国产精品视频免费视频_东京热一精品无码av_国产偷亚洲偷欧美偷精品_国产精品一区二区久久

08 2021-07

    矩形廳堂建筑聲學分析平臺初步設計與實現


    周遠波
    (四川海巖聲學科技有限公司,四川成都 610000)

    摘要:近年來建筑廳堂聲學設計需求日趨增多,但現有常用的專業聲學軟件在滿足前期會審需求時有一定的局限性。本文通過分析以往工程案例的共通性和一致性,針對室內吸聲材料的選型和面積、擴散體造型和面積、天地材料和面積、聲能覆蓋面等,以及混響時間、聲壓級均勻度等常規建筑聲學指標初步開發了一種模塊化、成型化的建筑聲學初期分析平臺,用于在一定程度上解決方案初期快速演示和聲學出圖的設計需求。實驗結果表明,本分析平臺其數據有效性能夠滿足粗略的聲場評估需求,可以作為一種工程化的聲學技術手段予以利用。

    關鍵詞:矩形廳堂;建筑聲學;混響時間;聲場評估;分析平臺

    中圖分類號:TB556    文獻標識碼:A

    Preliminary Design and Realization of Acoustic Analysis Platform for Rectangular Hall Building

    ZHOU Yuanbo

    (Sichuan Haiyan Acoustic Technology Co., Ltd, Chengdu 610000, Sichuan China)

    Abstract: The demand for acoustic design of hall buildings has been increasing in recent years, but the existing commonly used professional acoustic software has some limitations when it meets the needs of pre-trial review. Based on the analysis of the commonality and consistency of the previous engineering cases, a modularized and shaped initial analysis platform of architectural acoustics is preliminarily developed for the selection and area of indoor sound-absorbing materials, the shape and area of diffusers, the materials and area of ceiling and floor, the coverage of sound energy, as well as the conventional architectural acoustics indexes such as reverberation time and sound pressure level uniformity. To a certain extent, this analysis platform solves the design requirements of rapid demonstration and acoustic mapping in the early stage of the solution. The experimental results show that the data validity of the analysis platform can meet the needs of rough sound field evaluation and can be used as an engineering acoustic technology.

    Key words: rectangular hall; architectural acoustics; reverberation time; sound field evaluation; analysis platform

    0 引 言

    室內音質在近年的基礎建設中越來越受到業主方的重視。除擴聲系統、公共廣播系統等傳統電聲設備的設計及招采外,建筑本身的廳堂音質設計需求也常常見諸于招投標信息中。這種情況下,建筑聲學設計行業的從業者往往需要針對不同業主的不同建筑平面圖進行單獨建模和模擬仿真的研究,其中涉及到大量相似的、重復的幾何建模和初期聲學分析工作,倘若直接運用例如Odeon、Ease等成熟的專業聲學仿真平臺來處理的話,就會涉及到CAD幾何建模、聲學建模、聲學定義、聲源測點布置、仿真計算等一套完整的聲學模擬仿真步驟,其人員、時間、經費等往往都不能及時滿足業主方前期會審的需求。基于此,本文開發了一套初步滿足矩形廳堂的建筑聲學分析平臺,用于解決此類問題。

    1 平臺需求分析

    面對上述問題,類似的項目經驗表明,在內裝方案尚未明確的溝通前期,往往過會的建筑或聲學初設方案都帶有一定的共通性和一致性,這些共通點和一致性主要集中在室內吸聲材料的選型和面積、擴散體造型和面積、天地材料和面積、聲能覆蓋面等,以及混響時間、聲壓級均勻度等常規建筑聲學指標。本文基于此介紹了一種模塊化、成型化的建筑聲學初期分析平臺,用于在一定程度上解決方案初期快速演示和聲學出圖的設計需求。

    2 關鍵點分析

    本文所述的分析平臺幾何基礎選取了較為常見的矩形廳堂建筑平面,基于射線聲學理論進行初步設計和實現,該理論目前適用于波長遠小于廳堂建筑幾何特征的中高頻頻段的室內聲學仿真分析。

    本文選取矩形廳堂建筑作為研究對象,其運用的關鍵點在于:

    1. 矩形廳堂有著較為明確的、方便設置的長寬高幾何尺寸;
    2. 其室內影響因子較大的聲學材料例如門、窗、主席臺、觀眾區、天花、地面、墻面、擴散體等便于定義和調整;
    3. 聲學計算需求較為統一,集中在聲能射線分布、混響時間、穩態聲壓級分布等方面。

    3 平臺設計與實現

    本文所述平臺提供了一套簡單易用的矩形廳堂室內音質仿真分析的工作流程,其主要操作流程如圖1所示。

    3.1 理論基礎

    在靜止流體中,聲波通常用以下平面波的形式表示[1]:

    11.png

    其中,

    Φ(m2/s) — 流質的速度勢,

    a — 速度勢的振幅,

    Ψ(rad) — 相位。

    22.png

    圖1 平臺設計流程圖

    Fig.1 System design flow chart

    當廳堂建筑的幾何尺寸遠大于聲波波長時,可以認為該波局部近似平面波,導出如下公式:

    333.png

    其中,

    k (rad/m) — 矢量波,

    q (m) — 位置向量,

    c (m/s) — 介質中的聲速,

    t (s) — 時間。

    雖然速度勢是由一個靜止的流體定義的,但通過在流體靜止的坐標系中建立聲波方程,可以對以速度u(m/s)運動的均勻流體應用相同的處理方法。得到聲波方程的下列形式,

    444.png

    按表達式(4)定義波的角頻率:

    666.png

    因此,聲波方程可以用哈密爾頓函數形式來表示:

    777.png

    混合時頻公式優勢在于能夠將射線聲學問題分解為傅里葉分量,從而解決每條射線傳播一個頻率分量的問題[2][3]。此外,它能夠更簡單地使用與頻率相關的邊界條件。

    3.2 幾何建模模塊

    本分析平臺設置了幾何建模模塊,使用時方便針對不同項目對建筑輪廓、墻面擴散體、墻面吸聲區域、天花吸聲擴散區域、聽眾區域進行快速的幾何調整和修改,有利于現場交流方案時實時演示不同吸聲擴散體型對室內音質的影響。

    其中幾何建模尺寸做了一定的數值限制,例如建筑輪廓限定值為(0m,35m]區間范圍,如果超出限制條件,平臺會有報錯提示;且尺寸過大的建模在常規網格剖分后會對分析計算時間造成較大影響,不利于實時演示的效果。如果有大體量建筑需要做聲學仿真分析,本文還是建議采用專業的商業化聲學模擬仿真平臺來執行。

    建筑幾何模型確定后需要重新生成體積、內壁表面積,還需設置溫濕度等室內聲學環境參數。

    平臺界面及幾何建模模塊見圖2。

    1212.png

    圖2 平臺界面及幾何建模模塊圖

    Fig.2 Platform interface and geometric modeling module

    3.3 聲源點及測試點模塊

    該聲學分析平臺的初步設計中,暫只添加了1個聲源點和1個接收點用于評估室內聲壓級分布情況和接收點脈沖響應時間衰減情況。

    1.png

    圖3 典型聲源位置及測點位置圖

    Fig.3 Typical sound source location and measuring point location

    該聲源點(如十二面體)和接收點(如麥克風)在三維幾何中的位置均可以自定義設置,如圖3所示,本文給出了一個位于主席臺正中的典型發言位置和位于觀眾區域中前部的典型聽音位置作為分析示例。

    3.4 有效面及聲學材料模塊

    有效面及聲學材料模塊主要用于設置模型中鏡面反射和漫反射的邊界條件,可以用于聲壓評估和重建時間脈沖響應。模型中已經參考聲學手冊和噪聲與振動控制工程手冊等文獻結合工作經驗預設了各有效面的吸聲系數、散射系數和反射方式,此部分亦可以根據實際使用材料的聲學性能進行自定義修改。各有效面預設吸聲系數值如表1所述[4][5]:

    材料/
    頻率Hz
    125 250 500 1000 2000 4000 8000
    墻面 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05
    門廊 0.04 0.02 0.11 0.07 0.05 0.05 0.05
    窗戶 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03
    地面 0.02 0.03 0.05 0.10 0.30 0.50 0.50
    擴散體 0.11 0.14 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09
    觀眾區 0.49 0.66 0.80 0.88 0.82 0.70 0.68
    吸聲體 0.10 0.40 0.70 0.60 0.50 0.30 0.20

    表1 預設材料吸聲系數表

    Table 1 Table of preset material sound absorption coefficients

    本模塊預定義了不同精細程度的邊界網格劃分模式,便于使用者根據模型參數精度需求自行定義如圖4、圖5所示。

    2.png

    圖4 網格剖分圖1

    Fig.4 Mesh division diagram 1

    3.png

    圖5 網格剖分圖2

    Fig.5 Mesh division diagram 2

    3.5 聲學參數模塊

    在聲學參數模塊中,本分析平臺對初步聲學計算的需求較為統一,集中在聲能射線分布、混響時間、聲壓級分布等幾方面。通過聲能射線,可大致評估不同尺寸擴散體對室內聲場擴散的影響;通過接收點的設置,可以得到測點位置處的脈沖響應,并經計算評估測點處的T60混響時間;通過受聲面的設置,可以得到主席臺區域或觀眾區域的穩態聲壓級分布(與聲源設置的參數相關)。

    設置好聲學參數模塊后,經本分析平臺計算,可以較快速的解得聲能射線圖、混響時間曲線、脈沖響應圖、聲壓級分布圖等可視化仿真結果。如下列所示,圖6~圖8是本例的聲學射線圖,時間節點選取5ms~50ms區間范圍。

    4.png

    圖6 5ms聲能射線圖

    Fig.6 Acoustic energy ray of 5ms

    5.png

    圖7 25ms聲能射線圖

    Fig.7 Acoustic energy ray of 25ms

    6.png

    圖8 50ms聲能射線圖

    Fig.8 Acoustic energy ray of 50ms

    由聲能射線圖可以反映全指向性聲源在聲能發出后,與室內反射面作用后的聲音能量分布,利于調整擴散體的幾何設計結構。下圖是本例觀眾區域的穩態聲壓級分布圖。

    7.png

    圖9 1000Hz穩態聲壓級

    Fig.9 Steady sound pressure level of 1000Hz

    由圖9可見,預設觀眾區域聲壓級分布符合實際情況,區域前排聲壓級在95dB左右,區域后排聲壓級在86dB~90dB左右,整個區域因聲學吸聲面及擴散體的不均勻布置使穩態聲壓級出現一定程度(約3dB)的不均勻性。下圖10是本例接收點位置模擬測得的脈沖響應圖。

    8.png

    圖10 測點處脈沖響應圖

    Fig.10 Impulse response diagram at the measuring point

    圖11是本例測點位置處的混響時間曲線圖。混響時間是建立在sabine公式上計算的,其中一條曲線沒有考慮環境對聲場的影響,一條曲線考慮了環境對聲場的影響,結果分別建于圖11中綠色曲線和藍色曲線。

    4 測試與對比

    本文所述案例中的聲能射線模塊與Odeon平臺(工程建模)做了對比評價;針對混響時間模塊和穩態聲壓級仿真模塊與基于B&K DIRAC平臺的現場聲學測試結果進行了對比。對比結果表明現場實測結果與初步仿真結果趨勢一致,具體數值針對不同頻段約有2%~11%的誤差。

    9.png

    圖11 測點處混響時間估算圖

    Fig.11 Estimated reverberation time at the measuring point

    5 結 語

    綜上,基于幾何射線聲學理論的矩形廳堂建筑聲學仿真分析平臺的初步設計基本達到預期目的,能夠針對特定體態(本文特指矩形)廳堂的部分建筑聲學指標進行快速的設定、計算和可視化仿真,較大程度降低了實際工程設計中的設計師人力成本和時間成本,在項目前期的方案交流中有較為突出的演示優勢。該平臺的仿真結果經過了一定數據量的驗證,其數據有效性能夠滿足粗略的聲場評估需求,可以作為一種工程化的聲學技術手段予以利用。但該平臺目前尚存一些不足,例如對建筑幾何及室內聲學布置局限較大,吸聲系數自定義模塊操作較為繁瑣,僅適用于中高頻段的室內聲學仿真等。本平臺目前也在開發求解室內聲能有限元部分功能。

    參考文獻

    [1]  A.D.Pierce, Acoustics:An Introduction to Its Physical Principles and Applications, Acoustical Society of America, 1991.

    [2]  L.D.Landau and E.M.Lifshitz, Fluid Mechanics, Course of Theoretical Physics, Volume 6, Butterworth-Heinemann, 2003.

    [3]  F.B.Jensend and W.A.Kuperman, Computational Ocean Acoustics, Second Edition, Springer, 2011.

    [4]  馬大猷,沈?. 聲學手冊[M]. 北京: 科學出版社, 2004, 606.

    [5]  馬大猷. 噪聲與振動控制工程手冊[M]. 北京: 機械工業出版社, 2002, 451.

    撥打電話 發送短信
    国产精品视频免费视频_东京热一精品无码av_国产偷亚洲偷欧美偷精品_国产精品一区二区久久
      <span id="jfvtw"><optgroup id="jfvtw"></optgroup></span>
        <label id="jfvtw"><meter id="jfvtw"></meter></label>
        <label id="jfvtw"><meter id="jfvtw"></meter></label>

        <span id="jfvtw"><optgroup id="jfvtw"></optgroup></span>
          午夜欧美视频在线观看 | 日韩精品1区2区3区| 51午夜精品国产| 激情综合网天天干| 国产精品免费网站在线观看| 日本精品视频一区二区| 日韩精品五月天| 国产免费成人在线视频| 日本韩国欧美在线| 精品亚洲porn| 亚洲素人一区二区| 91精品午夜视频| 成人午夜免费视频| 亚洲高清免费一级二级三级| 欧美sm美女调教| 色综合久久中文综合久久97| 丝袜美腿亚洲一区| 国产日韩一级二级三级| 在线亚洲+欧美+日本专区| 欧美aaaaaa午夜精品| 中文av字幕一区| 欧美日韩高清影院| 国产99久久久久| 偷拍日韩校园综合在线| 国产日韩欧美精品在线| 欧美在线制服丝袜| 国产剧情一区二区| 亚洲一区二区三区三| 欧美精品一区二区三区在线| 一本大道久久a久久精二百| 日本女人一区二区三区| 国产精品久久久久久户外露出 | 欧美亚洲国产一区二区三区| 激情综合色综合久久| 亚洲欧美日韩一区| 26uuuu精品一区二区| 91久久线看在观草草青青| 美国十次了思思久久精品导航| 亚洲国产成人私人影院tom| 欧美精品久久99久久在免费线| 高清日韩电视剧大全免费| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 国产精品视频一区二区三区不卡| 欧美一区二区三区在线观看 | 欧美麻豆精品久久久久久| 粉嫩13p一区二区三区| 蜜桃久久精品一区二区| 一区二区三区成人在线视频| 久久久久亚洲蜜桃| 6080yy午夜一二三区久久| 97超碰欧美中文字幕| 国内精品久久久久影院色 | 五月婷婷激情综合网| 日韩一区在线看| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 欧美精品久久久久久久多人混战 | xnxx国产精品| 伊人夜夜躁av伊人久久| 国产一本一道久久香蕉| 日本黄色一区二区| 首页综合国产亚洲丝袜| 国产一区二区女| 亚洲国产sm捆绑调教视频| 欧美激情综合在线| 欧美不卡一区二区| 欧美精品高清视频| 欧美性大战久久久久久久蜜臀 | 蜜臀国产一区二区三区在线播放| 一区二区三区四区视频精品免费 | 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 色妹子一区二区| 成人av电影在线| 国产精品一区二区三区乱码| 男男视频亚洲欧美| 肉丝袜脚交视频一区二区| 亚洲最大成人网4388xx| 亚洲私人影院在线观看| 国产精品不卡在线| 国产精品美女视频| 欧美经典一区二区| 久久久电影一区二区三区| 欧美成人国产一区二区| 91精品欧美久久久久久动漫| 欧美日韩综合色| 欧美性受xxxx黑人xyx性爽| 91麻豆国产福利在线观看| www.综合网.com| 成人avav在线| 97精品视频在线观看自产线路二| 99精品视频在线观看免费| 成人黄动漫网站免费app| 成人app网站| 不卡欧美aaaaa| 99re8在线精品视频免费播放| 成人免费va视频| 成人av在线播放网站| 9人人澡人人爽人人精品| av电影一区二区| 91伊人久久大香线蕉| 91麻豆精品在线观看| 91黄色在线观看| 欧美日韩小视频| 51久久夜色精品国产麻豆| 欧美一区二区三区免费在线看| 91精品国产综合久久久久久| 欧美一区二区三区系列电影| 日韩精品一区二区三区中文精品| 精品国产一区久久| 久久综合九色综合欧美就去吻| 久久久av毛片精品| 欧美国产日韩亚洲一区| 中文字幕一区在线观看| 亚洲欧美国产77777| 一片黄亚洲嫩模| 婷婷丁香久久五月婷婷| 蜜桃视频免费观看一区| 国产一区二区h| 国产.欧美.日韩| 91美女精品福利| 欧美精品第1页| 欧美xxxx在线观看| 国产精品丝袜久久久久久app| 亚洲人快播电影网| 亚洲444eee在线观看| 麻豆一区二区三区| 国产suv精品一区二区三区| 99久久99久久精品国产片果冻| 日本乱人伦一区| 日韩一区二区三区视频在线| 久久夜色精品一区| 亚洲色图视频网站| 五月天一区二区三区| 精品亚洲成a人在线观看| av不卡免费电影| 精品视频999| 精品国产一区二区三区久久久蜜月| 国产女人18毛片水真多成人如厕 | 青青草91视频| 成人一级视频在线观看| 欧美亚洲一区二区在线| 精品国产乱子伦一区| 亚洲欧洲精品天堂一级| 午夜成人在线视频| 国产福利电影一区二区三区| 色综合久久久网| 日韩一卡二卡三卡| 国产精品久久久久aaaa樱花| 亚洲v中文字幕| 国产91露脸合集magnet| 欧美午夜电影网| 国产日韩影视精品| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 国产精品一二三四五| 欧洲一区二区av| 久久精品夜夜夜夜久久| 亚洲一区二区精品3399| 国产一区不卡视频| 欧美性生活久久| 国产亚洲精品中文字幕| 亚洲一二三区在线观看| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 欧美一a一片一级一片| 国产亚洲欧洲997久久综合 | 亚洲综合色网站| 国产一区二区伦理| 欧美美女视频在线观看| 国产精品色哟哟| 久久精品国产一区二区| 91福利国产成人精品照片| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 一区二区三区精品视频| 国产中文字幕一区| 精品视频1区2区3区| 国产午夜精品福利| 日韩av电影一区| 色呦呦网站一区| 中文字幕免费不卡| 麻豆国产91在线播放| 在线精品视频一区二区| 亚洲国产高清在线观看视频| 麻豆视频一区二区| 一本色道亚洲精品aⅴ| 久久色.com| 免费人成在线不卡| 欧美探花视频资源| 中文字幕在线不卡视频| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 欧美人牲a欧美精品| 亚洲人成人一区二区在线观看| 激情欧美日韩一区二区| 777午夜精品视频在线播放| 一区二区三区不卡视频| 成人毛片视频在线观看| 欧美一区二区三区免费大片| 亚洲国产精品久久不卡毛片| 99国产精品久久久久久久久久久 | 三级成人在线视频| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 色婷婷激情综合| 亚洲欧洲日韩女同|