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正文內(nèi)容

聲頻技術(1聲學基礎,建筑聲學)(編輯修改稿)

2025-01-26 11:12 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 場的物理量 ? 影響室內(nèi)聲場的因素 ? 研究室內(nèi)聲場的方法 – 生理聲學與心理聲學 – 電聲學 廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 描述室內(nèi)聲場的物理量 ? (直達)聲能密度( sound energy density) – 在某點,一尺度甚小于波長而甚大于分子尺度的小體積中的聲能用這個體積來除所得的商 – W:聲源功率。 – r:聽音點與聲源的距離。 – V:聲速。 廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 混響聲能密度 – s:房間總表面積。 – α: 吸聲系數(shù) ( sound absorption coefficient):入射聲能被材料表面或媒質(zhì)吸收的百分數(shù)。 – W:聲源功率。 – v:聲速。 廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 聲能比( acoustic ratio) 224 164( 1 )RDE rrKsE s R?? ??? ? ? ? ?直 達 聲 能 密 度混 響 聲 能 密 度224 164( 1 )RDE rrKsE s R?? ??? ? ? ? ?混 響 聲 能 密 度直 達 聲 能 密 度216 rKsR??廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 房間常數(shù) R ( room constant): – 表征一個房間的活躍( live)程度或沉寂( dead)程度,房間常數(shù)越大,房間越沉寂。 – S:房間表面積 – :房間平均吸聲系數(shù) 廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 混響半徑 Reverberation Radius(極限距離) : – 反射聲與直達聲聲能相等的地方與聲源的距離。 聲能比 Ks= 1 014Rrr???廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 混響時間( Reverberation Time) – 定義:當室內(nèi)聲場達到穩(wěn)態(tài),聲源停止發(fā)聲后,聲壓級降低 60dB所經(jīng)過的時間稱為混響時間,記作 T60或RT,單位是秒( s)。 廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 計算混響時間 – 賽賓( Sabine) /伊林( Eyring) /克納森( Knudsen)公式 – V:房間容積, m:空氣吸收系數(shù) 60 V VTSS????60 61S ln(1 )VT ?? ?? 61S l n( 1 )V?? ??60 1S ln( 1 ) 4m VV?? ? ? ?60 1S l n( 1 ) 4m VVT?? ? ? ?利用聲能密度、平均自由程、定義,可以推導賽賓公式 廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 說明 – 推導公式的條件:首先,室內(nèi)的聲音是充分擴散的,即室內(nèi)任一點的聲音強度一樣,而且在任何方向上的強度也一樣;其次,室內(nèi)聲音按同樣的比例被室內(nèi)各表面吸收,即吸收均勻 – 當 ??1時, T60 ? 0,符合實際情況 – 當 ?1時, ln(1 ?)? ?,修正公式 與賽賓公式一致 廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 公式適用條件 – 在室內(nèi)總吸聲量較小、混響時間較長的情況下,根據(jù)賽賓公式算出的數(shù)值與實測值相當一致。 – 在室內(nèi)總吸聲量較大、混響時間較短的情況下,計算值比實測值要長。在 227?!? ,即聲能幾乎被全部聽收的情況下,混響時間應當趨近于 0,而根據(jù)賽賓公式,此時 T60并不趨近于 0,與實際不符。 – 在室內(nèi)表面平均吸聲系數(shù)較小 (227。 )時 ,用賽賓公式與用修正公式可以得到相近的結(jié)果 ,在室內(nèi)表面的平均吸聲系數(shù)較大 (227。)時 ,只能用 修正后的 公式計算室內(nèi)的混響時間。 廳堂擴聲基礎 ——室內(nèi)聲學 ? 混響時間是目前建筑聲學設計中能定量估算的重要評價指標,直接影響廳堂音質(zhì)的效果。 – 在計算混響時間時,通常要計算 12 250、500、 1000、 2023和 4000Hz六個頻率的值。對于錄音室和播音室有時還應追加 63Hz和8000Hz的混響時間。 廳堂擴聲基礎 —
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