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    室内声学原理.ppt

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    室内声学原理.ppt

    室内声学原理现在学习的是第1页,共40页一、声音在室内、外的传播二、声波在室内的反射与几何声学2.1 室内声场现在学习的是第2页,共40页1、随与声源距离的增加,声能发生衰减。1)无地面反射:2)存在地面反射:一、声音在室内、外的传播(一)声音在室外的传播点声源现在学习的是第3页,共40页【例】:在户外距离歌手10m处听到演唱的声压级为86dB,在距离80m处的声压级为多少?解:室外声场自由声场;点声源,距离增加一倍,减少6dB;10m 86 20m 86-6=80 40m 80-6=74 80m74-6=68dB2、特点:距离增加一倍,声压级减少6dB现在学习的是第4页,共40页(二)声波在室内的传播与室外情况不同,形成与室外情况不同,形成“复杂声场复杂声场”。1、距声源同样的距离,室内比室外响些室内比室外响些。2、室内声源停止发声后,声音不会马上消失,会有一个交混回响过程。3、房间较大,且表面形状变化复杂,会形成回声和声场分布不均,有时出现声聚焦现象。以上现象源于:封闭空间内各个界面使声波被反射或扩射。以上现象源于:封闭空间内各个界面使声波被反射或扩射。现在学习的是第5页,共40页(三)室内声学建筑声学 室内声学可采用几何声学、统计声学和波动声学几何声学、统计声学和波动声学的理论加以分析。对建筑师而言,可少些关心复杂的理论分析和数学推导,重要在于弄清楚一些声学基本原理,掌握一些必要的解决实际问题的方法和计算公式。现在学习的是第6页,共40页1.几何声学:声线法(虚声源法)主要考虑声音的反射,特别是一、二次反射。重点考虑2.波动声学:利用声音的波动性解释一些声学现象,如声衍射(绕射)、驻波。3.统计声学:从能量角度分析室内声音的状况,增长、稳态和衰减三个过程。现在学习的是第7页,共40页(一)声音在室内反射(一)声音在室内反射 声源在室内发声时,声波由声源到各接收点形成复杂的声场。三个部分组成 (1)直达声:声源直接到达接收点的声音,不受室内界面影响,遵循距离平方反比定律。(2)早期反射声:一般是指直达声到达后,相对延迟时间50ms(音乐声可放宽到80ms)内到达的反射声,对直达声起加强作用。前次反射声 二、声波在室内的反射与几何声学二、声波在室内的反射与几何声学现在学习的是第8页,共40页(3)混响声:早期反射声后陆续到达,经多次反射后的声音。有些场合直达声外到达的反射声统称为混响声。比较混响声与回声混响声:有益反射声回声:强、短延时、有害反射声现在学习的是第9页,共40页声音在房间内的反射现在学习的是第10页,共40页(二)室内声音反射的几种情况与几何声学 利用几何作图的方法主要研究一次或二次反射声分布情况。现在学习的是第11页,共40页几何声学声线法研究声波在空间的传播注意2点:1)声波所遇到的反射界面、障碍物尺寸比声音的波长大得多。适合中、高频。如:63125Hz低频声,相应的波长为5.42.7m,在一个各个表面尺寸均小于声波波长的小房间,反射定律不适用。通常大通常大房间可用几何声学研究房间可用几何声学研究2)仅考虑反射,忽略波动性。现在学习的是第12页,共40页2.2 室内稳态声压级计算公式及混响半径室内稳态声压级计算公式及混响半径一、一、室内声音的增长、稳态和衰减室内声音的增长、稳态和衰减统计声学统计声学从能量角度,考虑室内声源开始发声、持续发声、停止等情况下声音形成和消失的过程。现在学习的是第13页,共40页 当声功率级为Lw的点声源在室内连续发声,声场达到稳态时,距声源为r米的某一点的稳态声压级,可看作由直达声直达声和混响声和混响声两部分组成。直达声强度与距离直达声强度与距离r的平方成反比,而混响声强度则主要的平方成反比,而混响声强度则主要取决于室内吸声情况。取决于室内吸声情况。二、稳态声压级计算公式二、稳态声压级计算公式现在学习的是第14页,共40页1、计算公式:当室内声源声功率一定时,稳态时,室内距离为r的某点稳态声压级计算公式:公式应用前提:1)点声源2)连续发声3)声场分布均匀指向性因数:QQ=1(房间中心自由空间);2(壁面中心半自由空间);4(两壁面交线1/4自由空间);8(角落上1/8自由空间)R:房间常数由直达声场和混响声场组成现在学习的是第15页,共40页3、意义:通过计算室内声压级,可预测所大厅内能否能达到满意的声压级及声场分布是否均匀,如果采用电声系统,还可计算扬声器所需功率。4、应用(1)求指定位置LP;(2)保证指定位置LP,求W;(3)吸声降噪的理论依据吸声降噪的理论依据。变形式现在学习的是第16页,共40页【例题】某观众厅体积为20000m,室内总表面积为6527m。已知500Hz的平均吸声系数为0.232,演员声功率为340微瓦。在舞台上发声,求距声源39m处(观众席最后一排座位)的声压级。解:求得:而一般要求基本满足要求,不需电声设备。现在学习的是第17页,共40页三、混响半径三、混响半径rc1、当r较小(靠近声源),直达声大于混响声,以直达声场为主随着距离r的增大,混响声作用逐渐加强 2、当r较大(远离声源),直达声小于混响声,以混响声场为主声压级大小主要决定于室内吸声量大小,与距离无关 3、直达声与混响声作用相等处距声源距离称“混响半径”rc。讨论稳态声压级计算公式3种情况引入混响半径现在学习的是第18页,共40页4、意义 降低室内噪声时:1)若接收点在rc 之内,由于接收到的主要是直达声,用增加房间吸声量的方法没有效果;2)如果接收点在rc 之外,即远离声源,接收到的主要是反射声,用增加房间吸声量的方法能明显降噪。吸声降噪依据现在学习的是第19页,共40页【例题】位于房间中部一个无方向性声源在频率500Hz的声功率级为105dB,房间总表面积为400m2,对频率为500Hz声音的平均吸声系数为0.1。求:(1)在与声源距离3m处的声压级?(2)混响半径是多少?解 (1)该声源的指向性因数Q=1,将各已知数据带入公式,得:(2)由公式现在学习的是第20页,共40页2.3 混响时间的计算公式混响时间的计算公式一、混响过程:声源在室内发声后,由于界面反射与吸收的作用,使室内声场经历逐渐增长稳态;若声源停止发声,声音不会立即消失,而要经历逐渐衰减的过程混响过程。现在学习的是第21页,共40页二、混响时间 Reverberation TimeRT1、定义:可从两方面、定义:可从两方面(1)室内声场达到稳态后,声源突然停止发声,室内声压级将按)室内声场达到稳态后,声源突然停止发声,室内声压级将按线性规律衰减。衰减线性规律衰减。衰减60dB所经历的时间叫混响时间所经历的时间叫混响时间T60,单位,单位s。(2)声能密度衰减到原来的百万分之一所经历的时间叫混响时间T60。音质设计中,用混响时间作为控制室内混响过程长短的定量指标。现在学习的是第22页,共40页混响时间长,将增加音质丰满度,但过长,会影响听音清晰度。混响时间短,有利于清晰度,但过短,会使声音显得干。根据厅堂用途来选择合适混响时间专业英语关于混响时间的定义:The time it takes for an initial sound to fade out is called reverberation time。现在学习的是第23页,共40页2、计算公式(1)赛宾公式 美国物理学家,发现混响时间近似与房间体积成正比,与总吸声量成反比,并提出计算公式。讨论:T60V,T601/A 当趋近于1时,T600.161V=C(常数)而实际物理过程,趋近于1时,T60=0 适用于平均适用于平均0.2,规划阶段使用规划阶段使用现在学习的是第24页,共40页 T60 混响时间(s);V 房间容积(m3);A 房间总吸声量(m2);房间平均吸声系数;S1、S2 Sn 室内各界面不同材料的表面积(m2);1、2 n 不同材料的吸声系数(m2)。赛宾公式观众吸声:A观=nAj单个座椅吸声现在学习的是第25页,共40页(2)伊林公式)伊林公式讨论:当 趋近于1时,ln(1 )趋向于,使T60 趋向于零,与实际物理过程相符,故 无限制适用于方案设计阶段。仅考虑室内吸声现在学习的是第26页,共40页(3)改进的伊林公式适用于施工图阶段适用于施工图阶段4m:空气吸收系数相对湿度倍频程中心频率(Hz)5001k2k4k600.00250.00440.00850.0234 计算RT时,频率一般取125、250、500、1k、2k、4k六个倍频程考虑空气吸声现在学习的是第27页,共40页3、混响时间计算的局限性1)室内条件与假设条件并不完全一致。(1)室内吸声分布不均匀;(2)室内形状,高宽比例过大;造成声场分布不均匀,扩散不完全。以扩散声场为假设条件:1)声能密度在室内均匀分布。即在室内各点上,声能密度处处相等;2)室内任一点,来自各个方向声强都相同。2)计算用材料吸声系数与实际情况有误差,一般误差在10%15%。现在学习的是第28页,共40页混响室模拟扩散声场的实验室4、计算RT的意义:1)“控制性”地指导材料的选择与布置;2)预测建筑室内的声学效果;3)分析现有的音质问题。现在学习的是第29页,共40页【例题】:据测定,某大厅内稳态声场衰减35d所经历时间为1.0s,根据混响时间定义,可知该厅混响时间为多少秒?解:/35T6060 T601.7s现在学习的是第30页,共40页2.4 房间共振房间共振引入:引入:音乐学院琴房音乐学院琴房不规则形状不规则形状现在学习的是第31页,共40页录播音室不规则平面现在学习的是第32页,共40页 无法用几何声学解释波动声学波动声学 什么样的房间出现共振现象一、共振一、共振1、定义:当某一频率与房间本身固有频率(共振频率或简正频率)相等时,该频率处发生共振现象振动加强振动加强2、驻波:干涉(干涉(由两列同频率、同振幅的声波相向传播叠加)同一直线入射波、反射波相向传播入射波、反射波相向传播,入射波、反射波叠加后形成的波现在学习的是第33页,共40页驻波形成竖线处,振幅为零零波节波节两波节间中点处,振幅达最大最大波腹波腹 振动加强振动加强共振共振 固定的波腹与波节驻波两平行墙面间产生共振现在学习的是第34页,共40页相距为L的两平行墙面间产生驻波的条件:L=n/2 现在学习的是第35页,共40页切向振动斜向振动轴向振动矩形房间共振现在学习的是第36页,共40页 只要nx、ny、nz不全为零,就对应一组振动方式。一个房间有无限个共振频率;其值与房间几何尺寸有关。计算尺寸为7m7m 7m的矩形房间的十个最低共振频率:矩形房间产生一维、二维、三维空间上的驻波共振共振频率相同共振频率相同共振频率相同现在学习的是第37页,共40页1、简并简并现象 不同共振方式的共振频率相同时,共振频率出现重叠重叠(不均匀或分布集中)。2、声染色 简并出现时,共振频率声音被大大加强共振频率声音被大大加强,形成频率特性失真,低低频频会产生翁声,频率畸变“声染色”。小房间:录音室、播音室。小房间:录音室、播音室。二、共振频率的简并矩形小房间小房间正方体正方体声学最不利最易出现简并现象低频声染色共振频率分布特点:房间越大,个数越多,易均匀;房间越小,个数越少,不易均匀。现在学习的是第38页,共40页3、防止原则:使共振频率分布尽可能均匀。4、克服措施:1)控制房间尺寸控制房间尺寸。小房间:1.25:1.6;中:1.6:2.5。2)房间墙面或顶面做成不规则形状不规则形状。3)不规则不规则的布置吸声材料。4)布置声扩散构件。现在学习的是第39页,共40页琴房小房间形状与声学关系现在学习的是第40页,共40页

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