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表3 办公建筑采光系数标准值 室内环境 侧面采光 采光系数最低值Cmin(%) 室内天然光临界照度(lx) 设计室、绘图室 3 150 办公室、会议室 2 100 复印室、档案室 1 50 走廊、楼梯间、卫生间 0.5 25 表4 学校建筑采光系数标准值 室内环境 侧面采光 采光系数最低值Cmin(%) 室内天然光临界照度(lx) 教室、实验室、报告厅 2 100 走廊、楼梯间、卫生间 0.5 25 第四节 听觉与环境 听觉是人类社会生活必要的交流渠道,是仅次于视觉的重要感觉。而且最重要的是,听觉使我们感知环境而产生安全感和参与感,无疑听觉对健康而言是非常重要的。人类的听觉器官——耳的结构非常精致、功能十分复杂,近百年来,科学家和医学家经过不懈的努力,已经初步阐明耳传导声波并感知声音信息的生理过程。 一、声音与听觉特性 听觉器官——耳的适宜刺激是声音,而声音包括两种含义,在物理学上是指声波,但在生理学上则是指声波作用于听觉器官所引起的一种主观感觉——听觉。当然这两种含义是有内在联系的。下面了解一下声音与听觉有关的一些物理特性。 1. 声波的特性 声音是由物体振动所产生。在振动介质(空气、液体或固体)中某一质点沿中间轴来回发生振动,并带动周围的质点也发生振动,逐渐向各方向扩展,这就是声波。声波的传播不是介质分子的直接位移,而是能量以波动形式的扩展。声波的能量随扩展的距离逐渐消耗,最后声音消失。 声波是一种振动的机械波,它的基本参数是频率 f 和振幅。频率是某一质点以中间轴为中心,1秒内来回振动的次数(单位为赫兹Hz),而质点完成一次全振动经过的时间为一个周期 T,其单位为秒。显然,f=1/T。频率与人耳主观感觉声音的音调有关。频率越高,音调也越高。振幅是某一质点振动时距中间轴的位移。对某一质点而言,振幅随时间周期性变化。距中间轴(平衡位 置)的最大位移为最大振幅。 声波传播时,介质中每个 质点都是在自己的平衡位置 做往返的简谐振动,所谓简 谐振动就是质点的位移幅度 随时间变化(正弦函数关系)。 人耳能感觉到的声波频率范围在20~20000Hz,称为音频波。在这个频率范围以外的振动波,就其物理特性而言与声波相似,但在人类不引起声音感觉。 2.声音的属性 三个主要属性,即音调、音强(也称响度)、音色。 音调:声音频率的高低。它表示人的听觉分辨一个声音的调子高低程度。音调主要由声音的频率决定,同时也与声音强度有关。 音强:声音的强弱。它是感觉判断的声音强弱,即声音响亮的程度。响度的大小主要依赖于声强,即与声音的振幅有关。振幅越大,响度越大;振幅越小,响度越小。此外,响度还与距离发声体的远近有关。 音色:声音的特色,即指乐器或嗓音的音质,属于声音的感觉特性。不同的发声体由于材料、结构不同,发出声音的音色也就不同,这样我们就可以通过音色的不同去分辨不同的发声体。如有的人嗓子音色甜美,而还有一些人嗓子声色沙哑,这就是音色的差别。 例如:牛叫得比蚊子响,因为它的叫声响度大,但是声音很低沉;蚊子的叫声,虽然响度很低,但是音调很高。“尖锐刺耳”是指音调 。“轻声细语”指的是响度 ,“低沉浑厚”是指音调 ,“引吭高歌”指的是响度。 3.听阈与听力 听力:听觉器官感受声音的能力,而临床上评价听力好坏要找到一个可以用数字来规范的标准,这个就是“听阈”的作用了。 听阈(hearing threshold):在人耳听觉可以感受到的20~20000Hz声音频率范围内,能引起人耳听觉的最小声音强度,即听到声音的门槛。要引起人耳的听觉,不
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