- •Акустика и электроакустика.
- •Конспект преподавателя ртКиТ Ковпак н.Н.
- •Оглавление
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 16
- •Глава 17
- •Глава 18
- •Глава 19
- •Глава 20
- •Глава 30
- •Вернуться Глава 1.
- •Скорость звуковых колебаний.
- •Глава 2.
- •Закон Гука.
- •Глава 1. Механические колебательные системы и их аналоги
- •Это аналогично
- •Глава 3.
- •Выражение примет вид
- •Колебательная скорость будет равна
- •Колебательная скорость будет равна
- •Характеристики звуковой волны.
- •В твердых средах скорость звука определяется выражением
- •Глава 4.
- •Основные характеристики звукового поля:
- •Импеданс акустический
- •1 Сон соответствует громкости чистого тона частотой 1000 с уровнем 40 дБ.
- •Источник цилиндрической волны.
- •Сферическая волна.
- •Поглощение звука.
- •Интерференция звуковых волн.
- •Дифракция звуковых волн.
- •Интерференция звуковых волн.
- •Глава 5.
- •Глава 6.
- •Глава 7.
- •Окончательно
- •Окончательно
- •Глава 8.
- •Приложение 1.
- •Бинауральный слух и пространственная локализация
- •Бинауральная пространственная локализация
- •Горизонтальная (азимутальная) локализация На рисунке 1а
- •Вертикальная (высотная) локализация
- •Глубинная локализация (оценка расстояния до источника)
- •Приложение 2. Человеческий слух.
- •Локализация по временной разнице звуковых сигналов.
- •Локализация по временной разнице звуковых сигналов.
- •Конус неопределенности.
- •Конус неопределенности.
- •Локализация по спектральным различиям звуковых сигналов.
- •Вид ачх звукового сигнала после прохождения через правую и левую ушные раковины.
- •Сложный спектральный состав для простоты локализации.
- •Спектральный состав звукового сигнала до и после прохождения через ушную раковину.
- •Дополнительные механимы пространственного восприятия звука Отражение и экранирование звука плечами и туловищем.
- •Реверберация.
- •Геометрическая модель реверберации в помещении
- •Особенности психоакустического восприятия
- •Какие задачи должны решать системы окружающего звука?
- •Определение направления на звуковой источник
- •Высотная локализация звука.
- •Доплеровский эффект
- •Поглощение звука в воздухе.
- •Огибание препятствий.
- •Голосовой аппарат человека.
- •Глава 10.
- •Глава 11.
- •Поскольку
- •Если поршень имеет диаметр более
- •Глава 12.
- •Глава 13.
- •Глава 14.
- •Акустическая трансформация.
- •Глава 15.
- •Глава 16.
- •Глава 17.
- •Глава 18.
- •Глава 19.
- •Глава 20.
- •Глава 21.
- •Глава 22.
- •Глава 23.
- •Глава 24.
- •Глава 25.
- •Глава 26.
- •Глава 27.
- •Глава 28.
- •Глава 29.
- •Глава 30.
- •Конспект преподавателя ртКиТ Ковпак н.Н.
Глава 28.
Акустические условия в зрительном зале кинотеатра.
Звуковое поле в зрительном зале.
Современные кинотеатры имеют большую высоту и ширину зала. Это неизбежно приводит к тому, что ранние отражения приходят к слушателю со значительным запаздыванием (Т=40-60мс). А эта цифра далека от оптимальной величины (10-20мс). Следовательно, необходимо подавить ранние отражения, возникающие в зрительном зале кинотеатра (Рис.103).
Зона формирования начальных отражений располагается в предэкранном пространстве. В связи с этим предэкранное пространство всегда рекомендуется обрабатывать эффективным звукопоглощающим материалом (α = 0,6). Глубина обработки составляет Dз/4. Обязательно заглушается и заэкранное пространство. Оставшаяся часть зала которая окружает зрительские места, обрабатывается рассеивающими звук конструкциями. Это способствует создания в зале диффузного, хорошо перемешанного звукового поля. Звукорассеяние достигается размещением на стенах и потолке выпуклых конструкций.
При хорошем рассеянии отраженных волн затухание звука в зале происходит более плавно, а это приводит, во первых, к улучшению звучания речи за счет большого перепада между энергией прямого сигнала и реверберационного сигналов (ΔL3> ΔL1), а во вторых, к улучшению звучания музыки за счет увеличения времени реверберации.
Оптимальным для залов кинотеатров считается следующее время реверберации:
Т=1,0...1,8(с);
Глава 29.
Звуковое поле в зрительном зале.
Звукопоглощающие материалы и конструкции.
Требования к звукопоглощающим материалам изложены в ГОСТ «Звукопоглотители».
Требования к звукопоглотителям:
Огнестойкость.
Высокая акустическая эффективность.
Красивый внешний вид, нетоксичность, экологическая чистота.
Влагостойкость.
Малая стоимость.
Легкость.
Прочность.
Долговечность.
Звукопоглотители бывают:
Простые.
Резонансные (воздушные и мембранные).
К простыми поглотителям звука относятся: минеральная, стеклянная, капроновая вата, базальтовое и асбестовое волокно, поролон, драпировки, ковры.
Поглощение звука этими материалами обусловлено, во первых, это трение частиц воздуха о волокна материала, во вторых, это внутренним трением в волокнах материала. На рисунках показана облицовка стен звукопоглотителем без воздушного зазора и с воздушным зазором (Рис.104).
1. Стена (Рис.104). 2. Вата, толщина b = 10…15 см. 3. Стеклоткань, мешковина, ткань, марля в 2 слоя обработана стеклораствором. 4. Деревянный брус. 5. Воздушная прослойка (Рис.104,б). 6.Декоративная решетка. Р - звуковое давление, действующее на звукопоглотитель.
1 - кривая отражающая характеристику звукопоглотителя отстоящего от стены (Рис.104,в). 2 - кривая отражающая звукопоглотитель, установленный вплотную к стене (Рис.104,в).
Недостатки при размещении поглотителя без воздушной прослойки:
Маленький коэффициент звукопоглощения на нижних частотах.
Отсутствуют декоративные свойства.
Размещение звукопоглотителя с воздушной прослойкой и декоративной решеткой устраняет этот недостаток.
Типы звукопоглотителей из волокна:
АТМ1 - Акустический теплозащитный материал из стекловолокна (в рулонах).
СТВ - Супертонкое стеклянное волокно (в рулонах).
БСТВ - Базальтовое супертонкое волокно в рулонах.
Типы пористых звукопоглотителей. Эти материалы выпускаются промышленностью в виде готовых облицовочных плит из минеральной ваты. Эти плиты за счет пропитки ваты клеем, крахмалом, смолами приобретают жесткую структуру.
ПАД - Плита акустическая декоративная, белая.
ПАО - Полита акустическая с отверстиями.
ПАС - Плита акустическая стандартная (с набрызгом).
Кривые зависимости коэффициента поглощения звука от частоты для акустических плит (Рис.105):
Плиты ПАО,ПАС,ПАД выпускают размером 500х500х20 мм. Акмигран - акустическая плита минеральных гранул, 300х300х20 мм. Воздушные резонансные конструкции звукопоглотителей используют резонатор Гельмгольца в качестве поглотителя звука (Рис.106).
Наибольший коэффициент α звукопоглощения возникает на частоте резонатора ƒ1, ƒ2 так как колебательная скорость и трение частичек воздуха о ткань на этой частоте увеличивается (Рис.107).
На резонансных частотах ƒ1и ƒ2 поглощения звука максимальное (α=max).
Один из распространенных резонансных звукопоглотителей является плита типа АГШБ - акустическая гипсовая штампованная плита размером 500х500х10 с подклейкой бязи.
Мембранные акустические звукопоглощающие конструкции состоят из упругих листов - мембран, закрепленных на некотором расстоянии от стены.
Кривая поглощения звука мембранной конструкции с мембраной из кожи.
Кривая поглощения звука мембранной конструкции с мембраной из фанеры.
Звукоизоляция зрительных залов кинотеатра.
Требования к звукоизоляции изложены:
СНиП «Защита от шума»
СНиП «Кинотеатры»
ГОСТ «Шум»
Норма шума, проникающая в зрительный зал, установлена L = 40дБ.
Источниками проникновения шума являются:
Фойе, улица.
Аппаратная кинотеатра.
Система вентиляции.
Некоторые данные по уровню шума:
Фойе - 55дБ.
Улица - 90 дБ.
Аппаратная кинотеатра - 80 дБ.
Вентиляция- 100дБ.
Кинопроекторы:
КП-30(70/35)- 72дБ,
35-КСА (35мм) -71,5дБ,
СК-500 (35мм)- 67,5дБ,
Днепр (16мм) - 59,5дБ.
Для хорошей изоляции зала от шума фойе и улицы необходимо предусматривать устройство тамбуров с двумя плотно закрывающими дверями.
Для хорошей изоляции зала от шума аппаратной необходимо:
Вставлять стекла толщиной 6 мм в проекционные и смотровые окна (РИС.109) с резиновым уплотнением по контуру стекла.
Смотровые окна могут иметь два таких стекла.
В оконном проеме торцы стен между стеклами обрабатываются звукопоглотителями.
Проекторы устанавливать на амортизаторах (резиновые или ДВП прокладки).
Потолок и верхнюю часть стен проекционной обрабатывать акустической плитой.
Для изоляции зала от шума вентиляции необходимо:
Иметь под вентиляционной установкой фундамент, изолированный от фундамента кинотеатра.
Устанавливать насосы, вентиляторы и их двигатели на амортизаторах.
Делать воздушные рукава из прорезиненной ткани в местах присоединения воздуховодов к вентиляторам.
Устанавливать глушители шума в воздуховодах (Рис.110).
