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1、建筑与城市物理环建筑与城市物理环境概论境概论-声环境声环境声音的物理特性声音的物理特性 声波、声速、波长声波、声速、波长 声压及声压级,声压及声压级,dB,dB,响度;响度;频率,频率,Hz,Hz,音调;音调;声压级叠加;声压级叠加;噪声的声级和频谱。噪声的声级和频谱。人耳的听觉特性人耳的听觉特性 听觉范围:听觉范围:0 120 dB;20 20000 Hz;听觉频率特性听觉频率特性 掩蔽效应掩蔽效应 建筑声环境建筑声环境 声源声源传声途径传声途径接收者接收者 房间的声学特性房间的声学特性 材料和结构的声学特性:吸声、隔声、反射材料和结构的声学特性:吸声、隔声、反射 建筑环境中的噪声及其传播建
2、筑环境中的噪声及其传播建筑环境噪声控制:保证建筑环境的安静要求建筑环境噪声控制:保证建筑环境的安静要求室内音质设计:保证声音信息(语言、音乐)交室内音质设计:保证声音信息(语言、音乐)交流的质量流的质量剧场音质AAAAAArchitectural Acoustics As an Art 厅堂音质与其说是科学不厅堂音质与其说是科学不如说是一门艺术如说是一门艺术.轰动一时的失败轰动一时的失败 1960年代,著名美国建筑声学家白瑞纳年代,著名美国建筑声学家白瑞纳克(克(Beranek)有两件事轰动国际建筑声学有两件事轰动国际建筑声学界:界:1962年出版了一部巨著:年出版了一部巨著:“Music,A
3、coustics and Architecture”。以他为声学顾问的纽约菲哈莫尼音乐以他为声学顾问的纽约菲哈莫尼音乐厅建成后,其音质很差,成为轰动一时的厅建成后,其音质很差,成为轰动一时的失败。失败。现代建筑声学诞生于现代建筑声学诞生于1900年前后,年前后,100年来进行了大量的科学研究和技术探年来进行了大量的科学研究和技术探索,但目前公认的音质最好的音乐厅却索,但目前公认的音质最好的音乐厅却是在现代建筑声学诞生以前就建成了。是在现代建筑声学诞生以前就建成了。Schroeder 将厅堂音质问题归结为三个方面:将厅堂音质问题归结为三个方面:1)物理方面:给定了形状和界面材料的房间)物理方面:
4、给定了形状和界面材料的房间里,声波在其间是如何传播的?里,声波在其间是如何传播的?2)心理声学方面:给定了已知的声场,人们)心理声学方面:给定了已知的声场,人们在其间听到了什么?在其间听到了什么?3)美学方面:给定了已知的声场和可听的内)美学方面:给定了已知的声场和可听的内容的全部信息,人们喜欢什么样的音质?容的全部信息,人们喜欢什么样的音质?物理方面:物理方面:几何声学几何声学20世纪前声线作图求反射1898年賽宾提出混响公式1911年Jaeger用几何声学的统计方法导出賽宾公式192030导出伊林公式基于几何声学的计算机模拟波动声学波动声学1900年,刚性界面矩形房间简正振动及简正频率数公
5、式192930年,混响由简正模式的衰变构成1936年,均匀阻尼界面矩形房间的简正模式及衰变的解193839年,马大猷对简正频率数公式的修正和给出均匀阻尼界面矩形房间的混响解有限差分、有限元、边界元法的计算机求解系统分析系统分析1929年,在厅堂内开枪诊断回声1935年,房间声频率传递函数提出40年代用电火花作声源测回声图50年代房间声频率传递函数的研究60年代厅堂脉冲响应数字信号处理:FFT、相关心理声学方面心理声学方面 1854年,Henry研究了反射声的“感知极限”:50ms。1898年,赛宾(Sabine)提出混响时间T 1951年,Hass效应 1953年,Thiele提出清晰度(de
6、finition)D:50ms前到达的声能/全部到达的声能 1962年,Beranek出版Music Acoustics and Architecture 提出初始延迟间隙(initial-time-delay gap):第一个反射声相对于直达声 的延迟时间,与亲切感(intimacy)有关;1967年,Marshall提出側向反射声对音质的重要性;1968年,Barron提出空间感的客观量度S:早期(580ms)側向反射声能/早期(0 80ms)非側向反射声能 1970年,Jordan提出“早期衰减时间”EDT;1974年,Abdel Alim提出明晰度(clarity)C,用于音乐的清晰度
7、:80ms前到达的声能/80ms后到达的声能 1976年,Lehmann 提出强度指数G作为厅堂中响度的度量 接收点接收到的声能/参考点接受到的声能(dB表达)19671985,Damaske、Schroeder、Ando等研究双耳听闻 1985年,安藤四一(Ando)提出双耳互相关系数IACC音质主观评价音质主观评价 一个厅堂其音质的客观参量可以通过声学测量获得,但音质一个厅堂其音质的客观参量可以通过声学测量获得,但音质优劣的最终评价决定于听众的主观感受。一个公认为音质优异的优劣的最终评价决定于听众的主观感受。一个公认为音质优异的厅堂,肯定具有最佳的客观声学参量;然而一个具备各项最佳厅堂,肯
8、定具有最佳的客观声学参量;然而一个具备各项最佳(设计取值)客观声学参量的厅堂,却不一定会被公认为是音质(设计取值)客观声学参量的厅堂,却不一定会被公认为是音质优异的大厅。原因在于音质的主观评价是多种因素综合评价的结优异的大厅。原因在于音质的主观评价是多种因素综合评价的结果。首先当然与客观声学参量有关,但还与厅堂的视觉效果、舒果。首先当然与客观声学参量有关,但还与厅堂的视觉效果、舒适程度、所处的环境、演唱(奏)曲目的类别以及评价者的素质、适程度、所处的环境、演唱(奏)曲目的类别以及评价者的素质、音乐修养、民族、爱好、年龄等诸多因素有关,从而使主观评价音乐修养、民族、爱好、年龄等诸多因素有关,从而
9、使主观评价带有一定的模糊性。因此,采取何种方法能较确切地评价厅堂的带有一定的模糊性。因此,采取何种方法能较确切地评价厅堂的音质效果,是声学设计中的一项尚待解决的课题。音质效果,是声学设计中的一项尚待解决的课题。Beranek对对厅厅堂堂音音质质评评价价进进行行研研究究,1962年年提提出出了了认认为为是是独独立立的的五五个个主主观观参参量量:响响度度、混混响响感感、亲亲切切感感、温温暖暖感感和和环环绕绕感感,并并提提出出相相对对应应的的客客观观量量。在在对对一一个个厅厅堂堂进进行行评评价价时时,先先对对于于各各个个指指标标进进行行评评分分,最最后后加加权权得得到到厅厅堂堂音音质质的的总总分分。
10、这这一一方方法法的的最最大大问问题是加权的根据不足。题是加权的根据不足。20世纪世纪70年代,德国哥廷根大学、柏林技术大学运用现代心理年代,德国哥廷根大学、柏林技术大学运用现代心理学的实验方法和多变量分析中的因子分析方法进行了厅堂音质研究学的实验方法和多变量分析中的因子分析方法进行了厅堂音质研究工作。哥廷根大学利用录制的工作。哥廷根大学利用录制的“干干”信号在厅堂中重放,并在厅堂信号在厅堂中重放,并在厅堂中不同座席上用人工头进行双耳录音。用录制的信号在消声室内做中不同座席上用人工头进行双耳录音。用录制的信号在消声室内做听音试验,通过成对比较,提出了厅堂音质的三个参量:混响时间听音试验,通过成对
11、比较,提出了厅堂音质的三个参量:混响时间(RT),),明晰度(明晰度(C)和双耳听闻互相关(和双耳听闻互相关(IA C C)。)。在听音试在听音试验中总声压级不定,故这些参量中没有涉及响度。验中总声压级不定,故这些参量中没有涉及响度。柏林技术大学则采取不同的方法,即听音材料是柏林爱乐交响柏林技术大学则采取不同的方法,即听音材料是柏林爱乐交响乐团在乐团在6个厅中的演奏录音。听音试验是通过耳机进行的,并要求个厅中的演奏录音。听音试验是通过耳机进行的,并要求听音者对各个主观指标评分,经因子分析后得出独立的参量:响度听音者对各个主观指标评分,经因子分析后得出独立的参量:响度(强度指数(强度指数G)、)
12、、明晰度(明晰度(C)、)、低频混响比(低频混响比(BR)。)。结果显示出结果显示出在在40个听音试验的人中明显地分成两组,一组对响度较敏感,而另个听音试验的人中明显地分成两组,一组对响度较敏感,而另一组则对明晰度较敏感。同时还发现混响时间除了对响度有影响外,一组则对明晰度较敏感。同时还发现混响时间除了对响度有影响外,对音质的关系不敏感,只有在混响时间低于对音质的关系不敏感,只有在混响时间低于1.7s时才对音质有明显时才对音质有明显的影响。的影响。安藤四一(安藤四一(Ando)在哥廷根大学通过人工合成声场模拟厅堂在哥廷根大学通过人工合成声场模拟厅堂中的声场,合成声场中包括直达声和反射声,其中反
13、射声的方向、中的声场,合成声场中包括直达声和反射声,其中反射声的方向、强度及混响时间是可变的。实验得出决定音乐厅音质的强度及混响时间是可变的。实验得出决定音乐厅音质的4个独立参个独立参量:响度、亲切感、混响、双耳互相关量:响度、亲切感、混响、双耳互相关IA C C。根据这根据这4个参量,个参量,安藤提出了相应的音质评分方法,但由于该方法测量时,声源特性安藤提出了相应的音质评分方法,但由于该方法测量时,声源特性不同和接收点位置稍有偏移,结果影响很大,因此,对应用该方法不同和接收点位置稍有偏移,结果影响很大,因此,对应用该方法目前尚有争议。目前尚有争议。布朗(布朗(MBarron)组织组织20个有
14、经验的音质评价人员,大部分个有经验的音质评价人员,大部分为声学顾问,对英国的为声学顾问,对英国的11个厅堂进行了现场评价。评价者在厅内不个厅堂进行了现场评价。评价者在厅内不同的位置听音,根据问卷调查对各主观指标作出评价。最后对厅堂同的位置听音,根据问卷调查对各主观指标作出评价。最后对厅堂总的音质分成总的音质分成7个级别,从个级别,从“顶级顶级”到到“很差很差”。结果显示。结果显示5个音质个音质指标,即明晰度、混响感、环绕感、亲切感和响度是相互独立的,指标,即明晰度、混响感、环绕感、亲切感和响度是相互独立的,而厅堂音质的总印象与混响、环绕感、亲切感的相关性最高。同时,而厅堂音质的总印象与混响、环
15、绕感、亲切感的相关性最高。同时,也发现评价人员对于厅堂音质有不同的偏好,一部分倾向于混响感,也发现评价人员对于厅堂音质有不同的偏好,一部分倾向于混响感,而另一部分则倾向于亲切感。而另一部分则倾向于亲切感。1996年年Beranek在他的新著在他的新著How They Sound:Concert and Opera Halls一书中,一书中,总结了厅堂音质过去总结了厅堂音质过去30年的研年的研究工作及对究工作及对76个大厅的主观调查评价和实测数据分析后,提个大厅的主观调查评价和实测数据分析后,提出了出了7个厅堂音质主观评价参量及相关的客观物理量,即响个厅堂音质主观评价参量及相关的客观物理量,即响
16、度(度(G)、)、混响时间(混响时间(RT)、)、明晰度(明晰度(C)、)、亲切感亲切感(ITDG)、)、空间感(空间感(IACC LF)、)、温暖感(温暖感(BR)和舞台和舞台支持(支持(STI),),并提出了根据厅堂中实测客观参量值的音质并提出了根据厅堂中实测客观参量值的音质综合评价法。运用这套方法对其中综合评价法。运用这套方法对其中3 7个厅堂进行了评价,个厅堂进行了评价,按其音质分成三个档次,按其音质分成三个档次,其结果与主观调查符合较好,由其结果与主观调查符合较好,由此提出了各客观此提出了各客观 量的最佳设计值。这种方法,应该说是至量的最佳设计值。这种方法,应该说是至今较为全面、可靠
17、性较大的一种主观评价方法,但测量工作今较为全面、可靠性较大的一种主观评价方法,但测量工作量很大,且有些指标如量很大,且有些指标如IA C C等能够测试的单位多,也不够等能够测试的单位多,也不够成熟,难以推广使用。成熟,难以推广使用。荷兰荷兰 阿姆斯特丹阿姆斯特丹Concertgebouw1888年年波士顿交响音乐厅波士顿交响音乐厅 1900年年奥地利奥地利维也纳维也纳音乐厅音乐厅1870年年瑞士瑞士 Basel Stadt-Casino 1776年年 柏林柏林 Schauspielhaus 1821年年英国英国 Gadiff,St.Davids Hall 1982年年纽约纽约 Carnegie
18、 Hall 1891建,建,1986和和1989年年 改建改建东京东京 Hamarikyu Asahi Hall 1992年年瑞士瑞士 苏黎士苏黎士 Grosser Tonhallesaal 1895建,建,1930年改建年改建伦敦伦敦 皇家节日音乐厅皇家节日音乐厅1951 年年委瑞内拉委瑞内拉 CaracasAula Magna 1954年年斯图加特斯图加特 Liederhalls,Beethovensaal 1956年年德国德国 波恩波恩Beethovenhalle1959建,建,1983年年火灾后重建火灾后重建柏林交响音乐厅柏林交响音乐厅 1963年年新西兰新西兰 Christchurc
19、hTown Hall 1972年年城市噪声“噪者,扰也,群呼烦扰也”;古希腊,把手工业作坊集中在城外;古罗马铁轮子的马车驶过石板的街道,噪声使街旁的住户彻夜难眠。中世纪的英国国王规定不得在夜间鞭打妻子,这不是为了保护妇女,而是因为挨打妇女的叫声会干扰邻居。噪省噪源噪省噪源 1992年联合国环境保护署(UNEP)发表的报告环境状况拯救我们的星球,其中关于噪声污染方面,报告指出,“与10年前相比,噪声已经成为一个更加严重的问题,特别是在许多发展中国家,噪声污染日趋严重。在马尼拉、曼谷、开罗和许多其他城市,它成为一个主要的环境问题”。经济合作与发展组织(OECD)的报告九十年代与噪声的斗争指出,经过
20、长期的努力,在80年代其成员国的“黑色区域”(环境噪声大于65dB的严重干扰区域)没有增加,但“灰色区域”(环境噪声在5565dB之间的中等干扰区域)在大多数成员国情况变糟了。1996年欧洲共同体委员会的未来噪声政策绿皮书指出,如今仍有20%的欧盟人口(约8000万人)生活在“黑色区域”,而有40%的人口,1亿7千万人生活在“灰色区域”。德国1994年的调查,全国有70%的人受道路交通噪声的干扰,其中22%的人受到严重干扰;有40%的人受到飞机噪声干扰;受工业噪声和铁路噪声干扰的人也超过25%。噪声污染是四大环境污染(空气污染、水污染、垃圾、噪声)之一。二十年世纪末,在发达国家空气污染、水污染
21、有了很大的改善,而噪声污染改善不大。噪声污染将成为二十一世纪环境污染控制的主要问题。世界卫生组织(WHO)认为,噪声不同程度地影响人的精神状态;噪声严重影响人们的生活质量;在一定意义上,是一个影响人健康的问题。住宅受到室内外各种噪声的干扰住宅受到室内外各种噪声的干扰城市噪声环境存在的问题多年来,投诉各种环境污染的人民来信中,多年来,投诉各种环境污染的人民来信中,对噪声污染的投诉占第一位,约占来信总对噪声污染的投诉占第一位,约占来信总数的一半,其中绝大多数是居民对其住室数的一半,其中绝大多数是居民对其住室受噪声干扰的不满。受噪声干扰的不满。在各种噪声干扰中,交通噪声居首位。在各种噪声干扰中,交通
22、噪声居首位。一方面一方面,我国交通干道本身噪声水平高,我国交通干道本身噪声水平高,80的交通干线道路交通噪声超过标准限的交通干线道路交通噪声超过标准限值值70dB(A),并随着机动车辆的激增,情并随着机动车辆的激增,情况更趋严重。况更趋严重。另一方面另一方面,在交通干道两侧盖住宅,尤其是在交通干道两侧盖住宅,尤其是高层住宅,在全国有很大的普遍性,全国城高层住宅,在全国有很大的普遍性,全国城镇人口约有镇人口约有16居住在交通干线两侧。居住在交通干线两侧。铁路噪声、航空噪声、港口城市和内河航运铁路噪声、航空噪声、港口城市和内河航运的船舶噪声。的船舶噪声。其次是施工噪声。近年来,我国基建规模很其次是
23、施工噪声。近年来,我国基建规模很大,全国是个大工地。一处盖房,四邻不安,大,全国是个大工地。一处盖房,四邻不安,尤其是在一个区域内先后施工、反复施工,尤其是在一个区域内先后施工、反复施工,影响更为严重。因为施工噪声引起的影响更为严重。因为施工噪声引起的“扰民扰民”和居民因此对施工现场进行的和居民因此对施工现场进行的“民扰民扰”纠纠纷,一时间成为社会的热点。纷,一时间成为社会的热点。工业噪声对住宅干扰,主要在工厂尤其是小型工厂工业噪声对住宅干扰,主要在工厂尤其是小型工厂工业噪声对住宅干扰,主要在工厂尤其是小型工厂工业噪声对住宅干扰,主要在工厂尤其是小型工厂和居住区混杂的区域,这个问题在城市旧街区
24、比较和居住区混杂的区域,这个问题在城市旧街区比较和居住区混杂的区域,这个问题在城市旧街区比较和居住区混杂的区域,这个问题在城市旧街区比较严重。此外,居住区内的公用设施如锅炉房、水泵严重。此外,居住区内的公用设施如锅炉房、水泵严重。此外,居住区内的公用设施如锅炉房、水泵严重。此外,居住区内的公用设施如锅炉房、水泵房、变电站等,以及邻近住宅的公共建筑中的冷却房、变电站等,以及邻近住宅的公共建筑中的冷却房、变电站等,以及邻近住宅的公共建筑中的冷却房、变电站等,以及邻近住宅的公共建筑中的冷却塔、通风机、空调机等的噪声干扰,也相当普遍。塔、通风机、空调机等的噪声干扰,也相当普遍。塔、通风机、空调机等的噪
25、声干扰,也相当普遍。塔、通风机、空调机等的噪声干扰,也相当普遍。社会生活噪声中,目前集贸市场、流动商贩、卡拉社会生活噪声中,目前集贸市场、流动商贩、卡拉社会生活噪声中,目前集贸市场、流动商贩、卡拉社会生活噪声中,目前集贸市场、流动商贩、卡拉OKOK厅、迪斯科舞厅、街头秧歌队等,对居民引起厅、迪斯科舞厅、街头秧歌队等,对居民引起厅、迪斯科舞厅、街头秧歌队等,对居民引起厅、迪斯科舞厅、街头秧歌队等,对居民引起噪声干扰也很普遍。噪声干扰也很普遍。噪声干扰也很普遍。噪声干扰也很普遍。公寓式住宅楼内,住户间生活噪声相互公寓式住宅楼内,住户间生活噪声相互干扰,在我国是一个普遍问题。干扰,在我国是一个普遍问
26、题。一方面因为电视机、音响设备、一方面因为电视机、音响设备、家用电器的普及,住宅室内声级比以往家用电器的普及,住宅室内声级比以往提高,而且难以隔绝的低频成分增加更提高,而且难以隔绝的低频成分增加更多;另一方面轻结构隔墙的推广使用,多;另一方面轻结构隔墙的推广使用,使墙体隔声性能比传统的粘土砖墙差。使墙体隔声性能比传统的粘土砖墙差。和空气隔声相比,楼板撞击声隔绝问题和空气隔声相比,楼板撞击声隔绝问题更严重,更具普遍性。更严重,更具普遍性。电梯、卫生间上下水等设备噪声也是相电梯、卫生间上下水等设备噪声也是相互干扰的问题。互干扰的问题。住宅楼内住户自己进行室内装修,一家住宅楼内住户自己进行室内装修,
27、一家装修,全楼受扰。装修,全楼受扰。噪声标准 大量的调查表明,住宅在开窗的情况下,室大量的调查表明,住宅在开窗的情况下,室大量的调查表明,住宅在开窗的情况下,室大量的调查表明,住宅在开窗的情况下,室外环境噪声传入室内,室内外噪声级大约有外环境噪声传入室内,室内外噪声级大约有外环境噪声传入室内,室内外噪声级大约有外环境噪声传入室内,室内外噪声级大约有10dB 10dB 之差。把上述两个表格比较一下,会发现,对于之差。把上述两个表格比较一下,会发现,对于之差。把上述两个表格比较一下,会发现,对于之差。把上述两个表格比较一下,会发现,对于处于处于处于处于 0202类区域中的住宅,若环境噪声达标,住类
28、区域中的住宅,若环境噪声达标,住类区域中的住宅,若环境噪声达标,住类区域中的住宅,若环境噪声达标,住宅室内噪声级就满足要求;但对于宅室内噪声级就满足要求;但对于宅室内噪声级就满足要求;但对于宅室内噪声级就满足要求;但对于3 3、4 4类区域,类区域,类区域,类区域,即工业区和交通干线道路两侧,若建有住宅,则即工业区和交通干线道路两侧,若建有住宅,则即工业区和交通干线道路两侧,若建有住宅,则即工业区和交通干线道路两侧,若建有住宅,则尽管环境噪声达到标准,室内噪声级也不能满足尽管环境噪声达到标准,室内噪声级也不能满足尽管环境噪声达到标准,室内噪声级也不能满足尽管环境噪声达到标准,室内噪声级也不能满
29、足标准的要求,除非住宅不开窗。事实正是这样,标准的要求,除非住宅不开窗。事实正是这样,标准的要求,除非住宅不开窗。事实正是这样,标准的要求,除非住宅不开窗。事实正是这样,在上述两类区域中建有的住宅,居民普遍抱怨噪在上述两类区域中建有的住宅,居民普遍抱怨噪在上述两类区域中建有的住宅,居民普遍抱怨噪在上述两类区域中建有的住宅,居民普遍抱怨噪声干扰。声干扰。声干扰。声干扰。住宅内部噪声,主要是多住户住宅楼内住宅内部噪声,主要是多住户住宅楼内左邻右舍楼上楼下住户生活噪声的相互左邻右舍楼上楼下住户生活噪声的相互干扰。对于住宅内部生活噪声,我国没干扰。对于住宅内部生活噪声,我国没有制定限制噪声水平的法规,
30、但对住宅有制定限制噪声水平的法规,但对住宅分户墙空气声隔声和楼板撞击声隔声性分户墙空气声隔声和楼板撞击声隔声性能的要求制定了隔声标准。能的要求制定了隔声标准。(国家标准(国家标准GBJ 118-88)城市声环境改善的措施和建议 降低城市环境噪声是改善住宅声环境的治降低城市环境噪声是改善住宅声环境的治本之路。城市区域环境声控制首先是立法和执本之路。城市区域环境声控制首先是立法和执法;法;中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法 城市区域环境噪声标准城市区域环境噪声标准 工业企业厂界噪声标准工业企业厂界噪声标准 建筑施工场地噪声限值建筑施工场地噪声限值 机场周围飞机噪声环境
31、标准机场周围飞机噪声环境标准 铁路两侧边界噪声限值标准铁路两侧边界噪声限值标准 机动车辆允许噪声机动车辆允许噪声调查噪声和噪声源现状,对于超过标准的噪声污染调查噪声和噪声源现状,对于超过标准的噪声污染源要限期治理,对难以治理的固定噪声源要求停止源要限期治理,对难以治理的固定噪声源要求停止使用和搬迁。在颁布法规和标准的同时,应广泛宣使用和搬迁。在颁布法规和标准的同时,应广泛宣传,严格执法;传,严格执法;“任何单位和个人都有保护声环境的义务,并有权任何单位和个人都有保护声环境的义务,并有权对造成环境噪声污染的单位和个人进行检举和控告对造成环境噪声污染的单位和个人进行检举和控告”;“城市规划部门在确
32、定建设布局时,应当依据国家城市规划部门在确定建设布局时,应当依据国家声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范,合理划声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范,合理划定建筑物与交通干线的防噪距离,并提出相应的规定建筑物与交通干线的防噪距离,并提出相应的规划设计要求划设计要求”;“建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必建设项目可能产生环境噪声污染的,建设单位必须提出环境影响报告书,规定环境噪声污染的防治须提出环境影响报告书,规定环境噪声污染的防治措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管措施,并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准部门批准”;“建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工建设项
33、目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、投产使用程同时设计、同时施工、投产使用”;“产生环境噪声污染的单位,应当采取措施进行治产生环境噪声污染的单位,应当采取措施进行治理理”。中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法城市总体规划中,应按噪声等级合理分区;城市总体规划中,应按噪声等级合理分区;城市总体规划中,应按噪声等级合理分区;城市总体规划中,应按噪声等级合理分区;规划设计住宅小区时,要对环境噪声和住宅声环境规划设计住宅小区时,要对环境噪声和住宅声环境规划设计住宅小区时,要对环境噪声和住宅声环境规划设计住宅小区时,要对环境噪声和住宅声环境进行预测,对噪
34、声干扰进行预评价;考虑防噪措施,进行预测,对噪声干扰进行预评价;考虑防噪措施,进行预测,对噪声干扰进行预评价;考虑防噪措施,进行预测,对噪声干扰进行预评价;考虑防噪措施,并作为住宅区建设项目可行性研究的一个方面,列并作为住宅区建设项目可行性研究的一个方面,列并作为住宅区建设项目可行性研究的一个方面,列并作为住宅区建设项目可行性研究的一个方面,列为必要的基建程序,作为建设项目报批的内容之一。为必要的基建程序,作为建设项目报批的内容之一。为必要的基建程序,作为建设项目报批的内容之一。为必要的基建程序,作为建设项目报批的内容之一。在住宅建成后,环境噪声是否达到标准,应作为验在住宅建成后,环境噪声是否
35、达到标准,应作为验在住宅建成后,环境噪声是否达到标准,应作为验在住宅建成后,环境噪声是否达到标准,应作为验收的一个项目;收的一个项目;收的一个项目;收的一个项目;城市住宅设计必须严格遵照国家颁布的有关住宅噪城市住宅设计必须严格遵照国家颁布的有关住宅噪城市住宅设计必须严格遵照国家颁布的有关住宅噪城市住宅设计必须严格遵照国家颁布的有关住宅噪声标准和隔声标准。在工程竣工后列为工程验收考声标准和隔声标准。在工程竣工后列为工程验收考声标准和隔声标准。在工程竣工后列为工程验收考声标准和隔声标准。在工程竣工后列为工程验收考核的项目;核的项目;核的项目;核的项目;改进我国现有住宅用门窗的隔声性能,主要是提高改
36、进我国现有住宅用门窗的隔声性能,主要是提高改进我国现有住宅用门窗的隔声性能,主要是提高改进我国现有住宅用门窗的隔声性能,主要是提高加工制作精度,减小门窗缝隙,要把隔声性能列为加工制作精度,减小门窗缝隙,要把隔声性能列为加工制作精度,减小门窗缝隙,要把隔声性能列为加工制作精度,减小门窗缝隙,要把隔声性能列为门窗重要的质量考核指标,要求生产厂家达到。对门窗重要的质量考核指标,要求生产厂家达到。对门窗重要的质量考核指标,要求生产厂家达到。对门窗重要的质量考核指标,要求生产厂家达到。对于户门,建议将隔声要求和防火、防盗要求结合,于户门,建议将隔声要求和防火、防盗要求结合,于户门,建议将隔声要求和防火、
37、防盗要求结合,于户门,建议将隔声要求和防火、防盗要求结合,做成综合隔声门;做成综合隔声门;做成综合隔声门;做成综合隔声门;改善交通干线两侧的住宅声环境 从居住环境质量来评价是不好的,应设法限制;交通干线两侧完全不盖住宅是不可能的;住宅平面设计,外墙构件设计考虑对交通噪声的防护;窗子的隔声、采光和通风这三方面的功能之间是矛盾的,难以兼顾;双层窗交错开启是一种简便有效的措施;研制低噪声消声通风器,在试点住宅内进行了防噪试验和夏日关窗用通风器通风的热舒适测试和住户反映调查,效果良好。交通干道旁居住小区平面布置的三种形式交通干道旁居住小区平面布置的三种形式窗隔声与通风矛盾的解决窗隔声与通风矛盾的解决深
38、圳金海湾住宅采用的深圳金海湾住宅采用的交错开启双层窗交错开启双层窗降低交通噪声对沿路住宅干扰的另一个方法降低交通噪声对沿路住宅干扰的另一个方法是在路边设置声屏障。是在路边设置声屏障。但根据我国目前的情况,对于声屏障必须慎但根据我国目前的情况,对于声屏障必须慎用,必须认真做好可行性研究和实际降噪效用,必须认真做好可行性研究和实际降噪效果预测工作。果预测工作。声屏障的隔声效果主要去决于屏障的高度、声屏障的隔声效果主要去决于屏障的高度、声源(车辆)距屏障的距离、受声点(住户)声源(车辆)距屏障的距离、受声点(住户)距屏障的距离和高度,即由这几个因素确定距屏障的距离和高度,即由这几个因素确定的声波绕射
39、路径与无屏障时直线传播路径的的声波绕射路径与无屏障时直线传播路径的“声程差声程差”。所以,声屏障的隔声效果是设。所以,声屏障的隔声效果是设计结果,而不是声屏障的产品性能。计结果,而不是声屏障的产品性能。当前迫切需要的是制定有关标准,以规范声当前迫切需要的是制定有关标准,以规范声屏障实际降噪效果的测试和评价,并进而规屏障实际降噪效果的测试和评价,并进而规范声屏障的设计。范声屏障的设计。声屏障的降噪量与声程差 =a+b d 有关声屏障的降噪量取决于声屏障的降噪量取决于“声程差声程差”(a+b d)绿化降噪绿化的降噪效果与树种搭配、种植方式、季节和绿带宽度等有关。单一的乔木林,噪声衰减大约为1dB/
40、10m;由乔、灌、草搭配的郁闭度大的绿化带噪声衰减可以达到23dB/10m。住宅的分户墙隔声 隔声是隔墙的重要的功能要求,设计者隔声是隔墙的重要的功能要求,设计者和建造者必需重视。和建造者必需重视。墙越厚重、越密实,隔声越好。不能墙越厚重、越密实,隔声越好。不能牺牲墙的隔声性能,追求墙体重量的减轻;牺牲墙的隔声性能,追求墙体重量的减轻;采用轻质墙体材料和结构,隔声量普采用轻质墙体材料和结构,隔声量普遍低于遍低于 40dB,不能用作分户墙。不能用作分户墙。住宅设计时,建筑设计应和结构设计协住宅设计时,建筑设计应和结构设计协调,使分户墙正好也是承重墙。调,使分户墙正好也是承重墙。如果分户墙不可避免
41、地要使用轻质填如果分户墙不可避免地要使用轻质填充墙,则需要采用双层墙或复合结构,保证充墙,则需要采用双层墙或复合结构,保证隔声性能满足标准要求。隔声性能满足标准要求。墙上不能有孔洞,如:管道孔、电器墙上不能有孔洞,如:管道孔、电器开关安装洞、施工洞等。开关安装洞、施工洞等。隔声与吸声的不同隔声与吸声的不同 概念的不同:概念的不同:概念的不同:概念的不同:隔声是利用隔墙把噪声源和接受者隔声是利用隔墙把噪声源和接受者隔声是利用隔墙把噪声源和接受者隔声是利用隔墙把噪声源和接受者分隔开,两者分别处分隔开,两者分别处分隔开,两者分别处分隔开,两者分别处 于两个空间(房间)中。于两个空间(房间)中。于两个
42、空间(房间)中。于两个空间(房间)中。吸吸吸吸声声声声是是是是声声声声波波波波入入入入射射射射到到到到吸吸吸吸声声声声材材材材料料料料表表表表面面面面上上上上,声声声声能能能能被被被被吸吸吸吸收收收收,降降降降低低低低了了了了反反反反射射射射。声声声声源源源源与与与与接接接接受受受受者者者者处处处处与与与与同同同同一一一一个个个个空空空空间间间间(房房房房间间间间)中。中。中。中。材料的不同材料的不同材料的不同材料的不同 :厚重密实的材料隔声性能好(质量定:厚重密实的材料隔声性能好(质量定:厚重密实的材料隔声性能好(质量定:厚重密实的材料隔声性能好(质量定律),如混凝土墙。律),如混凝土墙。律
43、),如混凝土墙。律),如混凝土墙。松散多孔的材料吸声系数较高,如玻璃棉。松散多孔的材料吸声系数较高,如玻璃棉。松散多孔的材料吸声系数较高,如玻璃棉。松散多孔的材料吸声系数较高,如玻璃棉。度量的不同:度量的不同:度量的不同:度量的不同:隔声用对数标度,分贝隔声用对数标度,分贝隔声用对数标度,分贝隔声用对数标度,分贝dBdB表示。表示。表示。表示。50dB50dB才是很好的隔声,即入射到隔墙上的声能只才是很好的隔声,即入射到隔墙上的声能只才是很好的隔声,即入射到隔墙上的声能只才是很好的隔声,即入射到隔墙上的声能只有有有有1/100000(1/100000(十万分之一十万分之一十万分之一十万分之一)
44、透过墙,传到另一侧的透过墙,传到另一侧的透过墙,传到另一侧的透过墙,传到另一侧的房间。房间。房间。房间。50dB50dB隔声的墙上,若有了面积只占隔声的墙上,若有了面积只占隔声的墙上,若有了面积只占隔声的墙上,若有了面积只占1/10001/1000的孔洞,墙隔声降到只有的孔洞,墙隔声降到只有的孔洞,墙隔声降到只有的孔洞,墙隔声降到只有30dB30dB。吸声用线性标度,吸声系数达吸声用线性标度,吸声系数达吸声用线性标度,吸声系数达吸声用线性标度,吸声系数达0.20.2以上就可称为吸以上就可称为吸以上就可称为吸以上就可称为吸声材料,声材料,声材料,声材料,0.90.9是很高的吸声系数,但取对数,只
45、是是很高的吸声系数,但取对数,只是是很高的吸声系数,但取对数,只是是很高的吸声系数,但取对数,只是10dB10dB,也就是说用来当做隔声用,只有也就是说用来当做隔声用,只有也就是说用来当做隔声用,只有也就是说用来当做隔声用,只有10dB10dB。没有什么既没有什么既“隔音隔音”又又“吸音吸音”的材料。的材料。楼板撞击声的隔绝楼板撞击声的隔绝 住房私有化和住户室内装修的发展,住房私有化和住户室内装修的发展,为改善楼板撞击声性能带来了机会;为改善楼板撞击声性能带来了机会;家庭人口结构变化和生活水平的提家庭人口结构变化和生活水平的提高,撞击声干扰有所降低;高,撞击声干扰有所降低;新材料的使用;地毯、木地板有所新材料的使用;地毯、木地板有所改善,而石材和磁砖地面作用不大;改善,而石材和磁砖地面作用不大;采用采用“浮筑楼面浮筑楼面”;这是在楼板结构;这是在楼板结构层上铺设弹性垫层材料,其上再做楼面层;层上铺设弹性垫层材料,其上再做楼面层;浮筑楼面能保证楼面撞击声隔声达到一浮筑楼面能保证楼面撞击声隔声达到一级标准,所增加的投资与中、高档商品住宅级标准,所增加的投资与中、高档商品住宅的售价相比是很小的的售价相比是很小的。谢谢 谢谢
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