高架橋安裝吸聲屏兩端采用。采用ASTM試驗標準,使用液態減水劑作為分散劑,通過超聲波混拌將礦物摻合材在水泥凈漿中均勻分散,研究了單摻不同礦物摻合材情況下水泥凈漿的化學收縮和自收縮.結果表明:水膠比(質量比)為0.30時,單摻硅灰(SF)或粒化高爐礦渣(GGBFS),水泥凈漿化學收縮和自收縮均顯著增大,且其值隨摻量的增加而增大;摻入偏高嶺土(MK)可加大水泥凈漿中后期化學收縮,降低其自收縮;摻入高鈣粉煤灰(CFA)或低鈣粉煤灰(FFA)可使水泥凈漿化學收縮和自收縮值減小,FFA對水泥凈漿化學收縮和自收縮的影響強于CFA.
聲屏障建在高架路上時,其基礎多是防撞護欄。當新修建筑物時,往往采用預埋法蘭盤的形式將基礎與立柱間連接。而當時舊的結構往往借助欄桿板外側扣件固定立柱。對于以與法蘭盤的連接,預埋部分起到至關重要的作用,預埋部件必須有足夠的錨固長度,確保聲屏障承受水平荷載后,立柱具有足夠抗拉、抗剪能力。
金屬聲屏障外觀樣式除了美觀以外,還會直接影響到降噪效果,在不增加金屬聲屏障加工成本的同時,提升金屬聲屏障的降噪效果。所以金屬聲屏障采取了多種加工樣式,主要有四類:直立型金屬聲屏障、折角型金屬聲屏障、頂部弧形金屬聲屏障、大弧形金屬聲屏障。為研究預制與后澆混凝土粘結后混凝土試件的動態劈拉性能,采用74變截面分離式霍普金森壓桿(SHPB)裝置,在不同應變率下,對粘結面粗糙度類型不同的試件進行了動態劈拉試驗.結果表明:預制與后澆混凝土的動態劈拉強度和動態增大系數均表現出較強的應變率效應;預制與后澆混凝土的動態劈拉應力-應變曲線可分為彈性階段、屈服階段和破壞階段;混凝土試塊出現了徑向劈裂、徑向與粘結面均劈裂這2種主要破壞形態;試件粘結面粗糙度越大,其動態劈拉應力-應變曲線中屈服臺階越明顯,其動態劈拉強度也越大,表現出明顯的延性特征.
直立型金屬聲屏障的減噪量與噪聲的頻率、屏障的高度以及聲源與接收點之間的距離等因素有關。金屬聲屏障的減噪效果與噪聲的頻率成分關系很大,對大于2000Hz的高頻聲比800一1000Hz左右的中頻聲的減噪效果要好,但對于25Hz左右的低頻聲.則由于聲波波長比較長而很容易從墻上方繞射過去,所以效果就差。通常,金屬聲屏障對高頻聲可降低l0—15dB。隔音墻的高度,可根據聲源與接收點之間的距離設計,聲屏障的高度增加一倍,則其減噪量可增加6dB,為了使聲屏障的減噪效果較好,應盡量使金屬聲屏障靠近聲源或接收點。采用吸水動力學法和壓汞測孔法測試砂漿的孔隙特征,研究石灰石粉對砂漿孔結構的影響.研究表明:摻入石灰石粉后,砂漿的孔隙率略有增大,但大于200nm的有害孔明顯減少,50,20nm以下的無害孔和少害孔相應增加,砂漿的孔隙得到細化,這對材料的耐久性有利;砂漿的孔結構具有分形特征,摻加石灰石粉后,砂漿孔隙分形維數增大,孔隙結構更為復雜,細孔更多.
1.頂部折角型聲屏障,頂部折角一般也是45度,頂部折角的好處是噪音在通過頂部時候,可以阻擋噪音繞射過去,增加降噪效果。看起來也特別美觀。
2.頂部弧形聲屏障,屏體和立柱都是小弧形的,弧度為45度,立柱需要加工時需要用專業機器壓彎處理,頂部屏體也需要壓制成弧度。
3.大弧形聲屏障,立柱和屏體都做成大弧形,此類聲屏障造價高,技術要求也比較高,目前我國高速路段上對降噪要求比較高的地方采用。通過硫酸鹽腐蝕與疲勞荷載疊加試驗,測試了腐蝕疲勞破壞過程中道路混凝土的抗彎拉強度、相對動彈性模量以及飽和面干吸水率,分析了不同腐蝕階段水化產物的微觀結構,同時引入疊加效應系數K對硫酸鹽腐蝕與疲勞荷載損傷疊加效應進行表征.結果表明:由于受到疲勞荷載的作用,硫酸鹽溶液中的道路混凝土無強度增長,且腐蝕疲勞因子隨著時間的增加而迅速降低;硫酸鹽腐蝕膨脹產物引起的微裂紋與疲勞荷載產生的裂縫是道路混凝土腐蝕疲勞損傷的主要原因;通過K值的計算,表明了腐蝕損傷和疲勞損傷之間存在相互促進效應.