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工程建筑物理(聲學復習)-在線瀏覽

2025-06-03 22:58本頁面
  

【正文】 比:——有效聲壓,N/m2; ——空氣密度Kg/m3;——空氣中的聲速,m/s; ——空氣的介質特性阻抗。3. 聲壓級、聲強級、聲功率及其疊加①聲壓級以10倍為一級劃分,從聞閾到痛閾可化為100~106七個等級。②聲強級 以1012 W/m2為參考值?!獏⒖悸暪β剩?012 W。④聲級的疊加當幾個不同的聲源同時作用與某一點時,若不考慮干涉效應,該點的總聲能密度是各個聲能密度的代數和。⑤響度,響度級如果某一聲音與已選定的1000Hz的純音聽起來同樣響,這個1000Hz純音的聲壓級值就定義為待測聲音的“響度級”。⑥聲音的頻譜聲音往往包含多個頻率,所有頻率的集合成為頻譜。連續(xù)譜:由所有頻率的聲音組成。 即 ——上界頻率; ——下界頻率。2當聲源的尺度與波長相差不多或更大時,它就不是點聲源,可看成由許多點聲源組成,疊加后各方向的輻射就不一樣,因而具有指向性,在距離聲源中心等距離的不同方向的空間位置處的聲壓級不相等。①最高和最低的可聽頻率極限:20~20000Hz②最小與最大的可聽聲壓級極限:0120dB。③最小可辨域(差域):在頻率為5010000Hz之間的任何純音,在聲壓級超過可聽域50dB時,人耳大約可以分辨出1dB聲壓級變化。④哈斯效應哈斯效應反應了人耳聽覺特性的兩個方面: 。聲像定位:判斷聲源位置主要是根據“第一次到達”的聲音。直達聲到達后50ms后到達的“強”反射聲會產生“回聲”。①頻率相近的純音掩蔽效果顯著;②掩蔽音的聲壓級越高,掩蔽量越大,掩蔽的頻率范圍越寬;③低頻音對高頻音掩蔽作用大,高頻音對低頻音掩蔽作用??;⑥雙耳聽聞效應(聽覺定位)人耳的一個重要特性就是能夠判斷聲源的方向和遠近。由于人耳位于頭部兩側,約距20cm,聲音到達雙耳有微小的時間差,強度差和相位差,使人能辨別聲音的方向,確定聲源的位置。②頻率1400Hz時,時間差起主要作用。 第11章 室內聲學原理①室內聲場的特征①距聲源有一定距離的接收點上,聲能密度比在自由聲場中要大,常不隨距離的平方衰減。③此外,由于房間的共振,引起室內聲音某些頻率的加強或減弱,由于室的形狀和內裝修材料的布置,形成回聲,顫動回聲及其他各種特異現象,產生一系列復雜問題?!安▌勇晫W”(物理聲學):著眼于聲音波動性的分析方法。而幾何聲學則可以分析界面形狀和性質復雜多變的室內聲場空間。所謂擴散,包含兩層含義:①聲能密度在室內分布均勻,即在室內任一點上,其聲能密度都相等?;谏鲜黾俣?,室內內表面上不論吸聲材料位于何處,效果都不會改變;同樣,聲源與接收點無論在室內什么位置,室內各點的聲能密度也不會改變?;祉憰r間:聲能密度衰減60dB所需的時間。②依林的混響時間計算公式依林理論認為:反射聲能不像賽賓公式所假定的那樣連續(xù)衰減。即考慮界面吸收不是連續(xù)的,反射聲能密度呈階梯形衰變。 ②室內表面平均吸聲系數較大()時,只
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