聚丙烯纤维增强的水泥基、有机-无机复合道路声学材料
第1章 前言 | 第1-18页 |
·交通环境噪声 | 第9-10页 |
·噪声控制 | 第10-11页 |
·控制声源 | 第10-11页 |
·控制声源的传播途径 | 第11页 |
·保护接受者 | 第11页 |
·环境中的吸声、隔声与降噪 | 第11-16页 |
·吸声与隔声的区别与联系 | 第11-12页 |
·吸声材料与隔声材料 | 第12页 |
·噪声的评价和标准 | 第12-15页 |
·噪声的物理量度 | 第13-14页 |
·噪声的主观评价采用的基本声学量 | 第14页 |
·噪声评价标准 | 第14-15页 |
·室内的吸声、隔声与降噪 | 第15-16页 |
·室内吸声与降噪 | 第15页 |
·声屏障的声衰减 | 第15-16页 |
·吸声材料和声屏障的国内外发展现状和研究意义 | 第16-18页 |
第2章 吸声原材料的选择及吸声材料的制备 | 第18-43页 |
·膨胀珍珠岩及其制品的物理性能 | 第18-19页 |
·外加剂 | 第19-23页 |
·引气剂的作用机理与种类 | 第20-21页 |
·速凝剂 | 第21-22页 |
·减水剂的作用机理与种类 | 第22-23页 |
·聚丙烯纤维 | 第23-26页 |
·纤维增强作用 | 第24-25页 |
·纤维间隔理论 | 第24页 |
·混合法则 | 第24-25页 |
·聚丙烯纤维 | 第25-26页 |
·硅酸盐水泥 | 第26-28页 |
·聚氨酯 | 第28-31页 |
·半硬质聚氨酯泡沫体 | 第28-29页 |
·半硬质聚氨酯泡沫体所受应力与变形 | 第29-30页 |
·半硬质泡沫体的吸声机理 | 第30-31页 |
·吸声材料体系配方设计 | 第31-41页 |
·无机吸声材料体系正交实验 | 第31-37页 |
·聚氨酯复合吸声材料正交实验 | 第37-41页 |
·吸声材料的制备工艺 | 第41-43页 |
第3章 材料吸声性能的测试及结果讨论 | 第43-63页 |
·吸声系数的测试 | 第43-45页 |
·工艺条件与吸声系数的关系 | 第45-46页 |
·振动时间对吸声性能的影响 | 第45-46页 |
·养护条件对吸声性能的影响 | 第46页 |
·组分与吸声性能的关系 | 第46-54页 |
·膨胀珍珠岩吸声材料体系 | 第46-50页 |
·引气剂用量对吸声性能的影响 | 第46-48页 |
·膨胀珍珠岩对吸声性能的影响 | 第48-49页 |
·水灰比对吸声性能的影响 | 第49-50页 |
·聚氨酯复合吸声材料体系 | 第50-54页 |
·水灰比对复合材料吸声性能的影响 | 第51-52页 |
·引气剂对材料吸声性能的影响 | 第52-53页 |
·不同孔径的聚氨酯对吸声性能的影响 | 第53-54页 |
·声学结构对吸声性能的影响 | 第54-63页 |
·吸声材料背后留空腔的吸声结构 | 第54-58页 |
·吸声材料的尖劈吸声结构 | 第58-60页 |
·制品厚度对吸声系数的影响 | 第60-61页 |
·表面处理对吸声系数的影响 | 第61-63页 |
第4章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
硕士期间发表的论文 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |