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研究生: 陳宜君
Chen, I-Chun
論文名稱: 室內盆栽吸音特性之研究—以台灣常用的室內觀葉盆栽為例
A Study of Sound Absorption Characteristics on Indoor Potted Plants —Using the Common Indoor Potted Foliage Plants in Taiwan as example
指導教授: 賴榮平
Lai, Rong-Ping
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 規劃與設計學院 - 建築學系
Department of Architecture
論文出版年: 2004
畢業學年度: 92
語文別: 中文
論文頁數: 181
中文關鍵詞: 室內觀葉盆栽吸音力
外文關鍵詞: Indoor Potted Foliage Plant, Sound Absorption
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  • 論文摘要
      以盆栽來美綠化室內環境可說是最廣為人們運用的手法,植物除具備美學上的功能外,尚具備構成空間、調節氣候、工程機能上及心理上等之效果。關於植物在音環境上的研究,已有研究證實植栽確實是可運用於戶外以衰減噪音。但若將植物運用於室內時,其吸音性能如何,目前尚未有明確答案,有鑒於此,本研究針對台灣常見的室內觀葉盆栽做吸音特性之研究,探討其對室內吸音的影響。
      本研究主要針對台灣常見的室內觀葉盆栽探討其樹冠大小、葉片形狀、葉片厚度、葉片大小、葉片密度對單盆吸音力之影響,找出其吸音特性與性能,即聲音的吸收頻率對吸音力的關係,包括線型、波峰波谷值、差值、主要的吸音頻率範圍、相對應的吸音力數值...等。而實驗量測所得之數據資料亦能廣泛應用於所有的室內空間中,以提高室內吸音力、降低餘響時間。
      本研究所得之結論有以下幾點:
    一、 經統計分析後發現,本研究所探討的變因中,以樹冠大小對於各頻率之單盆吸音力的影響最為顯著及一致;在8000 Hz以下,顯著的影響變因為樹冠大小、葉片大小;在8000 Hz以上,顯著的影響變因為樹冠大小、葉片形狀。
    二、 室內觀葉盆栽雖然會隨著樹冠越大(即樹冠表面積越大)而單盆吸音力漸增,但是樹冠表面積對單盆吸音力之曲線並非呈簡單線性關係,而是隨著樹冠之越大其單盆吸音力增加的幅度會減緩;另外,在相同條件下,因樹冠增大時造成的單盆吸音力差值,其曲線特徵在5000 Hz以上會漸增,500Hz ~5000 Hz幾乎為一定值,在 500Hz 以下有漸減之趨勢。
    三、 葉片大小與單盆吸音力曲線之線型有密切的關係,大葉型盆栽(單片葉面積>200㎝2)其單盆吸音力曲線具有明顯的波峰,波峰多產生於高頻(1000Hz~3150Hz),且整體線型隨著頻率越高而升高;中、小葉型盆栽之單盆吸音力曲線不具明顯波峰、往高頻傾斜向上。
    四、 細長葉型(l/w>4)較寬葉型盆栽在高頻(5000Hz以上)的單盆吸音力遞增值有越大之趨勢、即線型越陡。

    Abstract
      The use of potted plants to beautify the indoor environment is a very common method. Apart from the aesthetics the plants bring, they also have the effect of constructing spaces, adjusting climate, engineering function and psychological effects. Researches on plants in relation to acoustics have proved that plants indeed are able to attenuate outdoor noises. However, the effects of sound absorption of indoor plants have yet to be clarified. For this reason, the objective of this paper discusses the sound absorption effects of Taiwan’s most common indoor potted foliage plants, to better understand their impact on indoor sound absorption.
      The primary aim of this research is to locate the impact on sound absorption of a single pot according to the size of its canopy, leaf shape, leaf thickness, leaf size, and leaf density. Importantly, this finds the characteristics and effectiveness in sound absorption, which in turns, locates the relations between sound absorption frequency and sound absorption capacity. These relations include the curve form, wave value and discrepancy, main sound absorption frequency range, sound absorption values, and so forth. The values obtained from the experiments can be widely applied in all indoor spaces, to improve indoor sound absorbency and to reduce the reverberation time.

      Conclusions from this research are as followed:

    1. Through the statistics method, this research figure out that when below 8000 Hz, the factors of plant canopy and leaf size show significant effect on the single pot sound absorption. While above 8000 Hz, the factors of plant canopy and leaf shape show significant effect on the single pot sound absorption.
    2. Actually, the relation between plant canopy and single pot sound absorption is not a single liner relation. Along with the increasing surface area of the canopy, the increasing range of single pot sound absorption will slow down. In addition, under the same condition, the discrepancy caused by the bigger canopy when its curve characteristic is over 5000Hz, it will increase gradually; value ranging between 500Hz-5000Hz is close to the stable value, and when the value is below 500Hz, it has tendency to reduce.
    3. There is a close relation between leaf size and single pot sound absorption curve line. The sound absorption curve line of larger leaves potted plants (one leaf area > 200cm2) shows a clear increase. Wave crest is mostly produced in high frequencies (1000Hz-3150Hz), and the overall curve goes higher along with the frequency. Medium and small sized leaves potted plants do not show clear wave crests, they, however, increase with the high frequencies.
    4. Comparing to the wide leaved potted plants, when the leaf shape is thin and elongated (1/w>4), the high frequency (above 5000Hz) shows a higher sound absorption tendency.

    室內盆栽吸音特性之研究—以台灣常用的室內觀葉盆栽為例 目 錄 第一章 緒論 1-1研究動機與目的………………………………………………………………1 1-2文獻回顧與整理………………………………………………………………2 1-3研究範圍與內容………………………………………………………………7 1-4研究方法與流程………………………………………………………………13 第二章 植物與吸音之理論概述 2-1聲音的性質……………………………………………………………………15 2-2吸音材料之理論概述…………………………………………………………17 2-2-1吸音材料之性能表示方法……………………………………………17 2-2-2吸音材料之吸音原理與吸音特性……………………………………18 2-3植物的器官構造概述…………………………………………………………21 2-4植物與聲音……………………………………………………………………25 第三章 室內觀葉盆栽試體之選定與實驗設計 3-1影響室內觀葉盆栽吸音特性的變因選定……………………………………28 3-2變因組合與各組試驗材料的選定……………………………………………32 3-3實驗室之量測方法與實驗設計說明…………………………………………36 3-3-1預備測試(一)盆栽土壤溼度之境界條件實驗……………………38 3-3-2預備測試(二)盆栽試體之較佳分布及數量實驗…………………41 第四章 室內觀葉盆栽吸音力實驗之量測結果與分析 4-1實驗量測結果…………………………………………………………………44 4-2單因子對吸音特性之影響分析………………………………………………47 4-2-1樹冠大小對吸音特性之影響…………………………………………47 4-2-2葉片形狀對吸音特性之影響…………………………………………54 4-2-3葉片厚度對吸音特性之影響…………………………………………57 4-2-4葉片大小對吸音特性之影響…………………………………………62 4-2-5葉片密度對吸音特性之影響…………………………………………66 4-3多因子對吸音特性的影響之統計分析………………………………………70 4-4小結……………………………………………………………………………81 第五章 結論與建議 5-1結論……………………………………………………………………………85 5-2後續研究之建議………………………………………………………………87 參考文獻……………………………………………………………………………Ι 附錄一:盆栽試體之植物學定性描述……………………………………附錄Ⅰ-1 附錄二:盆栽試體的物理量量測及試算結果說明………………………附錄Ⅱ-1 附錄三:CNS餘響室法吸音率測定法……………………………………附錄Ⅲ-1 附錄四:ISO 餘響室法吸音率測定法……………………………………附錄Ⅳ-1 附錄五:實驗室條件及量測系統說明……………………………………附錄Ⅴ-1 附錄六:相同條件下不同樹冠大小之吸音力比較說明…………………附錄Ⅵ-1 附錄七:相同條件下不同葉片形狀之吸音力比較說明…………………附錄Ⅶ-1 附錄八:相同條件下不同葉片厚度之吸音力比較說明…………………附錄Ⅷ-1 附錄九:相同條件下不同葉片大小之吸音力比較說明…………………附錄Ⅸ-1 附錄十:相同條件下不同葉片密度之吸音力比較說明…………………附錄Ⅹ-1

    ■ 參考文獻:
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