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声学知识

    根据理论计算,垂直人射吸声系数ao和无规人射吸声系数aR,仅当吸声材料的声阻值和声抗值之间有一定联系时,ao和aR才可能有单值的对应关系如表所示。仅在共振时,声抗等于零,垂直人射共振吸声系数ar(即ao=ar),垂直人射的吸声系数与无规人射吸声系数aR的对应关系。可以看到,当相对声阻率r> l时,无规人射吸声系数aR一般要比垂直人射吸声系数ao大,但当a

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    声波在传播过程中除了空气的吸声之外,当入射到材料表面,总会发生一部分声波被反射,一部分声波被吸收(包括经过物体通过的声波)的现象。吸声系数是指声波入射到材料表面时,其能量被吸收的百分数,即被吸收的声能与入射的声能之比。 即: a=(Ea十E t) /E i=1-Er/E1吸声系数是评定材料吸声作用的主要指标,吸

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   声波在媒质传播过程中使声能产生的衰减现象称为吸声。    声波在空气中传播时;由于空气质点振动所产生的摩擦作用,声能被转化为热能的损耗引起使声波随传播距离的增加而逐渐衰减的现象,称为空气吸声。当声波从空气传播再人射到材料表面时,除被反射的声能之外,其余的声能则被吸收,可称为材料吸声。任何材料和物体特别是建筑室内的表面装饰材

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混响时间是厅堂音质或称室内音质的重要评价指标,从混响时间的长短大致可以判断厅堂音质的好坏。虽然研究发现,混响时间大致相同的两个大厅,其音质有时会有很大的差异,这表明混响时间对音质的评价并不完全充分,因此不断提出一些新的音质评价参量进行补充,如扩散、混响声能比等。但这些参量计算和测量比较复杂,一在设计中仅能定性考虑,而混响时间则计算简单,一般设计人员容易掌握计算方法。在音质设计中能对室内的混响时间进

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  混响时间是建筑声学音质评价中最重要和最基本的一个评价参量。混响理论提出百余年来直到今天仍然是厅堂音质设计的主要依据。它能通过房间的容积和室内表面材料的吸声系数进行计算,又能在竣工以后方便地进行实测,检验是否与设计值相一致。混响对室内音质的影响是多方面的,混响时间的长短对清晰度的影响是很直接和明显的。讲话的语言声是由一连串短促的音节组成,各音节之间的间隔很短。说话的语音速度每

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19世纪末,哈佛大学年青物理学家赛宾(W. C. Sabine)承担了学校因为存在声学问题而改建某讲堂的任务过程中,在厅内进行大量的吸声试验,提出室内混响理论,创建了建筑声学。他首先从试验获得混响时间T的计算公式,通常又称为赛宾公式,可表示为:           0.

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   如前所述,声源在室内发声,其声场的变化可分为三个过程。首先是声音逐渐增大的增长过程,其次是声音达到稳定状态,如果把声源关掉,室内声音最后还会有一个逐渐减小的过程,或叫声音的衰减过程。室内声音的衰减快慢,取决于室内容积和表面的吸收。容积大衰减慢,反之,容积小衰减快;表面材料吸声小,声音衰减就慢;反之,表面材料吸声大,声音衰减就快。所谓混响,就是室内声源关掉停止发声

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声音的大小可以用声功率、声强和声压来表示,但是由于人耳从能听到的最低声压(听阈),到感觉耳痛时的最高声压(痛阈)之间相差一百万倍,声强与声压的平方成比例,因此人耳听阈和痛阈之间声强和声功率的相差更大,高达一万亿倍。在如此大的范围内,用声压、声功率及声强来衡量声音的大小是很不方便的,要用具有一定绝对位精度的仪器来测址也很困难,另外人耳的分辨能力不但与声压、声强和声功率的绝对值有关,而且还与它们的相对

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  众所周知,一般噪声会影响人们的工作、学习和生活,高强噪声甚至会危害人体健康。随着人民生活水平的提高以及环境保护意识的增强,许多国家对环境噪声都制定有规范,一对各类环境和建筑的允许噪声级作了规定,或提出建议值。为人们的工作、学习和生活创造一个健康、安静、舒适的声环境。    现就有关规范规定的允许噪声值分述如下。(1)城市环境噪声:&n

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    声音的大小和强弱一般可用声功率、声强和声压来表示。(1)声功率    声功率是表示声源单位时间内向外发射的声能,用W表示,单位为W。声源的声功率是很微小的。例如一般人讲话时的声功率大约为10-50uW,唱歌演员的声功率男高音大约为0.2——30mW,女高音大约为0.1—&md

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    在论述声波反射和衍射时,一般是不考虑障碍物的吸声和透声作用。实际上,当声波人射到建筑材料的表面时,总会有一部分声能被反射,一部分声能被材料层吸收,还有一部分会透过建筑材料层,在材料的另一侧继续传播。    反射系数越大,吸声系数越小;反射系数越小,吸声系数越大。一般把吸声系数a>0.2的材料称为吸声材料。同样,反射系数越大,

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频率是声源每秒振动的次数,用f表示,单位为Hz。具有正常听力的人耳可感觉到的频率范围为20——20000Hz,通常称为可听声范围。低于20Hz的声波称为次声波,而高20000Hz的声波称为超声波。人耳不能听见次声波和超声波。有些动物听觉要比人灵敏,如老鼠能听到只有几赫兹的次声波,编蝠能听到20000Hz以上的超声波。声波在传播过程中当遇到障碍物时,其尺寸的大小对声波的影响很

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