【摘 要】
:
学校是师生工作、学习、生活的主要场所,其建筑环境品质影响师生健康及教学质量,但在很长一段时间内学校建筑环境品质并没有得到足够的重视,忽略了学习环境对师生造成的影响。本文以授课语言声发声特性为研究对象,选择男女受试者各8位,在全消声室内进行测量,研究发声语种、发声力度、发声材料、发声语速及男女性别对于授课语言声发声特性的影响。研究内容主要包括:(1)采用长时平均谱分析法,受试者在全消声室内以汉语、英
论文部分内容阅读
学校是师生工作、学习、生活的主要场所,其建筑环境品质影响师生健康及教学质量,但在很长一段时间内学校建筑环境品质并没有得到足够的重视,忽略了学习环境对师生造成的影响。本文以授课语言声发声特性为研究对象,选择男女受试者各8位,在全消声室内进行测量,研究发声语种、发声力度、发声材料、发声语速及男女性别对于授课语言声发声特性的影响。研究内容主要包括:(1)采用长时平均谱分析法,受试者在全消声室内以汉语、英语两种语言发声,在大、中、小三种发声力度和正常、快、慢三种发声语速下,分别阅读三段不同的发声材料时,在0.3m处连续等效声压级和频率特性曲线,分析不同发声情况对语言声频率特性曲线的影响;(2)参照国际标准,利用球形支架在全消声室内采用20通道同步测量技术对授课语言声不同发声条件下的声功率级和声功率级谱进行测试;(3)基于授课语言声声功率级,以矩形和方形教室为例,从声压级角度进行分析,推算自然声教室最大容许容积。研究结果表明:(1)授课语言声的声级大小与阅读的语声材料内容关系不大,对于不同的发声语种,汉语发声声级高于英语声级,动态范围也略高。发声语种、发声力度、男女性别对于频率特性曲线影响较大,发声材料、发声语速对于频率特性曲线影响较小。(2)汉语总声功率级范围为61.73-73.37d B,英语总声功率级范围为60.88-72.83d B,两种语言的总声功率级及动态范围相差不大。男性总声功率级范围为60.88-73.37d B,女性总声功率级范围为61.73-72.76d B,男性和女性发声者的总声功率级及动态范围一致。发声语种、发声内容、发声语速对能量集中频段影响较小,发声力度增大,能量集中频段向高段移动,且女性能量集中频段较男性更高。(3)基于声压级控制,矩形教室长宽高分别为11.7m,6.3m,3.3m,可容纳学生人数为72人,教室内容积为215m~3,每座容积为3.00m~3;方形教室长宽高分别为8.1m,7.5m,3.6m,可容纳学生人数为40人,教室内容积约为220m~3,每座容积为5.50m~3。
其他文献
肿瘤抑制蛋白p53参与众多细胞过程,例如参与调节细胞周期阻滞、DNA损伤修复、血管生成、自噬、迁移、衰老以及凋亡等生理过程。根据临床研究报道,在超过50%的癌症类型中发现了p53突变。突变型p53等位基因的遗传导致人类患上Li-Fraumeni癌症综合征。p53-/-小鼠在成体阶段均会产生肿瘤。同时,p53蛋白处于精密的、多层次的调控网络中。例如,转录水平上受到可变剪切的调节;蛋白质水平上受到蛋白
文字是人类进行信息交流的重要工具,研究文字自动生成技术具有重要的实践和理论意义:文字生成技术能用来提高文字多媒体内容的生产效率,比如字体设计、视频文字特效生成等,还有助于理解人类智慧背后的机理,促进神经科学和模式识别等领域的交叉融合。本文研究的文字图像轨迹恢复是一种跨越了图像和轨迹序列两种模态的文字生成任务,虽然学术界对该任务有多年的研究历史,但由于文字图像的结构复杂性、文字轨迹序列的时空复杂性还
由于抗生素的广泛使用,残留在环境中的抗生素检出种类和频率都日益增高,引起的环境问题也愈发严重,因此研究如何有效去除抗生素迫在眉睫。光电催化协同过硫酸盐是一种新型高效耦合技术,在环境治理领域具有良好的应用前景。本文构建了基于BiVO4及其复合光阳极协同过硫酸盐的催化体系,用于降解水中抗生素的性能及机理研究,以期为光电催化协同过硫酸盐降解抗生素的实际应用提供一定理论参考。本研究首先以BiVO4为光阳极
近年来,随着菊苣加工工业的发展,加工过程产生了大量副产品如菊苣粕,而菊苣粕含有丰富的果胶类多糖,是一种潜在的商业果胶来源。菊苣果胶的现有研究相对不足,因此,本文以菊苣果胶为研究对象,优化其提取工艺,系统研究了菊苣果胶的功能特性,主要研究内容如下:1、采用碱法、酸法和螯合剂法提取菊苣果胶(CRP),通过测定其半乳糖醛酸含量、酯化度和分子量等,研究CRP的分子形态,最后采用流变仪研究CRP的流动特性。
多视图子空间聚类在处理高维多视图数据的聚类问题时,它假设每一个视图的数据都是完整的。然而,现实生活中有些数据在某些视图上会存在缺失,由此产生了缺失多视图子空间聚类问题。由于深度学习中的无监督网络结构具有强大的表达能力,可以提取抽象的高级特征表示,因此,论文主要将深度学习与子空间技术结合,研究缺失多视图子空间聚类算法。针对现有的缺失多视图子空间聚类方法大多只是学习一个共有的聚类结构,没有充分利用已有
骨组织修复支架为大面积骨缺损提供了有效的治疗途径。当前,骨组织修复支架材料主要面临的两个挑战:一是需具备丰富的生物活性成分以促进骨再生,二是需支持骨组织血管的协同修复与重建,以避免缺血型骨坏死。基于临床的实际治疗需求,骨修复支架材料往往从仿生的角度出发,以提高组织相容性和修复效果。在众多种类材料体系中,静电纺丝纤维支架,具有与天然细胞外基质(ECM)相似的结构,在骨修复中具有独特的应用优势。然而为
随着城市化进程的推进,高密度、紧凑城市已经成为城市发展的必然趋势。高密度城市环境下,城市空间和功能变得密集而丰富,它们所繁衍的多样与高效的城市生活,给文化生活的提供了新的可能性。作为文化建设和文化活动的空间载体,文化建筑的概念已经随着时代的发展而大为拓展,从单一封闭的文化设施走向了多元复合的文化综合体,成为公众文化精神多重体验的重要场所,也是催生新城市文化的发生器。但在高密度城市中,用地往往有限,
钙钛矿发光二极管(Perovskite light-emitting diodes,Pe LEDs)凭借可调谐光色发射、极窄发光半峰宽、制备工艺简单等特点引起了科研工作者们的极大关注。Pe LEDs的优异性能离不开高质量的钙钛矿薄膜,而钙钛矿属于离子晶体,其薄膜质量的好坏取决于晶体生长的优劣程度。由于钙钛矿晶体需要生长在衬底上,对衬底的优化显得越发重要。另外,钙钛矿薄膜表面通常存在离子空位或未配位
微带天线具有低剖面、轻质量、易加工和易集成等优点,是各种通信场景包括5G移动通信最流行的候选天线之一。此外,毫米波通信由于具有大容量、低延时、高速率等优势,在5G移动通信中发挥着重要角色。但是,毫米波通信面临传输损耗大的问题。为了解决这个问题,一方面可以采用微带阵列天线的形式以提高天线增益。另一方面,可以借助微波通信传输距离大、传输损耗小等优点,采用可同时工作在微波和毫米波段的双频微带天线来实现微
感应电机,尤其是三相鼠笼式感应电机,因其损耗低、结构坚固、调速范围广、稳定性高等优点而在工业中广泛应用。对感应电机的实时状态监测也变得尤为重要。定子电流分析法,一种通过捕捉电机定子故障特征电流来进行状态监测和故障诊断的非侵入式方法,在感应电机故障诊断研究领域正受到广泛关注。然而由于对特征电流幅值的解释尚不明确,对电机状态的判断缺少科学依据,使得定子电流分析法在实际工业中无法广泛应用。本文基于模型技