室内音质设计建筑声学教学课件.ppt

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室内音质设计建筑声学教学课件

第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.6室内音质设计各论 §歌舞厅 歌舞厅扩声系统的声压级,正常使用时不应超过96dB,短时间最大声压级应控制在110dB以内。对外界的影响应满足环境保护标准规定的要求 迪斯科夜总会的吸引力是其强烈的噪声(包含了很强的低频声声压级甚至超过110dB)以及参与者的活动。声环境设计应考虑解决的主要问题是:影响邻里的突发噪声、管理人员听力损伤的危险以及在同一栋建筑物里引起的对其他设施固体声再辐射 第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.6室内音质设计各论 §宗教建筑 为改变教堂空间主要由混响控制的状况,用扩声系统加强宗教音乐的效果以缩短混响时间,已是现今教堂建筑设计的趋势 依要求的混响时间,确定空间容积 如果主要是为听闻语言,每座容积当限制在3~4m3;对于传统的教堂音乐,每座容积至少10m3 可调节的吸声处理主要应布置在可能给参加活动的人引起延时过长的反射声部位 如果宗教仪式的要求允许,应依声学原理设计教堂空间,使座席与声源距离不超过20m,并优化空间体形,保证各座席有良好的直达声 第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.6室内音质设计各论 §现有厅堂的音质改造设计及工程实例 为了缩短混响时间,可以考虑减少厅堂的容积或作吸声处理 为了提高室内声音的响度,要设法提高声源的位置,以便向听众提供足够的直达声 对引起音质缺陷的部位(或某些界面)作改进的声学处理 如有必要和可能,重新设计和装置高质量的扩声系统,也将有助于减少混响时间过长的影响;对整个顶棚都作吸声处理的厅堂,可以提供足够的响度;此外还能消除某些声学缺陷和减少内、外噪声的干扰 第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.6室内音质设计各论 §现有厅堂的音质改造设计及工程实例 东南大学礼堂在进行改建设计时主要把握三点: 在台口两侧增设大尺度扩散体,改变反射声在大厅里的分布状况 选用铝合金微穿孔板构造增加大厅界面声吸收,尽量减少增加结构荷载 结合圆切柱扩散体设置必要的扩声系统 第3.4章 室内音质设计 §混响设计的基本内容及步骤 RT设计步骤 1.计算厅堂准确的体积V、表面积S——平、剖面图; 2.确定最佳RT及频率特性——功能+容积; 3.计算各频带f所需的总吸声量A总; 4.确定必须的固定吸声量Af固; 5.计算所需补充的吸声量⊿Af ; 6.吸声材料的选择——可布置位置、构造可行、艺术效果 ,使 ⊿Af=S1α1+ S2α2+ Snαn ; 7.整理RT设计方案,验算RT 。 ■ 3.4.7混响时间的设计计算 第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.7混响时间的设计计算 §混响设计的基本内容及步骤 确定适合于使用功能要求的混响时间及其频率特性 ◎不同用途厅堂的适宜混响时间 ◎混响时间的频率特性 根据混响时间要求,计算所需的吸声量 选择与布置室内装修材料 第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.7混响时间的设计计算 §多用途厅堂的混响设计 根据主要用途确定适宜混响 时间 设置可调吸声构造 通过电声手段调节混响时间 第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.7混响时间的设计计算 §混响时间计算的精确性 本篇介绍的混响公式,在计算的精确性方面都受到限制,主要原因是: 推导这些计算式所根据的假设,与实际存在的条件并不完全符合 相对于一定的房间容积而言,如果总的吸声量较大,应用就不准确。如果所有的界面全部吸声,室内不可能有混响,而赛宾公式不能反映这一实际情况。在强吸声房间里的混响时间,远小于1.0s,这时宜用伊林公式计算 第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.4多用途厅堂音质设计 §在建筑声学设计中可以考虑采用以下措施 可变的大厅容积 (多用途剧场、礼堂5~6m3/每座) 可改变的声吸收 可改变的反射、扩散及吸声体 设置与大厅在声学上耦合的混响室 利用电声设备的各种音质控制系统进行调节 第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.4多用途厅堂音质设计 §可变的大厅容积 设计可移动的墙板,既改变大厅地面面积和听众席的数量,也可对混响时间有所调整 设计一部分可以开、闭的墙面或调节高度的顶棚,都可以改变大厅的容积 从音质要求考虑,采用显著改变大厅容积的方法最为合理,但是花费较大 因为需要解决复杂的建筑结构、构造问题,还需特别注意使用中的安全 第3.4章 室内音质设计 ■ 3.4.4多用途厅堂音质设计 §可改变的声吸收 在某些情况下帘幕可以消除来自特定界面的延时过长的反射声 为了使混响时间有明显改变,往往需要有较大的可调吸声面积 可改变的声吸收(即增加的吸声量),会使仅仅是自然声的口语声和音乐的声压级有所降低,也会使早期反射声能有所减弱

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