建筑声环境02室内声学ppt课件.pptx

建筑声环境02室内声学ppt课件.pptx

ID:59471304

大小:1.30 MB

页数:23页

时间:2020-09-14

建筑声环境02室内声学ppt课件.pptx_第1页
建筑声环境02室内声学ppt课件.pptx_第2页
建筑声环境02室内声学ppt课件.pptx_第3页
建筑声环境02室内声学ppt课件.pptx_第4页
建筑声环境02室内声学ppt课件.pptx_第5页
资源描述:

《建筑声环境02室内声学ppt课件.pptx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、第二讲室内声学2.1声波在室外空旷地带的传播规律随与声源距离的增加,声能发生衰减。对于点声源,有:距离增加一倍,声压级减少6dB。对于存在地面反射的情况,有:著名的古罗马埃皮达罗斯露天剧场17000座(TheateratEpidauros300B.C.)为了使观众尽可能地靠近舞台,将观众席布置成升起很大的半圆形,听闻效果很不错。另外,演员使用面具来夸张面部表情,并增加了向观众席的声辐射。表演区的上方及两侧建了倾斜的墙面,对反射声音,提高语言清晰度有很大的好处。2.1声波在室外空旷地带的传播规律声音在室外传播时的折射光通过棱镜会弯曲,同样,声速发生变化时,传播方向会改变,

2、称之为折射。温度的改变会产生声音折射。温暖的空气中声速较快,声波向温度低的一面弯曲。晴朗夏日的午后,大气温度随着高度的增加而降低。这时,声波向上弯曲,造成声波传播得较近。夜里或清晨,大气温度梯度相反,地面气温比空中冷,声波向地面弯曲。声波会跳跃式传播,传得比正常情况远。在冬季结冰的湖面,对着湖面说话,湖对面的人能听得很清楚。声波也会随风产生类似的弯曲,顺风传播时,可以传的比期望的远,逆风传播时,会产生阴影区。沙阿清真寺(雪兰莪州,马来西亚)沙阿是马来西亚首都吉隆坡外的城镇,为马来西亚雪兰莪州的首府。沙阿清真寺是城镇的祈祷中心,上覆穹顶,距地面76m。清真寺四角建四个13

3、7m高的邦克楼。沙阿清真寺扩声系统希望能够召集距清真寺达5km半径上的祈祷者。每一个尖塔都在91米高度上设置大功率扬声器系统。然而,扩声系统设计忽略了大气温度变化引起的声音折射。这个地区的温度模式是温度随高度增加而减小,导致声波向高空弯曲,其结果导致召集教众的可听范围距清真寺只有3km。后来在3km以外的地区加装了分布式扬声器系统,并配置了电声延迟器。2.1室内声场声音从声源发出后,与室外情况很不同。形成“复杂声场”。1、距声源同样的距离,室内比室外响些。2、室内声源停止发声后,声音不会马上消失,会有一个交混回响的过程,一般时间较短。夸张:“绕梁三日,不绝于耳”3、当房

4、间较大,而且表面形状变化复杂,会形成回声和声场分布不均,有时出现声聚焦、驻波等。以上现象源于:封闭空间内各个界面使声波被反射或散射。2.3几何声学与波动声学在室内声学中,可以用几何声学、统计声学和波动声学的理论加以分析。几何声学波动声学声音在房间内的反射LongreverberationwithacousticproblemsReducedreverberationwithBasotectComputersimulation增加空间吸声体后,4-5秒混响时间声场演示ComputersimulationBasotect波动声学:缩尺比例模型测试(准确度较高)几何声学:计算

5、机音质模拟(准确度比模型低)混响衰减曲线。室内声场达到稳态后,声源突然停止发声,室内声压级将按线性规律衰减。衰减60dB所经历的时间叫混响时间T60,单位s。由于衰减量程及本底噪声的干扰,造成很难在60dB内都有良好的衰减曲线,因此有时取T30或T20代替T60。2.4混响时间ReverberationTime(RT)赛宾(Sabine)公式赛宾是美国物理学家,他发现混响时间近似与房间体积成正比,与房间总吸声量成反比,并提出了混响时间经验计算公式——赛宾公式。公式适用于:V房间体积A室内总吸声量反射界面的平均吸声系数混响室界面全反射,声能在声音停止后,无限时间存在。普通

6、厅堂房间等界面部分反射,声能在声音停止后,经过多次反射吸收,能量逐渐下降。消声室界面全吸收,声能在声音停止后,完全没有任何反射,在接触界面后,声能立即消失。伊林—努特生公式4m:空气吸收系数,空气吸收=4mV当频率取>=2KHz时,一般地,4m与湿度温度有关, 通常取相对湿度60%,温度20oC时,4m为2KHz——0.0094KHz——0.022计算RT时,一般取125、250、500、1K、2K、4K六个倍频程中心频率混响时间计算的不确定性室内条件与原公式假设条件并不完全一致。1)室内吸声分布不均匀2)室内形状,高宽比例过大 造成声场分布不均匀,扩散不完全计算用材料

7、吸声系数与实际情况有误差 一般误差在10%——15%计算RT的意义:1)“控制性”地指导材料的选择与布置。2)预测建筑室内的声学效果3)分析现有的音质问题清华大学标志之一:大礼堂清华百年校庆的改造方案设想最早将建筑声学引入中国的是清华大学物理系创始人叶企孙先生。1920年3月,由美国建筑师亨利•墨菲(HenryKillamMurphy,1877—1954年)设计的清华大礼堂落成,建筑形式融合了古希腊和古罗马的建筑风格,座席1400个,是当时中国大学中最大的礼堂兼讲堂。圆形的天穹和光滑的石材墙,使室内听音较为困难。1、室内声压级=直达声+混

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。