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第1章 建筑声学的基本知识 由于以上两个原因,实际应用中,表示声音强弱的单位并不采用声压或声功率的绝对值,而采用相对单位——级(类似于风级、地震级)。 声强可以叠加,故有: 而总声压是各声压的均方根: 声源声级叠加:非线性! 两个声源叠加(设 Lp1 ≥ Lp2 ) : 当几个不同声源同时作用时,它们在某处形成的总声强是各个声强的代数和,即: 而它们的总声压(有效声压)则是各声压的均方根值,即: n个声压相等均为p的声源,叠加后的总声压级为: 两个声压级分别为Lp1和Lp2(设 Lp1 ≥ Lp2 ),叠加后的总声压级为: 即 两个不同声源叠加,差别超过10~15 dB,可以忽略 1.响度与响度级 1.响度与响度级 在安静环境中(如图书馆),即使声级仅有1dBA的变化也可以察觉出来。 在普通的室内环境中,多数人需要声级变化达到 3dBA以上才能够觉察出来,如果达到5dBA的改变则能够明显察觉。 另一方面,声级改变达到10dBA才能使主观上感觉音量增加一倍(或是减半)。 在同样的声源和听者位置上,70dBA的声音响度是60dBA的两倍,80dBA是60dBA响度的4倍。 反之,声压级降低10dBA,响度减弱为50%;声压级降低20dBA,响度减弱75%。 1.3.3人耳的听觉的几个效应 掩蔽效应 现象一:声音能量大的掩盖声音能量小的。如铜管乐器掩盖木管乐器、木管乐器掩盖弦乐器。 现象二:中频声音掩盖高频和低频声音。原因:人耳对700—3000Hz的中频率声音听觉最为灵敏。 现象三:高频对低频的掩蔽弱于低频对高频的掩蔽. 隔声量R,定义: R=10lg(1/τ) (dB) τ=0.01? R=10lg(1/0.01)=20dB τ=0.001? R=10lg(1/0.001)=30dB 换算关系:已知R,则τ=10-R/10 τ总是小于 1 ,R总是大于 0 ; τ越大则R越小,隔声性能越差。 用隔声量来衡量构件的隔声性能比透声系数更直观、明确,便于隔声构件的比较和选择。 隔声量的大小与隔声构件的结构、性质有关,也与入射声波的频率有关。 工程上常用100 Hz ~ 4000Hz的 16 个 1/3 倍频程中心频率的隔声量的算术平均值,来表示某一构件的隔声性能,称为平均隔声量。 1.在承重楼板上铺放弹性面层 这对于改善楼板隔绝中高频撞击声的性能有显著的效应。 2.浮筑构造 在楼板承重层与面层之间设置弹性垫层,以减轻结构的振动。 3. 在承重楼板下加设吊顶 这对于改善楼板隔绝空气噪声和撞击声的性能都有明显的效用。吊顶与楼板的连接宜用弹性连接,且连接点在满足强度的情况下要少。 4.在振源与建筑围护结构之间应采取有效的隔振措施, 如设置钢弹簧、橡胶、软木、毛毡、塑料等隔振垫。 一般噪声在晚上比白天更容易引起人们的烦恼。研究结果指出,夜间噪声的干扰比白天大10dB。因此,计算一天24小时的等效声级时,夜间要加上10dB的计权。 Ldn=10lg[(15 ? 10Ld/10+9 ? 10(Ln+10)/10] 其中:Ld ----为白天(07:00-22:00)的Leq Ln ----为夜间(22:00-07:00)的Leq. 噪声评价曲线(NR线)的噪声级范围是0~130分贝,频率范围是31.5~8000赫九个倍频带(图3)。 倍频带声压级LA是对于每一条曲线各中心频率1000赫兹的声压级数值。倍频带声压级LA与噪声评价数NR 的关系如下式: 1.从声源上降低噪声 2.在传播途径上控制噪声——(1)吸声减噪 吸声减噪原理:主要利用吸声材料或吸声结构来吸收声能(混响声)。多用于室内空间,如厂房、会议室、剧场等,可使室内噪声降低10-15dB。 吸声材料:玻璃棉、毛毡;泡沫塑料和吸声砖。 吸声结构: (1)薄板(薄膜)吸声结构。 (2)空腔共振吸声结构。 (3)微穿孔板吸声结构。 3.在接受点阻止噪声——个人防护   在许多场合,采用个人防护还是最有效、最经济的办法。常用的个人防护用品有耳塞、耳罩耳棉等。这些防护用具要求严密不透气,以便于隔声,但有时设计成能透过一部分低频声或低强度声,使得既能阻止噪声,又不妨碍谈话。耳塞一般的平均隔声可达20dB以上,性能良好的耳罩可达30dB。 4.3.2 城市噪声控制 我国城市环境噪声控制的特点正在发生着以下4个方面的变化 由单纯的工业噪声控制向民用领域(如建筑施工噪声等)转移; 由固定噪声源治理向流动噪声源治理转移, 由大环境

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