绿色环保水泥基陶粒吸音材料的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题来源 | 第11-13页 |
1.1.1 城市地铁发展与地铁噪声污染 | 第11页 |
1.1.2 地铁噪声污染的控制方法 | 第11-12页 |
1.1.3 吸音材料 | 第12-13页 |
1.2 课题研究的意义 | 第13-14页 |
1.3 吸音材料吸音降噪原理及特点 | 第14-17页 |
1.3.1 多孔吸音材料 | 第14页 |
1.3.2 吸音材料吸音降噪机理及特点 | 第14-15页 |
1.3.3 吸声性能评价指标 | 第15-16页 |
1.3.4 影响材料吸声性能的因素 | 第16-17页 |
1.4 国内外吸音材料的研究现状 | 第17-19页 |
1.4.1 国外研究及应用现状 | 第17-18页 |
1.4.2 国内研究及应用现状 | 第18-19页 |
1.5 课题研究目的及主要内容 | 第19-21页 |
1.5.1 主要研究目标 | 第19页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.5.3 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 陶粒吸音材料配合比设计 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 试验原材料 | 第21-25页 |
2.2.1 陶粒 | 第21-24页 |
2.2.2 水泥 | 第24页 |
2.2.3 聚丙烯纤维 | 第24-25页 |
2.2.4 减水剂 | 第25页 |
2.2.5 水 | 第25页 |
2.3 配合比初步设计 | 第25-28页 |
2.3.1 用水量的控制 | 第25-26页 |
2.3.2 水泥用量的控制 | 第26页 |
2.3.3 配合比初步设计 | 第26-28页 |
2.4 试件制作及养护 | 第28-30页 |
2.4.1 制作工艺 | 第28-29页 |
2.4.2 养护方法 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 陶粒吸音材料的力学性能研究 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 试验仪器及测试方法 | 第31-33页 |
3.2.1 抗压强度试验 | 第31-32页 |
3.2.2 抗折强度试验 | 第32-33页 |
3.3 试验结果与分析 | 第33-39页 |
3.3.1 试块受压的破坏形态 | 第33-34页 |
3.3.2 陶粒和水泥用量对力学性能的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 粗、细陶粒的比例对力学性能的影响 | 第35-37页 |
3.3.4 水泥种类对力学性能的影响 | 第37-39页 |
3.3.5 纤维掺量对抗折强度的影响 | 第39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 陶粒吸音材料的吸声性能研究 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 吸声系数测试方法 | 第41-43页 |
4.2.1 混响室法原理 | 第41-42页 |
4.2.2 驻波管法原理 | 第42页 |
4.2.3 两种测试方法的比较 | 第42-43页 |
4.3 驻波法测试吸声系数 | 第43-45页 |
4.3.1 试块制备 | 第43页 |
4.3.2 试验设备 | 第43页 |
4.3.3 测试方法 | 第43-45页 |
4.4 试验结果及分析 | 第45-52页 |
4.4.1 陶粒粒径对吸声性能的影响 | 第45-48页 |
4.4.2 密度对吸声性能的影响 | 第48-49页 |
4.4.3 纤维对吸声性能的影响 | 第49-51页 |
4.4.4 厚度对吸声性能的影响 | 第51-52页 |
4.5 基于圆管模型的吸声机理分析 | 第52-54页 |
4.5.1 圆管模型的建立 | 第53页 |
4.5.2 圆管模型机理分析 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 陶粒吸音材料使用性能试验研究 | 第55-60页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 抗冻融试验 | 第55-58页 |
5.2.1 抗冻融试验测试方法 | 第55-56页 |
5.2.2 抗冻融试验具体步骤 | 第56-57页 |
5.2.3 冻融试验结果及分析 | 第57-58页 |
5.3 吸音材料燃烧性能试验研究 | 第58-59页 |
5.3.1 燃烧性能测试试验方法 | 第58页 |
5.3.2 燃烧试验结果 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读学位期间发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |