
- •1.Отечественный опыт проектирования акустики зрительных залов.
- •2. Зарубежный опыт проектирования акустики зрительных залов.
- •3, Проблемы акустики зрительных залов
- •4. Теоритические основы звукового поля, ( я так поняла то что это)
- •10. Уровни основных характеристик звукового поля
- •11. Основы геометрической акустики зрительных залов
- •22.Четкость реверберирующих сигналов.
- •23.Диффузность звукового поля и ее обеспечения
- •24. Зависимость времени реверберации от заполнения зрительного зала.
- •25. Уравнение реверберации. (это Уравнение Эйринга!!!!)
- •26.Расчет времени реверберации.
- •28. Методы регулирования времени реверберации
- •27. Частотные характеристики реверберации
- •1 Схема - расчет для 70% заполняемости от частоты звука
- •26. Расчет времени реверберации
- •30. Особенности проектирования залов различного назначения
22.Четкость реверберирующих сигналов.
За счет реверберации звук в помещении становится громче и продолжительней, чем в открытом пространстве. Увеличение громкости играет положительную роль, так как появляется возможность строить залы большой вместимости без применения специальных систем звукоусиления. Увеличение продолжительности звучания в известной мере также играет положительную роль при исполнении мелодичной музыки, придавая ей новые оттенки, но может оказаться и вредным при звучании речи или ритмичной музыки, так как снижает разборчивость. Для количественной оценки реверберации введено понятие стандартного времени реверберации – Тс. Это время, за которое энергия звука уменьшается в 10 раз (что соответствует уменьшению уровня звукового давления на 60 дБ). Стандартное время реверберации может быть рассчитано по формуле У.Сэбина (1) или Эйринга(2): Ao V Tc 0.161 (1) S n V V T( ) 0.163(2)
Здесь: V – объем зала в куб.м. S- площадь поверхностей ограждений в кв.м. Ао – общее звукопоглощение в зале (ЭПЗ) n- коэффициент поглощения звука воздухом α – средний коэффициент звукопоглощения в зале )ln(1)(
Формула Сэбина справедлива при среднем коэффициенте звукопоглощение не более 0,2. При больших значениях следует пользоваться формулой Эйринга. При этом учитывать поглощение воздухом следует только на частотах выще 2000 гц. Как видно из формулы (1), время реверберации помещения зависит от его объема и звукопоглощения поверхностей и находящихся в нем предметов. Поэтому оно может регулироваться архитектурно-строительными средствами. Опытным путем определены оптимальные значения времени реверберации для различных по назначению и объему залов
23.Диффузность звукового поля и ее обеспечения
Диффузное поле является в идеальном случае не всегда реализуемым полностью в реальном помещении, но для создания хорошей акустики помещения следует стремиться к нему. Для обеспечения диффузности необходимо ,чтобы часть внутренних поверхностей создавала рассеянное, ненаправленное отражение звука. Это достигается расчленением поверхностей балконами ,пилястрами ,нишами и т.п.Ранние и рассеянные отражения должны находиться в зале в определенном сочетании.
Поверхности, создающие направленные, мало запаздывающие отражения либо не должны иметь членений ,либо они должны быть выражены очень слабо.
Сильно рассеивающие детали целесообразно размещать на поверхностях ,не дающих мало запаздывающих отражений. Хорошее рассеивание дают детали, размеры которых близки к размерам звуковых волн. Считается, что высокие и средние частоты лучше рассеиваются циллиндрическими и коническими членениями .Универсальными являются прямоугольные элементы. При периодически расположенных пилястрах рассеивание звука зависит не только от формы и размеров их сечений ,но и от шага пилястр.
24. Зависимость времени реверберации от заполнения зрительного зала.
Определение рекомендуемого времени реверберации (Тр)
Большое значение в зале имеет время реверберации. Оптимальные величины времени реверберации в диапазоне 500-1000 Гц для залов различного назначения в зависимости от объема зала приведены на рис.6.
1 – залы для ораторий и органной музыки;
2 – залы для симфонической музыки;
3 – залы для камерной музыки, залы оперных театров;
4 – залы многоцелевого назначения,
5 – лекционные залы, залы заседаний, залы драматических театров, кинозалы, пассажирские залы
Допускается отклонение от оптимальной величины:
- на средних частотах (500-2000 Гц) не более, чем на 10%;
- на низких частотах (125 Гц) допускается увеличение времени реверберации на 20%.