產(chǎn)品詳情
甘孜爐霍無聲巖石開采設(shè)備液壓巖石劈裂機

噪聲對于我們每一個人來說都不陌生,面對突如其來的噪聲,大多數(shù)人選擇捂住耳 朵,抱怨一兩句該死的噪聲影響自己的生活。但是你真的了解噪聲對你身體的危害嗎?可能遠(yuǎn)比你想象的嚴(yán)重得多!利用鎳粉和乙烯基酯樹脂制備吸波復(fù)合材料,設(shè)計并制備了雙圓柱吸波層,與頻率選擇表面(FSS)復(fù)合,得到基于頻率選擇表面的吸波材料,研究了吸波材料在1~18GHz范圍內(nèi)的電磁波反射率。結(jié)果表明,吸波材料電磁波反射率的實驗值和仿真值基本一致,當(dāng)鎳粉含量為35%時,吸收峰在6.2GHz處,峰值為-22.3d B,-8d B以下帶寬為4.7GHz;當(dāng)鎳粉含量為45%時,第二吸收峰-8d B以下的帶寬為8.5GHz。
噪聲對于人體的危害主要體現(xiàn)在生理和心理兩個方面。心理上的危害是人們常常認(rèn)為的噪聲對自己的*危害。首先會引起睡眠不好,注意力不能集中,記憶力下降等心理癥狀,然后導(dǎo)致心情煩亂,情緒不穩(wěn),乃至忍耐性降低,脾氣暴躁。
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將光纖布拉格光柵(Fiber Bragg Grating,簡稱"FBG")傳感器分別埋入單向板和平紋機織層壓復(fù)合材料中,采用Sm125型光纖光柵解調(diào)儀測試兩種復(fù)合材料在20~100℃溫度范圍內(nèi)的內(nèi)部熱應(yīng)變,分析單向板和平紋機織層壓復(fù)合材料在僅受溫度作用下內(nèi)部熱應(yīng)變變化特征。結(jié)果表明,FBG傳感器可以準(zhǔn)確測量復(fù)合材料內(nèi)部熱應(yīng)變變化;單向板和平紋機織層壓復(fù)合材料的內(nèi)部熱應(yīng)變均隨溫度升高而增大;織物結(jié)構(gòu)影響復(fù)合材料內(nèi)部熱應(yīng)變,且同一溫度點,平紋機織層壓復(fù)合材料內(nèi)部熱應(yīng)變較單向板大。
生理上面的危害主要有:
1、損害聽力。
噪聲會嚴(yán)重影響聽覺器官,甚至使人喪失聽力。有關(guān)資料表明: 當(dāng)人連續(xù)聽摩托車聲,
8 小時以后聽力就會受損; 若是在搖滾音樂廳, 半小時后, 人的聽力就會受損;若在 80 分貝以上的噪音環(huán)境中生活,造成耳聾的可能性可達(dá) 50%。
2、損害視力
耳朵與眼睛之間有著微妙的內(nèi)在“聯(lián)系”,當(dāng)噪聲作用于聽覺器官時, 也會通過神經(jīng)系統(tǒng)的作用而“波及”視覺器官, 使人的視力減弱。研究指出,噪聲可使色覺、色視野發(fā)生異常。調(diào)查發(fā)現(xiàn),在接觸穩(wěn)態(tài)噪音的 80 名工人中,出現(xiàn)紅、綠、白三色視野縮小者竟高達(dá) 80%,比對照組增加 85%。

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3、有害于人的心血管系統(tǒng)。
我國對城市噪音與居民的調(diào)查表明: 地區(qū)的噪音每上升一分貝, 高血壓發(fā)病率就增加 3%。
4、影響人的神經(jīng)系統(tǒng), 使人急躁、易怒。
科學(xué)研究發(fā)現(xiàn),噪音可刺激神經(jīng)系統(tǒng),使之產(chǎn)生,長期在噪音環(huán)境下工作的人,還會引起神經(jīng)衰弱癥候群(如頭痛、頭暈、耳鳴、記憶力衰退、視力降低等)。
5、 影響睡眠, 造成疲倦。
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??勢,界面區(qū)得到增強,明顯優(yōu)于普通混凝土.
噪聲對睡眠的危害:突然的噪聲在 40 分貝時,可使 10%的人驚醒,達(dá)到 60 分貝時, 可使 70%的人驚醒。
看到了嗎?噪聲這么可怕,如果你恰好是需要時時刻刻處于噪聲環(huán)繞中的工程師或相關(guān)工程人員,還能對自己正在遭受的可怕傷害不管不顧嗎?你需要抓住任何一個可以阻止噪聲產(chǎn)生的機會,比如在爆|破環(huán)節(jié),可以選用能夠無聲工作的液壓劈裂棒,不管是何種程度的硬度和哪種材質(zhì)的巖石,液壓劈裂棒都可以*的減少噪聲的產(chǎn)生。雖然不能完全隔離你在整日工作中接觸到的所有噪聲,但至少在這個環(huán)節(jié)極大地降低了你被噪聲危害的程度。再次,小編向您推薦愚公斧生產(chǎn)的液壓劈裂棒。
選用碳纖維(CF)、玻璃纖維(GF)和高強玻璃纖維(SGF)為增強材料,制作CF,CF/GF和CF/SGF層間組合混雜纖維增強木梁,并對其受彎性能進(jìn)行了試驗研究,同時分析了該木梁的破壞形態(tài)和破壞機理,討論了其荷載-位移特征、極限承載力和延性.結(jié)果表明:與單一CF增強相比,合理匹配混雜纖維增強復(fù)合材料(HFRP)可顯著提高木梁的承載力和延性.提出了HFRP增強木梁的極限承載力計算方法.

