- •3.Фотометрические величины и единицы. (Телесный угол. Точечный источник света. Сила света. Единица силы света. Световой поток. Освещенность. Яркость. Ламбертовские источники света.)
- •4.Геометрическая оптика. (Предположения при которых справедливы законы г.О. Четыре закона г.О. Предельный угол падения.)
- •6. Строение глаза и работа сетчатки. Аккомодация. Адаптация. Восприятие света человеком.
- •7.Характеристики естественного освещения. Действие естественного освещения на человека. Основные законы строительной светотехники. Закон проекции телесного угла. Закон светотехнического подобия.
- •8. Коэффициент естественной освещенности (кео). Геометрический кео. Графики а.М. Данилюка. Определение геометрического кео по графикам а.М.Данилюка.
- •10. Нормирование естественного освещения.
- •11. Расчет кео методом световых потоков. Предварительное определение светопроемов.
- •12. Инсоляция. Положительное и отрицательное действие инсоляции. Нормирование продолжительности инсоляции.
- •13. Солнцезащита. Функции солнцезащиты. Расчет солнцезащитных устройств.
- •14. Основные показатели источников искусственного освещения.
- •15.. Пламенные источники света. Их достоинства и недостатки.
- •16. Развитие электрического освещения. Лампы накаливания и их характеристики. Галогенные лампы накаливания и их характеристики.
- •17. Явление люминесценции. Люминесцентные лампы и их характеристики. Компактные люминесцентные лампы и их характеристики.
- •18. Разрядные лампы высокого давления и их характеристики. Светодиоды и их характеристики
- •19. Расчет необходимого количества ламп по световому потоку. Нормирование искусственного освещения. Разряды сложности зрительной работы
- •20. Разделы акустики и их характеристика. Архитектурная акустика как наука. Задачи архитектурной акустики. Разделы архитектурной акустики и их краткая характеристика.
- •21. Определение звука. Характеристика колебательных движений. Характеристики звуковой волны. Уравнение звуковой волны и его параметры. Волновая поверхность.
- •22. Скорость звука в газах и жидкостях. Особенности распространения звуковых волн в зависимости от температуры воздуха. Интерференция звуковых волн. Дифракция звука
- •23. Звуковое поле и основные физические величины, характеризующие его. (Звуковое давление, плотность звукового поля). Звуковая мощность, интенсивность звука.
- •24. Закон Вебера – Фехнера и его интерпретация в акустике. Единицы уровня интенсивности звука. Сложение уровней интенсивности звука.
- •25. Уровень интенсивности звука и уровень звукового давления. Уровень звуковой мощности. Эквивалентный уровень звукового давления и эквивалентный уровень звука.
- •26.Частотный спектр звука. Полосы частот. Ряд октавных полос частот. Ряд третьоктавных полос частот.
- •27 Орган слуха человека. Субъективное восприятие звука человеком. Уровень громкости, шкалы фонов и сонов
- •28.Отражение и поглощение звука в помещениях. Коэффициенты поглощения, отражения и звукопередачи. Суммарное звукопоглощение помещения.
- •29. Особенности волнового подхода при анализе звукового поля помещения.
- •30.Геометрический подход при анализе звукового поля помещения.
- •32 Звукопоглощающие материалы и конструкции.
- •33.Обеспечение защиты от шума строительно-акустическими методами. Последовательность проведения акустического расчета. Рекомендации по проектированию ограждающих конструкций.
- •36 Специфика акустического проектирования залов для речевых программ, для музыкальных программ, многоцелевых залов спортивных залов, вокзалов, крытых рынков.
25. Уровень интенсивности звука и уровень звукового давления. Уровень звуковой мощности. Эквивалентный уровень звукового давления и эквивалентный уровень звука.
Единицы уровня звука Уровень интенсивности звука измеряют в десятых долях Белла(Б) – децибел (дБ)
Для различных уровней звукового давления – различные условия восприятия звука:
124-пнивматич.молот
94- внутри вагона метро
85-внутри автобуса
25-спальня ночью
40-шепот
Звуковое давление р – разность между мгновенным значением полного давления и средним давлением, которое наблюдается в среде при отсутствии звукового поля.
р- Па
Для расчетов принимается Рэф=Рм х кореньиз2
Звуковые давления речи и музыки имеют величину до 100 Па.
. Как всякая сила, звуковое давление имеет направление. Однако, под давлением понимается сила, перпендикулярная к поверхности.
|
Граничные частоты |
45-90 |
90-150 |
150-355 |
355-710 |
710-1400 |
1400-2500 |
|
Средн. геометрич. частота |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
Непостоянные шумы принято оценивать эквивалентными уровнями звука. Эквивалентными уровнями звука LА экв, дБА, данного непостоянного шума – это уровень звука постоянного широкополосного неимпульсного шума, связанный с изменяющимся уровнем звука непостоянного шума LА , дБА, соотношением
LА экв=10lg(1/Т)ʃт10 0.1Ldt, где Т-время наблюдения, t-текущее время, которое соответствует LА
Эквивалентный общий уровень звукового давления, Lэкв. дБ Лин, данного непостоянного инфразвука - уровень постоянного широкополосного инфразвука, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный инфразвук в течение определенного интервала времени
26.Частотный спектр звука. Полосы частот. Ряд октавных полос частот. Ряд третьоктавных полос частот.
Звук- колеб. движение в любой упругой материальной среде, вызван. каким-либо источником, проявл. в форме период. изменения давления.
Частотный спектр звука- представление амплитуд синусоидальных колебаний или др. величин, характер. энергию звука в зависимости от частоты.
Периодич. колебания- сумма синусоидов с различной амплитудой.
Зависимость амплитуды от частоты. При сплошном спектре звукового давления уровень спектра В- уровень интенсивности звука в полосе частот 1 ГЦ.
Белый шум- звук с постоянным на всех частотах уровнем спектра В.
Полосы частот
Граничные частоты: f1-нижняя, f2- верхняя ширина Δ f= f2- f1
Сред. Геометрические частоты
fср=
Принятый
ряд октавных полос частот
|
Граничные частоты |
45-90 |
90-150 |
150-355 |
355-710 |
710-1400 |
1400-2500 |
|
Средн. геометрич. частота |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
Полоса частот, верхняя граница которой превышает нижнюю в два раза, т.е. f2 = 2 f1 , называется октавой.
Для более детального исследования шумов иногда используются третьеоктавные полосы частот, для которых
f2 = 21/3 f1 = 1,26 f1
Октавная или третьеоктавная полоса обычно задается среднегеометрической частотой:
![]()
