评价
产品简介
中国的大众对建筑节能的概念还相当模糊,加之中国多样复杂的地理位置和气候条件,更恶化了建筑耗能问题的蔓延。从80年代起,中国已开始陆续颁布和实施相关节能标准,但整个建筑节能进展仍非常缓慢。目前,全国建成的节能建筑占城市建筑面积还不到5%,多数的既有建筑仍是威胁未来生态环境的高能耗建筑。在如此的危机和挑战面前,如何推动建筑节能工作的开展,将更多的既有建筑节能改造成
详细介绍
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在技术实践中,空气流动的阻力的测定是困难的,但通过的厚度和密度的粗略估计和控制。
随着厚度的增加,增加介质的吸收系数和低频率显着,但高频变化不大(高频吸收较大值)。
具有相同的厚度,堆积密度的增加,也增加在低频率的声音吸收系数,但是,如果堆积密度增大到一定程度时,材料的密度降低流动阻力比流动阻力的吸声系数。超过5厘米16Kg/m3离心玻璃棉,为约0.2的低频率125赫兹,并在高频(> 500赫兹)吸收系数接近1的厚度的堆积密度。当连续地增加的厚度为5cm,吸收系数低的频率逐步提高,当厚度大于1米以上的吸声系数的低频125赫兹也接近1。如果相同的厚度,堆积密度增加,进一步改善低频吸声离心玻璃棉板110kg/m3时吸声能力达到它的大值时的堆积密度。近50mm厚,接近125赫兹的频率在0.6?0.7体积密度超过120kg/m3,声学性能降低,因为该材料是在声音吸收的高频功率密度的显着降低时的堆积密度大于大于300kg/m3,声功率降低。建筑声学的声音吸收玻璃棉厚度为2.5公分,5厘米,10厘米,体积密度的16,24,32,48,80,96,112 kg/m3的。通常情况下5cm厚,12 48公斤/立方米离心玻璃棉。
离心玻璃棉吸声性能还与安装条件有着密切的关系。当玻璃棉板背后的空气层,在相同厚度的类似板吸入的玻璃棉没有空气层。特别是在低频率的声音吸收性能比真实的硬质基体的表面的材料在与该空气层的厚度提高了吸声系数增大
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总的来讲,保温、安全和经济并不应该是矛盾的,应该三个方面综合考虑,均衡选择和发展。对于岩棉板和玻璃棉板等这类材料应该适当选用,并应用于合适的结构,使材料的选择扬长避短,发挥其优势,避免其劣势。
玻璃棉的原材料纤维在长度和粗细上都比较均匀,在加工的过程中紧密交织,它的交织结构与热量传导方式呈九十度,能有效的保护热量,而且它在安装和使用的过程中,操作简单,只需要常用的工具即可裁切,同时在使用的过程也不会出现脱节或者拉长的可能。玻璃棉中存在大量微小的空气空隙,所以物理性质也比较稳定。它常用于各种的供热、通风、罐体、空调调节,*。当然了玻璃棉也可以定做,我们可以按照您的要求在线复合出特定规格的玻璃棉。
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