Zanieczyszczenie hałasem drogowym stało się obecnie poważnym problemem społecznym. Bariery dźwiękowe zostały specjalnie zaprojektowane, aby rozwiązać problemy związane z hałasem. Przegrody są skonfigurowane tak, aby celować w źródła hałasu. Ekrany dźwiękochłonne stosowane są głównie na drogach, drogach ekspresowych, podwyższonych drogach kompozytowych i innych źródłach hałasu. Izolacja dźwięku i redukcja hałasu.
Bariery dźwiękowe FRP są szeroko stosowane. W porównaniu z ekranami dźwiękowymi wykonanymi z innych materiałów, bariery dźwiękowe FRP mają ogromne zalety. Bariery dźwiękowe FRP mają następujące cechy funkcjonalne:
1. Dobra odporność na korozję
Bariery dźwiękowe z włókna szklanego mają dużą odporność na korozję. Na przykład na obszarach przybrzeżnych, w pobliżu fabryk, w których w zakładach przetwórstwa aluminium i fabrykach płytek wytwarzają się kwaśne i zasadowe żrące gazy, doskonała odporność na korozję materiałów FRP może skutecznie przeciwstawić się tego rodzaju korozji.
2. Łatwy w instalacji
Bariery dźwiękowe z włókna szklanego są bardzo łatwe w montażu. Podczas procesu instalacji ekrany dźwiękochłonne wystarczy zmontować i zamocować zgodnie z rysunkami, co skutecznie skraca czas budowy.
3. Prosta konserwacja
Konserwacja ekranów dźwiękowych z włókna szklanego jest również bardzo prosta. W codziennym użytkowaniu wymagane jest jedynie regularne czyszczenie i konserwacja. Jeśli napotka uszkodzenie lub starzenie się, można go wymienić lub naprawić na czas, aby zapewnić jego długotrwałe i stabilne użytkowanie.
4. Ochrona środowiska
FRP nie spowoduje szkody dla środowiska ani zdrowia ludzkiego i spełnia wymogi ochrony środowiska. W procesie produkcyjnym można go ponownie wykorzystać i przetworzyć, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Podczas użytkowania nie powstają żadne szkodliwe substancje.
5. Dobry efekt krajobrazu
Wygląd ekranów dźwiękowych z włókna szklanego można dostosować do potrzeb i zaprojektować tak, aby wtapiały się w krajobraz miejski. Zapewniając redukcję hałasu, może również poprawić estetykę miasta, zapewniając ludziom lepsze doświadczenia w życiu miejskim.
6. Bezpieczny i niezawodny
Bariery dźwiękowe z włókna szklanego są również projektowane z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa. Podczas procesu produkcyjnego, produkcja i testowanie są przeprowadzane w ścisłej zgodności z odpowiednimi normami, aby zapewnić doskonałą jakość i bezpieczeństwo produktów. Jednocześnie podczas procesu instalacji zastosowano niezawodne środki mocujące, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo w różnych trudnych warunkach.
7. Ekonomiczny i niedrogi
Chociaż koszt produkcji ekranów dźwiękowych z włókna szklanego jest wysoki, ich długa żywotność, niskie koszty konserwacji i dobry efekt redukcji hałasu mogą skutecznie obniżyć koszty późniejszej konserwacji i wymiany oraz obniżyć całkowity koszt projektu. Ponadto, ponieważ ekrany dźwiękochłonne FRP można dostosować do indywidualnych potrzeb, można je projektować i produkować zgodnie z konkretnymi potrzebami, zmniejszając w ten sposób koszty produkcji i skracając cykl inżynieryjny.

Wysokość bariery dźwiękowej wynosi od 1 metra do 5 metrów. Efekt izolacji akustycznej bariery dźwiękowej FRP i stopień redukcji hałasu przez barierę dźwiękową są powiązane z takimi czynnikami, jak częstotliwość hałasu, wysokość bariery oraz odległość między różnymi źródłami dźwięku i punktami odbioru. Zależność pomiędzy składową częstotliwościową bariery dźwiękowej a hałasem jest większa niż w przypadku dźwięku o wysokiej częstotliwości. Duży efekt redukcji szumów jest większy niż efekt redukcji szumów średniej częstotliwości od około 800 do 1000 Hz do 2000 Hz. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku dźwięków o wysokiej częstotliwości bariery dźwiękowe mogą zmniejszyć 10-15dB.
Wysokość bariery dźwiękowej FRP można zaprojektować w zależności od odległości między źródłem dźwięku a punktem odbioru. Podwój wysokość bariery, a następnie zwiększ jej redukcję hałasu o 6 dB, aby poprawić efekt redukcji hałasu bariery dźwiękowej. Bariera dźwiękowa powinna znajdować się jak najbliżej źródła dźwięku. lub punkt odbioru.
