
- •Раздел «Архитектурная акустика»
- •Реверберация, время реверберации. Меры по обеспечению оптимального времени реверберации.
- •Эхо. Методы устранения эха в зрительных залах.
- •Влияние формы залов на их акустические качества.
- •Методы геометрической акустики. Построение отражений от плоских поверхностей. Допустимость применения геометрической акустики.
- •Геометрическая акустика. Построение отражений от криволинейных поверхностей.
- •Диффузное звуковое поле. Мероприятия, повышающие степень диффузности звукового поля в зале.
- •Звукопоглощающие материалы и конструкции. Функции, классификация, область применения.
- •Фокусировка звука в залах. Мероприятия по ее устранению.
- •Основные акустические требования к зрительным залам. Меры, обеспечивающие их выполнение.
- •Шум. Основные источники шума в городе. Характеристики шума. Нормирование шума.
- •Архитектурно-планировочные мероприятия по борьбе с шумом.
- •Воздушный шум в зданиях. Нормирование и меры повышения звукоизоляции конструкций от воздушного шума.
- •Ударный шум. Нормирование звукоизоляции от ударного шума. Задачи по акустике
- •Свет. Лучистый поток. Типы спектров излучения.
- •Оптические свойства тел. Коэффициенты и виды отражения и пропускания света. Отражение, поглощение и пропускание света.
- •Спектральные коэффициенты отражения, поглощения и пропускания света.
- •Свет и зрение. Спектральная чувствительность глаза. Эффект Пуркинье.
- •Световой поток. Сила света. Кривая распределения силы света.
- •Фотометрические характеристики протяженных источников света: яркость, светимость.
- •Освещенность. Законы освещенности.
- •Естественное освещение помещений, его функции. Понятие кео.
- •Закон проекции телесного угла. Закон светотехнического подобия.
- •Факторы, определяющие уровень естественного освещения в помещении. Определение расчетных значений кео.
- •Нормирование естественного освещения.
- •Боковое одностороннее освещение
- •Определение геометрического кео. Методика а. М. Данилюка.
Ударный шум. Нормирование звукоизоляции от ударного шума. Задачи по акустике
Проектирование звукоотражающих экранов.
Определение размеров звукоотражающих экранов.
Построение отражений звука от плоских и криволинейных поверхностей.
Установить наличие или отсутствие эха.
Раздел «Архитектурная светотехника»
Свет. Лучистый поток. Типы спектров излучения.
Свет- электромагнитное излучение в интервале длин волн от 400 до 760 Нм(физический объективный процесс)- зрительное ощущение, вызываемое действием этого излучения(физический субъективный процесс).
Физические
характеристики света
–
длина волны, нм;
– частота, Гц;
– скорость света,
м/с
В вакууме с = 3∙108 м/с
Лучистый поток- это энергия, переносимая излучением в единицу времени(энергия излучаемая в 1 секунду) измеряется в Вт., где W-энергия, излучаемая в единицу времени t.
Типы спектров: Сплошной- спектр излучения, состоящий из монохроматических излучений всех длин волн в некотором направлении.
Линейчатый (дискретный)- спектр излучения из отдельных монохроматических составляющих с определенными длинами волн. Полосатый- молекулярные излучения газа. Является промежуточным между сплошным и линейчатым спектром.
Оптические свойства тел. Коэффициенты и виды отражения и пропускания света. Отражение, поглощение и пропускание света.
-
отражение
пропускание
Направленное (зеркальное)
Направленное пропускание
Диффузное(рассеянное)
Диффузное(рассеянное)
Смешанное(направленно-диффузное)
Смешанное(направленно-диффузное)
Спектральные коэффициенты отражения, поглощения и пропускания света.
Цвет тела.
Отражение, поглощение и пропускание света.
Цветные поверхности обладают избирательной способностью по-разному отражать и поглощать свет разных длин волн (а цветные стекла – пропускать). ρλ = f (λ)
Цвет поверхности определяется зависимостью коэффициента спектрального отражения ρλ от длины волны, спектральным составом падающего света
Следовательно,
отраженный свет определяет восприятие цвета поверхности
Абсолютно белое тело полностью отражает все падающие лучи
Абсолютно черное тело полностью поглощает все падающие лучи
Способы получения цвета:
Аддитивный – смешение цветных световых потоков.
Пример: дневной свет
Синий + желтый = белый
Синий + красный = розовый
Субтрактивный – смешение красок или наложение цветных стекол
Синий + желтый = зеленый
Синий + красный = фиолетовый
Свет и зрение. Спектральная чувствительность глаза. Эффект Пуркинье.
Видимость основана на получении оптического изображения на светочувствительном слое сетчатки глаза. Каждый участок этого слоя состоит из элементов, который по- разному воспринимает световую энергию различных полос спектра
-это определяет различия в цвете.*колбочки- аппарат дневного зрения, реагирует на высокие яркости и обеспечивают цветовое зрение.*- палочки- ответственны за ночное (сумеречное)зрение, чувствительны к слабым световым сигналам, не различают цвета. Глаз обладает спектральной чувствительностью по разному реагирует на излучение разных длин волн. дневн-е зр-е –λ=555нм(желто-зеленый), ночное зр-е –λ=510нм(зеленовато-голубой)
Эффект пуркинье- изменение чувствительности глаза к различным участкам спектра при переходе от больших яркостей к малым.