建筑声学第一章建筑声学基本知识.ppt
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1、建筑物理建筑物理(architectural physics)(建筑物理环境)4/23/20231建筑物理建筑物理建筑声学建筑声学建筑光学建筑光学建筑热工建筑热工室内音质室内音质 环境噪声环境噪声 建筑采光建筑采光 建筑照明建筑照明 建筑保温建筑保温 建筑隔热建筑隔热 建筑防潮建筑防潮 建筑节能建筑节能建筑物理概述4/23/20232 2第三篇第三篇 建筑声学建筑声学 (architectural acoustics)(建筑声环境)(建筑声环境)4/23/20233o概述:概述:n1、概念:研究与建筑环境有关的声学问题,包括厅堂音质和建筑环境噪声控制两部分,目的是创造符合听闻要求的环境。n2、
2、内容:a、声学知识(物理学)b、两个范畴:室内音质 建筑物声学(隔声、城市噪声)n3、发展方向:生活水平环境条件厅堂及民用建筑要求结构轻薄-工业发展 设备增加声环境恶化-交通拥挤 建筑声学的新挑战建筑声学的新挑战 n4、声学发展简史:o公元前古希腊、罗马的露天圆形剧场建筑声环境概述建筑声环境概述4/23/20234 4建筑声环境概述建筑声环境概述埃比道拉斯剧场埃比道拉斯剧场:歌坛 20m,歌坛后部舞台高3.5m,进深3m,长26.5m,12根壁柱作背景,扇形看台利用自然山坡。4/23/20235 5建筑声环境概述建筑声环境概述奥朗日剧场:半圆形乐队席,舞台上方修建斜反射顶棚将反射声投向观众n中
3、世纪教堂:混响时间长,音质丰满,语言清晰度差n18世纪奥地利维也纳的音乐厅,意大利米兰歌剧院n19世纪末20世纪初期美国声学家赛宾(Sabine)的贡献:Sabine对混响时间的研究1900年发表混响n1932努特生(knudsen)出版建筑声学1936年莫尔斯振动与声标志建筑声学成为一门系统的学科o中国古代剧场演变及设计成就n公元前一千年殷代:“坎其击鼓,宛丘之下坎其击鼓,宛丘之下”-诗经诗经陈风陈风利用自然地形观看歌舞表演。n“余音绕梁三日不绝余音绕梁三日不绝”-列子列子 已经注意到混响的问题4/23/20236 6建筑声环境概述建筑声环境概述o15世纪天坛的回音壁-利用回声知识建造回音壁
4、、三音石和圜丘。n我国50年代初,中科院电子学研究所马大猷教授开创建筑声学系统;58年人民大会堂万人大礼堂(10000座)声学设计成功;n现代大都市电影院、剧场、音乐厅、歌厅、演播室。4/23/20237 7o一、产生和传播的条件一、产生和传播的条件n声音是如何产生的?结论:声音是由物体振动产生的。声音是如何传播的?人耳听觉的产生n声源:由于振动正在发声的物体 宋代学者言:“声者,形气相軋而成也”形振动的物体;气空气媒介;相軋相互作用。n声音产生和传播的条件:()声源 ()传播的媒介o二、波阵面、波长、声速二、波阵面、波长、声速n几何声学:声线的观点研究在封闭的空气中传播;n物理声学:用波动的
5、观点研究声学问题n声线:自声源发出代表能量传播方向的曲线,声的波动限制不计第十章第十章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 第一节声音的产生和传播第一节声音的产生和传播第一章第一章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 4/23/20238 8n1 1、波波阵阵面面:声波从声源发出,在某一介质内按同一方向传播,在某一时间到达空间各点所包络的面称为波阵面。o球面波:点声源发出的波,波阵面为同心球面的波,声线与波阵面垂直。如人、乐器发出的声波。o平面波:波阵面为与传播方向垂直的平行平面,如多个线声源或多个点声源叠排。o柱面波:波阵面为同轴柱面,如单个线声源发出的声波。n2 2、波长波长:在传播途径上,两
6、相邻同相位质点距离。单位m(米)声波完成一次振动所走的距离。f:频率,每秒钟振动的次数,单位Hz(赫兹)T:完成一次全振动所需的时间第十章第十章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 第一节声音的产生和传播第一节声音的产生和传播4/23/20239 9n3、声速声速C:声波在某一介质中传播的速度。单位m/s。c 是指声源振动状态传播的速度,与介质特性有关 声波在空气中声速:在0oC时,C钢=5000m/s,C水=1450m/s 在15oC时,C空气=340m/s 参数间存在如下关系:c=f*或=c/fn人耳可听频率范围为20Hz20KHz(听觉范围)20KHz为超声其中,人耳感觉最重要的部分约在1
7、00Hz4000Hz,相应的波长约3.4m8.5cm。第十章第十章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 第一节声音的产生和传播第一节声音的产生和传播4/23/20231010o三三、声波的绕射、反射和散射、透射和吸收、声波的绕射、反射和散射、透射和吸收n1、声波的绕射:由于媒质中的障碍物或其它不连续引起的波阵面畸变。声波在传播过程中遇到障碍或孔洞时将发生绕射。绕射的情况与声波的波长和障碍物(或孔)的尺寸有关。第十章第十章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 第一节声音的产生和传播第一节声音的产生和传播4/23/202311114/23/20231212n2、声波的反射当声波遇到一块尺寸比波长大得多
8、的障碍时,声波将被反射。类似于光在镜子上的反射。反射的能量与反射面有关反射的规则:1)入射线、反射线法线在同一侧。2)入射线和反射线分别在法线两侧。3)入射角等于反射角。i=第十章第十章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 第一节声音的产生和传播第一节声音的产生和传播4/23/20231313n3、声波的散射当障碍物的尺寸与声波相当时,将不会形成定向反射,而以障碍物为一子波源,向不同方向发生不规则的反射、折射、绕射第十章第十章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 第一节声音的产生和传播第一节声音的产生和传播4/23/20231414n4、声波的透射与吸收o声波具有能量,简称声能。o当声波碰到室内某
9、一界面后(如天花、墙),一部分声能被反射,一部分被吸收(主要是转化成热能),一部分穿透到另一空间。第十章第十章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 第一节声音的产生和传播第一节声音的产生和传播透射系数:反射系数:吸声系数:应用:应用:不同材料,不同的构造对声音具有不同的性能。在隔声中希望用透射系数小的材料防止噪声。在音质设计中需要选择吸声材料,控制室内声场。4/23/20231515o声波是能量的一种传播形式。人们常谈到声音的大小或强弱,或一个声音比另一个声音响或不响,这就提出了声音强弱的计量。o一、一、声功率、声强、声压声功率、声强、声压n1、声功率W:单位时间内物体向外辐射的能量W。(瓦W或
10、微瓦W)声源声功率包括全部可听频率范围声功率是声源本身的一种重要属性。相关声源的声功率:人正常讲话:50W 100万人同时讲话50W,相当于一个灯泡。训练有素的歌手:500010000 W。汽车喇叭:0.1 W,喷气飞机:10KW。应用:应用:在厅堂设计中如何充分利用有限的声功率是很重要的问题。第十章第十章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 第二节声音的计量第二节声音的计量4/23/20231616n2、声强:单位时间内通过与声波传播方向垂直的单位面积波阵面上的声能的多少。符号:I 单位:w/m 2 可听声强范围10-12 w/m 21 w/m 2 对于点声源有:-距离平方反比定律距离平方反比
11、定律n3、声压:指在某一瞬时压强相对于无声波时的压强变化。符号P 单位N/m 2(牛顿/米2)或Pa(帕斯卡)范围210-5N/m 220 N/m2n4、声强与声压的关系:第十章第十章 建筑声学基本知识建筑声学基本知识 第二节声音的计量第二节声音的计量4/23/20231717o二、声压级、声功率级及其叠加二、声压级、声功率级及其叠加n“级级”(level)的概念?的概念?o“级级”:声学中被研究的声学量与其同类基准值之比的常用对数叫“级”。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)。单位分贝(dB):是贝尔的十分之一n为什么要采用为什么
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- 建筑声学 第一章 基本知识
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