智能建筑环境学调研报告
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
智能建筑环境学调研报告
一、 调研主题
建筑的照度测定、建筑的声场测定
二、 调研目的
了解建筑物照度测定的方法与标准,了解建筑物声场测定的方法与标准
三、 调研内容
1、 建筑物照度
1.1照度定义
落在单位面积被照面上的光通量的数值。表示被照面被照射的程度。
1.2照度表达式
dS d E Φ
=
1.3照度单位
勒克斯(lux, lx),相当于1 lm 的光通量均匀分布在1 m^2的被照面上。
1.4照度性质
可叠加性。几个光源同时照射被照面时,实际照度为单个光源分别存在时形成照度的代数和。
1.5照度的合理分布
照度分布应该满足一定的均匀性。视场中各点照度相差悬殊时,瞳孔就经常改变大小以适应环境,引起视觉疲劳。一般认为空间内的照度最大值、最小值与平均值的相差不超过1/6是可以接受的。照度均匀度=工作面最低照度/工作面最高照度。人工照明,照度均匀度需大于1/3;自然采光,照度均匀度需大于1/10。
1.6照度的测量条件
白炽灯和卤钨灯累计燃点时间在50h以上,气体放电灯类光源累计燃点时间在100h以上。白炽灯和卤钨灯应燃点15min,气体放电类光源应燃点40min。宜在额定电压下进行照度测量,在测量时应检测电源电压,若实测电压偏差超过相关标准规定的范围,应对测量结果做相应的修正。室内照度测量应在没有天然光和其他被测光源影响下进行,室外照度测量应在清洁和干燥的路面或场地上进行,不宜在明月和测量场地有积水或者积雪使进行。应排除杂散光射入光接收器,并防止各类人员和物体对接受器造成遮挡。
1.7测量仪器
采用不低于一级的光照度计,对于道路和广场照度测量,应采用分辨力小于等于0.11x的光照度计。
1.8测量方法
中心布点法、四角布点法。
1.9国家照度标准:
2、建筑物声场
2.1声场测量定义
建筑声学测量是使用仪器对建筑环境中声源及其声场特性、材料、构件与建筑空间的声学性能进行测量与分析。声源及声场特性的测量包括强度特性,频率特性、时间特性及空间特性。材料、构件与建筑空间声学性能的测量主要包括材料和构件的吸声性能、隔声性能、反射方向和扩散性能,建筑空间的混响时间、衰减过程、反射声的空间时间分布、稳态声压级分布等的测量。建筑声学测量除了在建筑环境中进行现场测量外,对于声源特性、材料和构件声学性能的测量需要在标准的声学实验室如消声室、半消声室、混响室、隔声室中进行。
2.2测量设备
声源和振动源测量设备。包括振荡器、噪声发生器、
滤波器、功率放大器、扬声器、火花发生器和撞击器等。
接收设备。包括传声器、声透镜、声抛物镜和拾振器等。
记录和分析设备。包括测量放大器、滤波器、声级计、声
谱仪、频率分析仪、记录仪、录音机、示波器、声功率计
算器、数字频率分析仪、声强分析系统、台式计算器和电
子计算机等。
2.3测量要求
测量时,可以根据测试的要求,将上述这些仪器设备
作各种组合。一般测量取 125~4000 赫倍频程或 1/3 倍
频程带,特殊情况可扩展到 63~8000 赫。
2.4测量方法
音质测量法、隔声测量法、吸声测量法、噪声测量法、消声测量法
2.5建筑声场设计标准
2.5.1噪声控制
通常音乐厅、剧场等厅堂都要求很低的室内背景噪
声,因此,这些厅堂的选址很重要,应尽可能远离户外的
噪声与振动源。另外,还要进行场地环境噪声与振动调
查、测量与仿真预测,目的是为进行厅堂建筑围护结构的
隔声设计提供依据。保证厅堂建成后能达到预定的室内噪
声标准。此外,建筑声学设计的另一个重要任务就是进行室内音质设计。
2.5.2音质设计
音质设计通常包括下述工作内容:
1.确定厅堂体型及体量。
2.确定音质设计指标及其优选值。根据厅堂的使用功能选择混响时间、明晰度、强度指数、侧向能量因子、双耳互相关系数等音质评价指标,并确定各指标的优选值,是音质设计的重要任务。
3.对乐池、乐台、包厢、楼座及厅堂各界面进行声学设计。
4.计算厅堂音质参量。当厅堂的平、剖面及楼座、包厢、乐池、乐台等设计方案拟定以后,就可开始计算厅堂音质参量。
5.进行声学构造设计。厅堂音质除了受前述建筑因素影响之外,还与室内装修材料与构造密切相关。声学装修构造设计通常包括各界面材料的选择和绘制构造设计图,需详细规定材料的面密度、表观密度、厚度、穿孔率、孔径、孔距、背后空气层厚度以及龙骨的间距等技术参数。
6.声场计算机仿真。对厅堂建筑进行仔细的声场分析和音质参量计算,有赖于声场三维计算机仿真。
7.缩尺模型试验。对于重要的厅堂,除了计算机仿真外,通常还须建立一定缩尺比的厅堂模型,进行缩尺模型声学试验。
8.可听化主观评价。可听化技术是通过仿真计算。或者通过模型试验测量获得双耳脉冲响应,将之与在消声室中录制的音乐或语言“干信号”卷积,输出已加入厅堂影响的声音信号,供受试者预先聆听建成后的厅堂音质效果。这是近年发展起来的建筑声学领域一项高新技术。
9.建筑声学测量。建筑声学测量包括噪声与振动测量,围护构造隔声测量,重要材料与构造的吸声量测量以及厅堂音质参量的测量等。
10.对电声系统设计提供咨询意见。对于需要安装电声系统的厅堂,建筑声学专家尚需与音响工程师配合,对电声系统的设备选型、设计与安装提供咨询意见。
11.组织主观评价。对于重要厅堂,在工程落成后,组织专门的演出和主观评价,来检验建成后厅堂的音质效果,是建筑声学设计最后一个重要环节。
四、调研结果
建筑照度和建筑声场作为智能建筑的设计中重要部分起到了至关重要的作用,照度和声场设计要严格按照国家标准来进行,那么对于这两项的测量方法也有了很深刻的