室外声环境模拟分析报告
声场模拟实验与分析

声场模拟实验与分析声场模拟是一种用来模拟真实环境中声音传播的技术。
它可以帮助我们理解声音在不同环境中传播的方式和特点,以及分析声音对环境和人的影响。
在声学研究、音频工程和建筑设计等领域中,声场模拟被广泛应用。
声场模拟实验是通过建立合适的实验环境来模拟声音传播的过程。
在实验中,我们可以利用专业的声学设备和软件来记录、分析和处理声音信号。
声场模拟实验的目的是研究声音在不同环境中的传播规律,比如反射、衍射、吸收等。
通过实验,我们可以获取到声音的传播路径、声压级、声相等参数,从而对声场进行分析和评估。
在声场模拟实验中,首先需要选择合适的实验室环境。
实验室应具备良好的隔音性能,以避免实验中外界噪音对结果的影响。
其次,我们需要使用专业的声学设备,如麦克风、扬声器、声学信号发生器等。
这些设备可以帮助我们测量和发射声音信号,以及记录声音的响应。
此外,声场模拟实验还需要借助声学软件来进行数据采集、信号处理和分析。
例如,常用的声场模拟软件包括MATLAB、ANSYS和COMSOL等。
在实验过程中,我们可以通过改变麦克风和扬声器的位置来模拟不同的声场情景。
我们可以依据声学原理,设计实验方案,控制变量,进行不同实验组合的对比分析。
例如,我们可以研究声音在不同材料表面的反射特性,或是在不同形状和大小的房间中传播的声音衰减规律。
通过分析实验数据,我们可以获取关键的声学参数,如声压级、声强、声速等,以及其在空间中的分布情况。
声场模拟实验的结果可以提供给音频工程师、声学研究者和建筑设计师等专业人士。
他们可以基于实验结果,评估和优化声音的传播效果,改善音响系统的性能,优化声学设计,提升听觉体验。
例如,在音频工程中,声场模拟可以帮助我们确定合适的扬声器位置和声音分布,以达到最佳的音质效果。
在声学研究中,我们可以通过声场模拟实验,深入了解声音在不同环境中的行为,为声学理论的探索提供数据支持。
在建筑设计中,声场模拟可以帮助我们评估房间内的声学性能,预测和改善房间的音质。
西安地区住宅小区室外风环境分析

2022年第10期现代园艺社会经济快速发展,人们生活水平大幅提升,对住房舒适度要求越来越高。
受住宅小区内污染物扩散迅速、通风效率及建筑表面风压等诸多因素影响,大多居民住宅小区存在严重的环境问题,严重影响当地小区环境的舒适度。
为此,只有采取有效的改善措施,不断改善与优化当地住宅小区风环境,才能进一步提高居民住宅舒适度,满足居民对住宅环境的基本要求。
1风环境风环境是由于太阳辐射到地球表面的热量分布不均匀,导致各个区域大气温差过大,空气在受热膨胀后,体积变轻上升,而冷空气变重下降所产生的空气流动,而这种空气流动引发的自然现象被人们称之为风。
风环境是指室外环境下,自然风受城市地形或取样地形面貌的影响形成的风场。
建筑风环境既与光环境、热环境、声环境共存,又与建筑物本身形体结构造型、分布、周围自然环境等有着十分紧密且复杂的联系。
目前,主要被研究的建筑风环境主要包含城市规划和建筑设计等领域。
2城市居民住宅建筑与风之间的关系2.1环境舒适度影响西安市地处陕西省偏南区域,北部为冲积平原,南部为剥蚀山地,地势东南高,西北与西南低,呈簸箕形态。
属暖温带半湿润大陆性季风气候,冷暖干湿、四季分明,冬季寒冷、风少、多雾、少雨雪;春季温暖、干燥、多风、气候多变;夏季炎热多雨、伏旱突出,多雷雨大风;秋季凉爽、气温速降、秋淋明显。
(1)在居民小区风环境控制方面,为保证居民环境舒适度,除去迎风第一排建设,建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa;建筑物周围人行去风速控制在5m/s范围内,且室外风速放大系数要小于2,才能满足人们日常出行需求。
(2)在面对过渡季和冬、夏季典型风向和风速条件下,住宅小区设计应合理规划建筑,有效规避冬季不利风向。
可通过设置挡风板、防风墙、防风带等,采取多种防风措施有效阻隔冬季冷风,同时,有效控制建筑周围高度在行人1.5m高度处的风速进行,减小因风速系数过大导致建筑物前后压差过大。
(3)提高对夏季和过渡季自然通风率和效果,在居民构建上,小区楼房建筑格局多为自由式或行列式,能保障居民楼间距的通风性。
噪音现场核实情况汇报

噪音现场核实情况汇报尊敬的领导:根据您的指示,我于近日前往噪音现场进行了核实情况,现将情况汇报如下:一、现场情况。
我所前往的噪音现场位于市中心繁华商业区,周边有多家商铺和居民区。
现场为一家酒吧,酒吧门口摆放着几张户外桌椅,酒吧内外客人络绎不绝,音乐声和人声交织成一片。
在现场停留了一段时间后,我通过测量仪器对噪音进行了实时监测,结果显示噪音分贝值超过了市政府规定的夜间噪音限制标准,严重影响了周边居民的正常生活。
二、存在问题。
经过调查核实,我发现噪音问题主要有以下几个方面的存在:1. 音乐音量过大,酒吧内音响设备的音量调整过高,导致音乐声传播范围过大,超出了允许的范围,严重干扰了周边居民的生活。
2. 客人喧哗,部分酒吧客人在室外聚集时,喧哗声较大,严重影响了周边居民的休息。
3. 噪音治理不力,酒吧管理方对噪音问题的治理不力,未能有效控制音乐音量和客人喧哗,导致噪音问题一直存在。
三、解决建议。
针对以上存在的问题,我提出以下解决建议:1. 酒吧管理方应当加强对音响设备的管理,合理调整音量,确保音乐声不会超出允许范围,减少对周边居民的干扰。
2. 酒吧应当加强对客人的管理,设立专门的安保人员负责维持秩序,避免客人喧哗扰民。
3. 相关部门应当加大对噪音问题的监督检查力度,加强对酒吧等娱乐场所的噪音治理,确保市容市貌和居民生活质量。
四、结语。
噪音污染是当前城市生活中普遍存在的问题,需要各方共同努力来加以解决。
希望相关部门能够重视此问题,采取有效措施,确保市民的生活质量和健康。
特此汇报。
此致。
敬礼。
绿色建筑的声环境设计及隔声措施

1.1 原则 以人为本是绿色建筑设计的基本原则,因为房屋建 筑是人们生活和工作的地方,因此,设计者应基于以人为 本 的 原 则 设 计 建 筑 ,进 一 步 提 升 人 们 生 活 的 幸 福 感[2]。 其间要选择符合标准的建筑材料,确保使用期间用户的 人身安全。当前,很多资源日益稀缺,充分利用能源是对 资源的有效保护。绿色建筑设计应充分尊重自然环境, 避免人为破坏而影响生态平衡。在建筑物整体设计中, 人们应充分考虑绿化,虽然我国幅员辽阔,但人口众多,
建筑业持续发展的重要理念。根据绿色建筑对声环境质量的要求,人们应结合相关法律和设计标准,优化建
筑设计,提高室内声环境质量。
关键词:绿色建筑;声环境质量;隔声措施
中图分类号:TU241
文献标识码:A
文章编号:1003-5168(2021)09-0116-03
Acoustic Environment Design and Sound Insulation Measures
绿色建筑可以最大限度地起到节能环保的作用,现 如今,很多人每天在室内度过大部分时间,因此,人们要 注意室内环境对身心健康的影响。为了确保环境质量符 合相关标准,现有建筑物纷纷进行翻新。在所有环境指 标中,声环境最难改善,高能耗、低预算、周期短等因素会 进一步限制建筑声环境质量的提升。因此,人们要合理 进行建筑设计,营造健康、舒适、节能的室内环境[1]。
for Green Buildings
WEI Na
(Gansu Institute of Urban Planning and Design,Lanzhou Gansu 730000)
Abstract: With the rapid development of China's economy, healthy living and environmental protection are becoming more and more popular, and green building design has become an important concept for promoting the sustainable de⁃ velopment of the construction industry. According to the requirements of green buildings for the acoustic environment quality, people should optimize the architectural design and improve the indoor acoustic environment quality in accor⁃ dance with relevant laws and design standards. Keywords: green building;sound environment quality;sound insulation measures
声环境预测与评价

声环境预测与评价声环境预测与评价是指通过对特定区域的声学环境进行分析和测量,来预测和评价该区域的声学特性。
声环境是指一个特定范围内的声音、噪音和声学参数的总和,不同的声环境会对人们的生活和工作产生不同的影响。
预测和评价声环境的目的是为了更好地了解声学环境的特点,以便采取相应的措施来改善和优化声环境。
预测声环境的方法主要有数学模型法和仿真模拟法。
数学模型法是基于声学原理和声学参数的计算模型,通过对声源、传播路径和受振体进行建模和计算,来预测特定区域的声学特性。
仿真模拟法则是基于计算机技术,通过建立声学模型和设定参数,进行声音的传播模拟和分析,来预测声环境的声学特性。
评价声环境的方法主要有测量法和问卷调查法。
测量法是通过现场测量和采集声音数据,利用声学仪器和软件进行数据处理和分析,得出声环境的声学指标和声学特性。
问卷调查法则是通过向区域内的居民或工作人员发放调查问卷,收集他们对声环境的感觉和评价,形成主观评价的结果。
声环境的评价主要包括声压级、声音频谱、声音品质和噪音指数等方面。
声压级是指声音的强度,通常用分贝(dB)为单位来表示,用于描述声音的强弱。
声音频谱是指声音在不同频率上的能量分布情况,通过频谱分析可以了解声音的频率成分和谱线特性。
声音品质是指声音的主观听感特征,包括响度、音调、音质等方面。
噪音指数是评价噪音对人们健康和生活影响的指标,通常用于噪音源的评价和定位。
对声环境的预测和评价有助于了解和改善声学环境,保护人们的听觉健康和生活品质。
在城市规划、建筑设计和工程施工中,预测和评价声环境是一项重要的工作,可以对环境噪声进行控制和管理,减少噪音污染,提高生活质量。
此外,在工业生产和交通运输领域,预测和评价声环境也是必要的,可以指导噪声控制和优化工艺设备,提高生产效率和工作环境。
总之,声环境预测与评价是通过数学模型、仿真模拟、测量和问卷调查等方法,对特定区域的声学环境进行分析和评价。
预测和评价声环境有助于了解和改善声学环境,保护人们的听觉健康和生活品质,对城市规划、建筑设计、工程施工、工业生产和交通运输等领域具有重要的应用价值。
楼板隔绝撞击声实验报告

楼板隔绝撞击声实验报告一、实验目的本实验旨在测试楼板对于撞击声的隔绝效果,了解楼板隔音性能,为建筑设计和噪声控制提供科学依据。
二、实验原理声音通过固体、液体或气体传播,楼板撞击声通常是通过楼板的固体结构传播的。
为了隔绝撞击声,需要采取有效的隔音措施,如增加楼板厚度、使用隔音材料等。
本实验通过比较不同条件下楼板的撞击声分贝值,评估各种隔音措施的效果。
三、实验设备1. 撞击器:用于模拟人行走、重物掉落等撞击行为;2. 分贝计:用于测量撞击声的分贝值;3. 隔音材料:如隔音毡、泡沫等;4. 尺子、计时器等辅助工具。
四、实验步骤1. 搭建实验平台:选择一块平整的楼板,确保周围环境安静,无其他噪声干扰;2. 测量基准分贝值:在楼板上放置分贝计,记录无任何隔音措施时撞击声的分贝值;3. 实施隔音措施:在楼板上铺设隔音材料,如隔音毡、泡沫等;4. 重复实验:使用撞击器模拟不同强度的撞击行为,分别测量实施隔音措施前后的分贝值;5. 记录数据:详细记录每次实验的条件、撞击行为、分贝值等信息;6. 分析数据:对比不同条件下楼板的撞击声分贝值,评估隔音效果。
五、实验结果与分析根据实验数据,我们可以得出以下结论:在采取有效的隔音措施后,楼板对于撞击声的隔绝效果显著提高。
通过增加楼板厚度、使用隔音材料等措施,可以有效降低撞击声的分贝值,从而减少对楼下住户的噪声干扰。
此外,我们还发现,不同材料和厚度的隔音材料对于撞击声的隔绝效果也有所不同。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的隔音材料和施工方法,以达到最佳的隔音效果。
六、实验不足与改进1. 本实验中仅测试了单一楼板的撞击声隔绝效果,未考虑楼板与其他结构之间的连接方式和整体结构的隔音性能。
在实际建筑中,楼板与其他结构的连接方式和整体结构的隔音性能也会对撞击声的传播产生影响;2. 本实验中仅测试了常见的几种隔音材料的隔声效果,未涵盖所有的隔音材料。
不同的隔音材料对于不同的频率和强度的撞击声的隔绝效果也有所不同,因此在选择隔音材料时需要综合考虑各种因素;3. 本实验中未考虑环境温度和湿度对隔音效果的影响。
噪音实践活动报告范文

噪音实践活动报告范文本次噪音实践活动是由我们班级自发组织的一次环保宣传活动。
在社会上,噪音污染已经成为一个比较严重的问题,对人们的生活质量造成了很大的影响。
因此,我们决定开展一次宣传活动,让更多的人关注噪音污染问题。
我们选择了周末上午进行活动,地点选在了一个比较繁华的商业街上。
我们提前制作了宣传标语和海报,还准备了一些耳塞和宣传手册。
活动开始前,我们先在商业街上分发手册,向路人介绍噪音污染对身体和心理健康的影响,以及如何有效减少噪音污染。
同时,我们还向路人免费发放耳塞,提醒他们在噪音环境下采取保护措施。
除了向路人宣传外,我们还进行了一些有趣的噪音实践活动。
比如利用手机和音箱模拟城市噪音环境,让参与者在噪音环境下尝试交流和沟通,从中感受噪音对人们生活的影响。
此外,我们还进行了一些小规模的噪音测量实验,让参与者了解周围环境的噪音水平,引起大家对噪音污染问题的关注。
通过这次噪音实践活动,我们不仅增强了对噪音污染问题的认识,也提高了社会公众对此问题的关注度。
希望通过我们的努力,能够为减少噪音污染,改善人们的生活环境,做出一点贡献。
活动结束后,我们进行了一次简单的总结和反思。
通过这次实践活动,我们学会了更好地组织和宣传活动,提高了自己的环境意识和社会责任感。
在与路人交谈的过程中,我们也获得了许多宝贵的意见和建议,这些都将对我们未来的环保活动产生积极的影响。
同时,我们也发现了一些问题,比如在大声宣传环保理念的同时,我们自己也产生了一定的噪音污染。
这让我们意识到在环保活动中,需要更加注重方法和手段的选择,才能更好地表达我们的理念和目的。
在未来,我们还计划开展更多的环保实践活动,如垃圾分类、节能减排等活动。
希望通过我们的努力,能够影响更多的人,让更多的人积极参与到环保行动中来。
希望我们的努力能够为改善环境做出一点微小的贡献。
总的来说,这次噪音实践活动是一次意义重大的活动。
通过这次活动,我们加深了对噪音污染问题的认识,提高了环保意识,并且为周围的人们带去了一些正能量。
山东建筑大学校园周边交通噪声影响模拟分析

交通噪声
山东建筑大学校园周边 交通噪声影响模拟分析
江朝梅,王亚平*,康海朋,金明明
(山东建筑大学,济南 250000)
摘要:大学校园周边的城市道路交通噪声直接影响校园声环境质量,并可能干扰正常的教学和生活。 为探讨外部交通噪声对大学校园声环境的影响,选择紧邻城市主干道的山东建筑大学校园作为研究对象, 根据周边交通噪声实测数据,并利用噪声预测仿真软件Cadna/A,计算昼间和夜间的校园噪声分布情况,进 行校园声环境质量的评价与分析。
图2 道路参数输入示意图 2.3 结果分析
提取分布在山东建筑大学东门、月泉广场及图书馆东西 向轴线上的23个测点的模拟值与实测值,进行两组数值的比
197 CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY 2019.10
Traffic Noise
山东建筑大学校园周边不同时间段每条道路车型比较表
图1 山东建筑大学鸟瞰图
校园内打造了“一横三纵一弧”的景观轴线。“一 横”强调了校园北部的体育活动区,“三纵”很好地联系了 运动休闲场地与生活区,“一弧”作为校园内最主要的景观 轴线,串联了校园内最重要空间节点——日泉广场、星泉广 场。依据规划轴线,校园分区明确,科学安排生活区、体育 活动区、滨水活动区、办公区、科研教学区[7]。
2 噪声模拟分析
2.1 模型建立 市场上推广应用的环境噪声评价预测软件有很多,
如SoundPLANபைடு நூலகம்Cadna、Breezenoi等[8]。本文选用Cadna/A 软件进行噪声计算,同时该软件已嵌入了所有重要的预 测标准,所以能适用于公路、停车场、铁路及工业等各 种噪声源预测。本文依据山东建筑大学的校园平面图, 将区域内的建筑物和附属设施运用简化的方法,在软件 中绘制出相应平面图,再输入不同高度,建立几何模 型。本文主要分析高校四周的交通噪声的影响,交通噪 声是和道路的车流量直接相关的,每条道路各个时段的 车流基本维持不变,因此在Cadna/A软件中可以将整条 道路简化为一条线声源。再根据每条道路昼夜不同时间 段分车型的交通流量,输入对应道路的参数。 2.2 参数输入
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注:昼夜为6:00~22:00,夜间为22:00~6:00
2.1 软件介绍
本项目采用Cadna软件对周边噪声环境进行模拟分析。 Cadna由德国datakustik公司出品 的专业环境噪声模拟软件系统, 其计算原理采用国际标准化组织规定的ISO9613-2:1996 《户 外声传播的衰减的计算方法》 。软件中对噪声物理原理的描述、声源条件的界定、噪声传播
1 1
1
(6)
R0 10 lg
式中:
1
0 (7)
0 ——各构件透射系数;
S——各构件的面积(m2)
2) 计算结果
选择最不利的房间,选用建筑常规做法,外墙采用加气混凝土砌块,玻璃采用普通中 空玻璃,外墙含窗的隔声一般为 35dB(A)左右,计算室内背景噪声及含窗外墙的隔声量。
4.3 室内背景噪声
过程中应考虑的影响因素以及噪声计算模式等方面与国际标准化组织的有关规定完全相同。 我国公布的GB/T17247.2—1998《声学户外声传播的衰减第2部分:一般计算方法》 ,等效采 用了国际标准化组织规定的ISO9613-2:1996标准。因此Cadna软件的计算方法和我国声传播 衰减的计算方法原则上是一致的。国内6个单位试用结果表明, 利用Cadna软件预测的电厂、 公路、铁路、小区环境噪声水平与利用GB/T17247.2—1998《环境影响评价导则---声环境》 规定的方法所得到的结果基本相同, 与实地监测结果相比模拟误差在1dB(A)以内。Cadna 已经通过国家环境保护总局认证。
4、室内背景噪声计算
4.1. 室外环境噪声
通过对室外环境噪声的实测及模拟分析可知,建筑立面噪声受道路交通噪声影响最 大的靠近高速公路侧建筑, 。如图 8、9 为噪声声压分布图。
最不利房间
图 8 白天
图9
夜间
4.2 含窗外墙隔声量 1) 计算公式
不同隔声量构件组合的隔声量计算公式如下所示:
0
S S
)数据为该点垂直高度处的噪声最大值。
从图2、图3可以看出,高速公路对整个小区的噪声影响不是特别大,山体和绿化有一 定的降噪效果,但是靠近高速公路侧的建筑夜间噪声较高,为58分贝。
3.2建筑立面噪声分析
图4
白天立面最大噪声
图5
夜间立面最大噪声
图6
白天高速公路侧噪声分布
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
图7
夜间高速公路侧噪声分布
图4、 5、 6、 7可以看出, 靠近高速公路侧建筑立面噪声值, 昼间的最大噪声值为67dB(A), 夜间最大噪声值为58dB(A);龙城创业路侧建筑立面噪声值,昼间的最大噪声值为62dB(A),
P P L p 10 lg 1 2 2 P0
4.4 计算结果
室内背景噪声计算简化公式如下所示:
2
2
公式 10
D R 10 lg
A S
公式 11
根据建筑外立面的环境噪声模拟结果图8、9可知,最不利房间的外窗处的室外昼间噪 声最大值均为67dB, 夜间噪声最大值均为58dB。 且考虑由于室外噪声主要是低频段的交通噪 声,其含窗外墙的实际隔声量相比理论隔声量(全频段)约有10dB的衰减,建筑常规做法, 外墙含窗的隔声一般为35dB(A)左右。 表4-1 室内背景噪声(dB(A)) 室外噪声最大 房间 最不利位 置房间 时间段 值 LW 昼间 夜间 67 58 量R 35 10 35 衰减 大值 LN 42 33 要求 45 37 含窗外墙隔声 实际 室内背景噪声最 标准
3、模拟分析
3.1 小区平面噪声分析
本报告主要针对靠近高速公路(规划)侧建筑进行模拟分析,主要模拟建筑1.5m高度 处小区人员活动区域的昼间及夜间噪声情况进行模拟分析。模拟结果如图2、图3所示:
图2
白天声压级分布图
图3 说明:图中圆圈内(如 值;建筑周边小圈内(如
夜间声压级分布图
)左侧数据为全楼白天立面噪声最大值,右侧为夜间最大
2.2 计算模型
本报告分析主要考虑建筑周边道路对其的影响, 用地范围内部道路不予考虑, 根据建筑 平面图纸建立室外噪声模拟分析的模型如下图所示。
高速公路(规划)
小区内部道路
龙城创业路
图1
室外声环境平面分析模型
2.3 边界条件
依据本项目周边道路实际情况和其他项目经验 对噪声预测值进行边界条件设置,高速 公路(规划)预计车流量为500辆/h,龙城创业路宽度为25米,应该为城市次干道。 边界条件设置如表2-1所示 道路名称 高速公路(规划) 龙城创业路 小区内部道路 白天噪声值dB(A) 73.2 60 ---夜间噪声值dB(A) 64.8 55 ----
4.5 结论
按最不利的计算原则, 本项目居室空间的允许噪声声压为白天 42dB (A) , 夜间为 33dB (A) ,室内允许噪声级满足在关窗状态下白天不大于 45dB(A) ,夜间不大于 37dB(A)的 要求。
清林畔山项目 室外声环境模拟分析
1、评估标准 1.1 评价依据
本项目主要参照资料为: (1)《声环境质量标准》(GB3096-2008) (2)《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2014 (3)《绿色建筑评价技术细则》 (4)《民用建筑设计通则》GB50352—2005
1.2标准要求
《声环境质量标准》 (GB3096-2008)规定了城市五类区域环境噪声最高限值:如表1-1 类别 0 1 昼间 50 55 夜间 40 45 使用范围 指康复疗养区等特别需要安静的区域。 指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行 政办公为主要功能,需要保持安静的区域。 2 60 50 指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商 业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。 3 65 55 指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业 噪声对周围环境产生严重影响的区域。 4a 70 55 4a 类为高速公路、 一级公路、 二级公路、 城市快速路、 城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段) 、 内河航道两侧区域; 4b 70 60 4b 类为铁路干线两侧区域。
夜间最大噪声值为57dB(A), 模拟分析,高速公路侧建筑夜间为58dB(A),超过《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中的4a类标准夜间要求的3dB(A); 但是高速公路与建筑之间的山体和树木能有效的阻止噪声 的传播,在高速公路上设置隔声屏障,也可以减少噪声对小区干扰。 龙城创业路侧的建筑夜间为57dB(A),超过《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的4a 类标准夜间要求的2dB(A),原因是距离道路近,建议建筑道路两侧种植有高大的乔木,可以 有效的阻止噪声的传播。
计算方法室内背景噪声计算公式如下所示:
L p Lw R 10 lg
A S 0.161V A T
公式 8
公式 9
式中:
L p ——室内背景噪声(dB) ; Lw ——室外背景噪声(dB) ;
R——隔声量(dB) ; A——隔墙面积(m2) ; V——室内体积(m3) ; T——混响时间(s) 。 两个以上独立声源作用于某一点,产生噪声的叠加总声压级Lp为: