Разделы презентаций


Нормативные документы

Содержание

Архитектурно-строительная акустика Создание условий для наилучшего восприятия речи и музыки Подавление шума, (обеспечение звукоизоляции и шумозащиты)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Нормативные документы
СНиП 23-03-2003
«Защита от шума»

СП 23-103-2003
«Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых

и общественных зданий»

Нормативные документыСНиП 23-03-2003«Защита от шума»СП 23-103-2003«Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»

Слайд 2Архитектурно-строительная акустика
Создание условий
для наилучшего восприятия речи и

музыки

Подавление шума,
(обеспечение звукоизоляции и шумозащиты)

Архитектурно-строительная акустика  Создание условий для наилучшего восприятия речи и музыки  Подавление шума, (обеспечение звукоизоляции и

Слайд 3Колебания
движения или процессы,
характеризующиеся определенной
повторяемостью во времени

Периодические процессы


процессы, повторяющиеся
через равные промежутки времени

Колебания движения или процессы, характеризующиеся определенной повторяемостью во времениПериодические процессы – процессы, повторяющиеся через равные промежутки времени

Слайд 4Свободные (собственные) колебания
совершаются за счет
первоначально сообщенной энергии
при последующем
отсутствии внешних воздействий
на

систему,
совершающую колебания

Свободные (собственные) колебаниясовершаются за счет первоначально сообщенной энергиипри последующемотсутствии внешних воздействийна систему,совершающую колебания

Слайд 5Гармонические колебания

- амплитуда колебания
-

собственная частота колебаний
- начальная фаза
Гармонические колебания           - амплитуда колебания

Слайд 6Гармонические колебания

Гармонические колебания

Слайд 7Затухающие колебания
- колебания, амплитуда которых
с течением времени уменьшается
из-за потерь энергии
реальной

колебательной системой

Затухающие колебания- колебания, амплитуда которыхс течением времени уменьшаетсяиз-за потерь энергииреальной колебательной системой

Слайд 8Затухающие колебания

- амплитуда затухающих колебаний

- частота

- начальная фаза
Затухающие колебания         - амплитуда затухающих колебаний

Слайд 9Затухающие колебания

Затухающие колебания

Слайд 10Затухающие колебания

Затухающие колебания

Слайд 11Вынужденные колебания
возникают под действием
внешнего
периодически изменяющегося
фактора

Вынужденные колебаниявозникают под действиемвнешнегопериодически изменяющегосяфактора

Слайд 12Вынужденные колебания

- амплитуда

- фаза

- собственная частота
- частота вынуждающей силы
Вынужденные колебания

Слайд 13Вынужденные колебания

Вынужденные колебания

Слайд 14Резонансные кривые

Резонансные кривые

Слайд 15Резонанс
явление резкого возрастания
амплитуды вынужденных колебаний
при приближении частоты вынуждающей силы
к

собственной частоте колебательной системы

Резонансная частота

Резонанс явление резкого возрастанияамплитуды вынужденных колебанийпри приближении частоты вынуждающей силык собственной частоте колебательной системыРезонансная частота

Слайд 16Звук
- колебательное движение
в любой упругой среде,
вызванное каким-либо источником

Звук - колебательное движениев любой упругой среде,вызванное каким-либо источником

Слайд 17Упругая или механическая волна
- процесс распространения колебаний
в упругой среде

механические возмущения

(деформации),
распространяющиеся в упругой среде

Упругая или механическая волна- процесс распространения колебанийв упругой средемеханические возмущения  (деформации),распространяющиеся в упругой среде

Слайд 18Волновая модель

Волновая модель

Слайд 19Колебательное движение камертона можно сделать видимым

Колебательное движение камертона можно сделать видимым

Слайд 20Гармоническая волна или синусоидальная волна
Упругая волна называется
гармонической,
если соответствующие ей
колебания частиц среды
являются

гармоническими

Гармоническая волна или синусоидальная волнаУпругая волна называетсягармонической,если соответствующие ейколебания частиц средыявляются гармоническими

Слайд 21Зависимость смещений частиц среды от расстояния до источника в какой-либо определенный момент

времени

Зависимость смещений частиц среды от расстояния до источника в какой-либо определенный момент времени

Слайд 23Длина волны
- расстояние, измеренное вдоль направления
распространения волны,
между ближайшими частицами,

колеблющимися в одинаковой фазе (разность фаз их колебаний равна 2)
-

расстояние,
на которое распространяется волна
за время равное периоду колебаний
Длина волны- расстояние, измеренное вдоль направления распространения волны,между ближайшими частицами, колеблющимися в одинаковой фазе (разность фаз их

Слайд 24Волновая 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

нормалью к ней
Волновая поверхность (фронт волны)– геометрическое место точек,в которых фаза колебанийимеет одно и то же значениеНаправление распространения волныв

Слайд 25Волна называется
Плоской,
если ее волновые поверхности
представляют совокупность плоскостей,
параллельных друг другу
Сферической

(шаровой),
если ее волновые поверхности
имеют вид концентрических сфер
Цилиндрической,
если ее волновые поверхности
имеют

вид боковых поверхностей цилиндра
Волна называетсяПлоской, если ее волновые поверхностипредставляют совокупность плоскостей,параллельных друг другуСферической (шаровой),если ее волновые поверхностиимеют вид концентрических сферЦилиндрической,если

Слайд 26Уравнение бегущей волны
источник:


точка, расположенная на расстоянии
от источника

колебаний в момент времени :



– время, необходимое
для прохождения волной расстояния
Уравнение бегущей волныисточник:точка, расположенная на расстоянии   от источника колебаний в момент времени  :

Слайд 27Уравнение бегущей волны
Плоская волна



Сферическая волна

Уравнение бегущей волныПлоская волнаСферическая волна

Слайд 28Волновое уравнение (в общем случае в однородной изотропной среде)
для плоской волны



Волновое уравнение (в общем случае в однородной изотропной среде)для плоской волны

Слайд 29Звуковые волны (звук)
– упругие волны,
т.е. механические возмущения,
распространяющиеся в упругой среде,
вызывающие

у человека
звуковые ощущения

Звуковые волны (звук)– упругие волны,т.е. механические возмущения,распространяющиеся в упругой среде,вызывающие у человеказвуковые ощущения

Слайд 30Частотные диапазоны

Частотные диапазоны

Слайд 31Волна характеризуется
Амплитудой
Частотой
Формой

Волна характеризуетсяАмплитудойЧастотойФормой

Слайд 32Амплитуда

Амплитуда

Слайд 33Частота

Частота

Слайд 34Форма волны
Синусоидальная звуковая волна –
чистый тон

Несинусоидальная звуковая волна

Форма волныСинусоидальная звуковая волна – чистый тонНесинусоидальная звуковая волна

Слайд 35Сложение трех синусоидальных колебаний одинаковой частоты и фазы

Сложение трех синусоидальных колебаний одинаковой частоты и фазы

Слайд 36Сложение двух синусоидальных колебаний одинаковой частоты, но противоположных по фазе

Сложение двух синусоидальных колебаний одинаковой частоты, но противоположных по фазе

Слайд 37Сложение трех синусоидальных колебаний одинаковой частоты и амплитуды, но несовпадающих по

фазе

Сложение трех синусоидальных колебаний одинаковой частоты и амплитуды, но несовпадающих по фазе

Слайд 38Сложение двух синусоидальных колебаний с близкими частотами (биения)

Сложение двух синусоидальных колебаний с близкими частотами (биения)

Слайд 39Сложение трех синусоидальных колебаний с кратными частотами (1:2:3) (на примере скрипичного

тона)

Сложение трех синусоидальных колебаний с кратными частотами (1:2:3) (на примере скрипичного тона)

Слайд 40Форма волны

Форма волны

Слайд 41Восприятие звука в зависимости от свойств волны
Частота – определяет высоту тона

Амплитуда

– определяет громкость

Форма волны – определяет окраску звучания

Восприятие звука в зависимости от свойств волныЧастота – определяет высоту тонаАмплитуда – определяет громкостьФорма волны – определяет

Слайд 43Частотный спектр (или частотная характеристика)
– распределение (зависимость)
какой-либо физической величины
(звуковой энергии,
амплитуды колебаний

и т.п.)
от частоты

Частотный спектр (или частотная характеристика)– распределение (зависимость)какой-либо физической величины(звуковой энергии,амплитуды колебаний и т.п.)от частоты

Слайд 44Типы спектров
Линейчатый (дискретный) спектр – а
Сплошной спектр – б


Смешанный спектр – в

Типы спектровЛинейчатый (дискретный) спектр – а Сплошной спектр – б Смешанный спектр – в

Слайд 45Типы спектров
Линейчатый дискретный спектр
периодические колебания сложной формы (представляются суммой синусоидальных

колебаний
с различной амплитудой)
Сплошной спектр
непериодические колебания сложной формы
(представляются в виде бесконечно

большого числа синусоидальных составляющих)
Смешанный спектр
наложение линейчатого и сплошного спектров

Типы спектровЛинейчатый дискретный спектрпериодические колебания сложной формы (представляются суммой синусоидальных колебанийс различной амплитудой)Сплошной спектрнепериодические колебания сложной формы(представляются

Слайд 46Белый шум
– равномерное распределение энергии в звуковом диапазоне частот

Белый шум– равномерное распределение энергии в звуковом диапазоне частот

Слайд 49Октава
– полоса частот (от до

), в которой
верхняя частота в 2 раза больше нижней

Третьоктавная полоса



За среднюю частоту полосы принимают среднегеометрическую частоту
Октава – полоса частот (от   до   ), в которойверхняя частота в 2 раза

Слайд 50Частоты в октавных интервалах

Частоты в октавных интервалах

Слайд 51Музыкальные интервалы
Октава

2 : 1
Квинта 3 : 2
Кварта 4 : 3
Большая терция 5 : 4
Малая терция 6 : 5
Большая секста 5 : 3
Малая секста 8 : 5
Большая секунда 9 : 8
Малый полутон 25 : 24

Музыкальные интервалыОктава

Слайд 52Музыкальные интервалы

Музыкальные интервалы

Слайд 56Продольная волна
направление колебаний частиц среды
совпадает
с направлением распространения волны

Продольные волны
связаны с

объемной деформацией
Могут образовываться
и распространяться в любой среде

Продольная волнанаправление колебаний частиц средысовпадаетс направлением распространения волныПродольные волнысвязаны с объемной деформациейМогут образовыватьсяи распространяться в любой среде

Слайд 57Поперечная волна
частицы среды колеблются,
оставаясь в плоскостях,
перпендикулярных
направлению распространения волны

Поперечные волны
связаны с

деформациями сдвига
Могут образовываться
и распространяться только в твердых телах

Поперечная волначастицы среды колеблются,оставаясь в плоскостях,перпендикулярныхнаправлению распространения волныПоперечные волнысвязаны с деформациями сдвигаМогут образовыватьсяи распространяться только в твердых

Слайд 58Упругие свойства среды характеризуются одной или двумя упругими постоянными
K –

модуль объемной упругости
G – модуль сдвига

Упругие свойства среды характеризуются одной или двумя упругими постояннымиK – модуль объемной упругостиG – модуль сдвига

Слайд 59Скорость распространения
Продольной волны в однородной газообразной среде или жидкости
Поперечной

волны в неограниченной изотропной твердой среде
Продольной волны в тонком стержне
В

пластине
Скорость распространенияПродольной волны в однородной газообразной среде или жидкости Поперечной волны в неограниченной изотропной твердой средеПродольной волны

Слайд 62Скорость распространения звуковой волны в газе

Скорость распространения звуковой волны в газе

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика