建筑声学复习要点

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1、建筑声学复习要点第3.1章建筑声学基本知识一、声音的基木性质人耳可听到的声波频率范围是20-20000HZ。将声音的频率范围划分为若干个区段,称频带。声学设计和测M中常用倍频带和1/3倍频带。倍频带的常用频率有8个:63、125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz。声波在传播过程中会发生反射、绕射、干涉现象。二、声音的计量声功率VV:声源在单位吋间内昀外辐射的声能。声强/:单位时M,维直于声波传播方h'd上单位而积通过的声能。声压/?:介质冇无声波仿播时压强的改变量。级的概念,声压级~=201g/,//V声强级~=101g///(>;声功率级

2、L,V=]^§W/W^几个等声压级的叠加£=2olg/,+l()lg„。两个等声压级叠加吋,总声压级比一个声压级增加3dB。三、声音的频谱和声源的指向性声音的频谱表示声音各组成频率的声压级分布。声音分纯音、复音和复合音。声源的桁向性指声源辐射声音强度的空间分布。频率越高、声源尺、r比辐射波长大得越多,声源的指叫性越强。声源因其尺寸与波长之比可分为点、线和面声源。四、人的主观听觉特性时差效应,即哈斯效应,直达声到达后50ms以内到达的反射声会加强直达声,直达声到达后50ms后到达的“强”反射声会产生“回声”。听觉定位,即双耳听闻效应,人可以根据声波到达双耳吋的吋间差、

3、强度差和相位差,判断声源方位和远近,进行声像定位。掩蔽效应,人耳对一个声音的灵敏度因另一个声音的存在而降低的现象。响度级:以1000Hz纯音的声压级作基准,则听起來和它同样响的其他频率的纯音的各白声压级构成一条曲线叫“等响曲线”。1000Hz纯音的声压级数值就是待测声音的响度级。对于SL合音,响度级要通过计算或用声级计测fi得到。声级计中设有A、B、C计权M络,其屮A计权网络参考40phon等响曲线,对500Hz以下的低频声衰减很人,以模拟人耳对低频不敏感的特性。要使人耳的主观听闻的响度增加一倍,声压级要增加lOdBo声音的三要素:声强、音调、音色。五、ft由声场与

4、室内声场自由场中点声源声压级,~=‘+1018_^=〜-卽_ir或£,=r_20lg/l。,与声源的距离增加一倍,声乐级降低6dB;线声源情况下为3dB;交通声源为4dB(点6线3交通4)。六、混响吋间及计算公式混响是指室内的声源停止发声后,在声场中还存在着来A各界面迟到的反射声形成的“声残留”现象。当室内声场达到稳态,声源停止发声后,声压级衰减60dB所经历的时间就是混响时间。赛宾公式(a=-0遷了Sa-Sln(l-a)七、室内稳态声压级室内稳态声压级^=£,,,+1018(-%+-^),iLR=-^-八、房间的丼振和共振频率不同兆振

5、方式的井振频率相同时,出现井振频率的重叠现象,称为丼振频率的简并。在简丼的共振频率范围内的声音会被人人地加强,导致原奋的声音出现失真,产牛/‘声染色”。房间的三个尺度不相等或不成整数倍,能减少房间的K•振,音质好第3.2章材料的声学特性一、吸/1'系数工程上通常用六个倍频带屮心频率下的吸声系数表示某种材料或结构的吸声频率特性。多川混响室法來测量无规入射的吸声系数。二、多孔吸声材料和吸声构造多孔材料中有大量的内外相连的微小间隙和通道。入射声波进入多孔材料的微孔,引起微孔屮空气的振动,巾于材料的摩擦阻力和空气的粘滞阻力,使一部分声能耗散为热能。屮、商频声波的吸声效果良好

6、。增加多孔吸声材料的厚度、容重、背后空气层,均冇利于中、低频声的吸收。三、薄膜、薄板共振吸声结构溥膜吸声构造作为中、低频范围的吸声材料,薄板构造作为低频吸卢结构。四、空腔共振吸声构造亥姆®兹共振器、穿孔板等。入射波的频率与共振器的固有频率一致吋,孔颈中的空气牲由于共振而剧烈振动并与孔壁摩擦而消耗声能。穿孔板的吸声特性取决于板厚、孔径,孔距、空气层厚度以及底层材料。穿孔板吸声频率在中频段,板后填充多孔吸声材料会使共振频率向低频段向移动,并提高高频吸声效果。五、其他吸声构造空闽吸声体、吸声尖劈(吸声系数0.99以上)、辎帘、洞U、人和家具等。六、空气声隔绝隔声量:表示构

7、件对空气声的隔绝能力。/?=10

8、gi(r=10-^),计算组合墙的隔声量。T常川6个倍频带的隔声暈表示某构件的隔声性能,称为构件的隔声频率特性曲线。隔声性能的单一指标有计权隔声呈。住宅、教室间隔墙和楼板的隔声足不小于40dB。单层匀质墙的隔声M/?=201g/«+201g/-48。单位而积的质M每增加一倍,隔声呈增加6dB,这一规律称为“质景定律”。入射声波的波长与墙体岡有弯曲波的波长相吻合而产生共振,致使构件对该频率的声波的隔声能力大大降低的现象,称为“吻合效应”。采用硬而厚或软而薄的板使吻合效应的频率控制在100〜2500Hz以外。双层墙的隔声:W:等于两

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