sabine's equation在30年代左右被eyring和norris通过理论证明,他们提出了更严谨的混响时间计算,也就是后来的eyring's equation。
我们在火车的候车室、ktv、商场、酒店餐厅等地方经常见到它们的墙面是凹凸不平的,摸上去觉得咯得慌。那是因为它们的墙面或者天花板上刷涂的是吸音涂料。因为吸音涂料粘接牢固、防水、防火、防腐、隔热保温、吸音功能,所以很多大型公共场所都会选择用吸音涂料来装饰、不仅仅是因为美观,主要的是它的安全性能很高。
建筑声学 (architectural acoustics),也称室内声学 (room acoustics,本文统称建筑声学),是声学传统的分支之一,一直到今天都是声学研究的重要课题。先想到的就是音乐厅设计,这可能也是为数不多的在设计初期就把声学考虑进去的产品。由于人主要的活动都是在室内,所以除了音乐厅设计之外,居家卧室,工厂,电影院,图书馆,办公室(尤其是现在比较火的open-plan office噪声问题更大,所以很多人在提倡开放空间的同时也在考虑私人的声环境),学校,酒吧,以及汽车驾驶室等,都算在建筑声学的范畴之内。
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声学作为多领域交叉学科,从初在音乐中的应用,到近代被广泛应用到电子电器,海洋,建筑,环境,汽车铁路航空,医学,地震,语音交互,已经从物理学的一个分支,发展成了与现实生活密不可分的一门重要学科。声学研究的终目的,是为了人的听觉感官——耳朵服务,这决定了其地位之重要;而恰恰又是因为与人密切相关的特性,导致声学在制造业快速发展的时代并没有引起人的重视。直到制造业到达瓶颈,人,作为科技和制造的发起者和终受益者,才被考虑进来。以人为本,人的主观感受和舒适性逐渐得以被重视,并且逐渐扩大市场影响力。因此需要有更多的人了解声学,这一古老而又充满活力的学科。
一、上古时期 —— 1930:从物理声学到建筑声学初步成型
作为物理学的分支,声学的发展较晚,直到19世纪下半页其物理理论基础才日趋完善。其中两位奠基人是两位德国人,分别为hermann von helmholtz(是的,就是大名鼎鼎的亥姆霍兹,声学领域基础的公式就是以他命名),1862年发表了《作为乐理的生理学基础的音调感受的研究》(die lehre von den tonempfindungen als physiologische grundlage für die theorie der musik),以及john william strutt, 3rd baron rayleigh(没错,他就是瑞利),1877年发表的《声学理论》(the theory of sound)
是否可以取得理想的建筑隔声效果取决于三个因素:
吸声降噪是指室内利用吸声材料或悬挂的空间吸声体吸收声能以降低噪声,是建筑环境噪声控制技术的一项重要措施。随着吸声材料及其结构形式的发展,吸声降噪技术在工业与民用建筑噪声控制中的应用日益广泛
对于声源,要考虑:
声源的本身体积是多少?
是否为多声源?声源的空间位置?
声源的指向性 (directivity)?
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