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发表于 2009-12-24 08:46:36
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结论
! Z( a9 q& U+ P' c, b4 Q+ _1 e S6 G2-4-2 总稳态声压级
r0 _$ g- t1 I8 j3 ~7 p) W 室内声场总平均声能密度
# V: P g1 d `2 l• 室内总稳态声压级SPL
+ L& g8 w7 C& J• 混响半径rc
, R$ T5 s" z& {3 K4 A3 H• 声能比ks
4 v1 `# F: g% r* i# ~• 声源指向性的影响0 G R5 O% T8 F4 A1 g# V
 Q的定义——声源的指向性因数 P315
/ ^- l5 w; ]( r• 室内总稳态声压级SPL公式修正
4 r. y8 K. @7 c
& n ?1 R7 @ k6 ]1 j t 例:有一10×7×4m3的矩形空间,已知室内的平均吸声系数 =0.2,试求该房间的平均自由程d,房间常数R与混响时间T60(忽略空气吸收)。1 ^0 Y! q7 N$ [. X4 L
2-5 室内吸声处理与常用吸声材料和结构- Z! L4 E/ N' }& h! M' K
2-5-1 概念+ R+ y1 c0 V9 b4 U$ @ M1 e4 T2 w
 吸声系数——用以表征材料和结构吸声能力的基本参量P337
6 V! e1 N# W& z% p" V% } 某一种材料和结构对于不同频率的声波有不同的吸声系数,工程上通常采用125、250、500、1000、2000、4000 Hz六个频率的吸声系数来表示某一种材料和结构的吸声频率特性。: `, a5 B2 G( K* S* s
2-5-2 吸声材料的类型% V' L! H/ |, [+ n8 [4 O7 V
 多孔材料
i) k4 c9 U5 O* R# D) w 结构组成" \% s! _1 h) r; p& K8 n, n
 吸声原理
: B" a, g4 B7 g3 ^2 o 频响:
% v. r! m+ v6 Y& F# a 薄——高频,厚——中、高频,空气层——中低频+ R) ]; |6 I9 O) h" `
• 穿孔板结构
! F* Y/ C/ f- H 结构组成
4 `" |0 F9 Q/ v; ^- Y d! _/ \• 吸声原理:类似于LC谐振回路 B( B+ J. R9 @* N$ ~; l% G
• 频响
( i+ `8 R# x$ E. Z• 共振板结构
0 D: s: U# T/ A: M0 @) A+ E 结构组成( m/ U' D2 Y0 {8 c
: T8 n2 o0 O ~ 吸声原理
" B8 b1 A- t- q8 o! N) J 频响
7 c* J- _ ~- ~& C; _! H 低频吸收,吸声量小,当声波频率与这一系统的固有频率相同而发生共振时,消耗大量能量。
9 j0 r# S2 }* H: ]0 x' h$ C6 U5 r; ^3 t C
 幕帘
8 z- b: N2 y; B1 m3 l& U# w, K 中高频吸声体:一般可以将帘幕看成是薄的多孔材料。8 J1 T" m( O4 H6 A
 如果将它贴墙悬挂时,主要吸收高频声
' | i5 ^, g! ^% I t) `# h* C1 i. [. A6 p7 c
 空间吸声体4 T. z' v- i3 o0 X4 G
 壁面吸声不够用时
* }9 o3 b, u1 H# \* L% s c 计算吸声系数常大于1。
2 c& E% r! Y5 F, a: x• 尖劈——全频响应,用于消声室
( t/ w/ ` |" U1 S/ c* b2 J8 U! u1 _% ~0 f2 p" ^0 [
 可变吸声体( C% R% B$ a& h% X: i @7 b( Y6 X: F
4 ]/ s7 d& J) C4 a 观众和座椅
* j/ m, J4 t5 s2-5-3 吸声材料的选用: |; h' A& F' t; y
 按频率分:2 z" |( h; f @9 l7 \
 全频带 100~5KHz 多孔材料+空气层+穿孔板(厚度)
7 q2 A. c, S7 D% K1 V5 a 中高频 500(或1K)~5KHz 多孔材料(较厚)% i" ], {7 G, L) t
 高频 2KHz以上 多孔材料(较薄)1 ^, b+ y8 I! Z; E( o
 中频 300~2KHz 穿孔板5 A# Y0 f8 c! Z! H5 ~
 低频 300Hz以下 共振板
8 \9 n1 f/ I5 A! d
- g- V% T" ~' H& [& g& W* F8 r 五种基本方式和典型的吸声特性P338
9 n" H0 {+ K! E! | 吸声材料与结构的选用原则3 T r# g! I5 [2 w2 X3 y# q
 满足声学环境的要求7 e& l! X4 v7 m) R+ ^
 室内空气质量5 A! U Z. c8 r
 建筑节能
; n! `" c* R3 p& W 装饰效果和美学要求
3 W' S' ^: j' K' Z/ ?% T% F" ] 吸声材料合理搭配5 E j: l) L2 n4 M e
2-5-4 房间结构设计 + y5 N+ N. m' k# i
 防止厅堂的音质缺陷# d' E E: M' i# t* Y
 厅堂的音质缺陷主要指回声、颤动回声、声聚焦、声影、声染色等声学现象。
) n- |6 |6 v+ Q+ T' }$ a& K 音质缺陷的出现主要与厅堂的体型有关。6 E0 p1 h5 k L6 i
1 C V+ A* o! P5 }, Z* {" x: J• 曲面反射与声聚焦: O& r' d# K9 B
 其中Z为圆心,r为曲率半径,Q为声源,q为声源到反射面的距离,F为接收点,b为反射面到接收点的距离0 }" V8 f1 c$ C/ [' s8 W! h& b) R
 r,q,b的关系为:) C* p: R( R: H! I/ B3 _/ d% u1 ~. T
( Z5 z0 y3 I S, J8 R# p2 s
 r=q=b( j5 w( {, d7 S. O1 R* c. c
 q>r,r/2<q<r
. M7 L1 W h4 {' h. a q=r/29 P: p9 G* ^! {. q
 q<r/2
0 x8 p3 @& ?- N: w r<05 }: ]+ D4 T7 @
2-6 噪声控制 隔声! n5 ^; Y" \# e0 b5 r
 标准
- C' k8 \5 \5 m. O1 S9 M8 p
: X6 l" a9 ]" I5 }" E" `1 C 措施8 J0 Q" y- m6 m4 @
2-6-1 噪声控制的一般要求
$ I% z5 [* z/ @2 r 厅堂内的噪声主要来自三个方面:; f. ]; s* [% @( Y) E0 e9 r
 一是建筑物内设备的噪声; g! O2 ]) I7 P6 v6 @0 A
 二是外界传入观众厅的噪声% R! c* q2 v. i6 r- H2 M
 三是与本建筑物相关设施的其他噪声源& O" r; j8 @6 G0 m2 i: K
2-6-2 室内噪声标准
3 m1 y7 }! M3 m: C “安静的衡量标准”——信噪比0 r3 m* E! }! I' O0 V
 A计权
' w- q! ^3 A8 I' z5 v( f2 }5 `/ E7 M NC——噪声评价曲线
1 |3 w+ @ \0 q4 i ~% B A NR——ISO提供
' }# ^5 A0 I3 K2 L各类观众厅内噪声限值
9 A" f2 Q1 a2 @, [6 ?: R2-6-3 隔声措施的一般原则) \# c; M) `& n" \" ^- B" f
 外界噪声传入室内的两个途径:P340; y5 Z) C' R; q1 j+ I
# e3 O' v* y& U* I
 空气声0 S L% X$ ?4 a( \; L- k! C
5 V& j9 u+ q" e6 `
 固体声9 Y8 u9 U. y/ i7 N1 V* o: j5 S
• 隔声原则
. s$ X, r0 T% t* U" q 抑制噪声源- S5 X7 \$ a8 x8 A0 ?
 正确选址
' m; ~* I. A) ^1 O0 h( s 隔声措施
: L6 L0 z9 m s 隔声:
3 z% ^5 a" T) Z, _% s) @. \ 空气声 高频
* s/ k: w# z+ V; X. k/ [9 k 隔振:5 P8 c' e: [8 {, L$ s
 固体声 低频 振动
3 A' p9 V; R* Y2-6-4 建筑构件的空气声隔声量2 _, ]1 c% Z8 e0 h
 透声系数与隔声量4 g+ N; X* U/ e [
• 单层密实均匀结构的隔声——“质量作用”定律
; ~& H: }7 z" T8 q+ P- n; _" A# O3 ~; n; w
 例:有一堵砖墙,厚度D=0.1m,ρ=2000kg/m3,对于f=1000Hz的声波的隔声量是多少?0 N. D* U* ?" j( U
• 双密实均匀结构的隔声! D. Y d. F1 t' H7 t/ H& k* L
 双层墙同样随f增加而TL增加) k5 L$ n: F1 I
 避免声桥
2 N L6 m; \- \7 r, `3 k 中间可悬挂吸声材料
! D' W0 s q. ^3 U& B) n 谐振点: J% X* F$ r5 g5 q! T
2-7 房间音质设计: t1 s& d! f5 L: U# @& R
2-7-1 最佳混响时间5 H& s7 R3 N. g
 不同大小、不同用途、不同节目、不同演出规模的厅堂的最佳混响时间是不同的。1 ]# A2 H5 @4 w% Q
 一般来讲,用于音乐的厅堂对混响时间的要求长一些,使人们听起来有丰满感,而用于语言的厅堂则要求短一些的混响时间,以保证足够的清晰度。
" W, E3 R! e9 e! U8 K5 T" b9 {+ B- L A' W0 T
播音室吸声处理设计实例3 x, {% J/ \1 Z! Z3 ]/ U
 房间参数6 U# w) W+ P( m$ [
 5.9*4.5*3.0 m
( z0 T" X/ p1 P/ [( @ S=115.5m2- J$ P9 a8 h3 H; f7 i/ b3 X7 B
 V=79.65m3! Q0 e" C( O& ?3 s! O) C! ]
 主要用途1 p- K5 a; _9 E) W; N6 r$ c. _
 汉语播音,查得最佳混响时间曲线
# h2 n9 d' }* Y& n 设计
% Y# E s$ V) c 计算公式:努特森公式
2 }& f+ |& ^" h5 c _% p" Z0 |5 t500座电影院音质设计) j; h7 @4 {( h0 ^* i
 厅堂音质设计的要求9 s$ N( f% F( N3 q9 H4 o
 五大基本要求,即合适的响度、均匀的声场分布、合适的混响时间、较高的清晰度和丰满度以及无音质缺陷等。 R! u, y( G7 H! y, y
 所研究电影院的参数, X5 V& i4 k8 y! U6 ~- ^
 厅堂的容积确定,厅堂的体型设计
) a G0 h8 r' ]" V. W' ~ 预计使用的吸声材料
0 M4 n9 B0 s( F1 @ 混响时间的估算(空场、满场)
1 S8 `. t& V f+ J: W 改造
3 O% X% ^5 d5 J5 a ~, t5 a 第三章 电——力——声类比
! \' ]9 }+ W* o6 Y/ _ 什么是类比?
9 t, T' F. R, E8 r2 F O7 T- o* X2 ?- a0 \% T* B
 为什么要运用电力声类比?& J1 N5 U9 _6 [- d
换能器:话筒、扬声器
/ @; S4 z* a; v. j# ~3-1 机械振动系统8 `6 B8 f8 P0 H
 3-1-1 声* U1 E5 q# O) l" F
 从振动和波动理论来讨论“声”和“声源”
: z: S* T' x$ Z 声源的几种类型 _( @9 B0 K% ~7 C
 自由振动
' D' ?, q) Z* F4 ` G 衰减振动
$ j7 f+ S6 p0 H6 f, Z( m* Q 受迫振动& d, `6 O4 n) l6 f! S$ J2 E
3-1-2 质点的振动(单振子)4 D4 m, `4 D! L, k
• 自由振动P8
0 g, F5 R/ K7 t }• 衰减振动
# g8 |3 ?7 o7 b" Q( V9 N• 受迫振动( Y' b* f% p. D0 A% G7 J( Y
3-2 动力类比法6 l) V9 C5 Z4 F, w: v) U- p& k
3-2-1 电——力类比' u4 |8 x- ]' x: `: `7 q
 电路的基本概念
/ p! Z# T* G! ~$ U& n7 @- ?" Q# v" a( }* a1 p
 电源是电动势为
) V3 t9 J3 l' h
1 S8 E2 N0 s4 @8 ]- i |8 K/ X# _ 电路运动方程为
* W* m/ j; y6 B K4 l' ?* ~3 C+ }6 O6 \5 _$ ~2 V# c
 回路中电流为
# }( Q, D. Q: q `
6 y* R& H0 ?3 Q: i Ze' D7 l- r. n' s; M2 ]; M
• 电——力类比
: A* G7 `8 V$ K( M( V# r3 k F——E,v——I,MM——Le,CM——Ce,RM——Re
+ h( ?& i. J4 \8 ]% ` 正类比,阻抗型类比. g4 V9 e% C: S+ m! W" J: h5 f
7 \9 [6 ^4 C! _8 ]; {! g) Y
1 u7 l8 n; F: _- f# C! ]& m g5 q
 F——I,v——E,MM——Ce,CM——Le,RM——1/Re
# E; |, L# N1 D0 l7 j/ H 反类比,导纳型类比$ C7 n f3 }/ `- Q
• 力学线路
: l" m0 y. N" I$ e 元件(阻抗)
' M6 _3 l& H6 B MM——Le
' U1 a7 l$ D5 @ CM——Ce
M ^ H! H1 V4 K0 y7 a& N RM——Re
( @4 }. B# @, _& J F——E
/ x. I/ F" \1 r, A9 H0 n/ [ v——I
; h0 ?' c4 g/ c% ~! U u. d* F" g8 \6 g$ l. b! [
 导纳
) l# @, o, g+ F" {3 U' I1 g MM——Ce5 s5 c. W$ c( D4 B0 i
 CM——Le+ T: b7 t( ~1 H
 RM——1/Re
) f' K1 n5 J g F——I( V8 A! \& y! S, z+ I" p
 v——E) p( C2 R h( ]# s/ e
• 力学系统用导纳型) x; k$ H8 z* k5 v& F
 力线
H/ }+ D9 {8 j4 v
- Q- X) ]+ [- { 速度的相对性
* K0 m3 ]/ q3 g9 [/ p
" [) ^) S9 L; C% Y: } p, q# I 在力点符合动力学平衡条件1 f5 P$ I8 g8 G( A
; T: i/ n( Y O' e: n/ s 例:设有如图所示的力学振动系统,质量Mm被一弹簧Cm系住,弹簧—端固定于刚性壁上,质量可以沿着刚性的地面运动,它与地面间的摩擦系数为Rm,如果质量Mm受简谐外力F的作用,试求解这个系统的运动。7 x0 p E, m) ^
例:
$ M* y+ g. V. h例:
% H1 L+ U" E- V; Z" F& b例:$ M% o3 v: J& y1 j6 V: m: K+ ^
例:* |; S# x3 B7 `0 s9 Z& [
• 阻抗与导纳的互换 P31" a- x8 |* E/ [4 f0 g4 v
 并联↔串联0 o9 V' b, [4 A
 电容↔电感
7 U3 ^( K" H' X$ Q1 L ^ 导纳↔阻抗0 L1 ]) { J! U; O. D
 电流源↔电压源 |
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