Презентация «Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука»

Смотреть слайды в полном размере
Презентация «Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука»

Вы можете ознакомиться с презентацией онлайн, просмотреть текст и слайды к ней, а также, в случае, если она вам подходит - скачать файл для редактирования или печати. Документ содержит 60 слайдов и доступен в формате ppt. Размер файла: 1.38 MB

Просмотреть и скачать

Pic.1
Строительная акустика Преподаватель Соколов Александр Николаевич
Строительная акустика Преподаватель Соколов Александр Николаевич
Pic.2
moodle. spbgasu. ru
moodle. spbgasu. ru
Pic.3
1 Лекция - тезисы Основные понятия Звуковые волны Спектры Звуковое давление Интенсивность звука
1 Лекция - тезисы Основные понятия Звуковые волны Спектры Звуковое давление Интенсивность звука
Pic.4
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 4
Pic.5
Нормативные документы СНИП 23-03-2003 «Защита от шума» СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции
Нормативные документы СНИП 23-03-2003 «Защита от шума» СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»
Pic.6
Архитектурно-строительная акустика Основной задачей архитектурной акустики является исследование усл
Архитектурно-строительная акустика Основной задачей архитектурной акустики является исследование условий, определяющих слышимость звука и музыки в помещениях, и разработка архитектурных планировочных …
Pic.7
Свободные (собственные) колебания Совершаются за счёт первоначально сообщённой энергии при последующ
Свободные (собственные) колебания Совершаются за счёт первоначально сообщённой энергии при последующем отсутствии внешних воздействий на систему, совершающую колебания
Pic.8
Гармонические колебания
Гармонические колебания
Pic.9
Гармонические колебания
Гармонические колебания
Pic.10
Затухающие колебания Колебания, амплитуда которых с течением времени уменьшается из-за потерь энерги
Затухающие колебания Колебания, амплитуда которых с течением времени уменьшается из-за потерь энергии реальной колебательной системой
Pic.11
Затухающие колебания
Затухающие колебания
Pic.12
Вынужденные колебания
Вынужденные колебания
Pic.13
Вынужденные колебания
Вынужденные колебания
Pic.14
Резонанс Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты вынужда
Резонанс Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающей силы к собственной частоте колебательной системы. Резонансная частота
Pic.15
Резонансные кривые
Резонансные кривые
Pic.16
Основные понятия. Звуковые волны. Звук – это колебательное движение в любой материальной, то есть об
Основные понятия. Звуковые волны. Звук – это колебательное движение в любой материальной, то есть обладающей упругостью и инерционностью среде, вызванное каким-либо источником. Звуковой волной …
Pic.17
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 17
Pic.18
Колебания частиц упругой среды
Колебания частиц упругой среды
Pic.19
Фронтом звуковой волны называют поверхность, проходящую через частицы среды, совершающие колебания в
Фронтом звуковой волны называют поверхность, проходящую через частицы среды, совершающие колебания в одной и той же фазе. Направление распространения звука в каждой точке фронта является нормалью к …
Pic.20
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 20
Pic.21
Гармоническая волна или синусоидальная волна Упругая волна называется гармонической, если соответств
Гармоническая волна или синусоидальная волна Упругая волна называется гармонической, если соответствующие ей колебания частиц среды являются гармоническими.
Pic.22
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 22
Pic.23
Длина волны Расстояние, измеренное вдоль направления распространения волны, между ближайшими частица
Длина волны Расстояние, измеренное вдоль направления распространения волны, между ближайшими частицами, колеблющимися в одинаковой фазе (разность фаз их колебаний равна 2 π) Расстояние, за которое …
Pic.24
Волновая поверхность (фронт волны) Геометрическое место точек, в которых фаза колебаний имеет одно и
Волновая поверхность (фронт волны) Геометрическое место точек, в которых фаза колебаний имеет одно и то же значение Направление распространения волны в каждой точке волновой поверхности является …
Pic.25
Волна называется Плоской, если её волновые поверхности представляют совокупность плоскостей, паралле
Волна называется Плоской, если её волновые поверхности представляют совокупность плоскостей, параллельных друг другу Сферической (шаровой), если её волновые поверхности имеют вид концентрических сфер …
Pic.26
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 26
Pic.27
Уравнение бегущей волны Источник: точка, расположенная на расстоянии x от источника колебаний в моме
Уравнение бегущей волны Источник: точка, расположенная на расстоянии x от источника колебаний в момент времени t: - время, необходимое для прохождения волной расстояния x
Pic.28
Уравнение бегущей волны Плоская волна Сферическая волна
Уравнение бегущей волны Плоская волна Сферическая волна
Pic.29
Волновое уравнение (в общем случае в однородной изотропной среде) для плоской волны
Волновое уравнение (в общем случае в однородной изотропной среде) для плоской волны
Pic.30
Звуковые волны (звук) упругие волны, т. е. механические возмущения, распространяющиеся в упругой сре
Звуковые волны (звук) упругие волны, т. е. механические возмущения, распространяющиеся в упругой среде, вызывающие у человека звуковые ощущения
Pic.31
Частотные диапазоны
Частотные диапазоны
Pic.32
Волна характеризуется Амплитудой Частотой Формой
Волна характеризуется Амплитудой Частотой Формой
Pic.33
Амплитуда
Амплитуда
Pic.34
Частота
Частота
Pic.35
Форма волны Синусоидальная звуковая волна – чистый тон Несинусоидальная звуковая волна
Форма волны Синусоидальная звуковая волна – чистый тон Несинусоидальная звуковая волна
Pic.36
Сложение трёх синусоидальных колебаний одинаковой частоты и фазы
Сложение трёх синусоидальных колебаний одинаковой частоты и фазы
Pic.37
Сложение двух синусоидальных колебаний одинаковой частоты, но противоположных по фазе
Сложение двух синусоидальных колебаний одинаковой частоты, но противоположных по фазе
Pic.38
Сложение трёх синусоидальных колебаний одинаковой частоты и амплитуды, но несовпадающих по фазе
Сложение трёх синусоидальных колебаний одинаковой частоты и амплитуды, но несовпадающих по фазе
Pic.39
Сложение двух синусоидальных колебаний с близкими частотами (биения)
Сложение двух синусоидальных колебаний с близкими частотами (биения)
Pic.40
Сложение трёх синусоидальных колебаний с кратными частотами (1:2:3) (на примере скрипичного тона)
Сложение трёх синусоидальных колебаний с кратными частотами (1:2:3) (на примере скрипичного тона)
Pic.41
Форма волны Тон: Звуковые колебания синусоидальной формы. Звучание: Наложение многих тонов. Шум: Нер
Форма волны Тон: Звуковые колебания синусоидальной формы. Звучание: Наложение многих тонов. Шум: Нерегулярные колебания без закономерной зависимости. Громкий резкий короткий звук: Кратковременный, …
Pic.42
Восприятие звука в зависимости от свойств волны Частота – определяет высоту тона Амплитуда – определ
Восприятие звука в зависимости от свойств волны Частота – определяет высоту тона Амплитуда – определяет громкость Форма волны – определяет окраску звучания
Pic.43
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 43
Pic.44
Частотный спектр (или частотная характеристика) - Распределение (зависимость) какой-либо физической
Частотный спектр (или частотная характеристика) - Распределение (зависимость) какой-либо физической величины (звуковой энергии, амплитуды, колебаний и т. п. ) от частоты
Pic.45
Типы спектров Линейчатый (дискретный) спектр – а Сплошной спектр – б Смешанный спектр – в
Типы спектров Линейчатый (дискретный) спектр – а Сплошной спектр – б Смешанный спектр – в
Pic.46
Типы спектров Линейчатый дискретный спектр периодические колебания сложной формы (представляются сум
Типы спектров Линейчатый дискретный спектр периодические колебания сложной формы (представляются суммой синусоидальных колебаний с различной амплитудой) Сплошной спектр непериодические колебания …
Pic.47
Белый шум - равномерное распределение энергии в звуковом диапазоне частот
Белый шум - равномерное распределение энергии в звуковом диапазоне частот
Pic.48
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 48
Pic.49
Октава полоса частот (от f1 до f2), в которой верхняя частота в два раза больше нижней Третьоктавная
Октава полоса частот (от f1 до f2), в которой верхняя частота в два раза больше нижней Третьоктавная полоса За среднюю частоту полосы принимают среднегеометрическую частоту
Pic.50
Частоты в октавных интервалах
Частоты в октавных интервалах
Pic.51
Музыкальные интервалы Октава Квинта Кварта Большая терция Малая терция Большая секста Малая секста Б
Музыкальные интервалы Октава Квинта Кварта Большая терция Малая терция Большая секста Малая секста Большая секунда Малый полутон
Pic.52
Музыкальные интервалы
Музыкальные интервалы
Pic.53
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 53
Pic.54
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 54
Pic.55
Продольная волна направление колебаний частиц среды совпадает с направлением распространения волны П
Продольная волна направление колебаний частиц среды совпадает с направлением распространения волны Продольные волны связаны с объёмной деформацией. Могут образовываться и распространяться в любой …
Pic.56
Поперечная волна частицы среды колеблются, оставаясь в плоскостях, перпендикулярных направлению расп
Поперечная волна частицы среды колеблются, оставаясь в плоскостях, перпендикулярных направлению распространению волны Поперечные волны связаны с деформациями сдвига. Могут образовываться и …
Pic.57
Упругие свойства среды характеризуются одной или двумя упругими постоянными K – модуль объёмной упру
Упругие свойства среды характеризуются одной или двумя упругими постоянными K – модуль объёмной упругости G – модуль сдвига
Pic.58
Скорость распространения Продольной волны в однородной газообразной среде или жидкости Поперечной во
Скорость распространения Продольной волны в однородной газообразной среде или жидкости Поперечной волны в неограниченной изотропной твёрдой среде Продольной волны в тонком стержне В пластине
Pic.59
«Строительная акустика. Звуковые волны. Спектры. Звуковое давление. Интенсивность звука», слайд 59
Pic.60
Скорость распространения звуковой волны в газе
Скорость распространения звуковой волны в газе


Скачать презентацию

Если вам понравился сайт и размещенные на нем материалы, пожалуйста, не забывайте поделиться этой страничкой в социальных сетях и с друзьями! Спасибо!