|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
ПРИМЕР АКУСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ЗАЛА
Требуется произвести акустический расчет аудитории на 500 мест. Основные параметры зала (см. рис. 6) таковы: - воздушный объем зала со сценой V = 3070 м3, определен по геометрическим параметрам зала; - воздушный объем на одного зрителя = 6 м3; - длина зала – 24 м; - ширина зала в центральной части – 15,5 м; - высота зала в центральной части – 8 м; - общая площадь внутренних поверхностей Sобщ = 1220 м2; - подъем зрительных мест – 2,8 м; - сужение боковых стен под углом g = 2,5о.
Зал запроектирован с учетом сказанного выше: полу придан значительный уклон, над сценой в передней части зала устроен звукоотражатель, а ширина зала в этой части уменьшена, задняя стена наклонена в сторону слушателей, стены запроектированы непараллельными. Построим распределение первых отражений от потолка и стен зала. Для примера рассмотрим построение хода прямых и отраженных звуковых лучей для точки М. Длина пути прямого звука для расчетной точки М = 18 м. для нормального восприятия звука слушателями необходимо, чтобы суммарная длина первого звукового отражения не превышала r = 18 м + (340 м/сек × 0,02 сек) = 25 м. Определим запаздывание первых отражений для точки М в сек. (с) Величину Δt для каждого отраженного луча указать на чертеже. Можно считать, что для слушателя, находящегося в точке М, слышимость будет удовлетворительной. Аналогичным образом строится лучевой эскиз для других точек. Определение времени реверберации. Расчет проводим в соответствии с п.2 настоящих указаний. Общий объем зала (V = 3070 м3) и площадь внутренних поверхностей (Sобщ = 1220 м2) определены нами заранее. Далее необходимо подобрать отделку зала таким образом, чтобы время реверберации составляло Т500 = 1,04 сек (рис. 5). На частоте 125 Гц время реверберации несколько увеличено и может быть Т125 = 1,04 сек × 1,4 = 1,42 сек. На частоте 2000Гц Т2000 = 0,9 × Т500 = 0,93 сек. Определение эквивалентной площади звукопоглощения проводим в табличной форме (см. табл.). Таблица
Определяем время реверберации на требуемых частотах. На частоте 125 Гц Средний коэффициент звукопоглощения aср = Аобщ/Sобщ = 301,7/1220 = 0,25 (aср) = 0,29 Время реверберации определим по формуле (4) Т = (0,163 × 3070) / (1220 × 0,29) = 1,41 сек. На частоте 500 Гц
aср = 380,3/1220 = 0,31; (aср) = 0,36; Т = (0,163 × 3070) / (1220 × 0,37) = 1,10 сек.
На частоте 2000 Гц aср = 413,76/1220 = 0,34; (aср) = 0,42; Т = (0,163 × 3070) / (0,42 ×1220) = 0,89 сек. Построим сравнительный график времени реверберации нашего зала (рис. 7).
Т
1.42 1.04 0.93 1.1 +10% 1.41 1.04 0.93 0.89 -10% f 125 500 2000
Рис. 7. График времени реверберации.
Вывод: расчетные значения времени реверберации вполне удовлетворительны, так как отклонение их от нормативных не превышает 10%.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.) |