建筑声学的介绍,什么是声学建筑?

2020-12-07 05:24:24 字数 5274 阅读 1574

1楼:暖融融

建筑声学是研究建筑中声学环境问题的科学。它主要研究室内音质和建筑环境的噪声控制。

什么是声学建筑?

2楼:广西师范大学出版社

古代人常常应用来声音的源

一些特性建造一些特殊的bai建筑物。比如北京天du坛中的回音壁zhi、三音石、山西普救寺内dao的莺莺塔等,以此增加它们肃穆威严气魄。这些建筑物巧妙地利用了声学上的一些原理,既有很强的使用价值,也收到了奇妙的艺术效果。

表现了我国古代劳动人民的聪明才智。利用声学效应的建筑在我国已发现不少。北京天坛和山西省永济的莺莺塔是迄今保存比较完好的具有声音效果的建筑。

此外,还有四川省潼南县的石琴、河南省郊县的**音塔和山西省河津县的镇风塔等。

建筑声学设计包括哪些内容

3楼:声讯网

建筑声学设计包括建筑的隔音,吸引,室内回响,混响,音质,噪音、声场分布等等方面去设计,主要会参考一些章程,依据,如:

《民用建筑隔声设计规范》gb50118—2010

《建筑材料标准汇编——建筑吸声和隔声材料》第二版

4楼:建筑设计咨询

室内声学设计内容包括体型和容积的选择,最佳混响时间及其频率特性的选择和确定,吸声材料的组合布置和设计适当的反射面,以合理地组织近次反射声等。

声学设计要考虑到两个方面,一方面要加强声音传播途径中有效的声反射,使声能在建筑空间内均匀分布和扩散,如在厅堂音质设计中应保证各处观众席都有适当的响度。另一方面要采用各种吸声材料和吸声结构,以控制混响时间和规定的频率特性,防止回声和声能集中等现象。设计阶段要进行声学模型试验,**所采取的声学措施的效果。

建筑声学  处理室内音质一方面要了解室内空间体型、所选用的材料对声场的影响。还要考虑室内声场声学参数与主观听闻效果的关系,即音质的主观评价。可以说确定室内音质的好坏,最终还在于听众的主观感受。

由于听众的个人感受和鉴赏力的不同,在主观评价方面的非一致性是这门学科的特点之一;因此,建筑声学测量作为研究。探索声学参数与听众主观感觉的相关性,以及室内声信号主观感觉与室内音质标准相互关系的手段,也是室内声学的一个重要内容。

5楼:匿名用户

扩声。声压级。声场均匀。拉声像。补声。

三分频音响分别根据不同场馆的不同需求放在不同位置。

专业的三分频是分开放的, 不专业的 会议的 就是中高频 , 没有低频。

根据场馆要求来。

比如一个电影院。

低频音响在屏幕正上。 左右分别是 中高频。 舞台两侧的音响现在已经不是扩声类的。

而是拉声像用。 让观众听的声音是从正面而来。 不是从上面而来。

电影院四周墙壁上的小音响,一般都是用来补声的。

在比如一个舞台。

增加一个反送音响, 让演员们跳舞更带劲。 扩声音响还有线阵式的。一堆放在一起。

是为了增大扩声角度。一般都是三分频的捆一块儿。最少线阵式3个音响的, 当然也有2个的。

都可以分开独立使用。

而四周的吸声板是防止音量过大的反射,给观众带来不好的效果的措施。

古代建筑利用声学的资料

6楼:醉爱掘地三尺

天坛回音壁

北京天坛的回音壁回音壁是皇穹宇的围墙,高3.72米,厚0.9米,直径61.5米,周长193.2米。

回音壁有回音的效果。如果一个人站在东配殿的墙下面朝北墙轻声说话,而另一个人站在西配殿的墙下面朝北墙轻声说话,两个人把耳朵靠近墙,即可清楚地听见远在另一端的对方的声音,而且说话的声音回音悠长。

回音壁有回音效果的原因是皇穹宇围墙的建造暗合了声学的传音原理。围墙由磨砖对缝砌成,光滑平整,弧度过度柔和,有利于声波的规则折射。加之围墙上端覆盖着琉璃瓦使声波不致于散漫地消失,更造成了回音壁的回音效果。

英国伦敦“私语走廊”

英国伦敦,有一条著名的圆环形“私语走廊”,你在这直径34米的走廊任何一处墙边说悄悄话,在走廊其他地方,包括直径对面的最远处的人,都能听得清清楚。如若你对着墙壁“私语”,其他的人会觉得你正在他身边“耳语”,十分奇妙。

更为著名的是北京天坛的回音壁。回音壁,是天坛中存放皇帝祭祀神牌的皇穹宇外围墙。墙高3.

72米,厚0.9米,直径61.5米,周长193.

2米。墙壁是用磨砖对缝砌成的,墙头覆着蓝色琉璃瓦。围墙的弧度十分规则,墙面极其光滑整齐,两个人分别站在东、西配殿后,贴墙而立,一个人靠墙向北说话,声波就会沿着墙壁连续折射前进,传到

一、二百米的另一端,无论说话声音多小,也可以使对方听得清清楚楚,而且声音悠长,堪称奇趣,给人造成一种“天人感应”的神秘气氛。所以称之为“回音壁”。

回音壁直径61.5米比“私语走廊”大27.5米,而且“私语走廊”有个球形屋顶,而天坛是敞顶的环道。

但是,回音壁和私语走廊回音传声的原理都是一样的,敞顶的回音壁在建筑和声学上确实更高一筹。

7楼:匿名用户

天坛回音壁最有名。

天坛回音壁是皇穹宇的围墙。墙高3.72米,厚0.

9米,直径61.5米,周长193.2米。

墙壁是用磨砖对缝砌成的,墙头覆着蓝色琉璃瓦。围墙的弧度十分规则,墙面极其光滑整齐,对声波的折射是十分规则的。只要两个人分别站在东、西配殿后,贴墙而立,一个人靠墙向北说话,声波就会沿着墙壁连续折射前进,传到

一、二百米的另一端,无论说话声音多小,也可以使对方听得清清楚楚,而且声音悠长,堪称奇趣,给人造成一种“天人感应”的神秘气氛。所以称之为“回音壁”。   回音壁围墙表面比较光滑,非常有利于声音的反射,而且在回音壁圆心处有一块铺在地上的石块,站在上面喊一声,可以听到三次回声,因此称它为三音石,这也是次景点的奥妙之处~

建筑声学的研究内容

8楼:声讯网

声学设计包括建筑声学设计、音响声学设计、超声波声学、乐器声学等等。

通常我们说的一般都是指建筑声学设计。

建筑声学里又分为场馆声学和建筑隔音。

场馆声学一般是指剧场、影院、体育馆、大礼堂等场所的声学设计与处理,目的是获得良好的声场环境;

建筑隔音一般是指住宅、办公楼、舞厅、ktv等等各种场所的隔音处理,目的是获得安静的环境。

9楼:爱刷

在中世纪,欧洲教堂采用大的内部空间和吸声系数低的墙面,以产生长混响声,造成神秘的宗教气氛。

建筑声学的基本任务是研究室内声波传输的物理条件和声学处理方法。因此,现代建筑声学可分为室内声学和建筑环境噪声控制两个研究领域。 当室内几何尺寸比声波波长大得多时,可用几何声学方法研究早期反射声分布,以加强直达声,提高声场的均匀性,避免音质缺陷。

统计声学方法是从能量的角度研究在连续声源激发下声能密度的增长、稳定和衰减过程(即混响过程),并给混响时间以确切的定义,使主观评价标准和声学客观量结合起来,为室内声学设计提供科学依据。当室内几何尺寸与声波波长可比时,易出现共振现象,可用波动声学方法研究室内声的简正振动方式和产生条件,以提高小空间内声场的均匀性和频谱特性。室内声学设计内容包括体型和容积的选择,最佳混响时间及其频率特性的选择和确定,吸声材料的组合布置和设计适当的反射面以合理地组织近次反射声等。

声学设计要考虑到两个方面。一方面要加强声音传播途径中有效的声反射,使声能在建筑空间内均匀分布和扩散,如在厅堂音质设计中应保证各处观众席都有适当的响度。另一方面要采用各种吸声材料和吸声结构,以控制混响时间和规定的频率特性,防止回声和声能集中等现象。

设计阶段要进行声学模型试验,**所采取的声学措施的效果。

处理室内音质一方面要了解室内空间体型、所选用的材料对声场的影响。另一方面要考虑室内声场声学参数与主观听闻效果的关系,即音质的主观评价。可以说,确定室内音质的好坏,最终还在于听众的主观感受。

由于听众的个人感受和鉴赏力的不同,在主观评价方面的非一致性是这门学科的特点之一;因此,建筑声学测量作为研究、探索声学参数与听众主观感觉的相关性和室内声信号主观感觉与室内音质标准相互关系的手段,也是室内声学的一个重要内容。 在大型厅堂建筑中,往往采用电声设备以增强自然声和提高直达声的均匀程度,还可以在电路中采用人工延迟、人工混响等措施以提高音质效果。室内扩声是大型厅堂音质设计必不可少的一个方面,因此,现代扩声技术已成为室内声学的一个组成部分。

即使有良好的室内音质设计,如果受到噪声的严重干扰,也将难以获得良好的室内听闻条件。为了保证建筑物的使用功能,保证人们正常生活和工作条件,也必须减弱噪声的影响。因此,控制建筑环境噪声,保证建筑物内部达到一定的安静标准,是建筑声学的另一个重要方面。

噪声干扰,除与噪声强度有关外,还与噪声的频谱、持续时间、重复出现次数以及人的听觉特性、心理、生理等因素有关。控制噪声就是按照实际需要和可能,将噪声控制在某一适当范围内。这一范围所容许的最高噪声标准称为容许噪声级即噪声容许标准。

对于不同用途的建筑物,有不同建筑噪声容许标准:如对工业建筑主要是为保护人体健康而制定的卫生标准;而对学习和生活环境则要保证达到一定的安静标准。 在噪声控制中,首先要降低噪声源的声辐射强度,其次是控制噪声的传播,再次是采取个人防护措施。

在城市规划和建筑布局上要有合理的安排。一般按照各类建筑对安静程度的要求,划分区域并布置道路网,使要求安静的建筑物,如住宅、文教区远离喧闹的工厂区或交通干线,避免交通流量大的街道和高速公路穿过住宅区,这是控制城市噪声的基本措施。在各分区内各单体建筑物中,同样需要从控制噪声的角度,对有不同安静程度要求的建筑群和各个房间分别进行合理的安排和布局(见建筑物隔声)。

噪声按传播途径可分为两种:一是由空气传播的噪声,即空气声;一是由建筑结构传播的机械振动所辐射的噪声,即固体声。空气声因传播过程的衰减和设置隔墙而大大减弱;固体声由于建筑材料对声能的衰减作用很小,可传播得较远,通常采用分离式构件或弹性联接等技术措施来减弱其传播。

建筑物空气声隔声的能力取决于墙或间壁(隔断)的隔声量。基本定律是质量定律,即墙或间壁的隔声量与它的面密度的对数成正比。现代建筑由于广泛采用轻质材料和轻型结构,减弱了对空气声隔声的能力,因此又发展出双层墙体结构和多层复合墙板,以满足隔声的要求。

在建筑物中实现固体声隔声,相对地说要困难些。采用一般的隔振方法,如采用不连续结构,施工比较复杂,对于要求有高度整体性的现代建筑尤其是这样。人在楼板上走动或移动物件时产生撞击声,直接对楼下房间造成噪声干扰。

可用标准打击器撞击楼板,在楼下测定声压级值。声压级值越大,表示楼板隔绝撞击声的性能越差。控制楼板撞击声的主要方法是在楼板面层上或地面板与承重楼板之间设置弹性层,特别是在楼板上铺设弹性面层,是隔绝撞击声的简便有效的措施。

在工业建筑物中,隔声间或隔声罩已成为广泛采用的降低设备噪声的手段。建筑物的通风空调设备会产生空气动力噪声。在气流通道上设置消声器是防止空气噪声的措施。

工程上采用的消声器,根据消声原理大致可分为阻性、抗性或阻抗复合等类型。许多国家的消声器已发展成为商品化的消声器系列。(见通风空调系统的噪声控制)在机械设备下面设置隔振器,以减弱振动,是建筑设备隔振的主要措施。

,隔振器已由逐个设计发展成为定型产品。

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