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Timestamp: 2020-01-22 11:09:16+00:00

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Autor: Recuero Lopez, Manuel
En este libro se recoge con el rigor que debe existir en los libros técnicos lo relativo al acondicionamiento acústico de recintos, junto con la sencillez de ideas y conceptos, que son adquiridos mediante problemas resueltos dentro de la parte teórica, así como un conjunto de problemas al final de cada capítulo que permiten reforzar lo expuesto en el mismo.
ISBN: 9788428327992
Contenido Acondicionamiento acústico
En este libro se recoge con el rigor que debe existir en los libros técnicos todo lo relativo al acondicionamiento acústico de recintos, junto con la sencillez de ideas y conceptos, que son adquiridos mediante problemas resueltos dentro de la parte teórica, así como un conjunto de problemas al final de cada capítulo que permiten reforzar lo expuesto en el mismo.
1.3. EL CAMPO SONORO EN RECINTOS
1.4. TEORÍAS PARA EL ESTUDIO DEL CAMPO SONORO EN RECINTOS
1.4.1. Teoría estadística
1.4.2. Teoría geométrica
1.4.3. Teoría ondulatoria
1.4.4. Teoría psicoacústica
1.5. MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS
1.6. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS RECINTOS
2.3. COEFICIENTE MEDIO DE ABSORCIÓN SONORA. TIEMPO LIBRE MEDIO CAMINO LIBRE MEDIO
2.4. CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE LA ENERGÍA SONORA EN UN RECINTO
2.5. CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE LA ENERGÍA SONORA EN RECINTOS ACOPLADOS
2.5.1. Recintos acústicamente acoplados
2.5.2. Recintos electroacústicamente acoplados
2.6. TIEMPO DE REVERBERACIÓN
2.7. REVERBERACIÓN RESULTANTE PROBLEMAS
3.3. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES REFLECTANTES
3.4. ESTUDIO DE CAMPOS SONOROS FORMADOS POR UN SISTEMA DE FUENTES IMAGINARIAS
3.5. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DISTINTO ORDEN DE REFLEXIÓN
3.6. ANÁLISIS DEL CAMPO SONORO EN TRANSMISIONES ESTEREOFÓNICAS PROBLEMAS
4.2. ONDAS AXIALES, TANGENCIALES Y OBLICUAS
4.3. DENSIDAD DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS CARACTERÍSTICAS DE UN RECENTO
4.4. AMORTIGUAMIENTO DE LAS ONDAS ESTACIONARIAS. REVERBERACIÓN
4.5. COEFICIENTE DE GRUPO DE ABSORCIÓN SONORA PARA ONDAS DE VARIOS TIPOS PROBLEMAS
5. TEORÍA PSICOACÚSTICA
5.2. TIEMPO ÓPTIMO DE REVERBERACIÓN
5.2.1. Dependencia del TOP con el uso para el que el recinto se proyecta
5.2.2. Dependencia del TOP con el volumen del recinto
5.2.2.1. Para la palabra
5.2.2.2. Para la música
5.2.3. Dependencia del TOP con el tipo de fuente sonora
5.2.4. Dependencia del TOP con la naturaleza de la obra musical
5.2.5. Dependencia del TOP con la frecuencia
5.3. TIEMPO DE REVERBERACIÓN EQUIVALENTE
5.4. OTROS FACTORES QUE DEFINEN LAS CUALIDADES ACÚSTICAS DE UN RECINTO
5.4.1. Tiempo de reverberación inicial
5.4.2. Definición
5.4.3. Relación acústica
5.4.4. Viveza
5.4.5. Claridad
5.4.6. Tiempo central
5.4.7. Fracción de energía lateral
5.4.8. Tiempo de retardo
5 4.9. Factor de interferencia de reverberación
5.4.10. Efecto Haas PROBLEMAS
6. TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
6.2. MODELOS DE SIMULACIÓN
6.3. MODELOS BIDIMENSIONALES
6.3.1. Ondas superficiales en agua
6.3.2. Interacción de luz y sonido
6.3.3. Método ultrasónico
6.4. MODELOS TRIDIMENSIONALES
6.4.1. Ópticos
6.4.1.1 Método de la distribución de la luz
6.4.1.2 Método de rayos
6.4.2. Métodos numéricos
6.4.3. Maquetas a escala
6.4.4. Informáticos
6.5. MÉTODO DE LAS FUENTES IMAGINARIAS
6.5.1. Árbol de imágenes
6.5.2. Coste computacional
6.5.3. Precisión del método
6.6. MÉTODO DEL TRAZADO DE RAYOS
6.6.1. Trazado de rayos puros
6.6.2. Modelos híbridos
6.6.3. Trazado de haces divergentes
6.6.4. Correspondencia continuo-discreto
6.6.5. Consideraciones energéticas
6.6.6. Coste computacional
6.7. SIMULACIÓN EN EL CAMPO DE LA ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA
6.7.1 El programa de simulación
2.1. Energía sonora en un punto igual a la suma de los valores medios de la energía de todas las reflexiones que trabajan en ese punto
2.2. Probabilidad de incidencia de una onda sonora sobre una superficie con un ángulo de incidencia determinado
2.3. Resolución de la ecuación diferencial del crecimiento de energía en un recinto
2.4. Resolución de la ecuación de decrecimiento de energía en un recinto
2.5. Resolución de la ecuación del crecimiento de energía en un recinto de acuerdo con la teoría de Eyring
2.6. Resolución de la ecuación de decrecimiento de energía en un Recinto según la teoría de Eyring
2.7. Resolución de la ecuación de decrecimiento de energía en un recinl según la teoría de Eyring, teniendo en cuenta la absorción debida al aire
2.8. Resolución de la ecuación de decrecimiento de energía en un recinto acoplado electroacústicamente en otro
2.9. Obtención del tiempo de reverberación resultante
3.1 Cálculo de la proporción de energía que permanece en un recinto semiabierto
3.2 Cálculo de la longitud de los rayos de diferente orden de reflexión que llegan a un sistema de transmisión estereofónica
3.3 Cálculo de la energía total recibida por un micrófono de un sistema de grabación estereofónica
4.1 Cálculo de las frecuencias características de tipo axial, tangencial y oblicuas en un recinto 4.2 Proceso de cálculo de la ecuación que proporciona las frecuencias características de los modos normales
4.3 Proceso de cálculo del decrecimiento de energía sonora
4.4 Proceso de cálculo del coeficiente de grupo de absorción. Sonora para ondas axiales, tangenciales y oblicuas
5.1 Cálculo del tiempo de reverberación equivalente para un sistema electroacústico
5.2 Obtención del factor de interferencia de reverberación
5.3 Cálculo de la energía en estado de reposo, del factor de interferencia de reverberación y de la ley de disminución creado por una cadena lineal indefinida de fuentes imaginarias
6.1 Programas de simulación comerciales
6.2 Determinación mediante simulación de los parámetros característicos de un aula

References: Resolución 
 Resolución 
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