建筑声环境与材料.pptx
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1、l 为创造安静的环境,降低、隔绝和为创造安静的环境,降低、隔绝和 控制不需要的声音控制不需要的声音 -噪声控制噪声控制l 提供良好的听闻环境,满意的音质提供良好的听闻环境,满意的音质 -音质设计音质设计第1页/共81页主要是音乐厅、剧院、礼堂、报告厅、多功能厅、电影院等。设计得好:音质丰满、浑厚、有感染力、为演出和集会创造良好效果。设计得不好:嘈杂、声音或干瘪或浑浊,听不清、听不好、听不见。音质设计音质设计第2页/共81页 噪声的判断标准是什么?如何避免噪声?如何解决噪声?主要针对有安静要主要针对有安静要求的房间,如录求的房间,如录音室、演播室、音室、演播室、旅馆客房、居民旅馆客房、居民住宅卧
2、室,等住宅卧室,等 环境噪声控制环境噪声控制第3页/共81页4噪声控制的意义噪声控制的意义 保证居住者的健康 提高劳动生产率 保证工艺过程要求第4页/共81页第一节建筑声学发展简史第5页/共81页音乐厅声学设计理论的出现 从十九世纪开始,在维也纳、莱比锡、格拉斯哥和巴塞尔等城市,都建造了一些供演出的音乐厅,这些十九世纪建造的音乐厅已反映出声学上的丰硕成果,直到今天仍然有参考价值。到二十世纪,赛宾(Wallace Clement Sabine,1868-1919,哈佛大学物理学家、助教)在1898年第一个提出对厅堂物理性质作定量化计算的公式混响时间公式,并确立了近代厅堂声学,从此,厅堂音质设计的
3、经验主义时代结束了。第6页/共81页室内声学设计的相关理论(A)马歇尔的侧向声原理:马歇尔(A.H.Marshall)提出了“早期侧向反射声”对音质起重要作用,认为需要有较多的早期侧向反射声,使听者有置身于音乐之中的一种“空间印象(spatial impression)”感觉,空间感对响度及与低音相关的温暖感很重要。(B)IACC两耳互相关函数 日本声学家安藤四一(Y.Ando)教授在70年代做了一系列模拟双耳接收的“内耳互相关”实验研究,实验表明音质与反射声的水平方向分布有关。定义了“双耳听觉互相关函数(IACC)”,它表示两耳上的信号之间的相互关系,这种相互关系又是声场空间感的量度。第7页
4、/共81页现代的建筑声学 1930年以后出现了电影 声学材料的大量生产和实验室实验 噪声处理问题在现代社会中被重视第8页/共81页第二节第二节建筑声学基本知识建筑声学基本知识1.1.声波的基本物理性质声波的基本物理性质2.2.声音的计量声音的计量第9页/共81页1.1.声音是什么?声音是什么?在弹性媒质中以声波在弹性媒质中以声波的方式传送出去的振动的方式传送出去的振动波波 声源:振动的固体、声源:振动的固体、液体、气体液体、气体 声音的特性:波长声音的特性:波长、频率频率 f f、声速、声速 c c波长波长 声源声源传声通道传声通道听者听者建筑声学的主要研究对象建筑声学的主要研究对象球面波球面
5、波平面波平面波 第10页/共81页11声音的传播速度声音的传播速度 声速与媒质的弹性、密度和温度有关声速与媒质的弹性、密度和温度有关 空气中的声速:理想气体中空气中的声速:理想气体中 k k 绝热指数,绝热指数,R R 气体常数,气体常数,T T 绝对温度。绝对温度。空气中声速是温度的单值函数。在建筑环境领域中变化范围很小,空气中声速是温度的单值函数。在建筑环境领域中变化范围很小,近似:近似:340 m/s 340 m/s 固液体中的声速固液体中的声速 钢钢 5000 m/s5000 m/s 松木松木 3320 m/s3320 m/s 水水 1450 m/s1450 m/s 软木软木 500
6、m/s500 m/s第11页/共81页12声音的频带 人耳可以听见范围为人耳可以听见范围为 20 20000Hz20 20000Hz 人耳听不见的范围人耳听不见的范围 20 Hz 20 Hz 以下:次声以下:次声 20000 Hz 20000 Hz 以上:超声以上:超声 高频声高频声低频声低频声中频声中频声31.25 Hz频率频率第12页/共81页13声音的频带 简谐音(纯音)简谐音(纯音)声压变化为只有一个频率的余弦函数的声音声压变化为只有一个频率的余弦函数的声音 只需要频率只需要频率f f 和声压幅值和声压幅值P Pmm就可以描述就可以描述 复音复音 周期性信号,含有基频和谐频,谐频是基频
7、的周期性信号,含有基频和谐频,谐频是基频的整倍数整倍数 其频谱图可以表示为在基频其频谱图可以表示为在基频f f0 0和和2 2f f0 0、3 3f f0 0、nfnf0 0 处的一系列高矮不等的竖直线处的一系列高矮不等的竖直线线线状谱状谱(离散谱离散谱)普通声响频谱一般为连续频谱普通声响频谱一般为连续频谱第13页/共81页14乐声的线状谱音调的高低取决于基频,而音色取决于谐频分量的构成基频基频谐频谐频880,1320,1760,2200,880,1320,1760,2200,2640,3080,35202640,3080,3520第14页/共81页15普通声响频谱一般为连续频谱第15页/共8
8、1页16 频程频程把声频范围划分成几个频段,称作频程把声频范围划分成几个频段,称作频程或频带或频带 倍频程倍频程两个频率之比为两个频率之比为2:12:1的频程。一般用倍的频程。一般用倍频程划分频带,中心频率分别为:频程划分频带,中心频率分别为:31.3(31.25)31.3(31.25)、63(62.5)63(62.5)、125125、250250、500500、10001000、20002000、4000 4000、8000 8000 HzHz。第16页/共81页172.2.声音的计量声音的计量 声功率声功率WW:声源在单位时间内对外辐射的声能,即在全部可听范围所辐射的:声源在单位时间内对外
9、辐射的声能,即在全部可听范围所辐射的功率,单位功率,单位WW。也可特指在某个有限频率范围所辐射的功率,亦称频带声功。也可特指在某个有限频率范围所辐射的功率,亦称频带声功率。率。声强声强 I I:单位时间内通过垂直于传播方向上单位面积的平均声功率,:单位时间内通过垂直于传播方向上单位面积的平均声功率,W/mW/m2 2。声压声压 p p:声波的压强与媒质的静压之差,:声波的压强与媒质的静压之差,Pa Pa 媒质的密度媒质的密度(c为声速)第17页/共81页18听觉范围量级差非常大 可闻阈可闻阈(听阈听阈)人耳刚能感受的声音人耳刚能感受的声音p p0 0=210=210-5-5 PaPaI I0
10、0=110=110-12-12 W/mW/m2 2BB 疼痛阈疼痛阈疼痛阈疼痛阈 闻之闻之闻之闻之人耳则人耳则人耳则人耳则痛痛痛痛,p p p p=200 Pa=200 Pa=200 Pa=200 Pa,I I I I=100 W/m=100 W/m=100 W/m=100 W/m2 2 2 2BB 烦恼阈烦恼阈烦恼阈烦恼阈 闻之烦恼不安闻之烦恼不安闻之烦恼不安闻之烦恼不安p p p p0 0 0 0=20=20=20=20 PaPaPaPa,I I I I0 0 0 0=1W/m=1W/m=1W/m=1W/m2 2 2 2第18页/共81页19声音的度量声音的度量 分贝标度和声级L,单位dB
11、 设立的必要性 数据范围太大,如数据范围太大,如 2102105 5Pa 20PaPa 20Pa 人的听觉响应与声强、声压呈对数关系人的听觉响应与声强、声压呈对数关系 声强级 声压级 声功率级可闻阈值可闻阈值110110-12-12WW第19页/共81页20声源的扩散和叠加特性 点声源的声功率和声强:声音球面点声源的声功率和声强:声音球面扩散扩散 声强可以直接叠加,故有声强可以直接叠加,故有:总声压是各声压的均方根总声压是各声压的均方根:r rWW如何利用声压得到如何利用声压得到声强和声功率呢?声强和声功率呢?在自由声场中测声压在自由声场中测声压p p 距声源的距离距声源的距离r r第20页/
12、共81页21声源声级叠加:非线性!两个声源叠加两个声源叠加(I I、P P、W W 声级同理声级同理):n n 个相同声源个相同声源L L1 1叠加:叠加:两个相同声源叠加,声级增加了两个相同声源叠加,声级增加了 1010lglg2=2=3 dB 3 dB L=3 dBL=3 dB第21页/共81页22声源的指向性声源的指向性 在距声源中心等距离的不在距声源中心等距离的不同方向的空间位置处的声同方向的空间位置处的声压级不相等压级不相等 指向性指数指向性指数DIDI在离声在离声源相同距离源相同距离r r 处,某个方向处,某个方向的实际声压级的实际声压级L Lp p(r r,),)与与参考声压级参
13、考声压级L Lp0p0(r r)之差之差 指向性因数指向性因数QQ 实际声实际声强强I I(r r,),)与参考声强与参考声强I I0 0(r r)的的比值比值。QQ与指向性指数与指向性指数DIDI的关系:的关系:DI=10 lg DI=10 lg QQ 参考声压参考声压参考声压参考声压L L L Lp0p0p0p0(r r r r)参考声强参考声强参考声强参考声强I I I I0 0 0 0(r r r r)无方向性的点声源形成的声压场无方向性的点声源形成的声压场第22页/共81页23S0为声源面积,为声源面积,f 为频率,为频率,IIV是声源的是声源的4种位置种位置指向性因数QQ 声源尺寸
14、比波长大得越多,声源尺寸比波长大得越多,指向性就越强指向性就越强 指向性与边界对声波自由扩指向性与边界对声波自由扩散的阻碍有关散的阻碍有关 处于喇叭状角落,指向性最处于喇叭状角落,指向性最强强第23页/共81页第三节第三节人体对声环境的反应原理与噪声评价人体对声环境的反应原理与噪声评价1.1.人的主观听觉特性人的主观听觉特性2.2.噪声的评价噪声的评价3.3.噪声的标准噪声的标准第24页/共81页25人的主观听觉特性 什么是噪声?什么是噪声?人们不愿意听到的任何声音人们不愿意听到的任何声音空气声:经空气和空气声:经空气和围护结构传播围护结构传播固体声:振动噪声固体声:振动噪声第25页/共81页
15、26听觉机构听觉机构 自由场最小可听阈自由场最小可听阈烦恼阈烦恼阈疼痛阈疼痛阈第26页/共81页27人人耳耳的的听听觉觉特特征征 特征:对高频声比对低频声敏感特征:对高频声比对低频声敏感 响度级响度级:用:用1000 Hz 1000 Hz 纯音的声压级代表纯音的声压级代表其等响曲线的响度级,单位其等响曲线的响度级,单位PhonPhon(方)(方)等响曲线等响曲线听阈听阈痛阈痛阈第27页/共81页28声级计:A A、B B、C C、D D计权网络 声级计为模拟人耳听觉而进行滤波,分别模拟人耳对声级计为模拟人耳听觉而进行滤波,分别模拟人耳对4040方方、7070方和方和100100方纯音的反应而得
16、到方纯音的反应而得到A A、B B、C C三种三种计权方式计权方式。DD计权用于测量航空噪声。计权用于测量航空噪声。对不同的频率有不同的衰减。对不同的频率有不同的衰减。1000Hz1000Hz的衰减均为是的衰减均为是0 0。第28页/共81页29掩蔽效应掩蔽效应 一种声音存在提高了一种声音存在提高了另一种声音的可闻阈另一种声音的可闻阈 频率频率相近则掩蔽作用相近则掩蔽作用显著;对高频掩蔽作显著;对高频掩蔽作用比对低频掩蔽作用用比对低频掩蔽作用大大 有利有弊有利有弊 弊:听不清要听的弊:听不清要听的内容,降低工作效内容,降低工作效率率 利:避免一些噪声利:避免一些噪声的干扰,提高工作的干扰,提高
17、工作效率效率掩蔽音的声压级掩蔽音的声压级被掩蔽音的声压级被掩蔽音的声压级dB第29页/共81页30掩蔽效应掩蔽效应 适合的掩蔽背景声的特点适合的掩蔽背景声的特点 无表达含义无表达含义 响度不大响度不大 连续连续 无方位感无方位感 掩蔽背景声掩蔽背景声 低响度低响度的空调通风系统噪声往往是很好的掩蔽背景声的空调通风系统噪声往往是很好的掩蔽背景声 轻微的音乐声轻微的音乐声 隐约的语言声隐约的语言声第30页/共81页31日本办公楼噪声干扰感觉的调查第31页/共81页32我国的室内噪声标准 房间类型房间类型NR(dB)NR(dB)A A声级声级dB(A)dB(A)卧室、书房、病房卧室、书房、病房 35
18、45 3545 4050 4050 起居室起居室40454045 4050 4050 语言教室语言教室 3535 40 40 一般教室一般教室4545 50 50 门诊室门诊室5055 5055 5560 5560 手术室手术室40454045 4050 4050 宾馆客房宾馆客房30453045 3550 3550 会议室会议室3030 35 35 学术报告厅、阅览室学术报告厅、阅览室 2525 30 30 室内乐、演唱厅室内乐、演唱厅2020 25 25 办公室办公室3535 40 40 宴会厅宴会厅3535 40 40第32页/共81页33噪声评价:A A声级 用用A A计权方式计权方式
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