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橋梁聲屏障根據形狀不同,可分為:直立型聲屏障、折角型聲屏障、頂部弧形聲屏障、半封閉型聲屏障和全封閉型聲屏障。按照其材質劃分則分為金屬聲屏障、鋼化夾膠玻璃聲屏障、PC耐力板聲屏障、亞克力板聲屏障、玻璃鋼聲屏障等幾大類別。
金屬橋梁聲屏障的板材厚度為0.7mm-1.2mm,成型厚度在80-100mm,聲屏障面板沖壓出百葉孔或篩網孔,這些孔是為了更好的吸收和折射噪音的,北板為不打孔的鍍鋅板,中間加有隔音棉及龍骨,隔音棉有巖棉和玻璃棉帶有阻燃和隔音的效果,板材里面還可以加隔音氈進一步隔音。通過改變玄武巖纖維規格與摻量,研究了玄武巖纖維瀝青膠漿抗剪性能、抗裂性能及高溫流變性能的變化規律,并借助掃描電鏡(SEM)對其微觀機理進行了分析.結果表明:玄武巖纖維的摻加大幅提高了瀝青膠漿的極限拉力(約為原瀝青膠漿的4.5倍);高溫流變性能顯著提高,PG分級由PG70提升至PG76;在玄武巖纖維端部,瀝青呈突起狀,有利于纖維相互橋接形成網狀結構,使其應力分散,從而提高了瀝青混合料的穩定性.
金屬橋梁聲屏障一般由以下幾部分組成:基礎、立柱、屏障板、固定件、密封件,有的包括頂部結構。聲屏障立柱和屏障板是聲屏障主要的組成部件,立柱的作用是保證聲屏障板安裝及組成屏障墻體的主要支撐結構。屏障板分為吸聲型屏障板和反射型屏障板,都是阻隔直達聲的主要部件。頂部結構設計的目的一般是使從屏障頂部繞射的衍射聲得到有效衰減。
橋梁聲屏障一般由以下幾部分組成:基礎、立柱、屏障板、固定件、密封件,有的包括頂部結構。聲屏障立柱和屏障板是聲屏障主要的組成部件,立柱的作用是保證聲屏障板安裝及組成屏障墻體的主要支撐結構。屏障板分為吸聲型屏障板和反射型屏障板,都是阻隔直達聲的主要部件。頂部結構設計的目的一般是使從屏障頂部繞射的衍射聲得到有效衰減。橋梁上有時會有路燈和指示牌,橋梁聲屏障的安裝如何繞過這些障礙物呢?通過現場海洋曝露試驗和實驗室海水浸泡試驗,采取分層取樣和化學分析方法,應用氯離子三維擴散理論,研究了普通混凝土和高性能混凝土在海洋大氣區、潮汐區、水下區和實驗室海水浸泡下的Cl-擴散系數變化規律.結果表明,混凝土的Cl-擴散系數隨著曝露時間的增加而降低,高性能混凝土的抗Cl-擴散性優于普通混凝土.在Khatri計算模型的基礎上,提出了考慮劣化效應系數的海工混凝土使用壽命計算模型.該模型計算結果與Clear經驗模型基本吻合,解決了Khatri計算模型結果與實際壽命不相符的問題.
高架橋梁上的路燈一般是直接安裝在外側護欄上,因此外側護欄上安裝聲屏障時需要避讓路燈桿。總原則是采用透明PC板從路燈外側繞越。由于避讓路燈桿,必然造成部分屏體長度的改變。橋梁聲屏障總體上分為三段,先布設標準單元屏體,遇到避讓路燈時,適當縮短屏體長度。繞越過路燈后,設置標準單元屏體,直至再次遇到路燈。
伸縮縫處聲屏障安裝不當,會因為橋面熱脹冷縮,造成屏體從H型鋼立柱內腔中脫落出來,造成意外事故。橋梁聲屏障的安裝左右偏差不得大于2mm,上下板縫前后側差不得大于1mm,相鄰單元吸聲板高程偏差不得大于2mm焊接H型鋼立柱與底板焊接時的垂直度誤差不得大于0.2%,屏障立柱和隔音板固定螺栓應齊全有效,焊縫應狀態良好,立柱與基礎應聯接牢固。伸縮縫處聲屏障應按設計設置伸縮縫,接頭處應采用柔性聯接,并應作密封處理,橋梁伸縮縫應設置在梁的接縫處。基于隨機骨料模型,從細觀上對處于軸向荷載作用下的橡膠混凝土進行了二維及三維細觀力學分析.利用瓦拉文公式和富勒公式分別計算出二維及三維情況下的橡膠混凝土細觀骨料數,把橡膠混凝土各相分別劃分為二維四節點四邊形單元和三維四面體單元,分別給細觀各相賦予相應的材料屬性并建立有限元計算模型.計算結果表明:在二維情況下,該模型的計算速度快,得出的應力、應變與試驗吻合較好,而三維計算模型模擬的破壞形態與試驗結果比較一致.
橋梁聲屏障加工周期怎么算,不會有一個非常的時間,因為不同的設計方案和使用材料,會需要長短不一的加工周期。全金屬橋梁聲屏障加工時間是比較短的,一般1000平方米以內,一周左右的時間就能加工完成。如果有透明結構的橋梁聲屏障加工時間就要延長3-5天左右。
橋梁聲屏障生產進度要根據客戶的需要,如果工期緊,白天多上人手,晚上加班處理,以快速度提前完成交貨期,這才是大家都想看到的結果。為研究輕鋼與聚苯顆粒(EPS)混凝土界面黏結滑移的作用機理,制作了20個輕鋼EPS混凝土短柱試件進行拉拔試驗,研究EPS混凝土強度、鋼管埋置長度及保護層厚度對輕鋼與EPS混凝土黏結性能的影響.結果表明:輕鋼與EPS混凝土的黏結應力要比鋼筋與普通混凝土的黏結應力小;峰值黏結應力隨EPS混凝土強度和保護層厚度的增加有所提高;鋼管埋置長度的變化對峰值黏結應力的影響不明顯.基于試驗結果,提出了輕鋼與EPS混凝土的三段式黏結-滑移本構模型,計算值與試驗值基本吻合.