编辑: hyszqmzc 2019-06-13

气孔率80%~95%;

开口气孔率40%~60%;

吸水率(体积)0.2%;

抗压强度0.7 MPa;

抗折强度0.5 MPa;

使用温度范围-270~430 ℃;

导热系数0.035~0.140 W/(m・K)、常温0.052 W/(m・K);

膨胀系数8*10-6 K-1.

2 结果与分析 2.1 厚度对吸声性能的影响 不同厚度的吸声泡沫玻璃与吸声系数的关系见图2. 图2 不同厚度的吸声系数 Fig.2 Sound absorption coefficient under different thickness 从图2可知,在低频区域(≤175 Hz),吸声系数随着厚度的增加而提高,但是150 mm与120 mm的吸声频率曲线几乎一样,所以厚度超过150 mm后,厚度对提高吸声系数的意义不大.由低到高五种厚度玻璃的平均吸声系数分别为0.096

7、0.290

0、0.376

7、0.463

3、0.456 7.在中高频区域,吸声系数与厚度的关系不明显,五者的平均吸声系数分别为0.479

0、0.521

0、0.526

0、0.526

0、0.491 0. 2.2 空腔对吸声性能的影响 取玻璃厚度为60 mm,选用3种不同深度的空腔,在混响室测量吸声泡沫玻璃与吸声系数的关系,结果如图3所示. 图3 不同空腔深度的吸声系数 Fig.3 Sound absorption coefficient under different depth of cavity 由图3可见,在低频区域(≤125 Hz),吸声系数随着空腔深度的增加而提高.在160 Hz低频以内,100 mm深度空腔的吸声系数比无空腔增加236%、比200 mm空腔增加64%.在中高频区域(>160 Hz),吸声系数与空腔深度特性曲线起伏较大,两者关系不明显. 2.3 边缝对吸声性能的影响 试样采用无缝、两边和四边留缝的方式在混响室测量的不同边缝吸声泡沫玻璃的吸声系数,结果见图4. 图4 不同边缝的吸声系数 Fig.4 Sound absorption coefficient under different side seam 从图4可看出,在500 Hz以下低频段和3

000 Hz以上高频段,不同边缝的吸声系数相差不大,但在500~3

000 Hz吸声系数随着边缝的增加而提高.实际生活中,我们一般在泡沫玻璃之间留有边缝,一方面是防止热涨冷缩,避免相互碰撞摩擦,另一方面便于打密封胶,改善装饰效果,更重要的是可以增加边缘吸声作用.在500~3

000 Hz,2边缝比无边缝的吸声系数增加17.21%,4边缝又比2边缝增加17%. 2.4 开口气孔率对吸声性能的影响 在100~125 Hz频率范围内,不同开口气孔率泡沫玻璃的吸声系数如图5所示. 图5 开口气孔率与吸声系数 Fig.5 Sound absorption coefficient under different opening porosity 从图5可知,吸声系数随着开口气孔率的增加而提高.特别是开口气孔率小于30%时,吸声系数随着开口气孔率的增加几乎呈线性关系提高.当开口气孔率大于30%后,吸声系数与开口气孔率的关系不明显,所以开口气孔率不是越大越好,要根据实际情况而定.

3 结论 在低频区域,厚度、空腔深度和开口气孔率的增加都能提高吸声系数.但厚度超过150 mm后对吸声系数提高意义不大.吸声系数只在500~3

000 Hz频率范围内随边缝的增加而提高,其他频率范围内,吸声系数变化不大. 参考文献 [1] 孙鹏,车玉满,郭天永,等. 高炉渣综合利用现状与展望[J]. 鞍钢技术,2008(3):6-9. [2] 汤优优,涂玉国,雷霆,等. 某高炉渣综合利用试验研究[J]. 矿产保护与利用,2011(3):34-35. [3] 李晶,张寿荣. 以"求实"观点审视我国钢铁工业的发展[J]. 新材料产业,2008(7):9-12. [4] 葛伟青,杨静. 国内泡沫玻璃的研究现状及发展趋势[J]. 唐山学院学报,2008,21(2):66-67. [5] 张剑波,吴勇生. 泡沫玻璃的研究进展[J]. 中国资源综合利用,2010,28(4):25-30. [6] 吕玉恒. 新型泡沫玻璃吸声材料介绍会在沪举行[J]. 上海环境科学,2002(6):341. [7]深圳福朗节能技术有限公司. 保温隔热泡沫玻璃 保温隔热耐火材料[OL]. [2014-06-16]. http://www.xiemaowang.com/detail/757458.html. [8] 窦书英,林鸿宾. 彩色吸音泡沫玻璃的研制[J]. 玻璃,1997,24(6):4-6. [9] 成都天悦新材料有限公司. 聚酯纤维板[OL]. [2014-06-16]. http://b2b.hc360.com/supplyself/141453660.html. [10] 顾平,高小华. 织物隔声与吸声的工作机理[J]. 南通纺织职业技术学院学报,2008,8(3):1-4. [11] 宋硕,张建国,马继业,等. 地层内声波传播距离理论研究[J]. 石油矿场机械,2009,38(4):1-7. [12] 杜功焕,朱哲民,龚秀芬. 声学基础[M]. 南京:南京大学出版社,2012:292-298. [13] 齐共金,杨盛良,赵恂. 泡沫吸声材料的研究进展[J]. 材料开发与应用,2002,17(5):40-44. [14] 周扬民,杨致远,闫兆民,等. 高炉熔渣离心法制取矿棉[J]. 中国稀土学报,2010,28(增刊1):351-353. [15] 姜继圣,罗玉萍,兰翔. 新型建筑绝热、吸声材料[M]. 北京:化工工业出版社,2002:5-7. [16] 王承遇,陶瑛. 玻璃材料手册[M]. 北京:化学工业出版社,2007:4-15. [17] 钟祥璋. 吸声泡沫玻璃的材料特性及其吸收性能的提高[J]. 电声技术,2010,34(8):4-8.

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