- •1. Предмет, место, значение, структура и функции дисциплины «Строительная физика» при подготовке инженера-строителя. Виды тнпа в области архитектуры и строительства.
- •3. Воздух как смесь газов, закон Дальтона, состав сухого атмосферного воздуха.
- •4. Вода: со-стояния воды, фазовые переходы. Влажный воздух, состояния влажного воздуха. Параметры влажного воздуха.
- •5.Ненасыщенный и насыщенный влажный воздух. Измерение относительной влажности. Районы влажности.
- •6. Что изучает стр-ая теплоф.? Какие теплотехн. З-и решаются при проектировании зд-й? Что называют ок (для целей тепл-ого расчета).
- •7 . Основные тнпа в обл. Строит. Теплотехники. Усл. Комф-ой среды в помещ-ях. Тепловой режим зд-я. Факторы теплозащиты
- •8. Опр. Теплопередачи. Виды теп-и, их краткая хар-ка. Осн-ые опр-я, вел. И их ед. Изм-я, характеризующие тепл. Процессы.
- •11. Теплопроводность однородной плоской стенки. Термическое сопротивление.
- •12. Термическое сопротивление. Теплопроводность многослойной плоской стенки.
- •13. Конвективный теплообмен: виды, особенности, зак-ти.
- •14.Тепловое изл.: диапазон длин волн, осн. Св-ва, энергет. Баланс. Классификация тел по их излучательным хар-кам.
- •15. Закон Стефана-Больцмана. Степень черноты тела. Закон Кирхгофа, спектр теплового из-лучения для различных тел.
- •16 Закон смещения Вина. Лучистый теплообмен между телами.
- •17. Осн. Закономерности теплопередачи. Теплопер. Через плоскую стенку. Сопротивление теплопередаче.
- •18. Коэффициенты теплоотдачи поверхностей. Расчет термического сопротивления неоднородных ок
- •19. Расчет температуры в ок. Выбор расчетной температуры наружного воздуха для зимнего периода при теплотехническом расчете ок.
- •20. Особенности теплопередачи через воздушные прослойки.
- •21. Воздухопр-ть ок: особенности, тепловой напор, ветровой напор.
- •22. Воздухопроницаемость м-лов и ок в целом: отличия, пар-ры и зак-ти. Температурный расчет ок в усл. Воздухопроницания.
- •23. Значение влажностного режима ок, причины появления влаги в ок и меры по защите от увлажнения.
- •24. Конденсация и сорбция как осн. Механизмы увлажнения м-в
- •25. Паропроницание ок: пар-ры, з-н диффузии водяного пара ч/з ок. Коэффициент паропроницаемости, сопр. Паропроницанию.
- •26. Перемещение пара и расчет влажностного режима ок.
- •30. Акустические величины (звуковое давление, звуковая мощность, интенсивность звука), уровни этих величин и их ед.
- •31. Уровни громкости. Распред. Разл. Звуков по громкости. З-н Вебера-Фехнера.
- •34. Шум, основные понятия, виды шума. Пути прохождения шума через ок, звукоизоляция, коэффициенты звукопроницаемости, отражения, звукопоглощения.
- •39. Строительная светотехника: значение, проблемы и решаемые задачи. Основные тнпа по строительной светотехнике. Оптическое излучение: определение, классификация, спектр. Виды спектров.
- •40. Фотометрические величины и их единицы.
- •41. Световой климат. Кео.
- •44. Совмещенное и искусственное освещение: принципы нормирования, закон освещенности.
- •35. Борьба с шумами от инженерного и санитарно – технического оборудования.
- •36. Защита от шума в застройке: основные понятия. Виды внешних источников шума (точечные, поверхностные, линейные), их особенности, характеристики.
- •37. Основная шумовая характеристика транспортных потоков: название, единица, особенности измерения для разных транспортных потоков.
- •38. Акустика помещений: методы расчета звукового поля, основные акустические дефекты. Реверберация: ее влияние на восприятие звука и оптимальные параметры.
- •42.Общие требования к освещению. Нормирование по разрядам зрительной работы.
- •43. Требования к естественному освещению и задачи проектирования естественного освещения.
- •1. Предмет, место, значение, структура и функции дисциплины «Строительная физика» при подготовке инженера-строителя. Виды тнпа в области архитектуры и строительства.
30. Акустические величины (звуковое давление, звуковая мощность, интенсивность звука), уровни этих величин и их ед.
Звуково́е давле́ние — переменное избыточное давление, возникающее в упругой среде при прохождении через неё звуковой волны. Единица измерения — паскаль (Па).
Мгновенное значение
звукового давления в точке среды
изменяется как со временем, так и при
переходе к другим точкам среды, поэтому
практический интерес представляет
среднеквадратичное значение данной
величины, связанное с интенсивностью
звука:
где
— интенсивность звука, p — звуковое
давление, zs — удельное акустическое
сопротивление среды, < > t — усреднение
по времени.
Интенсивность звука (абсолютная) — величина, равная отношению потока звуковой энергии dP через поверхность, перпендикулярную направлению распространения звука, к площади dS этой
поверхности:
(Вт/м2).
Интенсивность звука может быть выражена через амплитуду звукового давления p0 и колебательную скорость v:
где ZS — удельное акустическое сопротивление среды.
31. Уровни громкости. Распред. Разл. Звуков по громкости. З-н Вебера-Фехнера.
З-н Вебера — Фехнера — эмпирический психофизиологический закон, заключающийся в том, что интенсивность ощущения пропорциональна логарифму интенсивности стимула.
где S0 — граничное значение интенсивности раздражителя: если S < S0, раздражитель совсем не ощущается.
Уровень громкости звука — отн-ая величина. Она выражается в фонах и численно равна уровню звукового давления (в децибелах — дБ), создаваемого синусоидальным тоном частотой 1 кГц такой же громкости, как и измеряемый звук
На рис. изображ. семейство кривых равной громкости, называемых также изофонами. Они представляют собой графики стандартизированных зависимостей уровня звукового давления от частоты при заданном уровне громкости. С помощью этой диаграммы можно определить уровень громкости чистого тона какой-либо частоты, зная уровень создаваемого им звукового давления.
Например, если синусоидальная волна частотой 100 Гц создаёт звуковое давление уровнем 60 дБ, то, проведя прямые, соответствующие этим значениям на диаграмме, находим на их пересечении изофону, соответствующую уровню громкости 50 фон. Это значит, что данный звук имеет уровень громкости 50 фон.
П
римеры:
шепот 20дБ,обычный разговор 60дБ, громкая
музыка 110дБ, реактивный самолет 150дБ,
смертельный уровень 180 дБ, шумовое
оружие 200дБ.
34. Шум, основные понятия, виды шума. Пути прохождения шума через ок, звукоизоляция, коэффициенты звукопроницаемости, отражения, звукопоглощения.
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Шум - cовокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты. С физиологической точки зрения шум — это всякий неблагоприятный воспринимаемый звук.
По частотной характеристике шумы подразделяются на:
- низкочастотный; среднечастотные; высокочастотный
По временным хар-кам:постоянный;непостоянный, который в свою очередь делится на колеблющийся, прерывистый и импульсный.
По природе возникновения: Механический; Аэродинамический; Гидравлический; Электромагнитный.
Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм.
Коэффицие́нт отраже́ния — общее название двух безразмерных величин, характеризующих отражение волн от нагрузки в коаксиальной, симметричной, полосковой или волноводной линии передачи.
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ-величина, равная отношению поглощённой средой звуковой энергии к энергии, падающей на неё
