
- •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».
21. Явление эхо. Гулкое эхо. Порхающее эхо. «Ползучесть» звука. Шепотная галерея. Устранение нежелательных акустических явлений.
Эхо возникает при тв.гладких поверхностях стен или потолка и очень мало звукопоглощающих или совсем звуконепоглощающих поверхностях.
Эхо возникает в случае когда неослабленный импульс звука в результате отражений чаще многократных, приходит к зрителю за время превыщающее пределы критического интервала
Если Δt>tкрит, то слушатель сначала услышит прямой звук, а потом его повторное отражение (чаще многократный звук) такое явление наз эхо вредное для зала.
Гулкое или звучное эхо может возникнуть от крутых амфитеатров с жесткими креслами от прямых углов зала.
Резкое эхо может возникнуть при купольном или сводчатом решении потолка зала
В(*)А отраженный звук значительно сильнее прямого, что создает неприятно воспринимаемое ухом резкое эхо.
Порхающее эхо может возникнуть в случаях:
А.когда звуковая волна в результате отражений проходит через данную точку несколько раз
Б. Флаттер –эффект может возникнуть между параллельными стенами 1или 2.
После того как волны отраженной волны пройдут путь а и в и приходят в т.А в фазе, то в т.А появляется значительное усиление звука, а если приходит а т.В в противофазе, то происходит ослабление звука.
В т.А источника звука резкий отрывистый звук например короткий удар в ладоши в т.А будет услышан как последовательная серия импульса, тк множество отражений будут приходить в т.А с интервалом
п
оследовательность
серии импульсов
Отраженные звуковые волны приходят в фазе (усиления звука)
Отраженный звуковые волны приходят в противофазе и возникает «парх» эхо.
2в-2а<17м –парх эхо
2в-2а>17м – эхо..
Устранение парх эха
1.изменение формы поперечного продольного и горизонтального сечения поверхности
2. избегать больших параллельных плоскостей квадратной и прямоугольной формы зала
3. обработка пов-ей звукопогл мат-ми
«
Ползучесть»
звука(шепотная галерея)
отражение звуковой волны не попадают к слушателям в т.А и Б, а двидутся по контуру зала (ползучесть звука).
Примеры:
Китайская стена, Храм св павла в Лондоне
22.Концентрация звука. Двойное фокусирование.
Эхо приводит к увеличению громкости звуковых отражений и созданию эха. Этому способствуют волнистые пов-ти помещений
–полукруглый контур.
- цилиндрическая поверхность купола, итд
Примеры:
Обозначим
а- расстояние до источника звука
в- расстояние до фокуса(*) и фокуса взаимны
Случаи
R-радиус привязки
Ц – центр привязки
5.двойное фокусирование – часто происходит в цилиндрических сводах или куполах
г
оворящий
тихим голосом не воспринима
есть в т.А, но хорошо воспр
в т.В. такой
эффект можно наблюдать в метро.
Круглом зале одно фокусирование может следовать за другим.
23. Восприятие шума человеком. Закон Вебера-Фехнера. Уровень интенсивности звука. Уровень звукового давления.
Закон гласит, что интенсивности почти всех ощущений в том числе и слухового пропорциональна интенсивности ощущения изменяющегося как логорифм возбуждения.
Согласно этому закону человек оценивает обсолютное а относительное изменение интенсивности.
Изменение же интенсивности J и звукового давления Р слышимого звука измеренных в обсолютных единицах Вт/м2 и Па, о составляет соответсвие 10в14 и 10в7 раз.
По этому принимается во внимание все вышек сказанное, общепринято оценивать интенсивность звука и звуковое давление не в абсолютных величинах, а в относительных единицах Беллах и ДециБелах
Для етого введен логорифм части величин: уровень интенсивности или силы звука.
Значение соответсвует порогу услышимости
2.Болевой порок восприятия звука соответствует величинам
Разница в уровне в 1 дБ соответствует min величине различимой ухом, при этом интенсивного
Уровень интенсивности звука соответсвтвует продолжению уровня интенсивности на 3 дБ, а удвоением звукового давления равносильно увеличению уровня звук давления на 6 дБ.