Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> -> "Таблицы физических и химических констант" -> 29

Таблицы физических и химических констант -

Кей Дж., Леби Т. Таблицы физических и химических констант — Государственное издательство, 1962. — 78 c.
Скачать (прямая ссылка): tablfizihimkonst1962.djvu
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 34 35 .. 42 >> Следующая

F~1 [2 Щ Г. (X,-)], где Х{ = WiLi и Li обозначает уровень звукового
давления в i-й полосе, W •-спектральная частотная функция, F- функция,
преобразующая усредненный уровень звукового давления в громкость, а а/ -
статистический множитель распределения громкости в г-й полосе. Не
известна функция, которая точно предсказывала бы уровни громкости для
каждого вида звука. Стивенс_Д5?^ делит спектр на 8 смежных полос по 75
гц, тогда
последовательные октавы заканчиваются на 4800- 9600 гц, Он берет
2(х--40) j i у
-~Ш и °г = \ 0,3, i + 'j\
причем Xj означает наибольшее из X,-. Уровень громкости получается из
среднего значения суммы 2 ai F №) посредством обратной функции F*1 (2) =
40 ф 10 log8 2- Значения F (X) даны в таблице для интервалов между
уровнями звукового давления в полосе Lу равных 10 дб.
Номер Уровень давления в полосе в вб по отношению к 0,0002 дн/см*

полосы, i 20 30 40 50 * 60 70 60 90 100 110 120
1 4 0,21 0,76 2,3 6,2 15 34 71 140
2 - 0,15 0,65 2,0 4,9 11 24 49 97 190
3 - 0,21 0,60 1,5 3,6 7,7 16 31 62 120 250
4 0,26 0,53 1,1 2,1 4,3 8,6 17 34 68 140 280
5 0,26 0,53 и 2,1 4,3 9,8 17 34 68 140 280
6 0,31 0,62 1,2 2,4 4,9 14 20 39 78 160 310
7 0,45 0,89 1.8 3,5 6,9 17 28 56 110 220 440
8 0,53 1,1 2,1 4,3 8,5 __ 34 68 130 270 550
Другие методы были разработаны Беранеком и др. (1951), Минцем и Тайзером
(1952), Квитшем (1955), Флетчером и Мунсоном (1933, 1937) и Гейтсом
(1937); они применялись для исследования шумов различных видов.
7. Уровень слухового ощущения определяется силой звука, выраженной в
децибелах,, относительно порога слышимости для этого звука.
Дифференциальный порог силы звука определяется как минимальное увеличение
силы звука, необходимое для того, чтобы произвести заметное на слух
изменение громкости, выраженное в децибелах. Для синусоидальных тонов эта
величина уменьшается с увеличением абсолютной силы звука, она является
наименьшей для частот, лежащнх в середине области слышимости. Следующие
данные взяты из работ Риша (1928).
Уровень Частота, гц
ощущения. дб 31.3 62,5 125 250 600 1000 2 000 4 000 8 000
0 5,6 4,9 4,4 4,1 4,1 5,3
10 4,4 3,6 3,1 2,7 2,4 1,9 1,7 2,5
20 5,0 2,5 2,1 1,9- 1,7 1,4 1,1 0,9 1,4
40 2.0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,8
70 1,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5
8. Интервал частот, воспринимаемых ухом как звуковые ощущения, равен
приблизительно 18-18 000 гц. Дифференциальным порогом частоты называют
минимальное заметное на слух изменение частоты для простого тона,
выраженное в гц. Приводимая таблица основывается на данных Шоуэра и
Биддулфа (1931).
0" Уровень ' Частота, гц t
ощущения, дб 31 62 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 16
ООО
10 4 6 8 9 9 10 15 24
20 2,5 3 4,5 4 4 4 5 12 24 --*
40 1,5 2,5 3 з ¦ 2,5 3 4 9,5 19 ¦-
70 1 2,5 3 2,5 2,5 3 л 3,5 8 17 26
АРХИТЕКТУРНАЯ АКУСТИКА
1. Коэффициент поглощения звука каким-либо материалом равен (1 - г),
где г - коэффициент отражения звука, представляющий собой отношение
энергии звука, отраженной от поверхности материала, к энергии, падающей
на нее. Значение (1 - г) зависит от частоты и направления падения звука.
Для звука, направление падения которого является произвольным,
соответствующая величина называется реверберационным коэффициентом
поглощения.
75
ЗВ*
В связи с зависимостью поглощения в различных материалах от вида
конструкции, мбнтажа и т. д., приводимые в таблице величины следует
рассматривать только как типовые, Они в основном взяты из данных Кэя и
Ивенса (1939), Риса и Тэйлора (1946), Кнуд-сена и Харриса (1949), Брюеля
(1951) и Крайслера (1952).
Реверберационные коэффициенты поглощения
Материал Рь cd Я Я Я М Частота, гц

ч 125 250 500 1000 2000 4000
Акустический картон (древесные волокна, шлаковая шерсть сосвязующим
веществом) 0,08
25 0,24 0,55 0,78 0,78 0,74
Акустический картон (минеральный войлок) 25 0,51 0,52 0,75 0,87
0,89 0,91
Акустическая штукатурка неотделанная 0,13 0,40 0,68 0,63
0,60 0,68
" " окрашенная . . -- 0,20 0,26 0,31 0,22 0,18 0,23
Акустические плиты (пробковые опилки с 0,11
щ
минеральным связующим веществом) . . 25 0,26 0,66 0,90 0,74
0,79
Акустические плиты (суберит на рейках
толщиной 2,5 см) 25 0,10 0,26 0,72 0,90 о; 75 0,65
Акустические плиты (перфорированный 33 0,59
гипс с металлической облицовкой) . . , 0,23 0,98 0,99 0,87
0,63
Акустические плиты (древесные волокна, 25 0,31
циркулярная перфорация) 0,12 0,98 0,94 0,70 0,64
Акустические плиты (древесные волокна на 25 0,51

рейках толщиной 2,5 см) 0,22 0,89 0,98 0,71 0,66
Акустические плиты (пробка с поверхност- ч 0,04 0,13

ными трещинами) 38 0,44 0,76 0,43 0,55
Асбест 25 0,25 0,60 0,65 0,60 0,60 0,61
Шлак 280 0,90 0,90 0,75 0,80
Кирпичная кладка .- 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07
Ковер с ворсом (на бетонном полу) .... 9,5 0,09 0,08 0,21 0,26 0,27
0,37
Ковер с ворсом (на строительном картоне 8 0,14
Предыдущая << 1 .. 23 24 25 26 27 28 < 29 > 30 31 32 33 34 35 .. 42 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed