室内声学原理.ppt

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时间:2020-09-07

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1、第二章室内声学原理第一节室内声场 第二节室内稳态声压级计算 第三节混响时间计算 第四节房间共振1、随与声源距离的增加,声能发生衰减。对于点声源,无地面反射有:2、对于存在地面反射的情况,有:一、声音在室外与室内的传播(一)声音在室外空旷地带的传播第一节室内声场自由声场:室外露天(自由空间)声音的传播。距离增加一倍,声压级减少6dB。(二)声波在室内封闭空间的传播与室外情况不同,形成“复杂声场”。1、距声源同样的距离,室内比室外响些。2、室内声源停止发声后,声音不会马上消失,会有一个交混回响过程。3、房间较大,且表面形状变化复杂,会形成回声和声场分布不均,有时出现声聚焦等。以上现

2、象源于:封闭空间内各个界面使声波被反射或扩射。【例】:在户外距离歌手10m处听到演唱的声压级为86dB,在距离80m处的声压级为多少?解:室外声场——自由声场;点声源,距离增加一倍,减少6dB;10m—8620m—86-6=8040m—80-6=7480m——74-6=68dB。(三)建筑声学室内声学中,可用几何声学、统计声学和波动声学的理论加以分析。但对于建筑师来讲,可少些关心复杂的理论分析和数学推导,重要是在于弄清楚一些声学基本原理,掌握一些必要的解决实际问题的方法和计算公式,特别是弄清楚物理意义。1.几何声学:声线法(虚声源法),主要考虑声音的反射,特别是一、二次反射。—

3、—考虑重点2.波动声学:利用声音的波动性解释一些声学现象,如声衍射(绕射)、驻波。3.统计声学:从能量角度分析室内声音的状况,增长、稳态和衰减三个过程。二、声波在室内的反射与几何声学混响室界面全反射,声能在声音停止后,无限时间存在。普通厅堂界面部分反射,声能在声音停止后,经过多次反射吸收,能量逐渐下降。消声室界面全吸收,声能在声音停止后,完全没有任何反射吸收,在接触界面后,声能立即消失。反射界面的平均吸声系数:按面积加权平均混响室消声室(一)声音在房间内的反射当一声源在室内发声时,声波由声源到各接收点形成了复杂的声场。任一点接收到的声音都可看成由三个部分组成:(1)直达声:声源

4、直接到达接收点的声音,不受室内界面影响,遵循距离平方反比定律。(2)早期反射声:一般是指直达声到达后,相对延迟时间50ms(音乐声可放宽到80ms)内到达的反射声,对直达声起加强作用。——前次反射声(3)混响声:早期反射声后陆续到达,经过多次反射后的声音统称为混响声。有些场合除直达声外,反射声统称为混响声。比较混响声与回声混响声:有益反射声回声:强短延时反射声,有害声音在房间内的反射一次二次三次三、室内声音反射的几种情况室内声学常利用几何作图的方法,主要研究一次或二次反射声分布情况。几何声学:用声线的方法来研究声波在空间的传播(空间分布)。使用几何声学方法时应注意:1)声波所遇

5、到的反射界面、障碍物尺寸比声音的波长大得多。——适合中、高频。如:63~125Hz低频声,相应的波长为5.4~2.7m,在一个各个表面尺寸均小于声波波长的小房间,几何反射定律不适用。——通常大房间可用几何声学研究。2)仅考虑反射,忽略波动性。几何声学第二节室内稳态声压级计算公式及混响半径一、室内声音的增长、稳态和衰减——统计声学从能量角度,考虑室内声源开始发声、持续发声、停止等情况下声音形成和消失的过程。当声功率级为Lw的点声源在室内连续发声,声场达到稳态时,距声源为r米的某一点的稳态声压级,可近似看作由直达声和混响声两部分组成。直达声强度与距离r的平方成反比,而混响声强度则主

6、要取决于室内吸声情况。二、稳态声压级计算公式1、计算公式:当室内声源声功率一定时,稳态时,室内距离为r的某点稳态声压级的计算公式为:公式应用前提:1)点声源2)连续发声3)声场分布均匀指向性因数:QQ=1(房间中心—自由空间);2(壁面中心——半自由空间);4(两壁面交线——1/4自由空间);8(角落上——1/8自由空间)R:房间常数由直达声场和混响声场组成3、意义:通过对室内声压级的计算,可预计所设计大厅内能否能达到满意的声压级及声场分布是否均匀,如果采用电声系统,还可计算扬声器所需功率。4、应用(1)求指定位置LP;(2)保证指定位置LP,求W;(3)吸声降噪的理论依据。【

7、例题】某观众厅体积为20000m³,室内总表面积为6527m²。已知500Hz的平均吸声系数为0.232,演员声功率为340微瓦。在舞台上发声,求距声源39m处(观众席最后一排座位)的声压级。解:求得:而一般要求基本满足要求,不需电声设备。例题三、混响半径rc1、当r较小(靠近声源)O,直达声大于混响声,以直达声场为主——随着距离r的增大,混响声作用逐渐加强2、当r较大(远离声源),直达声小于混响声,以混响声场为主——声压级大小主要决定于室内吸声量大小,与距离无关3、直达声与混响声作用相等处

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