建筑声环境复习.ppt

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建筑声环境复习

具有良好听觉条件的厅堂应达到的要求: 由于以上两个原因,实际应用中,表示声音强弱的单位并不采用声压或声功率的绝对值,而采用相对单位——级(类似于风级、地震级)。 声强可以叠加,故有: 而总声压是各声压的均方根: 声源声级叠加:非线性! 两个声源叠加(设 Lp1 ≥ Lp2 ) : n个声压相等均为p的声源,叠加后的总声压级为: 两个不同声源叠加,差别超过10~15 dB,可以忽略 随着声压级的提高,对频率的相对敏感度也不同。 声压级高,相对变化感觉小(平坦); 声压级低,相对变化感觉大(倾斜)。 对于复合声,不直接用纯音等响曲线,其响度级需要通过计算求得。 目前在测量声音响度级时使用的仪器称为“声级计”,读数为“声级”,单位是分贝(dB)。 在声级计中设有A、B、C、D四个计权网络,这四种计权网络是大致参考某几条等响曲线而设计的,模拟人耳对不同频率声音的反应。 听觉的一般规律是: 在安静环境中(如图书馆),即使声级仅有1dBA的变化也可以察觉出来。 在普通的室内环境中,多数人需要声级变化达到 3dBA以上才能够觉察出来,如果达到5dBA的改变则能够明显察觉。 另一方面,声级改变达到10dBA才能使主观上感觉音量增加一倍(或是减半)。 因此,在同样的声源和听者位置上,70dBA的声音响度是60dBA的两倍,80dBA是60dBA响度的4倍。 反之,声压级降低10dBA,响度减弱为50%;声压级降低20dBA,响度减弱75%。 高频 声音指向性很强 覆盖角度窄小、射程远、穿透力强 中频 有一定指向性 覆盖面积比较容易控制 低频 指向性不明显 向四面辐射、声功能损失大、传播距离近 6.哈斯效应与回声感觉 6.双耳听闻效应(听觉定位) 几何声学方法应用条件? 答:(1)厅堂中各方面尺度应比入射波的波长长几倍或几十倍。 (2)声波所遇到的反射面,障碍物的尺寸要大于波长。 1. 反射界面的平均吸声系数 .混响声、回声、反射声 混响过程:当声音达到稳态时,若声源突然停止发声,室内接收点上的声音并不会立即消失,而要有一个过程,声源停止发声后,室内声音的衰减过程为混响过程。 回声:回声是声音长时差的强反射,混响发生时,直达声消失,反射声继续,每反射一次,声能被吸收一部分,室内声能密度逐渐减弱直至消失,直达声达到后的50ms之内到达的反射声,可加强直达声,而50ms之后到达的反射声延时较长的反射声强度比较突出,就形成了回声。 混响时间与声音的感觉 适度可使乐音丰满,语音饱满, 混响时间较长声音较活泼丰润,但太长时声音容易含混不清,语音清晰度下降,乐音缺乏力度和节奏感。 混响时间太短则声音较干硬,没有混响的声音(如室外)常有呆板感。 Q是指向因数,当无指向性声源 在完整的自由空间时,Q等于l; 贴近一个界面如,墙面或地面(声能辐射到半个自由空间)时,Q等于2; 在室内两界面交角处(1/4自由空间)时,Q等于4; 在三个界面交角处(1/8自由空间)时,Q等于8 如图,为超细玻璃棉的吸声系数。从由线1、3比较,密度一定时,随着厚度增加,中低频范围的吸声系数显著增大。高频总是有较大的吸声系数。从曲线2、3比较可知,厚度一定时,增大密度也可提高中低频的吸声系数,不过比增大厚度所引起的变化小 例题 某穿孔板厚度4mm,孔径8mm,孔距20mm,穿孔按照正方形排列,板后空气层厚10cm,求共振频率。 解: 求出厅堂的容积V和内表面积S。 确定混响时间及其频率特性的设计值。 由伊林公式求平均吸声系数。 算出各声频率上的总吸声量A。 所需吸声量Ax=A-Ag 合理地布置吸声材料和吸声结构。 计算在125Hz到4000Hz各倍频程的中心频率上进行。 3.选择与布置室内装修材料 观众厅,舞台口周围的墙面、天花应当主要布置声反射材料,以保证向观众席提供近次反射声。 吸声系数较大的材料及结构,应尽量布置在厅的侧墙中、上部,以及后墙等可能产生回声的部位。 采用的材料的吸声系数应与实际装置条件相接近。 音乐厅设计原则 1.保证较长的混响时间,保证丰满度。 每座容积8~10m3,厅内尽量少用甚至不用吸声材料。混响时间频率特性曲线上低频适当高于中频,有温暖感。 2.充分利用近次反射声,并均匀分布,使各座有足够的响度和亲切感,特别增加侧向反射可有良好的围绕感。 3.要有良好的声扩散。 4.噪声标准高于其它厅堂。 5.为语言扩声、现场转播及录音的需要,要设置声扩室。 一般噪声在晚上比白天更容易引起人们的烦恼。研究结果指出,夜间噪声的干扰比白天大10dB。因此,计算一天24小时的等效声级时,夜间要加上10dB的计权,这样得到的等效声级称为昼夜等效声级。

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