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  • 17 2022-02

      混響時(shí)間計算方式


       混響時(shí)間計算公式

      (1)賽賓的混響時(shí)間計算公式

      混響和混響時(shí)間是室內聲學(xué)中最重要和最基本的概念。所謂混響,是指聲源停止發(fā)聲后,在聲場(chǎng)中還存在著(zhù)來(lái)自各個(gè)界面延遲的反射聲形成的聲音“殘留”現象。這種殘留現象的長(cháng)短以混響時(shí)間來(lái)表征?;祉憰r(shí)間公認的定義是聲能密度衰變60dB所需的時(shí)間?;祉憰r(shí)間T(s)的表達式為(2.3-1):

       

      (s) (2.3-1)

      式中:T——混響時(shí)間,s;

      V——房間體積,m3;

      A——室內的總吸聲量,m2;

      ——與聲速有關(guān)的常數。

      ,一般取0.161。

      式(2.3-1)稱(chēng)為賽賓公式。式中,A是室內的總吸聲量,是室內總表面積與其平均吸聲系數的乘積。室內表面常是由多種不同材料構成的,如每種材料的吸聲系數為

      ,對應表面積為

      ,則總吸聲量

      。如果室內還有家具(如桌、椅)或人等難于確定表面積的物體,如果每個(gè)物體的吸聲量為Aj,則室內的總吸聲量為A,可用式(2.3-2)計算求得。

       

      (2.3-2)

      上式也可寫(xiě)成:

       

      (2.3-3)

      式中:S——室內總表面面積,m2;

       

       

       

      ——室內表面的平均吸聲系數。

       

      (2.3-4)

      賽賓公式適用于室內吸聲較小的情況(α<0.2)

      (2)依林的混響時(shí)間計算公式

      在室內總吸聲量較小、混響時(shí)間較長(cháng)的情況下,根據賽賓的混響時(shí)間計算公式算出的數值與實(shí)測值相當一致。而在室內總吸聲量較大、混響時(shí)間較短的情況下,計算值比實(shí)測值要長(cháng)。在

      =1,即聲能幾乎被全部吸收的情況下,混響時(shí)間應當趨近于0,而根據賽賓的計算公式,此時(shí)T并不趨近于0,顯然與實(shí)際不符。

      依林提出了更為準確的混響時(shí)間T計算公式如式(2.3-5)所示。

       

      (s ) (2.3-5)

      式中:V——房間的容積,m3;

      K——與聲速有關(guān)的常數,一般取0.161;

      S——室內總表面面積,m2;

      ——室內表面平均吸聲系數。

      依林公式比賽賓公式更接近實(shí)際情況,特別是在

      值較大時(shí),譬如

      ,則

      ,T趨近于0。當

      較小時(shí),-ln(1-

      )與

      相近,此時(shí),用賽賓公式與用依林公式得到的結果相近。當

      較小時(shí),如小于0.20,

      與-ln(1-

      )很相近,隨著(zhù)

      值的增大,二者的差值亦增大。

      因此,在室內表面平均吸聲系數較小(

      ≤0.2)時(shí),用賽賓公式與用依林公式可以得到相近的結果,在室內表面的平均吸聲系數較大(

      >0.2)時(shí),只能用依林公式較為準確地計算室內的混響時(shí)間。

      在計算室內混響時(shí)間時(shí),為了求出各個(gè)頻帶的混響時(shí)間,需將各種材料在各個(gè)頻帶的

      無(wú)規入射吸聲系數代入公式。通常取125,250,500,1000,2000,4000Hz六個(gè)頻率的吸聲系數。需指出,在觀(guān)眾廳內,觀(guān)眾和座椅的吸收有兩種計算方法:一種是觀(guān)眾或座椅的個(gè)數乘其單個(gè)的吸聲量;另一種是按觀(guān)眾或座椅所占的面積乘以單位面積的相應吸聲量。

      (3)依林—努特生混響時(shí)間計算公式

      賽賓公式和依林公式只考慮了室內表面的吸收作用,對于頻率較高的聲音(一般為2000Hz以上),當房間較大時(shí),在傳播過(guò)程中,空氣也將產(chǎn)生很大的吸收。這種吸收主要決定于空氣的相對濕度,其次是溫度的影響。表2.3-1為室溫20℃,相對濕度不同時(shí)測得的2000Hz以上空氣吸聲系數。當計算中考慮空氣吸聲時(shí),應將相應之吸收系數(4m)乘以房間容積V,得到空氣吸收量,加到式(2.3-5)分母中,最后得到式(2.3-6)。

       

      (s) (2.3-6)

      式中:V——房間容積,m3;

      S——室內總表面面積,m2;

      ——室內平均吸聲系數;

      4m——空氣吸聲系數,為大氣吸收衰減系數乘以

      ??茖W(xué)常數e=2.71828。

      通常,將上述考慮空氣吸聲的混響時(shí)間計算公式稱(chēng)作“依林—努持生(Eyring-

      Knudsen)公式”。

      表2.3-1 空氣吸聲系數4m值(室內溫度20℃)

      頻率/Hz

      室內相對濕度

      30%

      40%

      50%

      60%

      2000

      4000

      6300

      0.012

      0.038

      0.084

      0.010

      0.029

      0.062

      0.010

      0.024

      0.050

      0.009

      0.022

      0.043

      (4)混響時(shí)間計算公式的適用范圍

      上述混響理論以及由此導出的混響時(shí)間計算公式,將復雜的室內聲場(chǎng)處理得十分簡(jiǎn)單。其前提條件是:①聲場(chǎng)是一個(gè)完整的空間;②聲場(chǎng)是完全擴散的。由此,衰變曲線(xiàn)可用一個(gè)指數曲線(xiàn)描述。用dB尺度則衰變曲線(xiàn)是一條直線(xiàn)。但在實(shí)際的聲場(chǎng)中,經(jīng)常不能完全滿(mǎn)足上述假定,衰變曲線(xiàn)也有不呈直線(xiàn),混響時(shí)間難于以一個(gè)單值加以表示的情況。例如在室內的地面和天花板是強吸聲的、側墻為強反射的情況下,上下方向的聲波很快衰變,水平方向的反射聲則衰變較慢,混響曲線(xiàn)出現曲折。類(lèi)似的情況也可以在細長(cháng)的隧洞、走廊及天花很低的大房間中出現。此外,在劇場(chǎng)中,觀(guān)眾廳與舞臺成一個(gè)互相連通的耦合空間,如果聲能在兩個(gè)空間衰變率不同,也會(huì )出現衰變曲線(xiàn)形成曲折的情況。

      在劇場(chǎng)、禮堂的觀(guān)眾廳中,觀(guān)眾席上的吸收一般要比墻面、天花大得多,有時(shí)為了消除回聲,常常在后墻上做強吸聲處理,使得室內吸聲分布很不均勻,所以聲場(chǎng)常常不是充分擴散聲場(chǎng)。這是混響時(shí)間的計算值與實(shí)際值產(chǎn)生偏差的原因之一。

      再有,代入公式的數值,主要是各種材料的吸聲系數,一般選自各種資料或是自己測試所得到的結果,由于實(shí)驗室與現場(chǎng)條件不同,吸聲系數也有誤差。最突出的是觀(guān)眾廳的吊頂,在實(shí)驗室中是無(wú)法測定的,因為它的面積很大,后面空腔一般可達3~5m, 甚至更大,實(shí)際上是一種大面積、大空腔的共振吸聲結構,在現場(chǎng)也很難測出它的吸聲系數。因為觀(guān)眾或座椅以及舞臺的影響,存在幾個(gè)未知數;同樣,觀(guān)眾與座椅的吸聲值也不是精確的。

      綜上所述,混響時(shí)間的計算與實(shí)際測量結果有一定的誤差,但并不能以此否定其實(shí)用價(jià)值,因為這是我們分析聲場(chǎng)簡(jiǎn)便也較為可靠的計算方法。

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