第3篇建筑声学.pptx

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第3篇 建筑声学;第3篇 建筑声学;建筑 声学;4、噪声的防止与治理 了解噪声的标准,规划??筑设计阶段如何避免噪声、出现噪声如何解决以及交通噪声治理等。 3、材料的声学性能测试与研究 吸声材料:材料的吸声机理、如何测定材料的吸声系数、不同吸声材料的应用等等。 隔声材料:材料的隔声机理,如何提高材料的隔声性能,如何评定材料的隔声性能,材料隔振的机理,不同材料隔振效果等。 5、其他 电声:随着电子工业日新月异的发展,电声系统在建筑中的应用越来越广泛,电声系统逐渐成为建筑中满足听闻功能要求的重要设备系统。 ;第3.1章 基本知识 3.1.1 基本概念 周期:声源完成一次振动所经历的时间。符号:T,单位s 频率:一秒钟内振动的次数。符号:f,单位:Hz。人耳可听范围:20~20000Hz, 大于20000 Hz为超声,低于20 Hz为次声,250 Hz以下的通常称为低频, 250 Hz至500 Hz为中频,1kHz以上的称为高频。 其中,人耳感觉最重要的部分约在100Hz~4000Hz,相应的波长约3.4m~8.5cm ;第3.1章 基本知识 波长:声波在传播途径上,两个相邻同相位质点间的距离。符号:λ,单位:m。 声速:声波在弹性介质中传播的速度。符号:C,单位:m/s,介质的密度愈大,声音传播的速度愈快,在真空中的声速为0,在15oC时,在空气中的速度 C=340m/s. 在0℃时,钢=5000m/s, 水=1450m/s C = λ.f 或 C = λ / T ( f = 1/T ) ;纵波: 质点振动方向与波的传递方向平行。(声波) 横波: 质点振动方向与波的传递方向垂直。 (水波) 波阵面:声波从声源发出,在同一介质中按一定方向传播,在某一时刻,波动所到达的各点的包迹面称为波阵面 平面波:波阵面平行于传播方向垂直的平面的波——面声源 球面波:波阵面为同心球面的波—————————点声源 柱面波:波阵面为同轴柱面的波—————————线声源 ;惠更斯(Huygens)原理 ; ; ;声源的方向性 声波的传播是能量的传递,而非质点的转移。空气质点总是在其平衡点附近来回振动,而不传向远处。 一般用声源的方向性来描述声源向空间各个方向辐射声波的能力,多用“极坐标图”来表示。 ??? 声源的方向性强弱一方面与声源本身有很大关系,另一方面,与声波的频率有关。频率越高方向性越强。 ;频带:人耳可听的频率范围相当(20Hz~20kHz),不可能处理某一单个的频率,只能将整个可听声音的频率范围划分成为许多频带,以便研究与声源频带有关的建筑材料和围蔽空间的声学特性。 简单地说,频带是两个频率限值之间的连续频率,频带宽度是频率上限值与下限值之差。例如,假设任意选择的频带宽度为200Hz,第一个频带的下限频率为20Hz,上限频率为220Hz;后续的频带的下限频率和上限频率分别是220 Hz和420 Hz以及420 Hz和620 Hz,等等。;在建筑声环境的研究中,借助音乐的概念把整个可听频率范围划分为许多倍频带。倍频带的上限频率是下限频率的2倍,例如从200 Hz至400 Hz是一个倍频带,其相邻的一个较高的倍频带是400 Hz至800 Hz。因为顺序的倍频带带宽都不相等,而是增加为2倍。例如从200 Hz到400 Hz的频带,带宽是200 Hz;从400 Hz到800 Hz频带,带宽则为400 Hz。因此,倍频带的中心频率须由上限频率与下限频率的几何平均值求得,就是上限频率与下限频率乘积的平方根。范围在200Hz至400Hz的频带,其中心频率是283Hz(可由算式求得)。 ;将可听频率范围的声音分段测量,以中心频率作为本段的名称,分为: 倍频程(倍频带):f2 / f1=2n, n=1,中心频率:125,250,500,1000,2000,,4000…Hz。 1/3倍频程(1/3倍频带): f2 / f1=2n, n=1/3 中心频率是上限和下限的几何平均值 f = f1 f2 f1=f 2n 求上限和下限频率:如中心频率为500 Hz的 下限频率为f1=356Hz; 上限频率为f2=710 Hz ;;将可听频率范围的声音分段测量,以中心频率作为本段的名称,分为: 倍频程(倍频带):f2 / f1=2n, n=1,中心频率:125,250,500,1000,2000,,4000…Hz。 1/3倍频程(1/3倍频带): f2 / f1=2n, n=1/3 3.1.2 声能分析 透射系数: τ = ——

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