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声学是一门专业性很强的交叉学科,涉及建筑、机电、装饰等较多其它专业的协调配合,若在项目设计阶段未考虑声学部分,待项目建设完成才发现声学问题进行补救,治理的费用及难度就会大很多,就如同人们常做体检,预防费用少且早发现问题易根治,如等到大病和晚期才来医治,治理难度和费用就会复杂多了;在项运营期,遇到声学问题,业主方难以判断声学项目是否需要治理、如何治理适宜、 造价是否合理等等问题,没有专业人员,业主方是很难妥善解决以上问题的;声学相较于建筑设计等其它专业而言,体量较小,受重视程度相对较低,目前行业现状是业主方及设计院一般没有或较少配置声学专业人员,难以满足建设项目解决声学问题的要求;而声学方面的厂家或供应商也难以提供客观的专业服务。
心理声学参数都是从人的主观评价中获取的,也就是通过作主观评价实验。在做实验之前,都需要做一下检测人耳听力能力的实验——Audiometry。简单说,就是播放不同频率的纯音信号,信号强度从小到大(或者从大到小),当刚刚听到信号(或者刚刚听不到信号)的时候,按下按钮,记录下此时的声压级。下图为我在刚上博士的时候测得Audiometry。可以看出来,4kHz以下,左耳(蓝色)需要比右耳(红色)更大的声压级——左耳更聋一些。而水平的两条线,黄线以下,黄牌警告;红线以下,红牌警告。也就是说,我的左耳在500-1500Hz区间,听力很差,尤其是1500Hz时,30dB以下的声音完全听不见!
声染色:当由于某种原因造成声音中的某一频率得到过份加强或减弱时,就将破坏房间内声音的均匀性,这种现象我们称之为声染色。例如,驻波能改变声音原有的特性,在某些频段出现峰值,改善的方法是室内物品摆放避免对称。 讲述了这么多,相信大家已经对声学指标有一点的了解,乾辰吸音板厂家研发产品的时候,会把这些因素考虑在内,不同的地方,不同的环境,为大家提供*适合的吸音材料。
声学是一门应用非常广的学科
1、电话、音频传输、录音、音响……这些属于电声范畴;
2、汽车噪声吵得睡不着觉、广场舞扰民……如何解决噪声污染,这些属于环境声学范畴;
2. 声音大小
在声学领域,dB经常用作为表征声压级SPL(Sound Pressure Level)的大小。声压的单位是帕斯卡,Pa,声压的参考值是20μPa,这个值表示人耳在1000Hz处的平均可听阈值,或者是人耳在1000Hz处可被感知的平均*小声压波动值。
声音是叠加在大气压之上的声压波动,大气压为1.01325×10^5Pa。相比于大气压,声压幅值波动非常小。人耳可听的声压幅值波动范围为2×10^-5Pa~20Pa,这个声压幅值波动区间很大,二者的比值达到了10^6。似乎从线性角度来说这个声压幅值的波动区间,很不方便。
数字位数一多,读起来都**,要仔细逐一数一数位数,我反正是这样的,我不知道您是不是也是这样!有没有懒人方法呢,能方便的反映出这个波动的幅值呢?**Bell早就在思考:有没有好的方法解决这个问题。因此,引入了以dB表示的声压级的概念。
他发现我们人类耳朵对声音强度的反应是成对数形式的,大概意思就是当声音的强度增加到某一程度时,人的听觉会变的较不敏锐,刚好近似对数的单位刻度。这使得对数的单位可以拿来代表人类听觉变化的比例,因此,以对数dB形式表示的声压级应孕而生了。
人耳可听的声压幅值波动范围为2×10^-5Pa~20Pa,用幅值dB表示对应的分贝数为0~120dB,因此,当用分贝表示声压级的大小时,表征起来更为方便。
为什么要做声学设计?
声学处理得好,影音设备才能发挥出较佳效果,反之,则是糟蹋设备。通过声学处理,将解决以下问题:
① 声音发干、吵耳,严重影响听觉
这是由混响时间过短或过长引起的,通过分析房间的结构,把各个频段的吸声材料合理的布置到墙体、地面或**部,使视听室混响时间达到较佳数值。
② 声音失衡、不饱满、包围感差
这是由房间扩散性差引起的,房间的扩散特性好,则声音的衰减平滑,室内各处声音感觉均匀。扩散可以使室内声场均匀,声音细节更加清晰。通过精确计算,在不同位置布置不同的扩散体,将彻底解决这个问题。
③ 回声颤动,听感差、声音缺陷
这主要由驻波、共振以及墙壁间声音反射引起。驻波的叠加与否和房间各边的比例密切相关,驻波共振强度取决于墙壁材料的密度和硬度。通过分析房间的结构,在相应位置布置针对性的声学材料来解决以上听音问题。
④ 背景噪声影响安静的视听室环境,影响视听感受, 隔音、降噪效果太差将破坏邻居安静的生活环境
这是由于房间的墙壁、地面及门窗隔音能力不足引起的。主要通过隔音处理,可以通过在墙内和地板内加入隔音材料、门窗增加密封材料等手段来解决这一问题。