Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Машиностроение -> Рабинович Ф.Н. -> "Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции" -> 187

Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции - Рабинович Ф.Н.

Рабинович Ф.Н. Композиты на основе дисперсно армированных бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции — М.: ABC, 2004. — 560 c.
ISBN 5-93093-306-5
Скачать (прямая ссылка): kompozitinaosnovedisper2004.djvu
Предыдущая << 1 .. 181 182 183 184 185 186 < 187 > 188 189 190 191 192 193 .. 265 >> Следующая


Было исследовано несколько серий образцов с внешними несущими стеклоармированными гипсовыми облицовками и внутренним слоем на основе различных материалов: пеностекла, цементного фибролита, бумажных сот с заполнением из гранул полистирола. Диаметры отверстий в стеклогипсовых слоях-облицовках меняли (при постоянном шаге перфорации в 1,4см) от 0,3 до 1,0см. Некоторые наиболее характерные результаты измерений коэффициентов звукопоглощения представлены на рис. 12.50,6. Благоприятным в акустическом отношении оказался слой фибролита (кривая 4). Близкие результаты получены и для слоя из бумажных сот с в)

б)

I 11,0 QJ

I O1S C

§0,6

ST f)

Є0,4

=T 0.2

к/' ч j
> V // / \5
/\ // /
\ /
4 Г г—^ 1

то 6 Ї

і <

5 2



(D л

э. о

ТО А

о -о

I ¦
I і f
Ii 'V-2 А А
S у V 7 4 Ч
/ / / f /
г / У /
I / / /
і I I

I

200 400 500 SOO 1000 1200 1400 1600 1800 Частота, Гц

0

§ г)

а: 0)

Що,10 і

? 0,6

1000 2000

3000 4000 Частота, Гц

5000 6000

§ І

S 0,2

0

=2 X V-A ом
Tz- -Л= J— KJ

I

125 250

500 1000 2000 Частота, Гц

4000 8000

Рис.12.50. К определению показателей звукопоглощения трехслойных плит из стеклогипса

а — фрагмент перфорированной плиты: 1 — стеклогипс; 2 — промежуточный слой из ячеистых или пористых

материалов;

б—частотная характеристика коэффициентов звукопоглощения плит с различными поглощающими слоями; 1 —бумажный сотопласт, диаметр перфорации of= 0,3см; 2— пеностекло, of= 1см; 3 — бумажный сотопласт с

гранулами полистирола, с/=0,8см; 4 — фибролит, of=0,8cM; в — зависимость комплексного сопротивления образца с фибролитом от частоты: 1 — реактивная составляющая; 2 — активная составляющая; г—частотная характеристика коэффицента звукопоглощаниея плиты с поглощающим слоем из фибролита

(расчет)

гранулами из пенополистирола (кривая 3), но при этом диаметры перфорации были велики, что вызывало высыпание гранул. Для устранения этого к экрану подклеивали слой плотной ткани, что значительно ухудшало характеристику коэффициента звукопоглощения и усложняло технологию изготовления панелей.

Исследования при различных диаметрах отверстий в экране толщиной около 1см показали, что при малых диаметрах поглощение имеет резонансный характер, коэффициент звукопоглощения достигает максимума в очень узкой области частот и резко падает за пределами этой области. В то же время изменение диаметра с 0,8 до 1см практически не влияет на характеристику поглощения, и дальнейшее увеличение диаметра отверстий нецелесообразно.

Для определения характеристики коэффициента звукопоглощения в более широкой области частот были проведены измерения комплексного сопротивления образца панели с заполнением из фибролита (толщина слоя 80мм) и диаметрами перфорации экрана d= 0,8см. На представленной (рис.12.50,в) диаграмме реактивная составляющая сопротивления несколько раз пересекает ось частот, обращаясь в этих точках в нуль (резонанс). В ряде точек эта составляющая резко возрастает (при отсутствии потерь она должна стремиться к w), Изменению комплексного сопротивления соответствует и характер коэффициента звукопоглощения: в точках резонанса он резко возрастает, а на частотах антирезонанса падает до малых значений (рис.12.50,г)

Рассмотренные результаты были получены в условиях нормального падения звуковых волн на поверхность образца. В реальных условиях, когда звуковые волны падают на поверхность образца под всевозможными углами, в характеристике коэффициента звукопоглощения не будет столь резких провалов, и есть основания предполагать, что коэффициент звукопоглощения во всем диапазоне частот будет

------------—-.-г^^^f1Viirм i/rv^rhrhi/ii іме»мтя ят/КОПОГЛО- Таблица 12.21

Технико-экономические показатели конструктивных решений воздуховодов, совмещаемых с плитами подвесных потолков (показатели даны на 1п.м. конструкции, стоимость — уровень цен 1984г)

Наименование конструкций Масса, t расход материалов стоимость, руб трудозатраты, чел/час
сталь, кг ячеистый бетон, m3 утеплитель, m3 железобетон, m3 гипс, t сото-пласт, m3 волокно, кг деле изготовления в деле изготовления
Стальной короб прямоугольного сечения 1,8x1,4м с жб. плитой подвесного потолка, утепленной минвойлоком 0,41 82,3 0,2 0,122 69-84 18-50 26,22 6,82
Вентиляционный короб с 3-х сторон из ячеистого бетона сечением 1,8x1,4м, 4-я сторона ж.б.плита подвесного потолка, утепленная пеносиликатом 0,61 19,4 0,32 0,18 0,115 51-21 23-25 26,29 9,52
Венткороб из стеклогипса сечением 1,8x1,4м с 4-х сторон без ж.б.плит 0,16 — 0,15 0,64 5,1 38-89 25-06 25,84 12,78
Венткороб с 3-х сторон из стеклогипса сечением 1,8x1,4м, 4-я сторона ж.б. плита подвесного потолка с угепленнием из пеносиликата 0,53 14,8 0,18 0,115 0,11 0,46 3,7 39-11 21,09 22,72 10,82 щения трехслойных стеклогипсовых плит показывает, что они могут быть применены в качестве звукопоглощающих подвесных потолков, в частности, для предприятий текстильной промышленности, промышленности искусственного волокна.
Предыдущая << 1 .. 181 182 183 184 185 186 < 187 > 188 189 190 191 192 193 .. 265 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed