Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Kursovaya_Fizika / пояснительная

.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
167.48 Кб
Скачать

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Сибирский федеральный университет»

Институт архитектуры и дизайна

Кафедра ПЗ и ЭН

Курсовая работа

Проектирование акустики зала

театра оперы и балета на 590 мест

Пояснительная записка

Студент, гр. АФ 09 – 12 __________ Швец Н. В.

Руководитель __________ Соловьева О. В.

Красноярск 2013

Содержание

1.Исходные данные………………………………………………………………………...3

2.Определение исходных параметров…………………………………………………….3

3. Расчет ранних отражений…………………………………………………….……...….4

4. Определение эквивалентной площади звукопоглощения и времени реверберации..5

5. Список использованной литературы…………………………………………………...7

КР-270301.65-110901384-2013

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпис

Дата

Акустика зала театра оперы и балета на 590 мест

Стадия

Лист

Листов

Выполнила

Швец Н.В.

У

2

7

Принял

Соловьева О.В.

Кафедра ПЗ и ЭН

Н.контр

Соловьева О.В.

  1. Исходные данные.

Назначение - зал театра оперы и балета

Количество мест - 590

  1. Определение исходных параметров.

Площадь пола зала определяется по вместимости и норме площади на 1 зрителя с учетом проходов, эстрады.

Определим минимальное значение площади зала при 0,8м2 на одно зрительское место:

Sп =0,8*590=472 м2

Lдоп=30м – предельно допустимая длина зала (СНиП 23-03-2003).

Отсюда средняя ширина зала равна:

B= Sп/Lдоп= 472/30=15,7м

удельный воздушный объем на одно зрительское место должен составлять 6-8м3 в залах театров оперы и балеты (СНиП 23-03-2003).

V=6*590=3540м3 - общий воздушный объем зала.

H=V/ Sп =3540/472=7,5м – средняя высота зала.

Для получения достаточной диффузности звукового поля следует правильно выбрать форму и пропорцию зала.

Основные размеры и пропорции зала должны выбираться из следующих условий:

1<L/B<2; 1<B/H<2

L/B =30/15,7=1,9; 1<1,9<2

B/H=15,7/7,5=2,09; 1<2,09<2 – допускается погрешность на 20%

Вычертим план зала (рис.1). Оптимальной формой плана является трапециевидная с углом раскрытия 10 - 12° (СНиП 23-03-2003).

Количество мест в партере -109, в амфитеатре – 286, на балконе – 195.

109+286+195=590 мест

Рис. 1

КР-270301.65-110901384-2013

Лист

3

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

  1. Расчет ранних отражений.

Для вычисления первых отражений определим расчетные точки, которыми являются средние и крайние места первых, средних и последних рядов. Высоту сидячего человека примем 1,2м, а выступающего 0,3м.

Целью графического анализа чертежей зала является проверка равномерности поступления в зоны слушательских мест первых отражений от стен и потолка с допустимыми запаздываниями Δ t: 30 - 35 мс - для музыки. Запаздывание первых отражений Δ t, мс, определяют по формуле: Δ t= (lот- lпр)*1000/с

lотр - длина пути отраженного звука, м;

lnp - длина пути прямого звука, м;

с - скорость звука в воздухе (с = 340 м/с) (СНиП 23-03-2003).

Перед началом построений каждая из исследуемых отражающих поверхностей при заданных положениях источника и приемника звука должна пройти проверку на допустимость использования ее для построения звуковых отражений. Допустимость применения геометрических отражений зависит от длины звуковой волны, размеров отражающей поверхности и ее расположения по отношению к источнику звука и точке приема. Применение геометрических отражений можно считать допустимым, если наименьшая сторона отражателя не менее чем 1,5 - 2,0 м. (СНиП 23-03-2003).

Радиус действия прямого звука rnp составляет для музыки - 10 - 12 м. На зрительских местах в пределах rnp усиление прямого звука с помощью отражений не требуется. Начиная с rnp интенсивные первые отражения должны перекрывать всю зону зрительских мест (СНиП 23-03-2003).

Таблица 1. Расчет ранних отражений по плану.

№ точки

l1 до препятствия

l2 после

препятствия

lот= l1+ l2

lпр

Δ t= (lот- lпр)*1000/с

1

7,4

7,4

14,8

8,3

19,0

2

7,6

11,5

19,1

14,4

13,8

3

8,0

13,5

21,5

16,8

13,6

4

9,2

17,7

26,9

22,8

11,9

5

10,4

23,1

33,5

29,8

10,8

6

9,8

1,5

11,3

10,5

1,9

7

14,5

2,1

16,6

16,2

1,3

8

16,3

2,8

19,1

18,6

1,4

9

19,8

5,2

25,0

24,4

1,6

10

29,4

2,6

32,0

31,8

0,4

11

9,0

17,0

26,0

21,8

12,1

12

10,4

23,1

33,5

29,8

10,7

13

19,6

4,4

24,0

23,5

1,4

14

29,4

2,6

32,0

31,8

0,4

КР-270301.65-110901384-2013

Лист

4

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

Таблица 2. Расчет ранних отражений по разрезу.

№ точки

l1 до препятствия

l2 после

препятствия

lот= l1+ l2

lпр

Δ t= (lот- lпр)*1000/с

1

4,7

9,1

13,8

8,4

15,8

2

5,8

12,6

18,4

14,4

12,1

3

6,2

14,4

20,6

16,8

11,2

4

7,4

18,7

26,1

22,8

9,4

5

8,6

24,1

32,7

30,0

7,9

6

5,2

10,1

15,3

10,5

14,1

7

6,3

13,7

20,0

16,2

11,2

8

6,7

15,5

22,2

18,6

10,5

9

7,8

19,7

27,5

24,5

9,0

10

9,1

25,4

34,5

31,9

7,6

11

10,9

13,3

24,2

22,6

4,7

12

14,4

17,7

32,1

30,9

3,5

13

11,6

14,1

25,7

24,2

4,5

14

15,3

18,7

34,0

32,9

3,3

  1. Определение эквивалентной площади звукопоглощения и времени реверберации.

Определим рекомендуемое время реверберации рис.2 (СНиП 23-03-2003)

Тн зависит от объема зала и его назначения.

V=3500м3

Тн=1,35с

Рис.2. Рекомендуемое время реверберации на средних частотах (500 - 1000 Гц) для залов различного назначения в зависимости от их объема.

3 - залы для камерной музыки, залы оперных театров.

КР-270301.65-110901384-2013

Лист

5

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

Определим расчетное значение времени реверберации в диапазоне частот 125-1000Гц. (рис.3).

Таблица 3. Определение эквивалентной площади звукопоглощения и времени реверберации.

Материал поверхности

S

125

500

1000

Наименование

Вид

α

A=α*S

α

A=α*S

α

A=α*S

потолок

бетон окрашенный

550,7

0,01

5,51

0,01

5,51

0,02

11,01

Панель деревянная с тол.5/10мм. С воздушной прослойкой 50-100 мм

192,3

0,3

57,69

0,06

11,54

0,05

9,62

стены

Бетон окрашенный

296,6

0,01

2,97

0,01

2,97

0,02

5,93

Плиты гладкие декоративные с пористым заполнителем без воздушной прослойки

162,4

0,05

8,12

0,4

64,96

0,4

64,96

Мрамор, гранит

142,0

0,01

1,42

0,01

1,42

0,01

1,42

пол

Ковер шерстяной толщиной 9мм по бетону

626,0

0,09

56,34

0,21

131,46

0,26

162,76

Добавочное звукопоглощение

1970,0

0,08

157,60

0,04

78,80

0,04

78,80

Материал поверхности

n- кол-во

125

500

1000

α

A=α*n

α

A=α*n

α

A=α*n

зрители

в полумягком кресле 70%

413

0,08

33,04

0,15

61,95

0,15

61,95

кресла

полумягкое 30%

177

0,08

14,16

0,15

26,55

0,15

26,55

Aобщ – эквивалентная площадь звукопоглощения (ЭПЗ), м²

336,84

385,15

423,00

αср - средний коэффициент звукопоглощения (КЗП)

0,17

0,20

0,21

Т - расчетное время реверберации, с

1,52

1,32

1,21

Т,с зависит от αср: если αср≤0,2, то Т=0,163*V/Аобщ;

если αср>0,2, то Т=0,163*V/-Sобщ*ln(1- αср); -ln(1- αср);

-ln(1- αср)=ϕср – определяем по табл.4 [2].

Рис.3

КР-270301.65-110901384-2013

Лист

6

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

Список использованной литературы.

  1. СНиП 23-03, 2003. Раздел «Архитектурная акустика залов».

  2. Ковригин С.Д., Крышов С.П. «Архитектурно-строительная

акустика». М.: «Высшая школа», 1986.

КР-270301.65-110901384-2013

Лист

7

Изм.

Кол.

Лист

№док

Подпись

Дата

Соседние файлы в папке Kursovaya_Fizika