Акустический модуль на основе вторичного полиэтилентерефталата

Сравнительная оценка эффективности звукопоглощения различных материалов в октавных частотах. Динамика снижения уровня звукового давления в различных октавных частотах. Описание установки для оценки эффективности шумопоглощающих свойств материалов.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.06.2018
Размер файла 515,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Акустический модуль на основе вторичного полиэтилентерефталата

Технические науки

Александрина А.Ю.

Предложена конструкция акустического модуля на основе ПЭТФ - флексов. Преимуществом предлагаемых акустических модулей является использование наполнителя, обладающего высокоэффективными звукопоглощающими свойствами при низкой плотности, крайне низкой гигроскопичности и низкой стоимости. Кроме того, применение указанных модулей решает задачу утилизации полимерных отходов - ПЭТ-бутылок.

Важнейшей экологической проблемой является предотвращение накопления полимерных отходов -- благодаря высокой стойкости к воздействию факторов естественной среды полимерные материалы не разлагаются в ней длительное время. Так, полиэтилентерефталат (ПЭТФ), ежегодный прирост мирового производства которого составляет около 5% (рисунок 1), не разлагается в природных условиях 80 лет.

Рисунок 1. Производство полиэтилентерефталата в мире [1]

Переработка полимерных отходов в качестве вторичных материальных ресурсов представляет собой один из видов рекуперации сырья (первичного сырья, водных и энергетических ресурсов), позволяющий одновременно свести к минимуму вредные выбросы в атмосферу, сбросы и водные объекты и на рельеф, а также любые воздействия на здоровье человека [2].

Рисунок 2. Производство бутылочного ПЭТ в РФ за период 2013-2016гг. [1]

В настоящее время разработаны технологии как механической, так и химической и термической переработки ПЭТФ, однако каждый из методов имеет существенные недостатки, ограничивающие эффективность рециклинга вторичного полиэтилентерефталата, а полученный этими методами вторичный ПЭТФ не соответствует техническим требованиям, обеспечивающим получение качественных конечных изделий.

Одним из перспективных направлений применения вторичного ПЭТФ является использование его для производства строительных и декоративных материалов.

В настоящей работе предлагается использовать ПЭТФ-флексы в качестве наполнителя для шумопоглощающей конструкции модульного типа. Преимуществом предлагаемых акустических модулей является использование практически бесплатного наполнителя, обладающего высокоэффективными звукопоглощающими свойствами при низкой плотности и крайне низкой гигроскопичности.

Целью работы является изучение возможности использования ПЭТ-отходов в качестве шумопоглощающего наполнения акустических модулей для облицовки. В соответствии с целью сформулированы следующие задачи:

разработать конструкцию акустического модуля для облицовки внутренних поверхностей помещения с целью снижения интенсивности отражения звуковых волн;

исследовать возможность использования ПЭТФ-флексов в качестве шумопоглощающего наполнителя акустического модуля.

Конструкция акустического модуля (рисунок 3) включает внешнюю звукопрозрачную оболочку, образующую замкнутую емкость, полость которой заполнена ПЭТФ-флексами.

Рисунок 3. Схема акустического модуля (1 -- звукопрозрачный перфорированный или перфорированный декоративный каркас, 2 -- звукопрозрачная пленочная футеровка, 3 -- ПЭТФ-флексы, 4 -крепление, 5 -ограждение)

Внешняя звукопрозрачная оболочка 1 выполнена из сплошного слоя листового полимерного материала, перфорированного сквозными отверстиями. Диаметр и шаг отверстий перфорации внешнего звукопроницаемого каркаса выбирается исходя из необходимости одновременного выполнения требований приемлемой звукопроницаемости, сохранения высоких технологических и эксплуатационных свойств, а также декоративности модуля.

Согласно ГОСТ 23499-2009 [3] звукопроницаемый перфорированный каркас 1 должен быть защищен защитной оболочкой 2, препятствующей попаданию пылевидных частиц звукопоглощающего материала в окружающую среду.

Звукопоглощающий наполнитель, находящийся в замкнутой полости звукопроницаемого каркаса, представлен обособленными дроблеными элементами -- ПЭТФ-флексами, произведенными из утилизируемых отходов (ПЭТ-бутылок) путем механического измельчения. ПЭТФ -- флексы в качестве наполнителя акустических моделей не требуют сортировки по цветам и отделение от других полимерных отходов, что существенно снижает затраты на его изготовление наполнителя модуля и, следовательно, модуля в целом.

При этом объем каждого из обособленных дробленых звукопоглощающих фрагментов находится в диапазоне 3,4*10-7…1,1*10-6м3, а плотность заполнения ими замкнутой полости, образованной внешним звукопроницаемым перфорированным каркасом, составляет с=260-400кг/м3.

Также могут использоваться смеси задаваемых в определенных пропорциях сочетаний различных фракций ПЭТФ-хлопьев, что позволит направленно управлять целевыми свойствами (акустическими, весовыми, плотностными) шумопоглощающего наполнителя модуля.

При падении звуковых волн на звукопоглощающие материалы и конструкции значительная часть звуковой энергии поглощается, а меньшая часть -- отражается. Процесс поглощения звука происходит за счет перехода энергии колеблющихся частиц воздуха в теплоту вследствие потерь на трение в порах материала.

Для оценки эффективности звукопоглощающего модуля на основе ПЭТФ-флексов были подготовлены образцы суммарной толщиной 10 мм: пластиковый перфорированный звукопроницаемый контейнер набивали смесью ПЭТФ-хлопьев, степенью набивки регулируя плотность шумопоглощающего слоя.

Оценка эффективности модуля произведена на установке, приведенной на рисунке 4; в качестве измерительного прибора использован шумомер LSM-20. В качестве показателя эффективности принято абсолютное снижение уровня звукового давления в различных октавных частотах при использовании перегородки -- выше описанного образца.

Рисунок 4. Установка для оценки эффективности шумопоглощающих свойств материалов

В таблице 1 и рисунке 5 приведены абсолютные значения, характеризующие снижение шума для трех групп образцов. Во всех октавных частотах наибольше снижение шума продемонстрировал образец с плотностью 280-320 кг/м3, что можно объяснить следующим обстоятельством: для эффективного звукопоглощения материал должен обладать пористой структурой, причем поры должны быть открыты со стороны падения звука, кроме того, поры должны соединяться между собой, чтобы не препятствовать проникновению звуковой волны в толщу материала.

Таблица 1. Снижение шума в различных октавных частотах, дБ

Образец (плотность, кг/м3)

Среднегеометрическая частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1 (260-270)

12

15

13

11

9

8

9

13

2 (280-320)

14

17

15

12

10

11

13

15

3 (330-360)

11

13

12

10

9

7

8

12

Рисунок 5. Снижение уровня звукового давления в различных октавных частотах, дБ

шумопоглощающий частота давление

График на рисунке 6 позволяет произвести сравнительную оценку эффективности звукопоглощения различных материалов в октавных частотах: очевидно, что шумопоглощающие свойства перегородки из ПЭТФ-флексов сопоставимы с таковыми у фанеры, однако кривая имеет более плавное изменение по октавным частотам; при этом у ПЭТФ-флексов преимущества в виде низкой плотности и стоимости. Что касается перегородки из пенополистирола, то она проигрывает по звукопоглощению ПЭТФ-флексам во всем контролируемом диапазоне звуковых частот 63 -- 8000 Гц на фоне сопоставимой плотности.

Рисунок 6. Сравнительная оценка эффективности звукопоглощения различных материалов в октавных частотах

Выводы

Предложена конструкция акустического модуля на основе ПЭТФ-флексов. Преимуществом предлагаемых акустических модулей является использование наполнителя, обладающего высокоэффективными звукопоглощающими свойствами при низкой плотности, крайне низкой гигроскопичности и низкой стоимости.

Применение указанных модулей не только существенно улучшает акустический комфорт в широком частотном диапазоне в производственных и общественных зданиях и не требует существенных материальных и трудовых затрат, но и решает задачу утилизации полимерных отходов -- ПЭТ-бутылок.

Проведено сравнительное исследование шумопоглощающих свойств образцов из ПЭТФ-хлопьев, пенополистирола, фанеры. Показаны преимущества ПЭТФ-хлопьев.

Список литературы

1. Перспективные направления переработки вторичного ПЭТФ: Материалы Тринадцатой Международной конференции ПЭТФ-2017. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа: arpet.ru/wp-content/uploads/2017.

2. ГОСТ Р 57057-2016 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Характеристики вторичных полиэтилентерефталатов».

3. ГОСТ 23499-2009 Материалы и изделия звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ методов оценки упругопластических свойств материалов для верха обуви при растяжении. Обоснование выбора методов испытаний и исследуемых материалов. Разработка автоматизированного комплекса для оценки свойств при одноосном и двухосном растяжении.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 26.10.2011

  • Последовательность создания модной коллекции одежды из различных материалов и фактур с использованием животных принтов и орнаментов. Требования к проектируемому изделию. Оценка эстетических свойств моделей, включённых в коллекцию. Выбор материалов.

    реферат [24,5 K], добавлен 18.08.2011

  • Исследование способа снижения уровня остаточных напряжений в металлоконструкциях, стабилизации их формы и размеров, повышения циклической долговечности. Характеристика воздействия на металл конструкции знакопеременными нагрузками на резонансных частотах.

    презентация [439,1 K], добавлен 07.12.2011

  • Характеристика модели, разработка требований к изделию. Требования к материалу, ранговая оценка свойств по группам требований, нормирование значимых свойств, составление карты технического уровня. Анализ ассортимента скрепляющих материалов и фурнитуры.

    курсовая работа [30,2 K], добавлен 16.04.2014

  • Анализ ассортимента и качества обуви на действующем потоке. Расчет потребности вспомогательных материалов для сборки заготовок. Сравнительная характеристика различных типов оборудования для клеевой затяжки. Обоснование выбора материалов деталей обуви.

    дипломная работа [7,3 M], добавлен 03.09.2014

  • Технология различных видов корундовой керамики. Влияние внешнего давления и добавок на температуру спекания керамики. Физико-механические и физические свойства керамики на основе диоксида циркония. Состав полимерной глины Premo Sculpey, ее запекание.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 27.05.2015

  • Описание внешнего вида мужской демисезонной куртки. Перечень материалов для изготовления швейного изделия. Выбор значимых свойств, удовлетворяющих установленным требованиям. Результаты экспериментальной оценки. Физико-механические свойства материалов.

    курсовая работа [328,9 K], добавлен 25.03.2013

  • Типы композиционных материалов: с металлической и неметаллической матрицей, их сравнительная характеристика и специфика применения. Классификация, виды композиционных материалов и определение экономической эффективности применения каждого из них.

    реферат [17,4 K], добавлен 04.01.2011

  • Роль химии в химической технологии текстильных материалов. Подготовка и колорирование текстильных материалов. Основные положения теории отделки текстильных материалов с применением высокомолекулярных соединений. Ухудшение механических свойств материалов.

    курсовая работа [43,7 K], добавлен 03.04.2010

  • Изучение свойств материалов, установления величины предельных напряжений. Условный предел текучести. Механические характеристики материалов. Испытание на растяжение, сжатие, кручение, изгиб хрупких материалов статической нагрузкой. Измерение деформаций.

    реферат [480,5 K], добавлен 16.10.2008

  • Отбор образцов, проб и выборок для исследования свойств текстильных материалов, методы оценки неровности текстильных материалов. Однофакторный эксперимент. Определение линейного уравнения регрессии первого порядка. Исследование качества швейных изделий.

    лабораторная работа [128,0 K], добавлен 03.05.2009

  • Анализ изменения состава шлака и его свойств в зависимости от температур и содержания основных окислов. Влияние химического состава флюса на показатели работы доменной печи. Использование флюсующих добавок при выплавке чугуна и производстве агломерата.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 18.05.2014

  • Порядок выбора основных и вспомогательных материалов для мужских мокасин, ботинок с настрочными берцами, полуботинок с боковыми резинками, женских повседневных туфель, детских ботинок. Сравнительная характеристика основных свойств материалов для обуви.

    лабораторная работа [328,6 K], добавлен 17.04.2015

  • Анализ видов изгиба материалов и машинных швов. Разработка методики оценки формоустойчивости текстильных материалов в статических условиях деформирования. Характеристика костюмных тканей и швейных ниток. Рекомендации по рациональному конфекционированию.

    отчет по практике [1,3 M], добавлен 02.03.2014

  • Описание стадий технологического процесса абсорбционной установки. Расчет параметров огнепреградителя. Анализ свойств веществ и материалов. Определение возможности образования в горючей среде источников зажигания. Расчет категории наружной установки.

    курсовая работа [399,6 K], добавлен 18.06.2013

  • Виды теплоизоляционных материалов, которые предназначены для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных технических применений. Классификация, свойства. Органические материалы. Материалы на основе природного органического сырья.

    презентация [5,0 M], добавлен 23.04.2016

  • Направления моды, эскиз модели свадебного платья и его описание. Требования к конфекционированию материалов. Выбор основного, подкладочного, прокладочного, отделочного и скрепляющего материалов, фурнитуры. Методы исследования свойств основного материала.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 17.06.2014

  • Экспериментальное изучение поведения материалов и определение их механических характеристик при растяжении и сжатии. Получение диаграмм растяжения и сжатия различных материалов до момента разрушения. Зависимость между сжатием образца и сжимающим усилием.

    лабораторная работа [61,4 K], добавлен 01.12.2011

  • Разработка принципов и технологий лазерной обработки полимерных композиционных материалов. Исследование образца лазерной установки на основе волоконного лазера для отработки технологий лазерной резки материалов. Состав оборудования, подбор излучателя.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.10.2013

  • Машины для добычи каменных материалов. Классификация методов и машин для измельчения материалов. Оборудование для измельчения каменных материалов, для сортирования и обогащения. Мельницы истирающе-срезающего действия. Дробильно-сортировочные установки.

    реферат [732,2 K], добавлен 17.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.