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时间:2019-07-03
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1、建筑物理习题建筑工程学院第十章建筑声学基本知识3、用波长和波程差表示,相遇点满足什么条件振动加强?什么条件振动减弱?波程差满足半波长的偶数倍时,振动加强;波程差满足半波长的奇数倍时,振动减弱。第十章建筑声学基本知识4、声音的物理计量中采用“级”有什么实用意义?80dB的声强级和80dB的声压级是否一回事?为什么?(用数学计算证明)1)数据范围太大,如2×10-5Pa~20Pa;人的听觉响应与声强、声压呈对数关系2)当在同一种介质中传播或传播媒介的特性阻抗相差不大时,是一回事。第十章建筑声学基本知识6、验证中心频率为250、500、1000、2
2、000Hz的1倍频程和1/3倍频程的上下截止频率。1倍频程:得到:250Hz500Hz1000Hz2000Hz第十章建筑声学基本知识得到:250Hz500Hz1000Hz2000Hz1/3倍频程:第十一章室内声学原理11-1在应用几何声学方法时应注意哪些条件?1、厅堂中各方面的尺度应比入射波的波长大几倍或几十倍。2、声波所遇到的反射面、障碍物的尺寸要大于波长。第十一章室内声学原理11-2混响声和回声有何区别?它们和反射声的关系怎样?混响声:声音达到稳态时,声源停止发声,直达声消失后,声音逐渐衰减的反射声;回声:长时差的强反射声或直达声后50m
3、s到达的强反射声。关系:混响声和回声都是由反射声产生的。混响声对直达声具有加强作用;回声使声音产生声缺陷。第十一章室内声学原理识11-3混响公式应用的局限性何在?1、公式的假设条件与实际情况不符。声源均具有一定的指向性,因此室内各表面不可能是均匀吸收或是均匀扩散的。2、代入公式的各项数据不准确。材料的吸声系数是在实验室条件下测得的,与实际使用时的吸声系数有一定的差异。第十一章室内声学原理识11-4房间共振对音质有何影响?什么叫共振频率的简并,如何避免?1、会导致室内原有的声音产生失真。2、当不同共振方式的共振频率相同时,出现共振频率的重叠,称
4、为“简并”。3、防止简并现象的根本原则:使共振频率分布尽可能均匀。具体措施有:1)选择合适的房间尺寸、比例和形状;2)将房间的墙或天花做成不规则形状;3)将吸声材料不规则地分布在房间的界面上。第十一章室内声学原理识11-5试计算一个4mx4mx4m的房间内,63Hz以下的固有频率有多少?固有频率有5个第十二章吸声材料与吸声结构12-1多孔吸声材料具有怎样的吸声特性?随着材料密度、厚度的增加,其吸声特性有何变化?试以超细玻璃棉为例予以说明。1、多孔吸声材料的吸声特性:对中高频的声音具有良好的吸声效果。2、随着材料密度、厚度的增加,对中低频范围的
5、吸声系数显著增大。在单位面积重量相等的情况下,增加材料厚度所引起的变化要比增加密度所引起的变化大。第十二章吸声材料与吸声结构12-2(例12-1)中用式(12-2)验算了一穿孔板吸声结构的共振频率,试用较精确的计算式(12-3)加以验算;若空气层厚度为20cm,两式计算频率各为多少?若又将穿孔率改为0.02(孔径不变),结果怎样?第十二章吸声材料与吸声结构1、(12-3)(12-2)(12-3)2、(12-2)(12-3)3、第十二章吸声材料与吸声结构12-3如何使穿孔板结构在很宽的频率范围内有较大的吸声系数?采用微穿孔:对于中、高频声,微穿
6、孔板相当于多孔吸声材料;对于低频声,微穿孔板相当于共振吸声结构。在板后铺多孔吸声材料,可增加中高频的吸声;背后留有一定的空腔,可增加底频的吸声。在板上采用均匀、多变的穿孔率。采用双层或多层穿孔板。第十三章室内音质设计13-1室内音质的主观评价有哪些?在音质设计中用那些方面来保证音质良好?主观评价有:1、合适的响度2、较高的清晰度和明晰度3、足够的丰满度4、良好的空间感5、没有声缺陷和噪声干扰第十三章室内音质设计保证音质良好:1、保证每位观众都能得到从声源来的直达声2、保证前次反射声的良好分布3、争取充分的扩散反射4、防止产生回声和其他声缺陷5
7、、合理利用舞台反射板第十三章室内音质设计13-2确定房间容积需考虑的因素有哪些?1、保证足够的响度2、保证合适的混响时间第十三章室内音质设计13-3观众厅由于体形处理不当会产生哪些音质缺陷?如何消除?回声——贴吸声材料、调节倾角、采用适当的扩散处理颤动回声——对应面不平行声聚焦——作扩散体、调整曲率半径声影区——减少进深或提高跳台高度第十三章室内音质设计13-4有一厅堂的长、宽、高为35mx24mx8m,观众席座位数为1050,座席所占面积为624m2。在500Hz频率上每位观众的吸声量为0.4m2,每个空座椅的吸声量为0.3m2,若大厅内装
8、修后各表面的平均吸声系数为0.25。用伊林混响时间公式计算该大厅在空场和满场时的混响时间,并判断能否满足放电影的需要。解:1、空场:大厅各表面面积第十三章室内音质设
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