
- •1.Звук-ое поле. Звук-ые волны. Прод и попереч. Волны.Основные физич. Хар-ки зв-го поля.
- •2.Частотный спектр звука.Тон.Тембр.Типы спектров.
- •3.Распространение звука в помещениях (коэф. Α, β, τ)
- •4.5.Реверберация. Время рев-ии. Кривая нарастания и затухания (отклик) плотности звуковой е в помещении. Стандартное время рев-ии.
- •6.Вывод уравнения реверберации. Формула Эйринга.
- •7.Характер спада звуковой энергии в помещении.
- •8.Основные треб-ия к акустике закрытых пом-ий
- •9.Критерии качества звучания музыки и речи.
- •10.Критерии акустического качества музыкальных залов и разговорных пом-ий.
- •11.Процентная артикуляция закрытого помещения
- •11.Артикуляция. Опыты о.Кпудсена.
- •12.Интерференция. Дефракция. Рефракция.
- •13.Обеспечение звуковой энергией каждого зрительского места.
- •14.Обеспечение достаточной диффузности звукового поля.
- •16. Расчет эквивалентной площади звукопоглощения в помещении и времени реверберации. График частотной характеристики времени реверберации. Задачи.
- •17. Оптимальное время реверберации. Частотная характеристика времени реверберации.
- •18. Звукопоглощающие пористые и волнисто-пористые материалы.
- •19. Резонирующие (колеблющиеся или мембранные) звукопоглощающие панели.
- •20. Резонансные однослойные и многослойные звукопоглощающие перфорированные конструкции без слоя и со слоем пористого поглотителя. Резонаторы Гельмгольца.
- •21. Явление эхо. Гулкое эхо. Порхающее эхо. «Ползучесть» звука. Шепотная галерея. Устранение нежелательных акустических явлений.
- •22.Концентрация звука. Двойное фокусирование.
- •23. Восприятие шума человеком. Закон Вебера-Фехнера. Уровень интенсивности звука. Уровень звукового давления.
- •24. Кривые равной громкости. Уровень громкости. Фоны. Громкость. Сонны.
- •25. Распространение шума в зданиях. Пути передачи шума.
- •26.Собственная звукоизоляция. Номальное и наклонное падение звука. Закон «масс».
1.Звук-ое поле. Звук-ые волны. Прод и попереч. Волны.Основные физич. Хар-ки зв-го поля.
Звук, как физическое явление, предст.собой волновое колебание упругой среды, вызв-ое каким-либо источником.
Процесс распр-я колеб-го движ-я в упругой среде наз-ся звуковой волной.
Звук(прцесс) за время t проходит расст-е=длине волны λ
f=1/T – кол-во колебаний в секунду.
Ухо человека ощущ.колебания 16…20000Гц
Скорость звука в изотропных(однородных) средах равна:
с= λ/T= λ*f,м/с λ=с/f, м
Изотропия-независ-ть св-в физич. объектов от направл-я
Область среды, в кот.распр-ся звук-е волны, назыв-ся звуковым полем.
При распред-ии звук.волны след.различать 3 явл-ия:
1)движение частиц среды в волне характ-ся колебат-ой скор-ю частиц среды(V, м/с)
2)перемещение самой волны в среде – это скорость звука (с, м/с)
3)энергия от ист-ка звука распр. волнами( продоль-ми и попереч-ми)
-при продольных вектор колебательной скорости совпад. с распред-ем волны
- при поперечных волнах вектор колеб.скорости ориент. перпендек-но направлению зв.волны(в твёрд.телах)
В воздухе различают 3 типа продольных зв.волн, отличающ-ся друг от друга формой фронта волны:
1)плоские, имеющие фронт в виде плоскости, нормальные к распр-ю зв.волны.
форма
фонта волны
фронт волны
2)сферические или шаровые с фронтом в виде сферы
3)цилиндрич-е, с формой фронта волны в виде боковой пов-ти цилиндра
2.Частотный спектр звука.Тон.Тембр.Типы спектров.
Характ-ой звука явл.его частотность=спектр
Спектр- распр-е энергии зв волн(амплитуда, сила звука)по частотам.
Различн.источники зв-ка имеют разн.спектры.
Спектр муз-го звука сост. из осн-ой частоты и нескольких «примесных» частот,называемых обертонами.
Обертоны кратны частоте основного тона.
Обертоны определяют тембр звука,т.е. его окраску.
Типы спектров.
1)Линейчатый(дискретный)
Периодич-ие колебания сложн. формы(сумма гармоник)
2)Сплошной(спектр сплошного шума)
Сумма бесконечного числа синусоидальных колебаний.
3)Смешанный(дискретный+спектр сплошного шума)
P.S.: Шум-беспорядочное сочетание звуков разл-ой частоты и интенсивности.
3.Распространение звука в помещениях (коэф. Α, β, τ)
В пом-ии различают прямой звук и отраж-ый от пов-ти ист-ка звука.
1.падающий звук, 2.отраж-ый звук, 3.поглощ.зук материалом преграды, 4.прошедший через преграду звук
Количеств-ая,поглощ-ая,отраж-ая,прошед-ая через преграду части зв-ой Е опред-ся коэф-ми α, β, τ
Коэффициент звукопоглащения:
α=( Епад-Еотр)/Епад=(Епогл+Епр)/Епад
Коэф. отражения: β=Еотр/Епад
Коэф. прохождения звука: τ=Епр/Епад
α+β=1, α=1-β
Собственная звукоизол-я: Rсобств=10lg(1/ τ)
Все строит мат-лы поглащ.звук.При падении зв.волны на пов-ть мат-ла, воздух в его порах начин. колебаться и приход. в колебат-е полож-е. Из-за большого внутр.трения,вызв-го вязкостью воздуха в порах просх.потеря звук.Е(механич-ой)и превращ-е её в тепловую,а значит звукопогл-е матер-ми обусловлено превр-ем зв.Е в тепловую.
Коэф.звукопогл-я зависит от матер.констр-ии, частоты зв.волн и угла падения.