產(chǎn)品詳情
橋梁聲屏障根據(jù)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(wǎng)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。為了對采用雙層連續(xù)攤鋪和間斷攤鋪2種方式的瀝青混合料路用性能進行對比,通過模擬現(xiàn)場施工方式,同時制作2種級配組合的雙層馬歇爾試件和雙層車轍試件.在常溫、低溫及凍融3種試驗條件下進行不同攤鋪方式的瀝青混合料劈裂、剪切、彎曲等性能測試.結果表明:雙層連續(xù)攤鋪的瀝青混合料所有路用性能均好于間斷攤鋪的瀝青混合料.
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?采用干濕循環(huán)法將鋼纖維進行加速銹蝕,在分析其表觀銹蝕特征的基礎上,通過軸向拉伸試驗和有限元分析研究了銹蝕程度對其力學性能退化的影響.結果表明:干濕循環(huán)處理后鋼纖維表面出現(xiàn)了較多的銹坑,截面損失和銹坑處應力集中使其力學性能退化,而應力集中程度又取決于銹坑深度、寬度和鋼纖維直徑.建立了考慮銹坑深度、寬度和鋼纖維直徑影響的銹蝕鋼纖維極限拉伸荷載退化模型,經(jīng)試驗驗證,該模型也適用于計算銹蝕鋼筋的極限拉伸荷載.
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??傇瓌t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(tài)良好,立柱與基礎應聯(lián)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(lián)接,并應作密封處理,橋梁伸縮縫應設置在梁的接縫處。試驗研究了加速碳化和氯離子誘導交互作用下混凝土中鋼筋的銹蝕行為.利用電化學工作站測試了混凝土中預埋鋼筋加速腐蝕過程中的腐蝕電位和腐蝕電流密度.結合鋼筋周圍氯離子濃度及pH值的變化,分析了碳化和氯離子對鋼筋銹蝕的影響規(guī)律.結果表明:氯離子的滲入可快速導致鋼筋銹蝕;在碳化和氯離子交互作用下,碳化對鋼筋銹蝕過程具有延緩作用.
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(chǎn)進度要根據(jù)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。采用彈性損傷本構模型和參數(shù),通過非線性有限元方法實現(xiàn)了EPS外保溫系統(tǒng)黏結強度的原型結構仿真,并對改進材料性能和調整結構的EPS外保溫系統(tǒng)進行了數(shù)值仿真與分析.研究發(fā)現(xiàn),原型系統(tǒng)的數(shù)值分析結果與試驗結果相一致,即原型系統(tǒng)的黏結強度無法達到強制要求;通過分析各因素的影響作用,改進系統(tǒng)的數(shù)值仿真給EPS外保溫系統(tǒng)提出了采用錨固構件及砂漿抗拉強度為2.50MPa的優(yōu)化方案,此時所得到的系統(tǒng)黏結強度可達0.48MPa.研究結果表明EPS外保溫系統(tǒng)數(shù)值仿真可以有效運用于結構設計和材料選擇.