穿孔板聲屏障吸聲結構是一種板厚度和孔徑都小的穿孔板結構,其孔徑一般不大于3mm。微穿孔板吸聲結構同樣屬于共振吸聲結構,其吸聲機理與穿孔板結構也基本相同。與普通穿孔板吸聲結構相比,其特點是吸聲頻帶寬、吸聲系數高,缺點是加工困難、成本高。微穿孔板吸聲結構也可以組合成雙層或多層結構使用,以進一步提高其吸聲性能。
由穿孔板聲屏障構成的共振吸聲結構被稱做穿孔板共振吸聲結構,它也是工程中常用的共振吸聲結構。對于多孔共振吸聲結構,實際上可以看成單孔共振吸聲結構的并聯結構,因此多孔共振吸聲結構的吸聲性能要比單孔共振吸聲結構的吸聲效果好,通過孔參數的優(yōu)化設計,可以有效改善穿孔板聲屏障吸聲頻帶等性能。制備了不同級配的玻璃砂透明土,對其進行了三軸固結不排水剪切試驗和直接剪切試驗,并與同等條件下的標準砂土試驗結果進行了對比分析.結果表明:玻璃砂透明土的抗剪強度隨相對密度的增大而增大;標準級配玻璃砂透明土的抗剪強度比0.5~1.0mm粒徑玻璃砂透明土大;相同級配下,玻璃砂透明土與標準砂土的抗剪強度相近,可用玻璃砂透明土模擬天然砂土.
穿孔板聲屏障的共振頻率與穿孔板的穿孔率、空腔深度都有關系,與穿孔板孔的直徑和孔厚度也有關系。穿孔板的穿孔面積越大,吸聲頻率就越高;空腔或板的厚度越大,吸聲頻率就越低。為了改變穿孔板的吸聲特性,可以通過改變上述參數以滿足聲學設計上的需要。穿孔板主要用于吸收中、低頻率的噪聲,穿孔板的吸聲系數在0.6左右。多穿孔板的吸聲帶寬定義為,吸聲系數下降到共振時吸聲系數的一半的頻帶寬度為吸聲帶寬,穿孔板的吸聲帶寬較窄,只有幾十赫茲到幾百赫茲。
通過單向壓縮試驗,分析了砂-輪胎橡膠顆粒輕質土工填料的壓縮變形規(guī)律和卸載回彈變形規(guī)律,提出了適合該材料的壓縮應變-荷載曲線方程.通過直剪試驗,研究了砂-輪胎橡膠顆粒輕質土工填料的剪應力-剪位移關系,分析了配比、應力狀態(tài)等對剪切特性的影響.通過三軸壓縮試驗,研究了砂-輪胎橡膠顆粒輕質土工填料在不同圍壓下的偏應力-軸向應變-體積變形關系,分析了配比和應力狀態(tài)對三軸剪切特性的影響.該研究為廢棄輪胎在工程領域的再利用提供了良好的參考.
金屬吸聲尖劈隔音屏主要是在金屬板體的底面密布凹設諸多錐底具有一圓形微細孔的三角錐,然后在金屬板體的頂面設具成形為微細波浪型表面,且于波浪型表面上對應橢圓形微細孔處上方周圍亦凹設成形三角錐形。這不僅可增加了裝飾效果,而且因為增加了材料暴露在聲場中的面積,即增加了有效吸聲面積,并使聲波進入到材料深處,可提高尖劈隔音屏的吸聲性能。研究了SAP(吸水樹脂)內養(yǎng)護劑對膨脹混凝土力學性能、變形開裂性能和耐久性能的影響,然后通過MIP,SEM,XRD等手段對其養(yǎng)護機理進行了微觀分析.結果表明:摻加SAP可顯著提高膨脹混凝土的早期膨脹值和限制膨脹率,降低膨脹與收縮變形的差值,且對強度、滲透性無不利影響.由于SAP具有吸水-釋水功能,因此摻加SAP將有利于鈣礬石的生成和水泥水化程度的提高,并能有效改善膨脹混凝土的孔結構分布.
金屬吸聲體或吸聲尖劈隔音屏是一種的、自成體系的吸聲結構,它主要由多孔性吸聲材料加尖錐式結構構成,它不需要壁板結構一起形成共振空腔。其特點是吸聲性能好、便于安裝,要求是質量輕、便于施工等。金屬吸聲尖劈隔音屏常采用超細玻璃棉作為填充材料,采用金屬框或H型鋼結構等為支撐架,采用玻璃絲布作為外包裝防水材料,有時也采用穿孔率大于20%的穿孔板作為外包裝。研究了環(huán)氧樹脂混凝土試件在自制微波輻射裝置下的固化時間,發(fā)現其在該條件下10min即可實現基本固化,并達到較高強度;進一步研究了微波固化環(huán)氧樹脂混凝土的力學性能,結果表明:該混凝土抗壓強度近50MPa,抗折強度可達10MPa以上,且與原結構黏結強度高,同時具有良好的低溫性能.研究用微波固化環(huán)氧樹脂混凝土具有高強、快硬、施工方便及固化易于控制等優(yōu)點,可應用于路面搶修搶建工程.
金屬吸聲體的吸聲性能與聲尖劈隔音屏的總長度以及空腔的深度、填充的吸聲材料的吸聲特性等都有關系,吸聲尖劈隔音屏越長,其低頻吸聲性能越好。