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現在噪音污染越來越嚴重,所以,在裝修的時候很多人都會做隔音墻,那家庭隔音墻怎么做呢?下面一起來看看家庭隔音墻做法。
1.有的朋友會將建筑原來的墻壁打掉,然后重新做一面隔音墻。這樣也能發揮隔音效果,但是施工會更復雜,人工和材料花費更大。這個做法可以改變房間原來的格局,對于需要進行空間改造,獲得更高利用空間的設計來說,這個方法的效果非常好。近年來在浙江地區所出土的部分東周時期陶瓷標本,無論是在成型還是燒制技術方面都相當成熟,已體現出較高的工藝制作水平,由此引發了其是否改變了陶瓷史,成為遠早于東漢時期的早瓷器的廣泛爭議.采用多種測試技術,研究了有代表性的浙江東周時期各類陶瓷標本,并通過與東漢時期浙江上虞出土的越窯青瓷的比較,對這批備受關注的精美陶瓷標本的工藝特點、性能指標和器質界定等進行了探討和分析.
2.想讓家里的墻更加隔音,可在墻體上做一層隔音處理。比如安裝隔音棉、隔音板等材料。墻體本來就具有一定的隔音效果,通過隔音材料處理之后,隔音性能會大大提高。而且隔音材料還能發揮裝飾作用,讓墻面更加美觀,能美化室內環境。
家庭隔音墻施工注意事項
1.隔音墻其實就是使用各種隔音材料來增強墻壁的隔音性,但是同時要考慮墻面的裝飾性,所以還要考慮材料的材質、顏色、款式是否符合家裝風格,達到裝飾效果的協調統一。
2.如果要將原來的墻壁拆除重新安一面隔音墻,要確定墻壁是不是承重墻。如果是承重墻那么一定不能拆除,否則會對建筑結構的穩定性造成巨大影響。
3.盡量選擇價格更高的產品,這些產品性能更好,隔音效果好,還具有防腐防潮,耐磨耐壓,防火隔熱等特點,功能性更,使用壽命也更長。研究了碳酸鋰(Li2CO3)對硫鋁酸鹽水泥凝結時間、水化歷程和強度發展的影響.結果表明,Li2CO3可大幅度加速硫鋁酸鹽水泥的凝結,顯著縮短硫鋁酸鹽水泥的水化誘導期,提高硫鋁酸鹽水泥早期水化放熱速率和水化放熱量,但降低后期的水化放熱量;Li2CO3降低硫鋁酸鹽水泥后期強度,這是由于摻入Li2CO3后,水泥水化早期生成的致密水化產物層包裹了水化礦物,從而使得后期水化進程被延緩所致.
隔音墻的作用
噪音是一種讓我們感到煩躁的聲音,城市里每天轟鳴呼嘯著很多汽車,這些噪音對居民的生活和工作都會造成那個影響。家居生活要寧靜舒適,才能讓我們得到充分的放松。所以通常人們會選擇對房間做一些隔音處理,隔音墻就是一個好方法。
隔音墻不僅隔絕外部聲音進入,還能讓房間里的聲音不會漏出去,形成良好的混響共鳴環境,能得到很好的視聽感受。所以隔音墻也被用來制作家庭視聽室,提供休閑娛樂。所以隔音墻的作用是雙向的,無論是想要休憩,還是休閑,它都能提供幫助。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.
隔音墻是如今使用為普遍的一種降噪方式,降噪效果非常好,還給居民一個舒適的生活環境。隔音墻是如何設計的?在設計過程中要注意哪些問題呢?這些都是大家比較疑惑的問題。
一、隔音墻材料的選擇:在設計隔音墻的時候要考慮產品本身的隔音性能,在一般情況下隔音墻的隔音量比聲影區的聲級衰減量要大10db。這樣才能有效避免隔音墻透射聲帶來的影響。在應用在室外環境中還要考慮到隔音墻的材料防御性能以及氣候變化對隔聲性能帶來的影響。
二、隔音墻的長度和高度:隔音墻越高,它的防燥能力越強。所以在設計隔音墻的時候要有足夠的長度和寬度,這樣才能保障達到更好的降噪效果。
三、隔音墻主要的功用就是吸聲降噪:因此在設計的時候這是首要考慮的問題。所以隔音墻的兩側要做好吸聲處理。
四、因地制宜:根據實際情況將隔音墻制成多種不同的形式。也可以在隔音墻上設置一個觀察窗,觀察窗的隔聲量要與隔音墻的大體一致。西藏某機場在使用近40a后其道面板接縫出現嚴重破損,減少了機場的服役壽命.為了降低道面接縫破損引起的耐久性問題,采用纖維混雜微膨脹混凝土技術,將道面板尺寸由4m×4m增大至4m×8m(大板),并通過在大板內部埋設混凝土應變計測量了其應變變化規律.結果表明:大尺寸面板早期未出現開裂,在其內部出現了不同程度的微膨脹效應;新型道面作用機理為氧化鎂膨脹劑水化產生的膨脹能與纖維的物理約束共同作用,從而提高了混凝土自身抗變形能力.
在設計隔音墻的時候要嚴格按照規定的要求,不能忽視任何一個細微的地方,這樣才能保障隔音墻的質量。應用在日常生活中才能保證達到比較好的降噪效果。避免人們受到噪音的威脅。基于自然電位法設計了梯形電極監測系統,然后通過鋼筋銹蝕加速試驗,對2種水灰比混凝土試件中沿保護層厚度方向梯形分布的各層光圓鋼筋銹蝕進行了監測.結果表明:沿保護層厚度方向梯形分布的各層光圓鋼筋依次發生銹蝕,各層光圓鋼筋開始銹蝕時間間隔漸次增加;光圓鋼筋開始銹蝕時間與保護層厚度之間關系可采用指數函數方程擬合,擬合結果與試驗數據吻合良好;2種水灰比混凝土中各層光圓鋼筋開始銹蝕時的臨界氯離子含量(質量分數)為0.3%~0.5%.梯形電極監測系統可有效追蹤混凝土中的鋼筋銹蝕行為,對混凝土結構安全性提供及時預警.