建筑物理室内声环境2.pptx

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第二章;第一节;第二节自由声场与室内声场

一、自由声场中声音的传播与声压级计算;3、声压级的计算:

、自由声场中声压级的计算:

点声源在自由空间辐射声能时,距声源r米处的声压级:LP

LP=LW-20Lg(r)-11 dB

其中:LW:声源的声功率,dB;r:距声源的距离,m。

、半自由声场中声压级的计算: LP=LW-20Lg(r)-8dB;二、室内声场特点

特点:声音在封闭空间的传播。

1、声波在各界面的反射、吸收和透射。

2、与自由空间音质有所不同。

3、声能的空间分布发生了变化。

4、由于形体的不同,也可能产生声学上的缺陷。

(共振、回声、颤动回声及声染色等缺陷);三、室内声音的增长与衰减1、室内声音的增长;2、室内声音的稳态(稳态声能密度)当t=0时,E(0)=0;

当t=∞时,E(∞)→4W/CA;3、室内声音的衰减;四、室内声压级的计算

当声源在室内发声时,室内某一点接收到的

音,可以看成是由直达声、早期反射声、混响声三

部分组成。

1、直达声、早期反射声、混响声

、直达声:声源直接到达接收点的声音。

——这部分声音不受室内各界面的影响,其传播遵

循平方反比定律。

、早期反射声:一般指直达声到达后,50ms之内到达的反射声。;2、室内稳态声压级;3、混响半径

当直达声项与混响声项相等时,接收点距声源

的距离rc称之为混响半径。;讨论:

、当r<rc时,接收点的声能主要是直达声的贡献;此时室内做吸声处理无明显意义。

、当r>rc时,接收点的声能主要是混响声的贡献;此时室内做吸声处理才有意义。

、当直达声大于混响声时,易获得高清晰度;反之,清晰度降低。;第三节;混响时间:当室内声场达到稳态后,声源停止发声

后,声音衰减60dB所需要的时间。记作:T60或RT

单位:秒(s);一、塞宾公式;二、伊林公式;2、伊林混响时间计算公式根据三项假定,;D=10Lg(I0/I)

=10Lg(1-α)-n;若考虑到空气对高频的吸收,;空气吸收系数4m值(室内温度20℃);讨论:;三、混响时间计算公式的精确性

混响时间计算公式的计算结果与实测值往往有10%~15%左右的误差,有时会更大些。

1、实际与假定不符。

、室内声场??可能均匀;

、吸收也不可能均匀。

2、代入公式中的数据也不可能非常准确。

——吸收系数的测量条件与实际不符合3、公式没考虑房间的共振现象,共振使声音失

真。

4、不能计算的实际意义。

、听众对T60要求有一定的范围。

、计算不准可在施工过程中调整。;第四节;对于共振现象只能用波动理论来解释(几何、统计都不行)。

入射波:Pi=P0COS(kX-ωt);P=P0√{1+R02+2R0COS(2kX+δ)}

当2kX+δ=2nπ时,n=1、2、3……;讨论:为了讨论方便,假定δ=0;

(1)、极大,2kX=2nπ→(4π/λ)X=2nπ;(3)、对于三维空间

fxyz=√{(nx/Lx)2+(ny/Ly)2+(nz/Lz)Lx、Ly、Lz:房间的长、宽、高。

nx、ny、nz:0、1、2、3……

(nx≠ny≠nz≠0);一般用(nx,ny,nz)来表示振动方式;;(4)、共振频率总数:

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