声屏障整体简介ppt课件
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声屏障设计的基本原理以声屏障设计的基本原理为标题,本文将介绍声屏障的设计原理以及其在实际应用中的重要性。
声屏障是一种用于减少噪音传播的结构,其设计原理基于声学原理和材料工程学。
它被广泛应用于城市交通、工业设施、居民区等场所,可以有效地降低噪音对周边环境和人体健康的影响。
声屏障的设计原理主要包括两个方面:声波传播特性和材料选择。
声波传播特性对声屏障的设计起着重要的指导作用。
声波是一种机械波,传播过程中会受到反射、折射、衍射等现象的影响。
声波的频率、振幅和传播速度决定了声波在空气中的传播特性。
因此,在声屏障的设计中,需要考虑噪音源的频率和振幅,以及声屏障与噪音源之间的距离,以确定声屏障的高度和位置。
材料选择对声屏障的效果有着重要的影响。
声屏障的材料应具有良好的隔声性能,即能够有效地吸收和反射声波。
常用的声屏障材料包括混凝土、玻璃纤维、聚氨酯泡沫等。
这些材料具有较高的密度和吸声性能,可以有效地减少声波的传播。
此外,声屏障的表面形状和结构也会对声波的反射和折射产生影响,因此在设计中需要考虑声屏障的凹凸面、孔洞结构等因素。
声屏障的设计应综合考虑以上原理,以达到最佳的隔声效果。
在实际应用中,声屏障的布置和高度应根据具体情况进行调整。
例如,在高速公路上设置声屏障时,通常会考虑噪音源的位置和车流量等因素,以确定声屏障的密度和高度。
此外,声屏障的设计还需要考虑美观性、耐久性和施工成本等因素。
声屏障设计的基本原理对于城市规划和环境保护具有重要意义。
通过合理设计和布置声屏障,可以有效地减少噪音污染,改善居民的生活质量。
此外,声屏障还可以保护生态环境和野生动物的栖息地,减少对它们的干扰。
声屏障设计的基本原理是基于声学和材料工程学的原理,通过合理的设计和材料选择,可以有效地减少噪音传播。
声屏障的设计需要考虑声波传播特性和材料吸声性能,以及实际应用中的因素。
声屏障的设计对于城市规划和环境保护具有重要意义,可以改善居民的生活质量,保护生态环境。
金属板声屏障概述金属板声屏障是一种用于减少噪声传播的声学隔离材料。
它由金属板构成,具有良好的隔音效果和抗震性能,可应用于各种场所,如工厂、机房、办公室等。
本文将从金属板声屏障的原理、结构、应用等方面进行详细介绍。
原理金属板声屏障的隔音原理是通过反射、吸声和隔膜效应来减少噪声的传播。
当声波遇到金属板时,一部分声能会被金属反射,从而减少声波的传播。
同时,金属板上的孔洞和凹凸表面也会吸收一部分声波,将其转化为微弱的热能。
此外,金属板的厚度和密度也会影响声波的传播速度和衰减程度,从而起到隔膜效应。
结构金属板声屏障一般由金属板、隔音层和支撑结构组成。
1.金属板:金属板是金属板声屏障的主体部分,一般采用铝板、不锈钢板等材料制作。
金属板的厚度和密度直接影响声屏障的隔音效果,一般选择适当的厚度和密度来满足不同噪声环境的要求。
2.隔音层:隔音层位于金属板的背面,一般采用吸音材料,如岩棉、玻璃纤维等。
隔音层能吸收一部分声波,减少声波的反射和穿透,提高声屏障的隔音效果。
3.支撑结构:支撑结构用于固定金属板和隔音层,一般采用金属框架或钢架结构。
支撑结构的稳固性和耐震性能对于声屏障的使用寿命和隔音效果具有重要影响。
应用金属板声屏障广泛应用于各种场所,主要用于减少噪声的传播,提供舒适的工作和生活环境。
工厂工厂内通常会产生大量的机器噪声和运输噪声。
金属板声屏障可用于工厂的车间、制造区和设备区域,有效减少噪声对工人和设备的干扰,提高工作效率。
机房机房内通常存在大型设备的工作噪声,如发电机、空调系统等。
金属板声屏障可用于机房周围的隔音墙,阻止噪声的传播,保护机房内敏感设备的运行稳定性。
办公室办公室通常需要提供一个安静、舒适的工作环境。
金属板声屏障可用于办公室的隔音隔断墙,降低外界噪声对员工的干扰,提高工作效率和员工满意度。
优点金属板声屏障相比其他隔音材料有以下优点:1.高隔音效果:金属板具有较高的固有质量和刚度,能够有效减少噪声的传播。
1声屏障的作用 ........................... 错误!未定义书签。
2声屏障重要形式 ......................... 错误!未定义书签。
2.1生态式声屏障........................ 错误!未定义书签。
2.2直立式声屏障........................ 错误!未定义书签。
2.3折板式声屏障........................ 错误!未定义书签。
2.4微弧式声屏障........................ 错误!未定义书签。
3施工方案 ............................... 错误!未定义书签。
3.1工程概况............................ 错误!未定义书签。
3.2施工工艺框图........................ 错误!未定义书签。
3.3隔音墙重要技术性能及规定 (8)3.4重要施工顺序 (9)3.5重要施工方法........................ 错误!未定义书签。
3.5.1施工方法 ........................ 错误!未定义书签。
3.5.2焊接 ............................ 错误!未定义书签。
3.5.3涂装 ............................ 错误!未定义书签。
3.5.4隔音墙安装....................... 错误!未定义书签。
1声屏障的作用在声源和接受点之间,垂直插入一个有足够密度的密实材料如壁板或墙壁,使声波在传播中有一个显著的附加衰减,这样的“障碍物”即称声屏障。
声屏障的作用就是阻止直接声的传播,隔离透射声,并使反射声有足够的衰减,因此,声屏障的隔声衰减也就是运用声波反射原理设计建造的。
声波(噪声)在传播途中,若碰到障碍物(声屏障)时,会发送反射,于是在障碍物背后的一定距离范围内形成了“声影区”,其区域的大小取决于声音的大(即频率),从这一点看出,声屏障隔声衰减与各中心频率值有密切关系。
声屏障设计说明声屏障设计说明一、声屏障设计:1.声学设计声屏障的最低降噪值要求以敏感点营运中期超标噪声值为基础,并考虑一定的富余量。
采用试算法和Cadna/A软件进行声场模拟,确定声屏障几何尺寸以实现有效降噪。
具体详见表1.表1 本项目噪声污染防治措施一览表序号敏感点名称执高程行距红路基形式方位线(m) 关系标(m) 准与项目位置关系桥梁右69 营运中期预测最大超量(dB) 备注设计声屏障方案目标值(长×高,m) (dB) 桥梁声屏障200mx2m 1居民安置小区-52类/1.86.0备注:桥梁型声屏障安装于桥梁护栏上方,桥梁护栏高度按1m计。
2.声屏障结构设计声屏障的结构设计计算主要包括荷载计算和组合、立柱设计、强度及变形验算、螺栓设计和强度验算、基础设计与验算以及声屏障结构的抗倾覆计算。
声屏障采用2m一个单元,以立柱和桩基础为中心进行计算。
按照0.35kN/m2基本风压对立柱抗弯强度、立柱挠度、钢结构整体稳定性、柱脚强度、焊缝强度、螺栓强度、桩基承载力、基础抗倾覆等以上各项指标进行验算,均满足相关规范要求。
在桥梁混凝土防撞护栏上设置2m高轻型声屏障,基础采用锚栓植筋方式固定在混凝土护栏上。
以2m的间距设立H型钢支柱,支柱之间安插透明隔声屏+吸声板复合式屏体。
声屏障单元长度为2m,声屏障立面高度为2m,结合护栏有效高度达到3m,采用直立型断面结构。
吸声板采用100mm厚开百叶孔金属吸声板,内填60mm厚聚酶纤维吸声棉,透明隔声屏采用12mm厚加筋亚克力板。
亚克力板采用防脱落装置与H型钢连接,防止声屏障受冲击后亚克力板碎落伤人。
金属吸声屏和透明屏窗框采用钢丝绳防坠索串联后与H型钢连接,防止声屏障受冲击后屏体脱落坠物伤人。
声屏障主要材料技术性能如下:1)金属吸声屏声屏障金属吸声屏采用开百叶孔铝合金面板,内填聚醋纤维吸声棉,使用厂家生产的成品板。
表面静电喷塑(灰色哑光漆)。
要求表面光滑,无划痕、皱皮、流坠、气泡、变色、和色泽不均等缺陷。
一、隔声屏障降噪原理声屏障是降低噪声的有效措施之一,一般的声屏障,其声影区内降噪效果在5~12dB 之间。
1 声学原理当噪声源发出的声波遇到声屏障时,它将沿着三条路径传播(见图 1.a):一部分越过声屏障顶端绕射到达受声点;一部分穿透声屏障到达受声点;一部分在声屏障壁面上产生反射。
声屏障的插入损失主要取决于声源发出的声波沿这三条路径传播的声能分配。
图1 声屏障绕射、反射路径图声源•• ABdS R反射路径绕射路径透射路径 道路声屏障 (a )声波传播路径S Rº•(c) 声波的反射反射波直达波绕射波声影区φRS直线路径绕射路径(b)声波绕射路径1.1 绕射越过声屏障顶端绕射到达受声点的声能比没有屏障时的直达声能小。
直达声与绕射声的声级之差,称之为绕射声衰减,其值用符号△L d表示,并随着Φ角的增大而增大(见图 1.b)。
声屏障的绕射声衰减是声源、受声点与声屏障三者几何关系和频率的函数,它是决定声屏障插入损失的主要物理量。
1.2 透射声源发出的声波透过声屏障传播到受声点的现象。
穿透声屏障的声能量取决于声屏障的面密度、入射角及声波的频率。
声屏障隔声的能力用传声损失TL来评价。
TL大,透射的声能小;TL小,则透射的声能大,透射的声能可能减少声屏障的插入损失,透射引起的插入损失的降低量称为透射声修正量。
用符号ΔL t 表示。
通常在声学设计时,要求TL—△L d≥10dB,此时透射的声能可以忽略不计,即△L t≈0。
1.3 反射当声源两侧均建有声屏障,且声屏障平行时,声波将在声屏障间多次反射,并越过声屏障顶端绕射到受声点,它将会降低声屏障的插入损失(见图 1.c),由反射声波引起的插入损失的降低量称之为反射声修正量,用符号△L r表示。
为减小反射声,一般在声屏障靠声源一侧附加吸声结构。
反射声能的大小取决于吸声结构的吸声系数α,它是频率的函数,为评价声屏障吸声结构的整体吸声效果,通常采用降噪系数NRC。