房间简正频率计算表

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室内声场和吸声降噪

室内声场和吸声降噪


0.161V T60'S
' 0.1S6V1T160' T160
由于: ' Smm(SSm)
S
所以: m0.1Sm 6V1T160' T160
四、吸声降噪量
设吸声前的声压级为:
Lp1LW10lg4Qr2 R 41
PminPi Pr
由于这两列波频率相同,所以它们之间的 相位差为:
(t k 1 ) x (t k 2 ) x k ( x 2 x 1 ) 2( x 2 x 1 )
当体系满足 n时x,形成驻波。
设x2-x1=Lx,则:
2
Lx
nx
入射声波和质点速度方程分别为:

a Ⅱ bⅠ
pi
p 2i
p iP i cot sk1x
pr
p 2r
pt
ui
Pi
1c1
co st
k1x
空气反射声波和质点速度方程分别为:
o
c
D
p r P rco t s k 1
ur P 1c r1co stk1x
从混响声压级公式可看出:公式中第一项Lw为直达 声,第二项为混响声。 当 Q 时 4,即 r 很小,声场以直达声为主;
4r 2 R
当 Q 时 4,即 r 很大,声场以混响声为主; 4r 2 R

Q
4r 2
时R4,直达声声能密度与混响声声能密度相
等,这时r称为临界半径,即:
r 1 QR
d 4V S
其中:V为房间体积,S为房间总表面积。
设声音在1秒钟内传播的距离为c米,则1
秒钟内的平均反射次数为:
n

均衡器的调整方法

均衡器的调整方法

均衡器的调整方法31Hz +3db 你的音箱低频响应好的话,这个段可以适当增加62Hz +1db 不能太高,否则易出现嗡嗡的混响125Hz -1db250Hz -2db500Hz -2db1kHz -2db 这四段适当减少增益可以让音乐听起来清晰度上升2kHz -1db4kHz 0db 适当提升这两段,可增加临场感,过高会听着像大喇叭。

一般不不作太大变动8kHz +1db 这段控制声音的洪亮度,可适当增高。

过高时人声会齿音过重16kHz +2db 同低频段一样,如果你的箱子高频响应好的话,适当增加会使高音得到延伸,听着更悦耳。

以上是我平时的自定义均衡设置,适合大部分流行音乐使用。

20Hz~60Hz频率:这段频率影响音色的空间感,这是因为乐音的基音大多在这段频率以上。

这段频率是房间或厅堂的谐振频率。

如果这段频率表现的充分,会使人产生一种置身于大厅之中的感受;如果这段频率缺乏,音色会变得空虚;而如果这段频率过强,会产生一种嗡嗡的低频共振的声音,严重地影响了语音的清晰度和可懂度。

30~80Hz:这一频段正是我们在的吧外所听到的底鼓的强劲有力的频段,略提升可增加震撼力。

100Hz:Bass的主要频点,在这里做提升,可增加丰满度和底鼓的击胸的感觉。

200~400hz:衰减这个频段可使人声、镲等显得清晰。

500~800hz Hz:可作3~5dB左右的提升,可增加乐曲力度。

800~2KHz:可在6dB内提升,可突出某些乐器的声音(适合听纯音乐歌曲)。

2~4KHz:这一频段的提升可让人耳听到更为突出的声音。

10KHz以上:还原现场的一些干扰声。

16K~20KHz频率:这段频率范围实际上对于人耳的听觉器官来说,已经基本听不到了,但可以感觉得到,适当的提升这段频率可增加音色的韵味、色彩、感情味。

下边列出几种常见EQ组合的特点,你可以作参考。

●POP:流行乐,它要求兼顾人声和器乐,组合比较平均,所以EQ曲线的波动不是很大。

EQ均衡器的调整 专业调音师

EQ均衡器的调整 专业调音师

1.均衡器的调整方法:超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。

能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。

过度提升会使音乐变得混浊不清。

低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。

适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。

中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。

提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。

中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。

适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。

过度提升时会产生类似电话的声音。

中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。

不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。

高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。

过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。

极高音:8KHz-10KHz合适时,三角铁和立叉的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨。

过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。

2.平衡悦耳的声音应是:150Hz以下(低音)应是丰满、柔和而富有弹性;150Hz-50Hz(中低音)应是浑厚有力百不混浊;500Hz-5KHz(中高音)应是明亮透彻而不生硬;5KHz以上(高音)应是纤细,园顺而不尖锐刺耳。

整个频响特性平直时:声音自然丰满而有弹性,层次清晰园顺悦耳。

频响多峰谷时:声音粗糙混浊,高音刺耳发毛,无层次感扩声易发生反馈啸叫。

3.频率的音感特征:30~60Hz 沉闷如没有相当大的响度,人耳很难感觉。

60~100Hz 沉重 80Hz附近能产生极强的“重感”效果,响度很高也不会给人舒服的感觉,可给人以强烈的刺激作用。

房间耗热量计算表

房间耗热量计算表

18
-7
25
1
1 925.9 7 18 7 18 7 8 8 -7 9 8 -7 9 25 9 25 1 379.5 10 11 1 173.2 1 205.9 1 84.6 1 41.4 10 11 1 477.8 1 580 1 253.8 1 124.2 10 11
505
1436
北外墙 北外窗 103 大厅 地面1 地面2 1 2 3 北外墙 北外窗 104 员工厅 地面1 地面2 1 2 3 北外墙 105‘旁厅 地面1 地面2 1 2 3 北外墙 北外窗 106 商务部 地面1 地面2 1 2 3 北外墙 北外窗 107 卫生间 地面1 地面2 1 2 3 北外墙 北外窗 108 机房 地面1 地面2 1 2 3 北外墙 109 办公 地面1 地面2
18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 18 7 8 8 8 8 8 8
-7 9 -7 9 -7 9 -7 9 -7 9 -7 9
25
25
25
25
25
25
1 477.8 1 580 1 253.8 1 124.2 10 11 1 207.2 1 287.8 1 124.6 1 60.95 10 11 1 123.2 1 65.8 1 32.2 10 11 1 368.6 1 475.8 1 183.3 1 89.7 10 11 1 171.3 1 288.3 1 91.65 1 44.85 10 11 1 168 1 226.5 1 91.65 1 44.85 10 11 1 149.1 1 1 1 302 84.6 41.4
1
2
5 11.9 1.59 20.2 25.8 13.8 5 53.6 31.8 31.8 5 30.2 12.2 20.4 2.64 43.2 31.2 5 15.3

房间热负荷计算表

房间热负荷计算表

8.664
2.837039
13
1.05
2146.130744
8.664
4.0708386
18
1.05
1373.913005
8.664
2.6060752
12
1.05
1373.913005
8.664
2.6060752
12
1.05
1373.913005
8.664
2.6060752
12
1.05
3302.12601
0
18
-9
27
0
18
-9
27
0
18
-9
27
1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
278.3565 -15 542.7648 -15 454.2399 0 556.713 -15 1085.5296 -15 908.4798 0 278.3565 -15 542.7648 -15 454.2399 0 278.3565 -15 542.7648 -15 454.2399 0 278.3565 -15 542.7648 -15 454.2399 0 278.3565 -15 751.26893 -15 542.7648 -15 493.56216 0 257.7375 502.56 420.5925 0 0 0
传热系数 K
301
办公室
m2 W/(m2·℃) 8.298 1.45 19.19 5.76 3.49 21.84 0.93 7.11 5.76 20.1 7.11 5.76 20.1 14.22 11.52 40.17 7.11 5.76 20.1 7.11 5.76 20.1 7.11 5.76 20.1 7.11 19.19 5.76 21.84 7.11 5.76 20.1 7.11 5.76 20.1 1.45 3.49 0.93 1.45 3.49 0.93 1.45 3.49 0.93 1.45 3.49 0.93 1.45 3.49 0.93 1.45 3.49 0.93 1.45 3.49 0.93 1.45 3.49 0.93 1.45 3.49 0.93

房间换气次数参考表格

房间换气次数参考表格

1.房间换气次数参照值房间名称换气次数 ( 次/ h)房间名称换气次数 ( 次/ h)卫生间5~10厨房(中餐)40~50开水间6~10厨房(西餐)30~40制冷机房4~6员工餐厅25~35变电室5~8车库5~6配电室3~4浴室(无窗)5~10蓄电池室注10~15洗衣房10~15油罐室4~6锅炉房、换热站10~15电梯机房8~15注:采纳全关闭蓄电池时为3~5( 次/ h) 。

2.换气次数参照值建筑物种类换气次数 ( 次/ h)建筑物种类换气次数 ( 次/ h)病房2-4抽烟类6-12办公室2-5化学试验室6-15纺织厂3-7厨房7-15教室3-8染整厂8-15餐厅3-8消毒室8-15库房3-8造纸工厂8-15食品厂3-8公共汽车8-20招待室4-12干燥厂10-20车库(汽车库)4-10 ( 4-6 )维修厂10-20体育馆4-15发电机房10-20机修厂4-15锻造厂10-30集合所5-10锻造厂10-30食品室5-10清洗厂10-30卫生间5-10涂料厂10-40船仓5-10电镀厂12-20公共卫生间5-15锅炉厂15-30图书室6-10引擎室15-40歇息室6-10玻璃厂20-403. 新风量参照值馆类建筑空调室 娱乐建筑类空调室 办公建筑类空调室 民居类建筑空调室房间种类 新风量 房间种类 新风量 房间种类 新风量 房间种类 新风量旅馆客房30~50 练功房 / 60~80一般办公 30一般别墅 30健身房 室公寓招待室30~50壁球/网 40 高级办公 30~50 高级别墅 50 球 室 公寓餐厅/宴 15~30棋牌室 / 40~50会议/接 30~50商场15~25 会厅 台球室 待室咖啡厅20~50 游泳池50 电话总机 30病 房 50房多功能厅 15~25 游戏机房 40~50 计算机房 30 教 室 11~30商务中心10~20休闲/录 20复印机房30 展览馆20~30 像厅门厅/大 10 按摩室30实验室 20~30影剧院15~25堂美容室35换衣室 30 舞厅 30歌厅 /KTV 30~50夜总会20酒吧17~504. 新风换气次数参照值不抽烟少许抽烟房间 公寓电脑公寓餐类商场体育馆病房别墅机房别墅办公室厅型房间新风换 ~~~~~~~气次数。

各种类型房间换气次数一览表

各种类型房间换气次数一览表

➢水管的强度和严密性试验:《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》CJJ/T98《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ1011、《建筑给水排水系统及采暖工程施工质量验收规范》6.2.1、热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。

试验压力应符合设计要求。

当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的工作压力不小于0.3MPa。

检验方法:钢管和复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不大于0.03MPa,连接处不得渗漏。

6.3.2、热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。

蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa,热水部分应不低于0.4MPa。

检验方法:试验压力下10min内压力不降,不得渗漏。

8.3.1、散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。

试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。

检验方法:试验时间为2-3Min,压力不降且不得渗漏。

8.4.1、辐射板在安装之前应作水压试验。

试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。

检验方法:试验时间为2-3Min,压力不降且不得渗漏。

8.5.2、低温热水辐射采暖系统盘管隐蔽前应作水压试验。

试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。

检验方法:试验时间为2-3Min,压力不降且不得渗漏。

8.6.1、采暖系统安装完毕,管道保温之前应作水压试验。

试验压力应符合设计要求。

当设计未注明时,应符合下列要求:1、蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的工作压力不小于0.3MPa。

均衡器的调整方法使用技巧

均衡器的调整方法使用技巧

均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。

均衡器分为三类:图示均衡器,参量均衡器和房间均衡器。

1.图示均衡器:亦称图表均衡器,通过面板上推拉键的分布,可直观地反映出所调出的均衡补偿曲线,各个频率的提升和衰减情况一目了然,它采用恒定Q值技术,每个频点设有一个推拉电位器,无论提升或衰减某频率,滤波器的频带宽始终不变。

常用的专业图示均衡器则是将20Hz~20kHz的信号分成10段、15段、27段、31段来进行调节。

这样人们根据不同的要求分别选择不同段数的频率均衡器。

一般来说10段均衡器的频率点以倍频程间隔分布,使用在一般场合下,15段均衡器是2/3倍频程均衡器,使用在专业扩声上,31段均衡器是1/3倍频程均衡器,多数有在比较重要的需要精细补偿的场合下,图示均衡器结构简单,直观明了,故在专业音响中应用非常广泛。

2.参量均衡器:亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量均衡器,调节的参数内容包括频段、频点、增益和品质因数Q值等,可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出,丰富多彩达到所需要的艺术效果。

3.房间均衡器,用于调整房间内的频率响应特性曲线的均衡器,由于装饰材料对不同频率的吸收(或反射)量不同以及简正共振的影响造成声染色,所以必须用房间均衡器对由于建声方面的频率缺陷加以客观地补偿调节。

频段分得越细,调节的峰越尖锐,即Q值(品质因数)越高,调节时补偿得越细致,频段分的越粗则调节的峰就比较宽,当声场传输频率特性曲线比较复杂时较难补偿。

均衡器EQ均衡器1.均衡器的调整方法:超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。

能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。

建筑物理声学部分总结归纳

建筑物理声学部分总结归纳

声音:是由物体振动产生,以声波的形式传播。

声音只是声波通过固体或液体、气体传播形成的运动。

声音的要素:声音的强弱、音调的高低、音色的好坏声源:声音来源于震动的物体,辐射声音的振动物体称之为声源。

弹性介质:气体、固体、液体介质:一种物质存在于另一种物质内部时,后者就是前者的介质;某些波状运动(如声波、光波等)借以传播的物质叫做这些波状运动的介质。

也叫媒质波阵面:声波从声源发出,在同一介质中按一定方向传播,在某一时刻,波动所达到的各点包络面称为“波阵面”。

为平面的成“平面波”,为球面的成为“球面波”波长:声波在传播途径上,两相邻同相位质点之间的距离称为波长,记作λ,单位米。

声速是指声波在弹性介质中传播速度记作c,单位是米每秒,声速不是质点振动的速度是振动状态的速度。

它取决于传播介质本身的弹性和惯性声音的传播原理:绕射规律:当声波在传播途径中遇到障板时,不再是直线传播,而是能绕道展板的背后改变原来的传播方向,在他背后继续传播的现象称之为绕射反射规律:1、入射线、反射线和反射面的法线在同一平面内;2、入射线和反射线分别在法线的两侧;3、反射角等于入射角。

干涉概念:当具有相同频率、相同相位的两个波源所发出的波相遇叠加时,在波重叠的区域内某些点处,振动始终彼此加强,,而在另一些位置,振动始终互相削弱或抵消,这种现象叫做波的干涉。

驻波概念:当两列频率的波在同一直线上相向传播时将形成“驻波”。

驻波是注定的声压起伏,它是由两列在相反方向上传播的同频率、同振幅的声波相互叠加而形成。

驻波形成条件:当单频率平面波在两平行界面之间垂直传播,两个反射面上都满足声压为极大值(位移为零)。

吸收:在声音的传播过程中,由于振动质点的摩擦,将一部分声能转化成热能,称为声吸收吸收是把透射包括在内,也就是声波入射到围蔽结构上不再返回该空间的声能损失透射:声音入射到建筑材料或构件时还有一部分能量穿过材料或建筑部件传播到另一侧空间去。

材料或构件的透射能力是用透射系数来衡量的。

简正模与简正频率2007

简正模与简正频率2007

(12)
(13) (14)
上式中的A1 A2 φ
1
φ2由耦合振子的初始条件决定。
简正模与简正频率
如上所述,在耦合振子系统中,有两个特征圆频率
k 0 m
k 2K m m
对于一定的初始条件,系统的每个振子都能以这两个特 征圆频率中的某一个振动。系统中各个振子以相同的频 率作简谐振动的方式,称为该系统的简正模。每个简正 模所对应的频率,称为简正频率。 (9)(10)式是关于两个独立变量q1 和q2 的振动方程,描 述了耦合振子系统的两种独立的运动,这就是简正模的 另一种表述,这两个独立变量q1 和q2就称为简正坐标。
(13)(14)式表明,每一个振子的坐标都可以表示为这两个 独立的简正坐标的线性组合。可以证明,若质点系统的 自由度为N,则有N个简正模和N个相应的简正频率。一 般而言,对应于运动的初始条件,系统中每个振子将以 一定方式作N个简谐质点的组合振动。 总之,简正模是一个多自由度运动的一些特殊的组合, 是一些集体运动模式,它们彼此相互独立。如果初始 运动状态符合某个简正模式,则系统将按此模式振动, 其它模式将不激发;如果初始运动状态是任意的,则 该系统的运动将是各简正模式按一定比例的叠加。
d ( xa xb ) k ( xa xb ) 2 dt m 2
2
(3)
(4)
解以上两微分Hale Waihona Puke 程,令xa xb q1
xa xb q2
1 xa (q1 q2 ) 2
(5) (6) (7)
则上述两微分方程简化为
1 xb (q1 q2 ) 2
(8)
d 2 q1 k q1 2 dt m
耦合振动
将光滑水平面上的两个弹簧振子用另一根弹簧 联结起来时,这种系统称为耦合振子。

室内采暖计算参数表

室内采暖计算参数表
民用及公共建筑室内(shìnèi)计算温度:表1-1
房间类别
温度tn(℃)
卧室
18
客厅
18
厨房
15
卫生间
25
浴室
25
更衣室
23
托儿所、幼儿园、 20
房间类别
医务室 办公室 餐厅操作间 餐厅就餐区 盥洗室 厕所
温度tn(℃)
20 16-18
14 18 12 12
共二十页
工业企业中的生产车间工作(gōngzuò)地点的 温度
不保温(bǎowēn)地面的总传热热阻及传热 系数
地带
R0表(1m--2·-℃10/w)
K0( w / m2·℃)
第一地带 2.15
0.47
第二地带 4.30
0.23
第三地带 8.60
0.12
第四地带 14.20
0.7
注:不保温地面--指组成地面的各层材料的
导热系数λ,都大于1.16w/m2·℃
共二十页
地点 北 东北 东 东南 南 西南 西 西北
哈尔滨 沈阳 北京 天津 西安 太原 兰州 乌鲁木齐 保定
0.30 0.15 1.00 0.70 1.00 0.50 1.00 0.40 0.70 1.00 0.90 0.40 1.00 1.00 0.35 0.35 1.00 0.71
0.20 0.30 0.15 0.20 0.70 0.15 1.00 0.55 0.37
表11房间类别温度tn房间类别温度tn卧室客厅厨房卧室客厅厨房卫生间18181518181525医务室办公室餐厅操作间医务室办公室餐厅操作间餐厅就餐区201618142016181418卫生间浴室更衣室托儿所幼儿园浴室更衣室托儿所幼儿园25252320252320餐厅就餐区盥洗室厕所盥洗室厕所1812121212工业企业中的生产车间工作地点的温度表工业企业中的生产车间工作地点的温度表12车间性质作业分类工作地点温度t工作地点温度tn仪表机械加工印刷针织等能量消耗在140w以下的工种仪表机械加工印刷针织等能量消耗在140w以下的工种轻作业1518木工钣金工焊接等能量消耗在140220w以下的工种木工钣金工焊接等能量消耗在140220w以下的工种中作业1215大型包装人力运输等能量消耗在220290w以下的工种大型包装人力运输等能量消耗在220290w以下的工种重作业1012部分供暖设计室外计算温度tw表13地区采暖室外计算温度地区采暖室外计算温度北京市9太原12延庆13大同17天津市9呼和浩特19834塘沽海拉尔石家庄848沈阳19保定957锦州152007年5月1日河北省颁布了居住建筑节能设计标准该标准修订了河北省各城市的采暖室外计算温度例如

房间共振频率对照表

房间共振频率对照表

房间共振频率对照表
在设计音响系统或录音棚时,了解房间共振频率对照表可以帮
助工程师避免声学问题,优化声音效果。

以下是一个常见的房间共
振频率对照表:
房间尺寸(米)最低频率(赫兹)。

2.4 x
3.0 x 2.7 125。

3.0 x 3.7 x 2.7 100。

3.7 x
4.6 x 2.7 80。

4.6 x
5.5 x 2.7 65。

5.5 x
6.4 x 2.7 55。

这个表格显示了不同房间尺寸对应的最低共振频率。

在这些频
率下,房间内的声音会受到共振的影响,可能导致某些频率的声音
过度增强或减弱。

工程师可以根据这些数据来选择合适的吸音材料、
扬声器放置位置和其他声学处理措施,以改善房间的声学特性。

除了以上列出的频率,房间还可能存在其他共振频率,取决于房间的形状、材料和其他因素。

因此,房间共振频率对照表只是一个起点,实际的声学处理需要结合专业知识和实地测试来进行。

总之,房间共振频率对照表是一个有用的参考工具,可以帮助人们了解不同房间尺寸对声学特性的影响,但在实际应用中仍需要结合其他因素进行综合考虑和处理。

GSM频率计算表

GSM频率计算表
类型 填写数值区 单位 标准值 logF logD 自由空间损耗 频率 900 MHz 900 2.954243 -1.30103 65.51425028 距离 50 米 0.05
类型 填写数值区 单位 标准值 logF logD 自由空间损耗 频率 900 MHz 900 2.954243 -1.22185 67.0978752 距离 60 米 0.06
类型 填写数值区 单位 标准值 logF logD 自由空间损耗 频率 900 MHz 900 2.954243 -1.04576 70.61970038 距离 90 米 0.09
类型 填写数值区 单位 标准值 logF 频率 900 MHz 900 2.954243 距离 100 米 0.1
logD -1
logD -1
自由空间损耗 77.5554501
类型 填写数值区 单位 标准值 logF logD 频率 900 MHz 900 2.954243 -1.1549 距离 70 米 0.07
自由空间损耗 68.43681099
类型 填写数值区 单位 标准值 logF logD 自由空间损耗 频率 900 MHz 900 2.954243 -1.09691 69.59664993 53485019
类型 填写数值区 单位 标准值 logF logD 自由空间损耗 频率 1800 MHz 1800 3.255273 -1.30103 71.53485019 距离 50 米 0.05
类型 填写数值区 单位 标准值 logF 频率 1800 MHz 1800 3.255273 距离 100 米 0.1

噪声常用计算公式整汇总

噪声常用计算公式整汇总

目录一、相关标准及公式 (3)1)基本公式 (3)2)声音衰减 (4)二、吸声降噪 (6)1)吸声实验及吸声降噪 (6)2)共振吸收结构 (8)三、隔声 (9)1)单层壁的隔声 (9)2)双层壁的隔声 (10)3) 隔声测量.................................. 错误!未定义书签。

4)组合间壁的隔声及孔、缝隙对隔声的影响 (11)5)隔声罩 (12)6)隔声间 (12)7)隔声窗 (13)8)声屏障 (13)9)管道隔声量 (13)四、消声降噪 (14)1)阻性消声器 (14)2)扩张室消声器 (16)3)共振腔式消声器 (17)4)排空放气消声器 (15)压力损失 (15)气流再生噪声 (15)五、振动控制 (18)1)基本计算 (18)2)橡胶隔振器(软木、乳胶海棉) (19)3)弹簧隔振器 (20)重要单位: 1N/m=1kg/s2 1r/min=1/60HZ 标准大气压1.013*105气密度5273.2=1.29 1.01310PT ρ⨯⨯⨯基准声压级Po=10*105 基准振动加速度10-6m/s2 1Mpa=1000000N/m2倍频程测量范围: 中心频率两侧70.7%带宽;1/3倍频程测量范围: 中心频率两侧23.16%带宽 一、相关标准及公式 1)基本公式声速331.50.6c t =+ 声压与声强的关系22P I=cv cρρ= 其中v wA =,单位:W/m 2声能密度和声压的关系,由于声级密度I cε=,则22P c ερ= J/m 3质点振动的速度振幅p Iv c pρ== m/s 《环境影响噪声控制工程—洪宗辉P11》 A 计权响应与频率的关系见下表《注P350》等效连续A 声级0.1110lg10AiL eq ti tiiL =∆∆∑∑ ti ∆第i 个A 声级所占用的时间昼夜等效声级0.10.1(10)5310lg 101088dnL L dn L +⎡⎤=+⎢⎥⎣⎦22:00~7:00为晚上本底值90L ,2109050()60AeqL L L L -=+如果有N 个相同声音叠加,则总声压级为110lg p p L L N =+ 如果有多个声音叠加10110lg(10)PIL Np i L ==∑声压级减法101010lg(1010)PT PB L L PS L =-背景噪声(振动)修正值2)声音衰减(1)点声源常温时球面声波扩散的表达式210lg4p w QL L r π=+ 半径分别为r 1和r 2两点的扩散声压级差2120lg d r A r = 自由空间120lg 11p w L L r =-- 半自由空间120lg 8p w L L r =-- (2)线声源声压级:110lg 3p w L L r =--半径分别为r 1和r 2两点的扩散声压级差2110lgd r A r = 声屏障计算规范 (3)有限长线声源如果测得在0r 处的声压级为0()P L r ,设线声源长为l 0,那么距r 处的声压: 当000r l r l >>且时,可近似简化为()0()()20/P P o L r L r r r =-,即在有限长线声源的远场,有限长线声源可当作点声源处理。

十二平均律基础频率表与频率计算方法

十二平均律基础频率表与频率计算方法

十二平均律基础频率表与频率计算方法
原文地址:十二平均律基础频率表与频率计算方法作者:Ultimate
好久不见了,没有空来写点东西。

这些东西是我自己去找资料,自己整理的,希望大家喜欢。

别忘了找彩蛋哦!
一、十二平均律基础频率表
1. 首先确定小字组的A,也就是中央C向左数第二个,简谱上的6(一点)是440Hz。

2. 其次,确定2的12次根是1.0594631(取自十二平均律),为什么下面会解释。

3. 众所周知,相邻的两个音,高的音比低的音频率高。

高多少呢,有一个系数,就是1.0594631,说的更清楚些,例如y是小字一组的B b,x是小字一组的A,则y=1.0594631x。

4. 重复上述方法,计算所有十二平均律音符的频率。

上次的彩蛋:echo off。

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Modal Frequencies Calculator for Rectangular Rooms
I Room Length Room Width Room Height Speed of Sound 20 ft. 15 ft. 18 ft. 1127.42 ft/sec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tangential from L,H Tangential from L,H Oblique L,W,H Axial from Length Axial from Width Oblique L,W,H Tangential from L,W Oblique L,W,H Tangential from L,W Tangential from L,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Tangential from L,W Tangential from W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Axial from Height Tangential from L,W Tangential from L,H Tangential from L,H Tangential from L,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from L,W Tangential from L,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from L,W Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from W,H Tangential from L,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Axial from Width Tangential from L,H Oblique L,W,H Tangential from L,W Tangential from W,H Oblique L,W,H
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
155.74 156.12 156.59 157.21 159.44 160.54 162.49 162.85 163.57 164.88 165.27 168.53 168.53 168.79 169.37 170.87 171.30 172.33 172.47 172.67 175.29 177.27 177.71 179.49 183.49 184.53 185.06 186.01 187.90 188.55 190.50 195.68 196.40 197.70 198.07 202.77 203.63 210.08 213.16 225.83
105.23 109.57 111.74 112.74 112.74 112.92 113.13 115.83 116.21 117.01 117.01 117.39 118.84 120.32 120.36 122.90 123.57 125.27 126.05 126.40 128.40 128.97 128.97 129.31 129.88 130.78 131.87 132.02 132.87 133.79 134.34 135.50 137.37 139.07 140.75 140.93 142.42 144.37 146.09 146.76 146.76 147.06 148.78 149.28 149.44 150.32 151.14 151.49 152.94 153.55 154.22
Press SORT button to sort modes by frequency
Axial Modes P from Length Q from Width R from Height 28.2 37.6 31.3 56.4 75.2 62.6 84.6 112.7 94.0 112.7 150.3 125.3 140.9 187.9 156.6 169.1 225.5 187.9 197.3 263.1 219.2 225.5 300.6 250.5 253.7 338.2 281.9 281.9 375.8 313.2
225.48 Hz
Spreadsheet by Joe Etrick Professional Electronic Systems jetrick@ From Handbook for Sound Engineers The New Audio Cyclopedia, Second Edition Glen Ballou Editor Chapter 3 Acoustics of Small Rooms by F. Alton Everest
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Mode Type Axial from Length Axial from Height Axial from Width Tangential from L,H Tangential from L,W Tangential from W,H Axial from Length Oblique L,W,H Axial from Height Tangential from L,H Tangential from L,W Tangential from L,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Axial from Width Oblique L,W,H Tangential from L,W Tangential from W,H Tangential from L,H Axial from Length Oblique L,W,H Tangential from L,H Oblique L,W,H Tangential from L,W Axial from Height Tangential from L,W Oblique L,W,H Tangential from W,H Tangential from L,H Oblique L,W,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H
Frequencies above this frequency may not be discrete modes and are in RED. The frequency is: Mode Number Frequency 1 28.19 2 31.32 3 37.58 4 42.13 5 46.98 6 48.92 7 56.37 8 56.46 9 62.63 10 64.49 11 67.75 12 68.68 13 73.04 14 74.64 15 75.16 16 78.29 17 80.27 18 81.42 19 84.27 20 84.56 21 86.17 22 90.17 23 92.27 24 92.53 25 93.95 26 93.95 27 97.69 28 97.84 29 98.09 30 99.03 31 101.19 32 101.82 33 105.04

Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from L,W Tangential from L,W Oblique L,W,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from L,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from L,W Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from L,W Oblique L,W,H Oblique L,W,H Tangential from W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H Oblique L,W,H
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