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第七章建筑声环境2本章内容建筑声环境的基本知识人体对声环境的反应原理与噪声评价声音传播与衰减的原理材料与结构的声学性能噪声的控制与治理方法3声环境控制的意义创造良好的满足要求的声环境保证居住者的健康提高劳动生产率保证工艺过程要求录音棚、演播室高保真音乐厅4第一节建筑声环境的基本知识声波的基本物理性质声音的计量5声音是什么?在弹性媒质中传播的机械波声源:振动的固体、液体、气体特性:波长、频率f、声速c波长fc7.1.1声波的基本物理性质6声音的传播速度声速与媒质的弹性、密度和温度有关空气中的声速:理想气体中k绝热指数,R气体常数,T绝对温度。空气中声速是温度的单值函数。在建筑环境领域中变化范围很小,近似:340m/s固液体中的声速钢5000m/s松木3320m/s水1450m/s软木500m/skRTc7声音的频带人耳可以听见范围为20~20000Hz人耳听不见的范围20Hz以下:次声20000Hz以上:超声高频声低频声中频声31.25Hz频率8声音的频带简谐音(纯音)声音变化为只有一个频率的余弦函数的声音只需要频率f和声压幅值pm就可以描述复音周期性信号,含有基频和谐频,谐频是基频的整数倍其频谱图可以表示为在基频和f0和2f0、3f0……nf0处的一系列高矮不等的竖直线——线状谱(离散谱)普通声响频谱一般为连续频谱9音乐声与普通声响的区别音乐为非连续频谱,只含有基频和谐频,而谐频是基频的整倍数。普通声响频谱一般为连续频谱,无上述特征。10不同噪声源的频谱图11声音的频带频程:把声频范围划分成几个频段,称作频程或频带倍频程:两个频率之比为2:1的频程。一般用倍频程划分频带,中心频率分别为:31.3(31.25)、63(62.5)、125、250、500、1000、2000、4000、8000Hz。12声音的度量声功率W:声源在单位时间内对外辐射的声能,即在全部可听范围所辐射的功率,单位W。也可特指在某个有限频率范围所辐射的功率,亦称频带声功率。声强I:单位时间内通过垂直于传播方向上单位面积的平均声功率,W/m2。声压p:声波的压强与媒质的静压之差,PacpI2媒质的密度7.1.2声音的计量13听觉范围可闻阈(听阈)——人耳刚能感受的声音,p0=2×10-5Pa,I0=1×10-12W/m2烦恼阈——闻之烦躁不安,p0=20PaI0=1W/m2痛阈——闻之人耳则痛,p=200Pa,I=100W/m214声音的度量分贝标度和声级L,单位dB设立的必要性数据范围太大,如2×10-5Pa~20Pa人的听觉响应与声强、声压呈对数关系声强级声压级声功率级0lg10IILI0lg20ppLp0lg10WWLw可闻阈值1×10-12W15声源的扩散和叠加特性点声源的声功率和声强:声音球面扩散声强可以直接叠加,故有:总声压是各声压的均方根:iII2ipp24rWIrW16声源声级叠加:非线性!两个声源叠加(I、P、W声级同理):n个相同声源L1叠加:两个相同声源叠加,声级增加了10lg2=3dB)101lg(1010121LLLLnLLlg101L=3dB17两个不同声源叠加,差别超过10~15dB,可以忽略。增加的声级数声源声级差18声源的指向性在距离声源中心等距离的不同方向的空间位置处,声压级不相等指向性指数DI——在离声源相同距离处,某方向的实际声压级与参考声压级之差指向性印数Q——实际声强与参考声强的比值。Q与DI得关系:DI=10㏒Q7.1.3声源的指向性19声源的指向性因数Q声源尺寸比波长大得越多,指向性就越强指向性与边界对声波自由扩散的阻碍有关处于喇叭状角落,指向性最强20第二节人体对声音环境的反应原理与噪声评价1.人的主观听觉特性2.噪声的评价3.噪声的标准21人体对声音的反应原理什么是噪声?人们不愿意听到的任何声音空气声:经空气和围护结构传播固体声:振动噪声22人耳的听觉特征特征:对高频声比对低频声敏感响度级:用1000Hz纯音的声压级代表其等响曲线的响度级,单位Phon等响曲线听阈痛阈23掩蔽效应一种声音存在提高了另一种声音的可闻阈频率相近则掩蔽作用显著对高频掩蔽作用比对低频掩蔽作用大有利有弊弊:听不清要听的内容,降低工作效率利:避免一些噪声的干扰,提高工作效率掩蔽音的声压级24掩蔽效应适合的掩蔽背景声的特点无表达含义响度不大连续无方位感掩蔽背景声低响度的空调通风系统噪声往往是很好的掩蔽背景声轻微的音乐声隐约的语言声25打电话声打电话声干扰大干扰不大谈话声电话铃声空调声周围同事工作的声音办公设备声日本办公楼噪声干扰感觉的调查26声音的测量:A声级声级计为模拟人耳听觉而进行滤波,分别模拟人耳对40方、70方和100方纯音的反应而得到A、B、C三种计权方式。用A计权方式测得的噪声级称作A声级,是一个综合叠加得到的单一的数值。由于通常环境噪声响度多在40方上下,故A声级能够较好地反映人对噪声的主观反应。27声音的测量:A声级28噪声评价曲线:NR(NoiseRating)单值A声级不能反映噪声的频谱特性。NR曲线:中国、欧洲常用,ISO推荐考虑了低频噪声难消除的因素LA=NR+5dB29噪声评价曲线:NCNC曲线(NoiseCriterionCurves),Beranek于1957年提出,1968年开始实施。ISO推荐,英、美、日常用。对低频的要求比NR曲线苛刻LA=NC+10dBNC=NR-530噪声评价曲线:PNCPNC(PreferredNoiseCurves)是对NC曲线进行的修正对低频部分更进一步进行了降低PNC=3.5+NC31我国的室内噪声标准房间类型NR(dB)A声级dB(A)卧室、书房、病房35~4540~50起居室40~4540~50语言教室3540一般教室4550门诊室50~5555~60手术室40~4540~50宾馆客房30~4535~50会议室3035学术报告厅、阅览室2530室内乐、演唱厅2025办公室3540宴会厅3540第三节声音传播与衰减的原理33声音的传播规律声波的绕射、反射与散射绕射:或称衍射(diffraction)声音遇到障碍物或小孔后继续传播的现象。衍射现象是波的特有现象,一切波都会发生衍射现象。反射(reflection):声波遇到别的媒质分界面而部分仍在原物质中传播的现象,遵循几何反射定律。散射(scattering):声波受到反射后朝各个方向传播的现象。34声音的传播规律遇到障碍物:反射、散射、衍射(绕射)AE障碍物相对波长的尺度由大至小35声音的透射和吸收吸收透射吸收透射36声音的传播和衰减对于点声源0204lg10lg20cWprLLwP相对参考值1137声音在室内的增长和衰减室内吸声量越大,衰减越快房间容积越大,衰减越慢声能密度D(t),J/m238rrLpLpLWLWS0为声源面积,f为频率,I~IV是声源的4种位置指向性因数QAB室内的声压级室内某点声压级Q-指向性因数,取决与声源与接收点的相对关系R-房间常数S-房间总表面积a-平均吸声系数)44lg(102RrQLLWpaaSR1第四节材料与结构的声学性能40吸声材料和吸声结构多孔吸声材料微孔很多且相互连通,吸收多,反射少,效果好,如纤维板、毛毡、矿棉微孔靠得很近却不相通,效果不好,如泡沫树脂、多孔橡胶可通过增加厚度或增加密度提高吸声系数共振吸声结构薄膜、薄板共振吸声结构空腔、穿孔板共振吸声结构空间吸声体41吸声材料吸声原理声波导致空气在吸声材料中行进、反射、折射过程中产生摩擦而损耗声能,转变为热能吸声材料也容易透声42吸声系数a:吸收声占入射声的比例43共振消声原理共振结构在声波激发下振动,振动的结构由于本身的内摩擦和与空气间的摩擦把部分振动能量转变为热能而损耗。因此振动的结构消耗声能,产生吸声效果。适应频带:中、低频共振会放大声音吗?共振共鸣!共鸣:机械能激发物体振动向空气辐射声能共振:空气中传播的声能激发物体机械振动44薄膜薄板共振吸声结构不透气薄膜薄板与板壁间有一空气夹层,薄膜、薄板振动消耗声能。45空腔共振器空腔孔颈空气柱由于共振而激烈运动,消耗能量,腔内空气起弹簧缓冲作用46穿孔板共振器穿孔板与墙间空腔形成共振腔47空间吸声体消声材料当房间表面不足作吸声表面时使用。第五节噪声的控制与治理方法49噪声控制措施降低噪声源噪声噪声源的控制、减振传播途径降低噪声吸声、隔声、消声、隔振掩蔽主动加入掩蔽噪声50隔声51空气层对隔声效果的影响空气层厚度有一个最佳值52设备隔声隔声罩的作用没有隔音措施用板材围合密封用25mm厚玻璃纤维隔音板材罩内衬25mm厚的玻璃纤维风机马达53小孔对隔声作用的影响孔径相对波长越大,衍射作用越强=11.7cm=3.4m54气流噪声控制:消声器消声器种类阻性消声器:利用吸声材料,中、高频有效抗性消声器:中、低频有效扩张型共振型复合型消声器:多种形式组合,宽频带消声55阻性消声:管道内加吸声材料56阻性管道消声器57抗性管道消声器(扩张型)对低中频噪声控制有效频率Hz消声量58频率Hz消声量59掩蔽SoundMask用途1:大型敞开式办公室,减少相互干扰。“声音香料”。可利用适当的空调系统的背景噪声。60用途2:减少降低外部传入噪声的代价61振动与隔振原理振动的危害使人烦恼,妨碍工作产生噪声损坏建筑物和设备振动传递比T:输出的动力占振源输入动力的百分比f为振源频率,f0为减振结构固有频率1)/(120ffT62振动与隔振原理振动传递曲线63思考题为什么微孔不连通的多孔材料吸声效果不好?风道弯头为什么有消声作用?扩张式消声器为什么有消声作用?
本文标题:7建筑声环境
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