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项目 单位 指标 标准
密度 kg/m3 10-100 gb/t 5480.3-1985
纤维平均直径 μ m 5.5 gb/t 5480.4-1985
含水率 % ≤1 gb/t 3007-1982
燃烧性能级别 不燃a级 gb 8624-1997
热荷重收缩温度 ℃ ≥250 gb/t 11835-1988
导热系数 w/m?k 0.038-0.06 gb/t 10294-1988
憎水率 % ≥98.2 gb/t 10299-1988
吸湿性 % ≤5 gb/t 16401-1986
吸声系数 1.03 产品混声定法
24kg/m3 2000hz gbj47-83
渣球含量 % ≤0.3
离心玻璃棉产品规格
产品 长度(mm) 宽度(直径)(mm) 厚度(mm) 密度(kg/m3)
板材 1200-2200 600-1200 20-100 24-96
卷毡 11000,20000 1200 25-150 12,16,20,24,32,40,48
管材 1000 15-400 20-100 45-90
耐高温玻璃棉 物理性能
项目 单位 指标 标准
密度 kg/m3 10-80 gb 5480.3-1985
纤维平均直径 μ m 5 gb 5480.4-1985
热荷重收缩温度 ℃ 500 gb/t 11835-1998
导热系数 w/m?k 0.041-0.07 gb/t 10294-1988
燃烧性能级别 不燃a级 gb 8624-1997
憎水率 % ≥99 gb/t 10299-1988
离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。 吸声性能 离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能最重要的因素。流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料密实,空气振动难于传入,吸声性能亦下降。对于离心玻璃棉来讲,吸声性能存在最佳流阻。 在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。 1、随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(高频吸收总是较大的)。 2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于最佳流阻,吸声系数反而下降。对于厚度超过5cm的容重为16Kg/m3的离心玻璃棉,低频125Hz约为0.2,中高频(>500Hz)的吸声系数已经接近于1了。当厚度由5cm继续增大时,低频的吸声系数逐渐提高,当厚度大于1m以上时,低频125Hz的吸声系数也将接近于1。当厚度不变,容重增大时,离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,当容重接近110kg/m3时吸声性能达到最大值,50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。容重超过120kg/m3时,吸声性能反而下降,是因为材料变得致密,中高频吸声性能受到很大影响,当容重超过300kg/m3时,吸声性能减小很多。建筑声学中常用的吸声玻璃棉的厚度有2.5cm、5cm、10cm,容重有16、24、32、48