建筑声环境及其测量.ppt
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1、1,第六章 建筑声环境及其测量,兰州理工大学 土木工程学院建环教研室2012年,2,声音及其表征声音的特征参数;噪声(noise)及其来源和危害 衡量噪声的物理(量度)参数:主观评价和噪声标准;噪声测量的方法、仪表。,学习和掌握的内容(Keys),3,6.1 环境噪声及其危害,声音产生、传播的条件 声源:振动的固体、液体、气体;传播介质:弹性媒质或介质,如空气,水等 声音:源自物体的振动(声源)而产生的,通过弹性介质向外传播的一种机械波。因此,当该机械波传入人耳,引起鼓膜振动,经过听觉器官的“译码”,转换并且传送“信息”到听觉神经,从而产生听到“声音”的感觉。,声音是什么?,Note:声音不在
2、真空环境中传播,4,基于能量角度,它是交变压力波,如图所示,声源的质点是振动非移动,向外传播声能。由于空气分子的振动方向和声波的传播方向是相同的,声音是纵波。周期,T:声源完成一次振动所需的时间,s;频率,f:1/T,Hz;人耳的声音频率范围:2020 kHz。带宽 f=fH-fL。中心频率 fc=(fH fL)1/2波长,:一个周期内,声波所传播的距离,m;声速,C:声音传播的快慢程度,m/s,=CT。在空气中,一般所涉及声速 C 是指在声音在弹性媒质空气中的传播速度。,5,声音以扩散波的形式传播,当其遇到两种弹性介质的分界面时,会产生反射、透射和吸收现象。因此,反射率 r 较小和吸收率较大
3、的材料,适合做 消声材料。表征声音品质的参数:1.音量(又称音强):是指人耳对所听到的声音大小强弱的主观感受;2.音调:是指声音频率的高低;3.音色(又称声音的特色):泛指人耳对声音的综合感觉特性;噪声(Noise):凡是人们“不愿意”听到的各种声音的统称,是声音的特殊表现形式。,6,建筑物内噪声的来源室外环境噪声的传入 主要有交通运输工具(包括公路车辆、铁路火车、航空飞机、船舶等)运行、工厂噪声、建筑施工噪声、商业噪声和社会生活噪声等。透射能量 E 经空气和围护结构传播。建筑自身内部的噪声 主要有建筑设备(如中央空调系统的各种设备,电梯等)运行的噪声、办公设备运行的噪声、家电运行的噪声以及楼
4、宇内的娱乐场所经营所产生的噪声,传入工作或者休息的室内。房间围护结构的撞击噪声 主要有室内撞击声(人员活动所产生的楼板撞击声),室内水管,燃气管道中流体介质流动所产生的噪声等。,7,环境噪声的危害 对听觉器官的损害(感觉难受,耳鸣,噪音性或爆震性耳聋。)引发多种疾病(作用于中枢神经系统,导致 1.大脑皮层的兴奋和抑制失衡;2.头疼,昏晕,失眠,乏力和神经衰弱;3.心血管疾病。)对正常生活的影响(降低睡眠质量,缩短睡眠时间。引发神经衰弱,阻碍儿童的健康成长。)降低劳动生产率(导致人们心烦意乱,反应迟钝,工作极易疲劳,工作质量和效率大为降低,还容易引起工伤事故。)能造成生物死亡(导致生物的生物钟紊
5、乱,产生恐慌和惊悸等。)损坏建筑物,(声音是交变的压力波,声压级越高,产生的“轰声”能量越高,破坏力越强),8,决定噪声对人类影响程度的主要因素 噪声强度(声压级或声强级)人们对噪声干扰的感觉随着噪声强度的增加而增加;还与噪声本身声压级与背景噪声级的差值相关,即差值越大,对人们刺激程度越强。噪声的持续时间 噪声干扰程度不仅随着声音强度的增加而加剧,而且,随着噪声作用的持续时间的增长而加强。噪声随时间的变化情况 噪声爆发得越突然,其干扰程度就越大。也就是说,声压的增长越快(dp/dt 的变化越大),所产生的干扰就越强,例如,爆炸声,枪炮声等。复合噪声的频谱特性 在声压级相等的情况下,低频噪声的干
6、扰比高频噪声要小;单一频率噪声的干扰比复合频率噪声要弱。此外,噪声所包含的信息量、人们对噪声的记忆与联想,以及人们的年龄、健康状况等,均影响着噪声对人们的干扰程度。,9,1.声强 I 衡量声波在传播的过程中,声音强弱的物理量。其定义为:在单位时间内,通过垂直于声音的传播方向上的单位面积上的平均声功率的大小,W/m2。物理意义:垂直于声音的传播方向,在单位时间内,通过单位面积上的声音能量大小,即单位面积上的声功率 的大小。Note:声源的声功率(W),声源设备的电功率(kW)对于平面波,在无反射的自由声场里,由于在声波的传播过程中,其传播路线相互平行,声波通过的垂直它的传播方向上的所有面积均相同
7、,因此,同一束平面声波通过与声源距离不同的表面时,声强不变。,6.2 衡量噪声的物理(量度)参数,10,对于球面波(点声源),随着球面波与声源的距离的增加,其所接触的面积也随之增大。所以,I 与声源的能量成正比,与到声源的距离平方成反比。即,d=r,2r,3r,I=I0,I0/4,I0/9,11,声音是一种可以对人耳和大脑产生影响的气压变化,对此,人耳的听觉范围有一个确切的数据范围,该范围称之为“阙”,可闻阈(听阈)-人耳刚能感受的声音;p0=210-5 Pa,I0=110-12 W/m2 痛阈-闻之,人耳则痛;p=20 Pa,I=1 W/m2,12,2.声压 p 声压是指声波在(空气)介质中
8、传播时,介质中的压强相对于无声波时介质压强的改变量,Pa 声压 p 与声强 I 密切相关。对于球面声波或平面声波(即自由声场),若测得声场中某一点的声强 I,该点处介质的密度 及声速 v,就可计算出该点的声压 p。Exanple:对应于声强 I 为10-12 W/m2的可闻阈,其声压 p约为 2.010-5Pa。,13,*引入的必要性 1.使用 W/m2,Pa时,导致计算数据的范围变化太大,如:11012 W/m2 1 W/m2,2105 Pa 20Pa,不方便;2.人的听觉响应与声强、声压呈对数关系,引入“级”。声强级 声压级,声强级与声压级,其中,I0=10-12 W/m2,p0=210-
9、5 Pa 作为参考基准。LI0=L p0=0 dB。由定义可知:LI=Lp。在实际噪声测量中,经常使用 Lp。,14,声强、声压和对应的声强级、声压级以及与其相对应的声学环境,15,3.声功率和声功率级,声功率 W(表征声源所发射声音能量大小的参数)声源在单位时间内对外所辐射的声能,即在全部可听范围(2020 kHz)所辐射的功率,单位 W。也可特指在某个有限频率范围(fLfH)所辐射的功率,亦称频带声功率。属于声源本身的一种特性,一般可认为是不随环境条件而改变的。一般而言,所有声源的平均声功率都是很微小的。例如,一个人在室内讲话,自己感到比较合适时,其声功率大致是(15)10-5 W,400
10、 万人同时大声讲话产生的功率只相当于一只 40W 灯泡的电功率。(基于W的数量而言),16,声功率级 与声压一样,也可以用“级”来表示 几种不同声源的声功率,17,若干个声源的声压级叠加:非线性!,n 个声源叠加(I、P、W 声级同理):当n 个声源均相同时,可得 Example:两个相同声源叠加,声压级增加了 10 lg2=3 dB,18,Note:两个不同声源进行叠加,当它们的声压级差 超过 1015 dB,可以忽略声压级较小的声音对叠加音效果的影响。,19,6.3 噪声的频谱特性,频程:为了便于研究,把声频范围划分成若干个频段,如:fL1 fH1,fL2 fH2,fLn fHn,称作频程
11、或频带。倍频程:对于任意两个带宽f1=fH1 fL1,f2=fH2 fL2 的频带而言,f2:f1 的比值为整数比的频程,如 2:1。一般用中心频率 fc=(fH fL)1/2 来划分频带,其标准值分别为:31.3(31.25)、63(62.5)、125、250、500、1000、2000、4000、8000,16000 Hz。这10个倍频程将人耳可以识别的声音全部包括进来。一般的噪声测控,仅8个:,20,Example:人耳可以听见的范围为 20 20000Hz;人耳听不见的范围 20 Hz 以下:次声波;20000 Hz 以上:超声波;纯音:单一频率的声音;复合声:包含多个频率的声音。,2
12、1,6.4 噪声的主观评价和噪声标准,响度级、等响曲线 由于人耳对声音的感受不仅与声压相关,也和声频有关。即,声压级相同(或不同)而频率不同(或相同)的声音听起来的效果是不一样的!因此,参照声压级,引入与声频相关的参数 响度级,单位为方/phon,来综合描述对声压、声频对人耳的作用效果。响度级:将1000Hz 的纯音作为基准声音,若某一声音听起来与该纯音一样响,则该纯音的声压级数值(dB值)就定义为该声音的响度级(phon值)。例如,若某个声音听起来与声压级数值为60dB,频率1000Hz 的纯音一样的响,则该声音的响度级就是60 phon。将频率不同,声压级数值不同,但是听起来响度一样的各种
13、声音的声压级数值对应地连成曲线,即得到响度(phon)曲线:,22,分析可知:图中每一条曲线的点,其频率和声压级数值均不同。但是,响度级数值是一样的。例如:S1、S2、S3均位于响度值为40phon的曲线上,其中,f1=3500Hz,Lp1=33dB;f2=1000Hz,p2=40dB;f3=100Hz,Lp3=52dB。人耳对高频声(20005000Hz)比对低频声敏感,23,噪声评价曲线:NR(Noise Rating)基于等响曲线,为模拟人耳对声音响度的感觉特性,在声学测量仪表 声(压)级计上设计了三种不同的计权网络,分别模拟人耳对 40 phon、70 phon和100 phon 的纯
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