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笔记-建设物里.doc

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建筑声学 介质的密度越大,声音的传播速度越快,声音在空气中的传播速度为340m/s,在真空中为0。 声音三要素:音强、音调、音色。 人讲话的声功率很低,讲话稍高的嗓音约50μW。演员唱歌的声功率约100μW ~300μW。 指向性声源向各方向辐射的声能不等。声源的尺度比声波波长大的越多指向性越强。声波的频率越高指向性越强。当声源的尺度比波长小得多的时候,它属于无方向性质的声源。 点声源指发出振动的物体尺寸与声波波长相比小于1/4 当界面比较粗糙,凸出部分不小于入射波波长的1/7时,入射到界面上的声波会发生扩散反射。 如果到达耳朵的两个声音之间间隔小于50ms,就不觉得的声音是断续的。到达受声点的反射声与直达声之间间隔小于50ms时,也就是直达声与反射声的声程差不超过17m,就不会产生回声的感觉,可以加强直达声。——时差效应(哈斯效应)。 人耳可听到的声的振动频率范围是20~20000Hz。对频率为1000 Hz的声音,人耳刚能听见的下限声强为10-12W/m2(基准声强I0),相应的声压为2×10-5N/m2 (基准声压I0)。使人产生疼痛感的上限声强为1W/m2,相应的声压为20N/ m2。 点声源距声源中心的球面上的声强:。 ,,,。 当时(约20℃时),。 第一个声音的声压是第二个声音声压的2倍时,那么第一个声音的声压级比第二个声音的声压级多6dB。 声压叠加:。声压级叠加:。两个声压级相等的声音叠加时,总声压级比一个声压级增加dB 两声压级之差超过15dB时,较小声音的声压级可忽略不计(声压级增值约0.1dB)。 要使人耳的主观听闻的响度增加一倍,声压级要增加10dB,响度级要增加10phon。 在点声源的情况下,接受点与声源的距离增加一倍,声压级大约降低6dB(点6线3交通4) 在线声源的情况下,接受点与声源的距离增加一倍,声压级大约降低3dB 在交通声源的影响下,接受点与声源的距离增加一倍,声压级大约降低4dB 面声源辐射平面波,由于平面波在传播过程中波阵面的大小不变,所以声场中的声强不变。 响度级的单位是方(phon)…………。 低频是指500Hz以下的频率。中频为500~1000Hz的频率。高频为1000Hz以上的频率。 “掩蔽”是指人耳对一个声音的听觉灵敏度因另一个声音的存在而降低的现象。其特点是:一个声音的可闻阈因另一个掩蔽声音的存在而上升。当两个声音的频率成分越相近时,掩蔽作用越大。低频声对高频声的掩蔽作用较大。掩蔽声的声压级越大掩蔽量越大。 室内声源发声达到稳态时,声源突然停止发声,声压级衰减60dB所需的时间称为混响时间,T60。 。混响时间与厅堂体积成正比,与吸声量成反比。塞宾公式适用于室内平均吸声系数小于0.2的情况。 隔墙的隔声与重量的关系是对数关系 吸声量的单位是m2;A=Sα=室内总表面积*室内平均吸声系数 房间的三个尺度不相等或不成整倍数,能减少房间的共振,音质好 多孔吸声材料主要吸收中高频。背后留有空气层时还能吸收低频。一般厚度为50。多孔吸声材料的空隙率为70-80%;厚度增加,中低频吸收增加。 超细玻璃棉使用的最佳容重范围为10~25kg/m3。 地毯主要吸收中频。 穿孔板一般吸收中频,与多孔材料组合使用吸收中高频,背后留有大空腔还能吸收低频。 板状材料吸收低频有效,吸收系数0.2~0.5。薄板吸声结构主要吸收的是低频(800~300Hz)。 薄膜吸收中频(500-1000Hz)。 多孔吸声材料的罩面常用金属网,窗纱,透汽性好的纺织品,厚度<0.05mm的塑料薄膜、穿孔薄膜,穿孔率>20%的穿孔板。在多孔吸声材料上包<0.05厚的塑料膜不致影响吸声特性。 当穿孔板的穿孔率>20%时,穿孔板作为多孔吸声材料的罩面层起保护作用,它不再具有穿孔板的吸声特征,也不影响多孔材料的吸声特征。 穿孔板共振吸声结构吸声峰值频率与穿孔率的平方根成正比。 (Hz),P:穿孔率。 在穿孔吸声结构后填充多孔吸声材料,使孔径处的阻尼加大,从而使共振频率向低频段方向移动。 在穿孔板共振吸声结构中,填多孔吸声材料,会使共振频率向中高频段移动 薄膜共振吸声结构的最大吸声系数为0.3-0.4。 多孔材料背后有空气层时,与空气层被相同的吸声材料填满的效果近似,从而节约材料。一般整个空腔以80~100为好。 多孔吸声材料受潮吸湿后,首先使高频吸声系数降低,随着含湿量的增加,其影响的频率范围进一步扩大。 消声室(无回声室)内使用的吸声尖劈,其吸声系数为>0.99。吸声尖劈造价高、占据空间大,只在消声室内使用。 朝向自由声场的洞口,其吸声系数为1.0。 墙体质量增加一倍,隔声量增加6dB。墙体密度增加一倍,隔声量增加6dB。频率增加一倍,隔声量增加6dB。 (dB) 为提高双层墙的隔声能力,空气间层的厚度宜为80

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