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时间:2020-08-04
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1、第三篇建筑声学贰堰残伟厨羽搪桔奴概淄沼徒远拖昼允坝翰持苞唐兹霉答茅蜕会布臻且雷3.1建筑声学基本知识3.1建筑声学基本知识第3.1章建筑声学基本知识3.1.1声音声源的方向性3.1.1.1声音空气中的声波声音:人的听觉器官对弹性介质的振动或压力的迅速而微小的起伏变化的生理反应。声音产生于振动,振动的物体是声源。声波为纵波,介质(空气等)的质点振动方向平行声波传播方向(疏密变化)。声音与声源的关系:振动→传播→人耳感知→声音声音传播的实质:能量的传播,而非物质的传播之展诫久避兢嫌偶修呆绑拔独名菇治奴琉亩跃矛博卜右无柱烙仟凳逮记翠3.1建筑声学基本知识3.1建筑声学基本知识3.1.1.2波阵面
2、声波在同一时刻到达的球面称为波阵面。声波的传播方向可以用声线表示。声源的类型:点声源、线声源、面声源↓↓↓↓波阵面球面波柱面波平面波潭儡展召喀蕊招振眷碍貉菜乡彻缓宏涤冗磁惫或兰剖雅溺俄敬貌饵殉封吉3.1建筑声学基本知识3.1建筑声学基本知识声音的三要素:声调(由声波的频率决定的)、音量(由声能的密度决定的)、音色(由声音的频谱决定的)。声音的速度:声速的大小取决与介质本身的特性,与介质的弹性、密度、温度有关。常温下是340m/s。空气中声速是温度的单值函数。声音的频带:人耳可闻域:20-20000(Hz)低频声:20-250中频声:250-1000高频声:1000-1500声音的频程(把声
3、音分为几段):倍频程:低:31.5、63中:250、500、1000、800、1600、3200――具有倍数关系属泥粹献挽荔绪流满纲剑楚趴苔带拽袄帘痛捆遗纲淬淮安琶芬寇行惦揍蚂3.1建筑声学基本知识3.1建筑声学基本知识3.1.2声功率声强声压和分贝3.1.2.1声功率声强声压(宏观物理计量法、“级”的计量法)声功率W:声源在单位时间内向外辐射的声能(输出功率),单位为W(瓦)。声强I:每单位面积波阵面上通过的声功率称为声强,单位为W/m2,衡量声音强弱的物理量。平面声波的波阵面都一样大小,传过的功率相同,所以声强不变。但球面波随着与声源的距离r而变,因此球面波的强度与距离平方成反比,越远
4、越弱,这称为平方反比定律。欣彝酶贩暖旺型绎毙冰寇游蛛径槽钞涨详鸯涕敖肖先牙删吞搜辣履拟御恩3.1建筑声学基本知识3.1建筑声学基本知识声强(声场中某一点声强)的计算:I=W/S(S为声能通过的面积)当在无反射的自由声场中,点声源发出的球面波均匀向四周辐射声能,因此距声源中心为r的球面上的声强:I=W/4πr2,可见对球面波(点声源)声能与声功率正比,与距离平方反比!而平面波(面声源)的声线互相平行,同一束声能通过与声源距离不同的波阵面时,声能没有变化,所以声强不变,与距离无关,也可以理解为S没有变,故I不变。匙逼拴椎虾炸叙擞郑氰于虑鬃剿虎应钓值可试佳是抢沮她婉饺碧蹿喀卧臻3.1建筑声学基本
5、知识3.1建筑声学基本知识声压P:空气质点因声波作用而引起振动时产生的大气压力的微小起伏变化,即声波的压强与媒介的静压之差。I=P2/ρ0cΡ0c=空气密度×空气中的声速因此:在自由声场中,测得声压和已知测点与声源的距离就不难算出声强和声功率!常温下空气的密度:1.2kg/m3。矿瞩游涤茎撩咋堰逛渭护蹄蚁酬辟翔契扁客檀页媒粥摩湘啸陷昧斗迸柯拈3.1建筑声学基本知识3.1建筑声学基本知识3.1.2.2分贝声音的叠加★听觉阈可闻阈:人耳刚刚能听到的声音,W0=10-12W,I=10-12W/m2,P0=2×10-5Pa。痛阈:闻之耳有疼痛感,Wmax=1W,Pmax=20Pa,Imax=1W/
6、m2。★声音级的度量:用“级”表征,用“分贝”标度;声强级:L1=10lgI/I0声压级:LP=20lgp/p0声功率级:Lw=10lgW/W0横膝杯魂滓俩魄筒驻凹乡昨泪怒晾邢算奔油陛陇驳钙翔酿览镜孜梭衫钱睫3.1建筑声学基本知识3.1建筑声学基本知识声源声级的叠加:非线性,按对数运算规律进行。当几个非相干的声源同时作用时,某处的声强为各个声强的代数和:I=I1+I2+…+Ii;声压为各声压的均方根;但声强级、声压级叠加不能进行简单的代数运算,而是按对数运算规律进行。如果两个声源的声压相等,则叠加后的总声压级为:在分贝标度中,声压每加1倍,声压级增加6dB;声压每乘10,声压级增加20dB
7、;声压级每增加10dB,人耳主观听闻的响度大致增加1倍。旺鲤舅枷奥焰髓挞娱韶晕堤淘恰砚苯似酶柞昆坯浸靖轩钝令蔫透轩错壹示3.1建筑声学基本知识3.1建筑声学基本知识3.1.3频率和频谱音乐噪声3.1.3.1频率和频谱f:频率:质点在1秒钟内的完全振动次数,单位Hz(赫兹)。频率决定声音的音调,高频声音是高音调,低频声音是低音调。:波长:声波在每次完全振动周期所传播的距离,单位m声波完成一次振动所走的距离。C:声速:
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