
- •1. Определение понятия звук.
- •2. Основные физические характеристики звуковой волны и звукового поля.
- •3. Сила звука. Уровень силы звука.
- •4. Законы распространения звуковых волн в закрытых помещениях.
- •4.1 Отражение звука и его значение для архитектурной акустики.
- •4.2 Дифракция звука и ее значение для архитектурной акустики.
- •4.3 Поглощение звука. Коэффициент звукопоглощения.
- •1. Критерии оценки качества акустики помещений различного назначения.
- •2. Понятие реверберации. Стандартное и оптимальное время реверберации. Влияние величины времени реверберации на акустические свойства зала.
- •4. Диффузность звукового поля и ее проверка при проектировании помещений.
- •5. Причины возникновения и проверка зала на эхообразование.
- •6. Коэффициент разборчивости речи, расчет, влияние архитектурного решения зала на величину коэффициента разборчивости речи.
- •7. Основные требования акустики к объемно-планировочному решению зального помещения.
- •7.1 Требования к удельному объему залов различного назначения.
- •7.2 Требования к основным размерам и пропорциям помещения.
- •7.3 Влияние формы плана и разреза на акустические свойства залов различного назначения (построение лучевых картин и их анализ).
- •7.4 Построение звукоотражающих поверхностей на плане и разрезе.
- •8. Звукопоглощающие материалы и конструкции:
- •8.1 Типы звукопоглощающих материалов по механизму поглощения звуковой энергии, их эффективность в различных областях звукового диапазона частот.
- •8.2 Основные правила расположения звукопоглотителей , звукоотражателей и звукорассеивающих элементов на внутренних поверхностях зала.
- •1.Основные физические характеристики шума.
- •2. Суммарный уровень шума от нескольких источников.
- •3. Расчетный и допустимый уровень шума. Нормирование предельно допустимых шумов.
- •4. Градостроительные методы борьбы с шумом:
- •4.1 Основные источники шума.
- •4.2 Зоны города по шумности.
- •4.3 Основные методы защиты жилой застройки и помещений в жилых и прочих зданий от внешнего шума.
- •5. Архитектурно-планировочные методы снижений уровня шума от внутренних источников в помещениях различного назначения.
- •6. Звукоизоляция ограждающих конструкций.
- •6.1 Пути распространения шума по зданию.
- •6.2 Акустически однослойные и акустически многослойные конструкции
- •6.3 Нормативные требования к изоляции воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями
- •6.4 Методы расчета индекса изоляции воздушного шума r и индекса приведенного уровня ударного шума l акустически однослойных и многослойных ограждающих конструкций.
Тема: Физические основы архитектурной акустики.
1. Определение понятия звук.
С физической точки зрения звук-это колебательное волнообразное движение, распространяющееся в любой материальной среде, те твердые тела, жидкость и газообразные.
В основе зарождения звука всегда лежит механическое колебание.
2. Основные физические характеристики звуковой волны и звукового поля.
Основные физические характеристики звуковой волны.
λ (м,см)-длина звуковой волны.
ƒ (Гц)-частота.
С (м/с)-скорость распределения звуковой волны, С=340 м/с – постоянная величина.
λ=
Низкочастотные волны длиннее высокочастотных!!!
20-20000 Гц – слуховой диапазон, который ухо распознает.
Длина световой волны 17м-1,7см.
Кривая 1-порог слышимости
Кривая 2-болевой порог.
Звуковое поле (звуковое поле и его действие).
Звуковое поле-область распространения звуковых волн.
Р- звуковое волнение (Па).
ν - колебательная скорость (м/с)
(источники звука: точечный (распространение сферической волны (симфонический оркестр)), звуковой луч (длительный источник распространения цилиндрической волны)).
3. Сила звука. Уровень силы звука.
Сила
звука-
среднее количество звуковой энергии,
переносимое звуковой волной через
поверхность в 1 м,
перпендикулярно направлению волны.
Ι-
сила звука (Вт/м)I=P
ν
=
Уровень силы звука.
Уровнем измеряют интенсивность логарифмической единицы.
L-
уровень. L=дБдиапазон
уха от 0-140дБ
4. Законы распространения звуковых волн в закрытых помещениях.
4.1 Отражение звука и его значение для архитектурной акустики.
Отражения бывают:
-Направленные. Размер отражающей поверхности больше длины волны, и эта поверхность гладкая.
-Рассеянные. Размер отражающей поверхности или архитектурных членений этой поверхности соизмеримы с длиной волны.
Рассеянные отражения всегда полезны для акустики зала. Направленные отражения увеличивают интенсивность прямого звука, способствуя улучшению слышимости и разборчивости речи. ( недостатки направленных волн: эхообразование, образование фокусных точек (от одной и той же поверхности в одну и ту же точку приходят одни и те же звуки), мертвые зоны).
4.2 Дифракция звука и ее значение для архитектурной акустики.
Малые отверстия и малые препятствия (меньше длины волны) служат вторичным источником, распространяющим полусферические волны.
Гюйгенс.
Звук рассеивается, создавая диффузность звукового поля. ( хорошее акустическое условие).
4.3 Поглощение звука. Коэффициент звукопоглощения.
Зависит от материала, его структуры, частоты (звука).
α- коэффициент звукопоглощения (безразмерный).
ЭПЗ (общее кол-во звукопоглощения)=А (эквивалентная площадь звукопоглощения).
ЭПЗ
= А = Апостоянное
+ Апеременное
+ Адобавочное
()
А- постоянное звукопоглощения всеми ограждающими конструкциями.
Апост =Sпотолка ∙ αбетона + Sстен ∙ αстен + Sоконных проемов ∙ αоконных проемов… итд
Аперем.=Nсл. ∙ αсл. + Nкр. ∙ αкр. Nсл.- количество слушателей.
αсл.- (число) коэфициент стула.
Адоб.= αдоб. ∙ Sобщ. Sобщ.- площадь всех ограниченных
поверхностей.
Тема: Акустическое проектирование помещений различного назначения.