Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Записка архитектура 7,15-22.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
711.17 Кб
Скачать
  1. Приложения

6.1 Расчет видимости зрительного зала

Построение профиля поверхности пола графическим способом

6.2. Акустический расчет

Задачами архитектурно-акустического проектирования зрительного зала является:

  • Создание в них оптимальных условий слышимости музыки и речи в натуральном звучании, а также при необходимости обеспечение и обогащение звука

  • Устранение или ослабление помех и других мешающих восприятию звуков.

Хорошие акустические качества зрительного зала зависят от:

  1. Удельного объема зрительного зала

  2. Выбора рационально-геометрических размеров и формы зрительного зала и его поверхностей

  3. Правильного выбора и расположения звукопоглотителя на поверхности зала

  4. Надежной изоляции зала от внешних и внутренних шумов (надежной звукоизоляции ограждающих конструкций)

При этом должно быть достигнуто:

  1. Оптимальное время реверберации, соответствующее назначению зала

  2. Желательное распределение отраженного звука и обеспечение всех слушателей достаточной звуковой энергией

  3. Высокая диффузность звукового поля

  4. Четкость и разборчивость речи

  5. Отсутствие явлений эха и других акустических дефектов зала.

6.2.1 Расчёт видимости зрительного зала

Параметры зрительного зала

Д – длина зрительного зала по его оси от экрана до спинки сидения по­следнего ря­­да зрительских мест

Г – расстояние по оси зрительного зала от экрана до спинки сидения пер­во­го­ ряда

Ш – ширина рабочего поля экрана

В – высота рабочего поля экрана

Т –глубина заэкранного пространства

0,9 м

с - превышение луча зрения 14мм

- высота сидящего человека –1.2м ;

- ширина ряда – 0,9 м ;

- ширина прохода – 0,45м.

6.2.3 Расчет времени реверберации

Акустические качества помещений характеризуются временем реверберации. Реверберацией называется процесс затухания звука после прекращения звучания источника, происходящие вследствие многократного отражения звуковых волн от ограждающей поверхности. Время, в течение которого плотность звуковой энергии после прекращения звучания источника снижается в 106 раз, называется временем стандартной реверберации. Расчетное время реверберации не должно отклоняться от рекомендуемого более 10%. Расчет ведется для шести частот: 125,250,500,1000,2000 и 4000 Гц.

№ п/п

Наименование поверхностей

S,

125Гц

250 Гц

500 Гц

1000Гц

2000 Гц

4000 Гц

м2

 1

Подвесной потолок, "Ecophone Harmony"

275,25

0,04

11,01

0,05

13,76

0,06

16,52

0,08

22,02

0,04

11,01

0,06

16,52

 2

Стены кирпичные оштукатуренные окрашенные клеевой краской

316,17

0,02

6,32

0,02

6,32

0,02

6,32

0,03

9,49

0,04

12,65

0,04

12,65

 3

Облицовка стен травертином

316,17

0,04

12,65

0,04

12,65

0,06

18,97

0,06

18,97

0,06

18,97

0,06

18,97

 4

Плиты ГВЛ (отражатели у эстрады

24,26

0,02

0,49

0,05

1,21

0,06

1,46

0,08

1,94

0,05

1,21

0,05

1,21

 5

Резонирующая панель из деревянных щитов с текстурным слоем из ценных пород дерева

194,84

0,30

58,45

0,15

29,23

0,06

11,69

0,05

9,74

0,04

7,79

0,04

7,79

 6

Киноэкран

30,80

0,30

9,24

0,30

9,24

0,40

12,32

0,40

12,32

0,40

12,32

0,40

12,32

 7

Двери деревянные лакированные

11,60

0,03

0,35

0,06

0,70

0,05

0,58

0,05

0,58

0,04

0,46

0,05

0,58

 8

Деревянная эстрада

43,17

0,10

4,32

0,10

4,32

0,10

4,32

0,08

3,45

0,08

3,45

0,09

3,89

 9

Пол паркетный незанятый креслами

165,22

0,04

6,61

0,04

6,61

0,07

11,57

0,06

9,91

0,06

9,91

0,07

11,57

ЭПЗ поверхностями зала

1377,48

 

109,43

 

84,03

 

83,74

 

88,42

 

77,78

 

85,49

 10

Зрители в креслах

196,00

0,25

49,00

0,30

58,80

0,40

78,40

0,45

88,20

0,45

88,20

0,40

78,40

 11

Пустые кресла

84,00

0,08

6,72

0,10

8,40

0,12

10,08

0,10

8,40

0,10

8,40

0,08

6,72

 12

ЭПЗ зрителей и кресел

280,00

 

55,72

 

67,20

 

88,48

 

96,60

 

96,60

 

85,12

А2

Добавочное звукопоглощение

1657,48

0,09

149,17

0,08

132,60

0,05

82,87

0,05

82,87

0,05

82,87

0,05

82,87

А

Общее звукопоглощение

 

 

314,32

 

283,83

 

255,09

 

267,90

 

257,26

 

253,48

 

0,19

 

0,17

 

0,15

 

0,16

 

0,16

 

0,15

 

Функция среднего к-та звукопоглощения

 

0,21

 

0,19

 

0,17

 

0,18

 

0,17

 

0,17

 

 

Звукопоглощение воздухом зала;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009

16,48

0,022

40,28

 

Время реверберации на частотах 125, 250, 500 и 1000 Гц

 

0,86

0,96

1,08

1,02

 

 

 

 

Время реверберации на частотах 2000 и 4000 Гц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,01

0,95

ЭПЗ поверхностями зала

1377,48

 

109,43

 

84,03

 

83,74

 

88,42

 

77,78

 

85,49

Зрители в креслах

196,00

0,25

49,00

0,30

58,80

0,40

78,40

0,45

88,20

0,45

88,20

0,40

78,40

Пустые кресла

84,00

0,08

6,72

0,10

8,40

0,12

10,08

0,10

8,40

0,10

8,40

0,08

6,72

ЭПЗ зрителей и кресел

280,00

 

55,72

 

67,20

 

88,48

 

96,60

 

96,60

 

85,12

Добавочное звукопоглощение

1657,48

0,09

149,17

0,08

132,60

0,05

82,87

0,05

82,87

0,05

82,87

0,05

82,87

Общее звукопоглощение

 

 

314,32

 

283,83

 

255,09

 

267,90

 

257,26

 

253,48

 

0,19

 

0,17

 

0,15

 

0,16

 

0,16

 

0,15

 

Функция среднего к-та звукопоглощения

 

0,21

 

0,19

 

0,17

 

0,18

 

0,17

 

0,17

 

 

Звукопоглощение воздухом зала;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009

16,48

0,022

40,28

 

Время реверберации на частотах 125, 250, 500 и 1000 Гц

 

1,08

1,02

0,96

1,02

 

 

 

 

Время реверберации на частотах 2000 и 4000 Гц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,92

0,88


Определяем время реверберации:

Объем зрительного зала V= 1560 м3

Для высоких частот

где n=0,009

Расчет ведется на трех частотах

,где Аобщ- общая эквивалентная площадь звукопоглащения зала

где - сумма произведения отдельных поверхностей на их коэффициент звукопоглащения

- эквивалентная площадь звукопоглащения зрителями и креслами

- неучтенное звукопоглащение

Расчет

1.Определяем оптимальное время реверберации зала по рис.6 СНиП 23-03-2003 [9] в зависимости от объема и назначения помещений:

= = = =0,876с;

=1,2*0,876=1,1с;

=1,1*0,876=0,963с;

2. Определяем средний коэффициент звукопоглащения зала и общую эквивалентную площадь звукопоглащения

3. Предварительно намечаем материалы для отделки зала и тип кресел

Стены- штукатурка, потолок- подвесной(штукатурка по металлической сетке), пол- паркет, тип кресел – полумягкие, пол сцены – деревянный.

4. Исходя из намеченной отделки и типа кресел, вычисляем общую эквивалентную площадь звукопоглащения зала

Расчет ведем для 70% заполненным публикой залом. Весь расчет сводим в таблицу 1.

Определяем время реверберации:

= с

= с

= с

= с

= с

= с

График частотной характеристики времени реверберации

Вывод: Расчетное время реверберации находится в области оптимальных значений с допустимым отклонением 10%. Необходимое условие акустического благоустройства зала выполняется