筠连县建筑声学
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有关建筑声学的记载早见于公元前一世纪,罗马建筑师维特鲁威所写的《建筑十书》。书中记述了古希腊剧场中的音响调节方法,如利用共鸣缸和反射面以增加演出的音量等。当时也曾使用吸收低频声的共振器,用以改善剧场的声音效果。
15~17世纪,欧洲修建的一些剧院,大多有环形包厢和排列至接近顶棚的台阶式座位,同时由于听众和衣着对声能的吸收,以及建筑物内部繁复的凹凸装饰对声音的散射作用,使混响时间适中,声场分布也比较均匀。剧场或其他建筑物的这种设计,当初可能只求解决视线问题,但无意中却取得了较好的听闻效果。
16世纪,中国建成著名的北京天坛皇穹宇,建有直径65米的回音壁,可使微弱的声音沿壁传播一二百米。在皇穹宇的台阶前,还有可以听到几次回声的三音石。
18~19世纪,自然科学的发展推动了理论声学的发展。到19世纪末,古典理论声学发展到高峰。20世纪初,美国赛宾提出了著名的混响理论,使建筑声学进入力学范畴。从20年代开始,由于电子管的出现和放大器的应用,使非常微小的声学量的测量得以实现,这就为现代建筑声学的进一步发展开辟了道路。
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混响时间T是当声源在房间内停止发声后,残余声能在房间内往复反射,经过吸声材料吸收,其声能密度下降为原有数值的百万分之一所需的时间,或者说房间内声能密度衰变60dB所需的时间。
根据声学技术要求,一定容积的会议室有一定混响时间的要求。一般来说,混响时间太短,则声音枯燥、沉闷;混音时间太长,声音又混淆不清。因此,不同的会议室都有其极佳的混响时间,如混响时间合适则能美化发言人的声音,掩盖噪声,增加会议的效果。具体混响时间的计算公式如下(目前更多的是采用计算机辅助声学设计软件,如EASE3.0进行混响时间的计算):
T=KV/{S[-2.3lg(1-a)]+4MV}
其中:K为房间形状的参变数,一般取0.161; V为房间容积(m³);S为房间内吸声物总表面面积(m²);
a为室内平均吸声系数; M为空气衰减系数;T为混响时间(s)
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建筑声学是研究建筑环境中声音的传播,声音的评价和控制的学科,是建筑物理的组成部分。
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对于声源,要考虑:

声源的本身体积是多少?
是否为多声源?声源的空间位置?
声源的指向性 (Directivity)?
-/gbabfhg/-

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