建筑声学主要利用声波传输的物理条件和室内几何的声波反弹、删减效果,提高声场的均匀性,避免音质缺陷,以保证室内具有良好听闻条件或者来控制建筑环境的噪声。在现在很多音乐室、大剧院、演唱馆等建筑都会应用到建筑声学,特别是大剧院。众所周知,大剧院是世界公认的工程技术难度最高的建筑,声学系统的建设更是核心难点,因此声音效果也成为了评判一家大剧院水准的重要衡量标准,也是一个建筑设计师能力的衡量条件。
建筑声学是建筑设计师们一直在研究的重点科目。在建筑声学的设计中要考虑到两个方面,一方面要加强声音传播途径中有效的声反射,使声能在建筑空间内均匀分布和扩散,如在厅堂音质设计中应保证各处观众席都有适当的响度。另一方面要采用各种吸声材料和吸声结构,以控制混响时间和规定的频率特性,防止回声和声能集中等现象。设计阶段要进行声学模型试验,预测所采取的声学措施的效果。
还要考虑室内声场声学参数与主观听闻效果的关系,即音质的主观评价。可以说确定室内音质的好坏,建筑声学测量作为研究。探索声学参数与听众主观感觉的相关性,以及室内声信号主观感觉与室内音质标准相互关系的手段,也是室内声学的一个重要内容。
在大型厅堂建筑中,往往采用电声设备以增强自然声和提高直达声的均匀程度,还可以在电路中采用人工延迟、人工混响等措施以提高音质效果。室内扩声是大型厅堂音质设计必不可少的一个方面,因此,现代扩声技术已成为室内声学的一个组成部分。
噪声干扰,除与噪声强度有关外,还与噪声的频谱持续时间、重复出现次数以及人的听觉特性、心理、生理等因素有关。控制噪声就是按照实际需要和可能,将噪声控制在某一适当范围内,其所容许的最高噪声标准称为容许噪声级,即噪声容许标准。
噪声按传播途径可分为两种:一是由空气传描的噪声,空气声会传播过程的衰减和设置隔墙而大大减弱;固体声由于建筑材料对声能的衰减作用很小,可传播得较远,通常采用分离式构件或弹性联接等措施来减弱其传播。
在这个信息高速发展时代,建筑声学不但应用到与音乐有关的建筑上面,还在军事、医学、居民住宅等方面有举足轻重的地位。建筑声学在建筑技术学科中受到的重视程度越来越高,室内如何保证一个很好的声响效果,或如何要求降低和控制噪音,是建筑声学的精髓。