Cтраница 1
Статистическая акустика позволяет достаточно точно решать задачи для помещений с малым звукопоглощением и для диапазона высоких частот. Для помещений, в которых длина, ширина и высота изменяются в широких пределах ( например, в производственных зданиях), а также имеющих неравномерное расположение звукопоглотителей, распространение звука не отвечает законам статистической акустики. Однако с учетом различных эмпирических поправок статистическая акустика позволяет наиболее просто решать практические задачи, поэтому она получила наибольшее распространение. [1]
Статистическая акустика дает возможность количе - ственно оценить величину звуковой энергии, проникающей из помещения с источником шума в смежные помещения. Допустим, два соседних помещения соединены открытым проемом. В первом из них расположен источник шума. Пусть площадь проема составляет малую часть от площади поверхностей первого помещения, что позволяет пренебречь при выводе формул энергией звука, передаваемой обратно в помещение с источником шума. [2]
Существующие методы расчета параметров звукового поля основаны на волновой, геометрической и статистической акустике. Теория волновой акустики рассматривает два режима колебаний воздушного объема: один - как собственные затухающие, другой - как вынужденные под действием какого-либо источника. [3]
Поэтому существует другой подход ( статистический энергетический), в котором не учитывается предположение статистической акустики о равномерном распределении отраженного звука по помещению. [4]
![]() |
Схема образования эхо в зале. Если ( Lj - L2. [5] |
Проектировщик, определяя габариты зала, создает предпосылки для решения его акустики. При этом используются некоторые положения геометрической и статистической акустики. [6]
Статистическая акустика позволяет достаточно точно решать задачи для помещений с малым звукопоглощением и для диапазона высоких частот. Для помещений, в которых длина, ширина и высота изменяются в широких пределах ( например, в производственных зданиях), а также имеющих неравномерное расположение звукопоглотителей, распространение звука не отвечает законам статистической акустики. Однако с учетом различных эмпирических поправок статистическая акустика позволяет наиболее просто решать практические задачи, поэтому она получила наибольшее распространение. [7]
Статистическая акустика позволяет достаточно точно решать задачи для помещений с малым звукопоглощением и для диапазона высоких частот. Для помещений, в которых длина, ширина и высота изменяются в широких пределах ( например, в производственных зданиях), а также имеющих неравномерное расположение звукопоглотителей, распространение звука не отвечает законам статистической акустики. Однако с учетом различных эмпирических поправок статистическая акустика позволяет наиболее просто решать практические задачи, поэтому она получила наибольшее распространение. [8]