声场设计依据数值
剧院声学设计说明(供装修说明)
电视的声学设计说明(供装饰招标用)一.设计依据1.XX院提供的XX广电城建筑平、剖面图纸2.中华人民共和国行业标准“剧场建筑设计规范”JGJ 57—20003.中华人民共和国国家标准“剧场、电影院和多用途礼堂建筑声学设计规范”GB/T 50356—20054.Acoustics–measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters (ISO 3382)5.中华人民共和国国家标准“厅堂扩声系统设计规范”GB 50371—2006 6.“音乐厅和歌剧院”(白瑞纳克著)二.功能及建筑概况使用功能:以大型舞台剧、综艺演出、歌剧为主,兼顾音乐会和会议功能。
容座:观众厅容座为XX座,其中池座XX座(其中轮席椅4个),一层楼座XX座,二层楼座76座。
建筑概况:建筑平面呈马蹄形。
三.主要建声设计技术指标1.中频满场混响时间:(设置可变混响装置,建议采用木格栅后藏可升降吸声帘幕)RT=1.4±0.1秒(大型舞台剧、综艺演出、歌剧演出时)RT=1.2±0.1秒(会议时)RT=1.6±0.1秒(音乐演出时,舞台设置音乐反射罩)混响时间频率特性如下:中频基本平直,低频有一定提升(相对中频约提升20%),高频由于空气吸收,允许略有下降。
2.低频比重BR:在1.1~1.3之间3.透明度C:在-1~3dB之间4.清晰度D:在35% ~ 60%之间5.重心时间t s:≤130ms6. 侧向反射系数LF:在10% ~ 20%之间7. 声场力度G:≥0dB8. 初始时间延迟间隙t I:<25ms9. 声场不均匀度ΔL P:≤±4dB10.本底噪声:LA≤30dBA 或NR≤25曲线四.观众厅的体形设计1.确定观众厅的体积为了使观众厅获得合适的混响时间,观众厅需要合适的体积。
音乐厅的声学设计参数怎么写的
音乐厅的声学设计参数怎么写的引言音乐厅是一种为了音乐表演而设计的场所,好的音乐厅声学设计可以确保良好的音质和听感体验。
声学设计参数是在音乐厅建造过程中需要考虑的重要因素之一。
本文将讨论音乐厅声学设计参数的写法和其对于音效的影响。
音乐厅声学设计参数1. 音频清晰度音频清晰度是指听众能够清晰地听到音乐表演的细节和音质。
为了实现良好的音频清晰度,音乐厅的声学设计参数需要考虑以下因素: - 回声时间(RT60):指声音从源头发出到衰减到背景噪声水平所需的时间。
通常,在音乐厅中,较长的回声时间会增加音频清晰度。
- 音反射:减少从墙壁、天花板和地板等表面发出的音反射,可以提高音频清晰度。
2. 音频均衡音频均衡是指在音乐厅中实现各个频段的均匀分布,使得听众可以听到平衡的音质。
以下是音频均衡的声学设计参数: - 频率响应:音乐厅的频率响应应该尽可能平坦,以确保各个频段的音响均衡。
- 吸音材料:使用吸音材料,如吸音板、吸音罩等,来减少过多音频反射并实现音频均衡。
3. 声场分布声场分布是指在整个音乐厅内,音乐的声音能够均匀分布,使听众无论身处何处都能享受到良好的音效。
以下是声场分布的声学设计参数: - 声场扩散:通过合理的扬声器布置和声音反射的控制,实现声音的均匀分布。
- 立体声效果:在音乐厅的声学设计中,考虑到听众的听感体验,应该追求更真实的立体声效果。
4. 噪声控制噪声控制是音乐厅声学设计的重要方面,可以提供良好的音乐聆听环境。
以下是噪声控制的声学设计参数: - 音频隔离:通过隔音材料和结构设计,阻止外界噪音进入音乐厅。
- 内部噪声:减少音响设备和空调等设备产生的内部噪声。
影响声学设计参数的因素音乐厅声学设计参数的制定受到以下几个因素的影响:1.音乐类型:不同类型的音乐对于声学设计参数有不同的要求。
例如,交响乐需要较长的回声时间和更好的声场分布,而清唱剧需要较短的回声时间和更好的音频清晰度。
2.厅堂尺寸和形状:音乐厅的尺寸和形状会影响声学设计参数的选择。
剧院声学设计说明(供装修说明)
电视的声学设计说明(供装饰招标用)一.设计依据1.XX院提供的XX广电城建筑平、剖面图纸2.中华人民共和国行业标准“剧场建筑设计规范”JGJ 57—20003.中华人民共和国国家标准“剧场、电影院和多用途礼堂建筑声学设计规范”GB/T 50356—20054.Acoustics–measurement of the reverberation time of rooms with reference to other acoustical parameters (ISO 3382)5.中华人民共和国国家标准“厅堂扩声系统设计规范”GB 50371—2006 6.“音乐厅和歌剧院”(白瑞纳克著)二.功能及建筑概况使用功能:以大型舞台剧、综艺演出、歌剧为主,兼顾音乐会和会议功能。
容座:观众厅容座为XX座,其中池座XX座(其中轮席椅4个),一层楼座XX座,二层楼座76座。
建筑概况:建筑平面呈马蹄形。
三.主要建声设计技术指标1.中频满场混响时间:(设置可变混响装置,建议采用木格栅后藏可升降吸声帘幕)RT=1.4±0.1秒(大型舞台剧、综艺演出、歌剧演出时)RT=1.2±0.1秒(会议时)RT=1.6±0.1秒(音乐演出时,舞台设置音乐反射罩)混响时间频率特性如下:中频基本平直,低频有一定提升(相对中频约提升20%),高频由于空气吸收,允许略有下降。
2.低频比重BR:在1.1~1.3之间3.透明度C:在-1~3dB之间4.清晰度D:在35% ~ 60%之间5.重心时间t s:≤130ms6. 侧向反射系数LF:在10% ~ 20%之间7. 声场力度G:≥0dB8. 初始时间延迟间隙t I:<25ms9. 声场不均匀度ΔL P:≤±4dB10.本底噪声:LA≤30dBA 或NR≤25曲线四.观众厅的体形设计1.确定观众厅的体积为了使观众厅获得合适的混响时间,观众厅需要合适的体积。
声场种类和参数
声场消声室—房间四周均有吸声结构,因此传向各个方向的声音不会被反射。
若一个房间具备自由场的条件,则会有完美的吸声效果。
消声末端—经常在高效吸声风管末端测试消声效果。
房间平均吸声系数(a)—将一个房间分成几个表面区域,单位为ft2或m2,全部房间的吸声系数,单位为赛宾或公制赛宾。
辐射─指声音以一个相当小的立体角度发射的现象。
当频率增加时,这种特性更加准确。
散射场—在此环境中,各个位置的声压级相同,各个方向的声能流量也相等。
指向性因数(DI)—在远场中的任一个给定方向的声压级和平均声压级之间的差别。
从一个敞开的、排风管或风管发出的噪声,随测点和风管中心线的夹角而变化。
以上所示数据为当量直径或直径约为10 ft (3.05m)的管道或风管发出的噪声。
扩散—在一个自由声场中,声波的传播使远场中声源的声压级随着离声源的距离越远而越低。
远场—声场的一部分,声压随距声源距离的增加而减少。
距离每增加一倍,声压级相应减少约6dB。
自由场—指在一种环境中,声波在没有障碍物或反射的情况下,向各个方向传播。
如:消声室。
硬质房间—对声音的吸收率非常低,而反射率相当高的房间。
反平方定律—在远场和自由场的条件下,声音密度的变化与距声源的距离的平方成反比。
两个远场点之间声压级的差如下所示:Lp2 = Lp1 - 20 log(R2 / R1) (B-1)其中:Lp1 = 位置1的声压级,dB;Lp2 = 位置2的声压级,dB;R1 = 从声源到点1的距离;R2 = 从声源到点2的距离。
(R1、R2单位必须相同)公制Sabins—参看“总吸声值”。
近场—在声源和远场之间,距声源较近的位置。
近场的典型特点是:只要测点与声源间距有微小变化,声压就会变化很大。
敞开的场—在一种环境里,声源可被固定在一个声学反射平面上,在无障碍物和反射的情况下,声音以半球形的形式传播。
例:一间带有硬质(反射)地板的消声室;具有平坦地面而无障碍物的室外环境。
建筑声学参考指标
建筑声学参考指标一.混响时间的定义和正确性评价1.混响时间定义(1).指当室内声场达到稳定,声源停止发声后,声音衰减60db所经历的时间.1).它是影响室内设计的一个重要物理指标;与房间的容积成正比,与房间的内表面吸声量成反比.2.混响时间计算的正确性评价1).室内声源具有一定的指向性,而且常位于房间的一端发声,再加以房间形状特殊(如比例狭长,平顶较低或室内有大小二空间藕合等)将使得声场不均匀.2).在观众厅中,观众席的吸收要比墙面/顶棚大得多,有时,为了消除回声,常在后墙作强吸收处理;因此使得室内吸收很不均匀,以上二点都会影响混响时间计算的正确性,其计算结果与实测值一般会有10%的误差.二.各种建筑空间对混响时间的要求1.以语言为主的建筑空间1).话剧院/报告厅/大教室等,其混响时间在1.2---1.4S(500Hz)2.以电声为主的建筑空间1).电影院/舞剧院等,其混响时间在0.8---1.0S(500Hz)3.以音乐为主的建筑空间1).音乐厅/歌剧院等,其混响时间在1.5---2.1S(500Hz)三.室内声压级1.通过对室内声压级的计算,可以预计所设计的大厅内能否达到满意的声压级及声场是否均匀.如果采用电声系统,还可以预计扬声器的功率.2.室内声压级的大小与声音的功率,接收点离声源的距离和室内表面吸声量有关.四.扩散反射和扩散体的尺寸1.扩散反射:房间内表面如做凹凸不平的处理,可将声波均匀的分布于室内,使声音比较均匀的增长和衰减,从而使音乐和语言的固有音品有所提高,混响时间计算更为准确.2.扩散体的尺寸应以入射声波的波长相当,频率越低要求扩散体尺寸越大.五.定向反射1.利用具有一定重量/厚度/表面光滑的各种板制品,可将入射声波定向的反射到所要求的区域,使室内某点的声压级提高,同时提高语言的清晰度.2.反射板的尺寸1).要求反射板的尺寸大于入射声波的波长,板的质量要好,表面光滑.六.建筑中的吸声减噪1.因混响声与直达声的共同作用,使得离开同一噪声源一定距离的接受点的声压级,在室内比室外要高出10---15db.如果在室内的顶棚和墙面上布置吸声材料,使反射声减弱,噪声降低,这种方法称楼板为〖吸声减噪〗七.撞击声的隔绝措施1.弹性面层处理1).在楼板表面铺设柔软材料(地毯/软木板/橡胶垫/塑料地面等)减弱撞击楼板的能量,从而减弱楼板本身的震动.这种处理面层的措施,一般对降低高频声的效果最显著.2.弹性垫层处理1).在楼板结构层与面层之间做弹性垫层,以降低结构层的震动,注意这种楼板在面层和墙的交接处,也要采用隔离措施,以免引起墙体的震动.3.楼板做吊顶处理1).吊顶的作用主要是解决空气声的隔离,如采用弹性连接,则隔声能力可以提高.八.单层均质密实墙的空气声隔绝1.单层均质密实墙是没有孔隙传声的,它通过墙体本身的震动,将入射声能的一部分传播到墙体的另一侧去,其隔声量与墙体的密度和入射的频率有关.2.墙的单位面积密度越大,隔声效果越好,这个定律称之为〖质量定律〗,单位面积质量或入射声频率每增加一倍,隔声量增加6db.九.建筑声学常用吸声材料.1.多孔吸声材料:1).多孔吸声材料的类型:A.有机纤维材料/麻棉毛毡/无机纤维材料/玻璃棉/岩棉/矿棉.2).构造特征:材料内部有大量的微孔和间隙,而且这些微孔应尽可能细小并在材料内部是均匀分布的.材料内部的微孔应该是相互贯通的,而不是密闭的,单独的气泡和密闭间隙不起吸声作用.微孔向外撇开,使声波易于进入微孔内.3).吸声特性:A.主要是高频,影响吸声性能的因素主要是材料的流阻/孔隙/结构因素/厚度/密度/背条件的影响.4).材料厚度的影响任何一种多孔吸声材料的吸音系数,随着厚度的增加而提高其低频吸音的吸音效果,而对高频影响不大.但材料厚度增加到一定程度后,吸音效果的提高就不明显了,所以为提高材料的吸音性能而无限制增加厚度是不适应的.常用的多孔吸声材料厚度:A.玻璃棉/矿棉的厚度:50----150mmB.毛毡的厚度:4----5mmC.泡沫塑料的厚度:25----50mm5).材料容重的影响A.改变材料的容重可以间接控制材料内部微孔尺寸.一般讲:多孔吸声材料容重的适当增加,意味着微孔的减少,能使低频吸音效果有所提高,但高频吸音性能可能降低.合理选择吸音材料的容重对求得最佳吸音效果是十分重要的,容重过大或过小都会对多孔吸声材料的吸音性能产生不利的影响.6).背后空气层的影响A.多孔吸声材料背后有无空气层,对于吸音特性有重要影响.大部分纤维板状多孔吸声材料都是周边固定在龙骨上,离墙50---150mm距离安装.材料空气层的作用相当于增加了材料的厚度,所以它的吸音特性随着空气层厚度的增加而提高,当材料离墙面的安装距离(即空气层的厚度)=1/4波长的奇数倍时,可获得最大的吸音系数;当空气层的厚度=1/2波长的偶数倍时,吸音系数最小.7).材料表面装饰处理的影响A.大多数吸音材料在使用时需要进行表面装饰处理,常见的方法有:表面钻孔开槽,涂饰油漆,面层装饰织物,穿孔板和塑料薄膜等.这些装饰方法都影响材料的吸声性能.B.半穿孔的矿棉吸声板增加了材料暴露在声波中的面积,即增加了有效吸声面积,因此提高了材料吸声特性.C.涂饰油漆等于在材料表面加了一层高流阻的材料,将影响材料的吸声特性,特别是在高频段影响更加显著.D.用金属网,玻璃布和低流阻的材料或穿孔率≥20%的穿孔板做饰面层时,对材料的吸声性能影响不大.若穿孔率≤20%时,对高频段的吸声会有影响,低频影响不大. 2.穿孔板共振吸声结构1).采用穿孔的石棉水泥板/石膏板/硬质纤维板/胶合板以及钢板/铝板都可以作为穿孔板共震吸声结构,在其结构共震频率附近,有较大的吸收.穿孔板的共震频率与穿孔率/孔径及厚度有关.2).穿孔板共震吸声结构背后的空气层厚度/底层材料的种类和位置都会对该类吸声结构的吸声性能产生影响.3.薄膜吸声结构1).皮革/人造革/塑料薄膜等材料,具有不透气/柔软/受张拉时有弹性等特性,吸收共震频率附近的入射声能,共震频率常在200---1000Hz,其吸声系数约为0.2---0.5,可以作为中频吸声结构.2).在薄膜的背后空腔内填充多孔吸声材料,这时的吸声特性取决于薄膜和多孔吸声材料的种类及薄膜的装置方法.4.薄板吸声结构1).把胶合板/硬质纤维板/石膏板/石棉水泥压力板等板材周边固定在框架上,连同板后的封闭空气层,构成振动系统,其共振频率在80----300Hz,最大吸声系数0.2----0.5,可以作为低频吸声结构.2).决定薄板吸声结构的吸声性能的主要因素如下:(1).薄板质量M的影响A.增加板的单位面积质量,一般可以使共振频率向低频移动.而选择质量小的/不透气的材料,有利于共振频率向高频方向移动.(2).背后空气层厚度的影响A.改变空气层的厚度和改变板的质量一样,共振频率也会发生变化.B.在空气层中填充多孔吸声材料,可以使共振频率附近的吸声系数有所提高.(3).板后龙骨构造及板的安装方式的影响A.因薄板吸声结构有一定的低频吸声能力,而对中频吸声差,所以在中高频时就具有较强的反射能力.能增加室内声能的扩散.B.通过改变龙骨构造和不同的安装方法,设计出各种形式的反射面,扩散面和吸声----扩散结构.1.帘幕1).帘幕是具有通气性能的纺织品,具有多孔吸声材料的吸声特性,由于较薄,本身作为吸声材料使用是得不到大的吸声效果的.2).如果将它作为帘幕,离开墙面或窗洞一定距离安装,恰如多孔吸声材料的背后设置了空气层,因而对中高频就能够具有一定的吸声效果.3).当它离墙面1/4波长的奇数倍距离悬挂时,就可对相应频率的高吸声量.2.空间吸声体1).将吸声材料做成空间的立方体,如平板形/球形/圆锥形或柱形,使其多面吸收声波,在投影面积相同的情况下,相当增加了有效的吸声面积和边缘效应,再加上声波的衍射作用,大大提高了实际的吸声效果,其高频吸声系数可达到1.4.2).在实际使用时,根据不同的使用地点和要求,可设计各种形式的从吊顶挂下来的吸声体. 十一.如何正确布置吸声材料1.装置吸声材料时:如穿孔板,应结合灯具及室内装修统一考虑,进行分块组合,尽可能使吸声材料均匀分布,有利于声场的均匀.2.要使吸声材料充分发挥作用:应将吸声材料布置在最容易接触声波和反射声波次数最多的表面上,如顶棚/顶棚与墙,墙与墙交接处1/4波长以内的空间处.3.观众厅的后墙/挑台栏杆处,反射回来的声音可能产生回声干扰,常需在后墙的墙裙以上部位的墙面和挑台栏杆处,布置高吸声系数的材料.4.吸声材料分散布置,比集中式布置有利于声场扩散和改善音质条件.5.一般房间两相对墙面的总吸声量应尽量接近,有利于声场扩散.6.一般在顶棚较低的房间,狭长的走道,采用吸声处理方法:选用吸声系数大的材料或悬挂空间吸声体.对降低噪声的干扰效果好.。
音乐厅的声学设计参数有哪些
音乐厅的声学设计参数有哪些音乐厅的声学设计是为了获得良好的音质和听觉体验而进行的一系列工程设计。
在音乐厅的声学设计中,需要考虑许多参数,以下是其中一些重要的声学设计参数:1. 听音区域音乐厅的声学设计首先要确定合适的听音区域,即最佳的听众席位安排。
听音区域的位置和布局决定了听众可以获得的声音品质和观赏音乐表演的体验。
2. 听音角度听音角度是指音源到听众的声音传播的方向和角度。
通过合理设置听音角度,可以使听众获得更好的声音定位和层次感。
听音角度不宜过大,也不宜过小,要根据音乐厅的具体情况进行调整。
3. 残响时间残响时间是音乐信号从消失到衰减到相对静默的时间。
合适的残响时间可以使音乐在空间中产生回音和共鸣,增强音乐的层次感和深度感。
不同类型的音乐厅,如交响乐厅和歌剧院,对残响时间的要求也有所不同。
4. 音质均衡音质均衡是指音乐信号中不同频率成分的传播和反射特性之间的平衡关系。
通过调整音质均衡,可以获得清晰、透明且有层次感的音质。
为了实现音质均衡,音乐厅的声学设计需要考虑墙壁、地板、天花板和其他吸音材料的选择和安装位置。
5. 声音扩散声音扩散是指音乐信号在空间中传播和反射能力的能力。
合适的声音扩散可以使音乐信号充分弥漫到整个音乐厅,使听众无论在哪个位置都能获得良好的音质和音乐享受。
6. 衍射效应衍射效应是指音乐信号在遇到障碍物时发生的弯曲和弯曲。
合适的衍射效应可以使音乐信号在音乐厅中均匀分布,减少因遮挡而导致的声音影响。
7. 声学反射和吸声声学反射和吸声是指音乐信号在音乐厅内部发生反射或被吸收的能力。
合适的声学反射和吸声可以改善音质和减少杂音。
以上仅是音乐厅声学设计中的一部分主要参数。
在实际的声学设计中,还需考虑音源位置、补偿措施、吸振装置等。
同时,在不同类型的音乐厅中,这些参数的需求也会有所不同。
因此,为了获得最佳的音质和听觉体验,音乐厅的声学设计需要综合考虑以上参数,并结合实际情况进行调整和优化。
声学设计中的几个主要参数[新版]
声学设计中的几个重要参数1、吸声系数〆建筑声学设计中用吸声材和吸声结构来消除回声,颤动回声,声聚焦和减少混响时间等房间的声学缺陷。
吸声材料吸声结构通常用吸声系数〆来表示。
Eo-Er〆=0Eo式中:Eo-入射到吸声材料的声能:Er-被材料反射出来的声能。
〆=1意味着声能全被吸收;〆=0意味着声能全被反射。
2、临界距离DC前面已提到直达声的传播衰减与传输距离的平方比成反比,离声源的距离越远,声压级越低,混响声的传播衰减不遵守平方反比定律,在理想状态下,理论上它在整个房间的声压级是相等的。
临界距离DC是指在声源轴线方向上,直达声与混响声声能相等的距离,即D/R=(0dB),临界距离在计算声音清晰度时很有用,一般来说,在D/R>-6dB 区域内(即2倍临界距离),声音的清晰度是最好的。
Q-扬声器的指向性因数R-房间常数(即房间的吸声量)〆-房间的平均吸声系数S-房间的总吸声面积3、混响时间R60房间的混响R60与房间的容积V表面面积S和房间的平均吸声系数有关,V-房间容积M3S-房间的总吸声面积房间平均吸声系数应使用EYING公式计算;M为空气吸声系数,它与频率和湿度有关,1KHZ~8KHZ的M值为0.003~0.057。
不同混响时间R60的听觉感受:R60<0.5秒(500HZ);声音清晰,但太于(单薄),适宜于录音室。
R60=0.7~0.8秒(500HZ):声音清晰、干净、适宜于电影院和会议厅。
R60=1.2~1.4秒(500HZ):声音丰满、有气魄、空间感强,适用于音乐厅和剧场。
R60>2秒~3秒(500HZ):声音混浊、语言清晰度差,声音发嗡,有回声感。
吸声材料与吸声结构按吸声机理,常用的吸声材料与吸声结构可分为多孔吸声材料和共振吸声结构。
1、多孔吸声材料多孔吸声材料包括纤维材料和颗粒材料。
纤维材料有:玻璃棉、超细玻璃棉、矿棉等无机纤维及其毡、板制品,棉、毛、麻等有机纤维织物。
体育馆音质设计
(一)体育馆建筑声学设计1、一般要求(1)体育馆比赛大厅的建筑声学条件应以保证语言清晰为主(2)比赛大厅内观众席和比赛场地不得出现回声颤动回声和声聚焦等音质缺陷。
(3)确定比赛大厅建筑声学处理方案时,应考虑建筑结构形式观众席和比赛场地配置扬声器设置以及防火耐潮等要求在处理比赛大厅内吸声反射声和避免声缺陷等问题时应把自然声源、扩声扬声器作为主要声源2、混响时间(1)综合体育馆比赛大厅满场500-1000Hz混响时间及各频率混响时间相对于500-1000Hz 混响时间的比值宜采用表2.2.1-1规定的指标。
(2)游泳馆比赛厅满场混响时间及各频率混响时间相对于500-1000Hz混响时间的比值宜采用表2.2.2和本规程表2.2.1-2规定的指标(3)有花样滑冰表演功能的溜冰馆其比赛厅混响时间可按容积大于80000m3的综合体育馆比赛大厅的混响时间设计,冰球馆、速滑馆、网球馆、田径馆等专项体育馆比赛厅的混响时间可按游泳馆比赛厅混响时间设计(4)混响时间应按公式2.2.4分别对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz 六个频率进行计算计算值取到小数点后一位室内平均吸声系数应按公式2.2.5计算3、吸声与反射处理(1)比赛大厅的上空应设置吸声材料或吸声构造(2)比赛大厅四周的玻璃窗应设有吸声效果的窗帘(3)比赛大厅的山墙或其他大面积墙面应做吸声处理(4)比赛场地周围的矮墙看台栏板宜设置吸声构造或控制倾斜角度和造型(二)体育馆噪声控制1、一般要求和室内背景噪声限值(1)比赛大厅和有关用房的噪声控制设计应从总体设计平面布置以及建筑物的隔声、吸声、消声、隔振等方面采取措施。
(2)比赛大厅和有关用房的背景噪声不得超过相应的室内背景噪声限值(3)体育馆噪声对环境的影响应符合现行《国家建准城市区域环境噪声标准》的规定(4)当体育馆比赛大厅贵宾休息室扩声控制室电视评论员室和扩声播音室无人占用时在通风空调调光等设备正常运转条件下室内背景噪声限值宜符合表3.1.4的规定。
声场设计
声场设计标准一个声场的基本设计应包括隔声处理,现场噪声的降低,建筑结构的合理要求,声均匀度的实现,声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决,室内混响的正确计算建声原则混响合理,声音扩散性好,没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点室内装修注意事项色调不能导致会议或演出时太昏暗避免扩声区域内出现中空较大或支撑较差的腔体结避免大面积玻璃窗,不要将石稿天花板直接安装在铝合金槽里内声学特性的基本要求具有合适的响度: 响度礼堂(以语言为主)大于 85dB歌厅(音乐厅)大于103dB迪厅大于110dB会议室大于80dB声能分布均匀:在观众席的各个座位上听到的声音响度应比较均匀。
通过音质设计,应该能使观众席各个区域的声压级差别不太大,室内声场不均匀度应控制在高低约3dB之内满足信噪比要求:噪声对人们的正常听觉产生干扰和掩蔽作用。
不同用途的室内听音环境,其充许的噪声级不尽相同,通常在室内最小声压级的位置上,信噪比应该大于30dB音响系统设计标准依据GYJ25-86 《厅堂扩声系统声学特性指标》GB4959-85 《厅堂扩声系统测量方法》GBJ76-84 《厅堂混响时间测量规范》GY/T106-92 《有线电视广播技术规范》GBJ232-90,92 《电器装置安装工程施工及验收规范》GB50198-93 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》JGJ57-88 《剧院建筑设计规范》《剧院、电影院、多用途厅堂声学设计规范》GB2019-87 《测试传声器技术条件》GB3096-93 《磁带录音机基本参数和技术要求》GB3241-82 《声和振动分析用1 / 1和1 / 3倍频程滤波器》GB3785-83 《声级计电、声性能及测量方法》GB6278-86 《模拟节目信号》GB14197-93 《声系统设备互联的优选配接值》GBJ232-82 《电气装置安装工程施工及验收标准规范》GB50311-2000 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》GB6988-86 《电气制图标准》GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程接地线路施工及验收规范》GB50312-2000 《建筑与建筑群综合布线工程。
声学设计标准有哪些
声学设计标准有哪些声学设计是指在建筑、工程及其他空间环境中,通过各种声学理论和技术手段,优化和改善声场环境的设计过程。
声学设计的目标是实现良好的声学环境,以保证声音在空间中的传播和接收的效果达到最佳状态。
为了达到这一目标,声学设计需要依据一系列标准来进行。
1. 国家标准国家标准是指由国家相关部门制定并推行的、具有法律效力的标准。
在声学设计领域,我国主要参考的国家标准有以下几个:•GB/T 50488-2008《建筑声环境》:该标准规定了建筑声环境的要求和评价方法,包括噪声控制、隔声性能等方面的内容;•GB 3096-2008《工业企业声环境》:该标准适用于各类工业企业的声环境评价与控制,旨在保护工作人员的听力健康;•GB 16776-2010《室内装饰装修材料有害物质限量》:该标准规定了室内装饰装修材料中有害物质的限量要求,以确保室内空气质量和声学环境的安全。
2. 建筑行业标准在建筑行业中,声学设计标准也有一定的指导作用。
以下是几个常用的建筑行业标准:•JGJ/T 34-2011《建筑物装修工程声学设计规范》:该标准规定了建筑物装修工程中声学设计的要求,包括各类房间的声学设计参数、各种声学材料的使用等;•JGJ 51-2002《办公楼声学设计规范》:该标准适用于办公楼的声学设计,包括办公室、会议室、走廊等环境的声学要求;•JGJ 78-2007《医院声学设计规范》:该标准适用于医院建筑的声学设计,特别关注对手术室、病房、诊疗室等环境的声学要求;•GB 50198-2011《住宅建设工程声环境》:该标准规定了住宅建设工程中的声环境评价与控制要求,以确保住宅的声学舒适性。
3. 国际标准除了国家标准和行业标准,一些国际标准也对声学设计提供了参考依据。
以下是几个常用的国际标准:•ISO 3382-1:2009《声学-建筑声学-房间声学特性-第1部分:房间声学参数》:该标准定义了评估房间声学特性的参数,如各种吸声、隔声、混响时间等;•ISO 1996-2:2017《声学-建筑声学-室内声级计划和测量-第2部分:静态声级計》:该标准规定了室内环境中的静态声级计的使用和测量方法;•ISO 15665:2003《声学-声学建筑保护区划》:该标准给出了声学建筑保护区划的原则和方法,用于保护特定区域免受外界噪声干扰;•ISO 717-1:2013《声学-建筑声学-部分1:评估和描述空间隔声性能》:该标准规定了评估空间隔声性能的方法,作为建筑物隔声设计的参考。
超声声场测定的常用参数2024(全文)
超声声场测定的常用参数2024(全文)聚焦超声声场测定涉及多个关键参数,这些参数的具体数值会根据不同的设备、应用场景和测矗条件而有所变化。
以下是一些常用的参数及其一般性的描述,但请注意,这些描述并不包含具体的数值,因为具体的数值需要根据实际情况进行测益和确定。
一、常用参数声压(Sound Pressure)描述:声压是表示声波在介质中传播时引起的压力变化的物理量,通常以帕斯卡(Pa)为单位。
重要性:声压是衡量超声波能量大小的重要指标,对千聚焦超声而言,焦点处的声压值通常较高,是评估治疗效果的关键参数。
声强(S ound Intensit y)描述:声强是单位时间内通过单位面积的声能量,通常以瓦特每平方米(W/m2)为单位。
重要性:声强反映了超声波在传播过程中的能量密度,对千确定治疗区域和避免对周围组织造成损伤具有重要意义。
声功率(Sound Power)描述:声功率是声源在单位时间内辐射的总声能益,通常以瓦特(W)为单位。
重要性:声功率是衡晕超声设备性能的关键指标,它决定了超声波能够传递的总能量。
焦点声强(F ocal Intensity)描述:焦点声强是聚焦超声在焦点处的声强值。
重要性:焦点声强是衡量聚焦效果的重要参数,它决定了治疗区域的大小和治疗效果。
声焦域(Focal Zone)描述:声焦域是指超声波聚焦后形成的具有一定声强分布的区域。
重要性:声焦域的大小和形状对千治疗效果至关重要,它决定了治疗区域的精确度和范围。
频率(Fr equenc y)描述:频率是超声波的振动次数,通常以赫兹(Hz)为单位。
重要性:频率决定了超声波的穿透能力和聚焦效果,对千不同深度和类型的组织治疗,需要选择合适的频率。
焦距(Focal Len gth)描述:焦距是从超声换能器到焦点的距离。
重要性:焦距决定了治疗区域的深度和位置,对千精确控制治疗区域具有重要意义。
8.能量通量密度(E F D)能量通量密度(E F D),有时也称为能量通量、能量密度或脉冲强度积分(PI I),它以mJ/m m2表示,通过将声能除以面积获得,即定义为每单位面积每个脉冲传输的能量。
声场设计依据数值
1.扩声系统设计指标根据会议现场的建筑环境,节目类型及音源动态要求,现行的多功能厅,报告厅会议室等,都按照《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86 的语言兼音乐扩声一级标设计,设计的指标如下:最大声压级(空场稳态,准峰值):125~4000 Hz,平均≥98dB传输频率特性:125~4000Hz,≤4dB传声增益:125~4000Hz,≥8dB声场不均匀度:100Hz≤8dB,1000 Hz~6300 Hz≤6dB噪声级:≤NR25 (扩声系统)2.专业扩声系统术语解释由于电子技术的发展,扩声系统中电子设备的频率响应和相位响应处理技术已经达到很高的水平,影响扩声系统还原性能的主要瓶颈是换能器(扬声器)的失真,因此扬声器是决定扩声系统设计指标和品质因素的重点,换言之,扩声系统的预期指标与扬声器的规格参数息息相关。
3.频响范围频响范围由频率范围与频率响应组成:频率范围指电子设备最低有效重放信号频率与最高有效重放信号频率之间的范围,一般采用图表形式表示音箱的相对幅度和频率的函数关系(频率响应图)。
左图是某音箱理想的频率范围:60Hz~20KHz@-3dB;频率响应指将一个恒压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率变化而发生增大或衰减,相位随频率发生变化的现象,这种声压,相位频率的相关变化关系称为频率响应,单位为分贝(dB)。
声压与相位滞后随频率变化的曲线称为频率特性。
这是考察音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性价有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。
人耳可分辨的频响不平坦程度因人及节目内容而异,大多数人对同一节目的频响变化如果小于2~4dB就不易觉察。
选择音箱时应是扩音系统频响范围越大越好,但也必须是平坦的,两端衰减量不大于3dB才有意义。
声压Sound Pressure:有声波产生时,传播媒质中的压力与静压的差值。
单位为帕斯卡,简称帕(Pa)。
录音棚声学指标
录音棚声学指标声学指标是衡量录音棚声音品质和环境适应性的重要标准。
它们直接影响着声音的吸收、反射、衍射和传播,决定着录音棚内音频的质量和清晰度。
本文将介绍一些常见的录音棚声学指标以及它们的作用和应用。
1. 声音吸收系数声音吸收系数是描述材料吸音性能的量化指标,通常用符号α表示。
它表示材料吸收声波能量的能力,取值范围在0到1之间,数值越大表示吸音性能越好。
材料的声音吸收系数对于录音棚的声学环境有着重要影响。
吸音材料的选择和摆放能够减少内部声音的反射和混响,提高录音的清晰度和可听度。
2. 回声时间回声时间是指声音在录音棚内的反射和衰减所需要的时间。
它是判断录音棚内声学环境优劣的重要参数之一。
回声时间的合理控制能够减少混响和残响,使得录音效果更加清晰和自然。
较短的回声时间适用于录制声音清晰的音乐和语音,而较长的回声时间适用于某些特殊的音效处理需求。
3. 噪声水平噪声水平是指录音棚内外来噪声的强度和频率分布。
录音棚应该尽可能降低外界噪声的干扰,创造一个相对安静的环境,以保持音频的高质量。
噪声水平可通过隔音设计和合适的材料选择来降低,以达到所需的静音状态。
4. 声场均匀性声场均匀性描述的是录音棚各个位置不同声音水平之间的一致性。
一个良好的声场均匀性能够确保录音时各个位置的声音质量相对一致,不会出现突变或失真。
在设计录音棚时需考虑各个声源的布置和吸音材料的选择,以保证整个录音棚内的声场均匀性。
5. 录音棚尺寸录音棚尺寸对声学指标有着重要影响。
过小的录音棚容易产生过多的反射和混响,影响声音的清晰度和可听度。
因此,录音棚的尺寸应根据具体需求和环境条件来确定,以获得最佳的录音效果。
6. 频率响应频率响应描述的是录音棚对不同频率声音的衰减情况,也是录音棚声学品质的重要指标之一。
不同材料和空间结构对声音的衰减和反射存在不同的频率依赖性。
录音棚的频率响应应能够保持尽可能平坦的特性,以保证录音时音频信号的准确性和真实性。
声学设计指标
第一章声学设计的指标1.室内噪声根据《民用建筑隔声设计规范》118-88的要求,对照博物馆改造工程中主要功能房间的使用要求,各主要技术房间内的包括空调噪声在内的背景噪声不大于表1中规定的噪声评价曲线所规定的数值。
为此应限制出风口处风速,在风路系统中加消声器,并注意防止同一空调系统不同房间之间的串声干扰问题。
表1 博物馆主要技术房间内噪声的容许评价标准2.室内音质演播厅、学术报告厅(兼音乐厅、非物质文化演出剧场)和数字电影院(兼小型报告厅)及文艺录音室等的室内声学,都必须有良好的声学条件。
2.1.混响时间各功能房间混响时间的设计目标值见表2表2 博物馆主要技术房间室内声学设计目标值目前,室内音质设计的目标首先是控制室内的混响时间及其频率特性。
混响时间的长短仍然是决定观众的现场听闻的主要因素,也对演员演奏的难易有重要影响。
在设计技术上,在传统方法的基础上,辅以计算机模拟分析技术,可估算混响时间以外的其他声学参量。
这里特别关注博物馆报告厅的音质设计:博物馆学术报告厅的容积约为4355m3,座席743座;每座容积仅5.9立方米。
音乐厅模式时,容积约为5067m3。
基本功能主要满足中、小型会议的需要,同时可兼顾音乐演出(重要功能)活动和非物质文化演出。
参照《剧场、电影院和多用途礼堂声学设计规范》50356-2005的规定,观众厅的最佳混响时间的数值,大致在0.901.30秒的范围内。
从报告厅的主要功能考虑,选择博物馆报告厅的中频(500)满场混响时间为1.1秒。
有音乐反射罩(即音乐厅模式)时混响时间可达到1.30秒左右(考虑到报告厅的固有吸声量以及为防止声缺陷的出现所必须进行的少量吸声装修)。
下一阶段的深化设计中,在不影响其他功能的前提下,仍然努力提高音乐厅模式的时混响时间。
混响时间的频率特性为中高频基本平直,低频的混响时间容许有一定的上升,见表3。
表3 混响时间频率特性(秒)2.2.防止声缺陷以上技术房间的设计,除混响时间的设计指标外,各听声场所应无诸如长延迟反射声、声聚焦及颤动回声等严重的声缺陷。
音乐建筑的声学设计指标规定
音乐建筑的声学设计指标规定
音乐建筑的声学设计指标规定具体内容是什么,下面本店铺为大家解答。
1.自然声-响度(对于自然声演出,足够的响度是最基本的要求;厅堂越大,音质的主观评价越受响度大小的影响;清晰度、丰满度、空间感);
2.混响时间;
3.声扩散;
4.声场分布(均匀度,避免厅内各处响度差别过大,或死角;Δp(分贝)不均匀度值;指标:无楼座的厅堂:在125-4000Hz覆盖频率范围内:小于6分贝;有楼座的厅堂:在125-4000Hz覆盖频率范围内:小于8分贝);
5.频率响应(指听众席某一座位上,接受到的各个频率声压级的均衡程度,关系到听闻的纯真度。
指标为:63-8000的覆盖范围内各频率的声压级差小于等于10分贝);
6.早期反射声和声能比(明晰度)(早期反射声作用:提高直达声的强度和亲切感,侧向反射声可以增强空间感);
7.允许噪声级(对语言和音乐的听闻有很大的掩蔽作用,特别是低频噪声;不同音乐建筑对噪声的要求不一样;标准较高,音乐厅、歌剧院和音乐录音棚;其次,音乐演奏厅为主的多功能大厅;稍低,
排练厅、琴房、音乐教室(一般允许噪声级25分贝);8.没有音质缺陷(音质缺陷与声扩散、均匀声场是对立关系)。
声频设计标准有哪些
声频设计标准有哪些声频设计标准是指根据声音的特性和应用需求,制定出的一系列规范和标准,以确保声音的质量和一致性。
声频设计标准适用于各种音频设备和应用场景,包括录音室、音响系统、广播电视等。
下面是一些常见的声频设计标准:1. 音频频率范围:声音是由不同频率的振动波形组成的,不同设备和应用场景对声音的频率范围有不同要求。
一般来说,人类听力范围为20Hz到20kHz,因此,音频设备和应用场景应该支持这个范围内的频率。
2. 音频采样率:音频采样率是指每秒采集的声音样本数,一般以kHz作为单位。
常见的音频采样率有44.1kHz、48kHz和96kHz等。
较高的采样率可以提供更高的声音质量,但也会增加文件大小和处理要求。
3. 音频位深度:音频位深度是指每个采样点的量化位数,常见的位深度有8位、16位和24位等。
较高的位深度可以提供更高的声音动态范围和更细腻的音质,但也会增加文件大小和处理要求。
4. 音频编码格式:音频编码格式是指将模拟声音信号转换为数字信号的算法和方法。
常见的音频编码格式包括PCM、MP3、AAC等。
不同的编码格式有不同的特点和应用场景,比如MP3适用于压缩音乐文件,AAC适用于流媒体传输。
5. 声道配置:声道配置是指音频信号的通道数和布局,常见的声道配置有单声道、立体声、环绕声等。
不同的声道配置可以提供不同的音场效果和沉浸感。
6. 音频均衡:音频均衡是指调整不同频率的声音强度,以增强或减弱特定频率的效果。
常见的音频均衡器有高音、低音和中音调节。
音频均衡可以根据不同的应用场景和声音特点进行调整,以获得更好的音质效果。
7. 噪音控制:噪音控制是指在声音录制和播放过程中,采取措施降低或消除背景噪音的影响。
常见的噪音控制方法包括使用降噪设备、调整录音环境和后期处理等。
8. 音量控制:音量控制是指调整声音的音量大小,以适应不同的听觉环境和需求。
常见的音量控制方法包括使用音量调节器、自动增益控制和压缩等。
建筑声学参考指标
建筑声学参考指标建筑声学参考指标⼀.混响时间的定义和正确性评价1.混响时间定义(1).指当室内声场达到稳定,声源停⽌发声后,声⾳衰减60db所经历的时间.1).它是影响室内设计的⼀个重要物理指标;与房间的容积成正⽐,与房间的内表⾯吸声量成反⽐.2.混响时间计算的正确性评价1).室内声源具有⼀定的指向性,⽽且常位于房间的⼀端发声,再加以房间形状特殊(如⽐例狭长,平顶较低或室内有⼤⼩⼆空间藕合等)将使得声场不均匀.2).在观众厅中,观众席的吸收要⽐墙⾯/顶棚⼤得多,有时,为了消除回声,常在后墙作强吸收处理;因此使得室内吸收很不均匀,以上⼆点都会影响混响时间计算的正确性,其计算结果与实测值⼀般会有10%的误差.⼆.各种建筑空间对混响时间的要求1.以语⾔为主的建筑空间1).话剧院/报告厅/⼤教室等,其混响时间在1.2---1.4S(500Hz)2.以电声为主的建筑空间1).电影院/舞剧院等,其混响时间在0.8---1.0S(500Hz)3.以⾳乐为主的建筑空间1).⾳乐厅/歌剧院等,其混响时间在1.5---2.1S(500Hz)三.室内声压级1.通过对室内声压级的计算,可以预计所设计的⼤厅内能否达到满意的声压级及声场是否均匀.如果采⽤电声系统,还可以预计扬声器的功率.2.室内声压级的⼤⼩与声⾳的功率,接收点离声源的距离和室内表⾯吸声量有关.四.扩散反射和扩散体的尺⼨1.扩散反射:房间内表⾯如做凹凸不平的处理,可将声波均匀的分布于室内,使声⾳⽐较均匀的增长和衰减,从⽽使⾳乐和语⾔的固有⾳品有所提⾼,混响时间计算更为准确.2.扩散体的尺⼨应以⼊射声波的波长相当,频率越低要求扩散体尺⼨越⼤.五.定向反射1.利⽤具有⼀定重量/厚度/表⾯光滑的各种板制品,可将⼊射声波定向的反射到所要求的区域,使室内某点的声压级提⾼,同时提⾼语⾔的清晰度.2.反射板的尺⼨1).要求反射板的尺⼨⼤于⼊射声波的波长,板的质量要好,表⾯光滑.六.建筑中的吸声减噪1.因混响声与直达声的共同作⽤,使得离开同⼀噪声源⼀定距离的接受点的声压级,在室内⽐室外要⾼出10---15db.如果在室内的顶棚和墙⾯上布置吸声材料,使反射声减弱,噪声降低,这种⽅法称楼板为〖吸声减噪〗七.撞击声的隔绝措施1.弹性⾯层处理1).在楼板表⾯铺设柔软材料(地毯/软⽊板/橡胶垫/塑料地⾯等)减弱撞击楼板的能量,从⽽减弱楼板本⾝的震动.这种处理⾯层的措施,⼀般对降低⾼频声的效果最显著.2.弹性垫层处理1).在楼板结构层与⾯层之间做弹性垫层,以降低结构层的震动,注意这种楼板在⾯层和墙的交接处,也要采⽤隔离措施,以免引起墙体的震动.3.楼板做吊顶处理1).吊顶的作⽤主要是解决空⽓声的隔离,如采⽤弹性连接,则隔声能⼒可以提⾼.⼋.单层均质密实墙的空⽓声隔绝1.单层均质密实墙是没有孔隙传声的,它通过墙体本⾝的震动,将⼊射声能的⼀部分传播到墙体的另⼀侧去,其隔声量与墙体的密度和⼊射的频率有关.2.墙的单位⾯积密度越⼤,隔声效果越好,这个定律称之为〖质量定律〗,单位⾯积质量或⼊射声频率每增加⼀倍,隔声量增加6db.九.建筑声学常⽤吸声材料.1.多孔吸声材料:1).多孔吸声材料的类型:A.有机纤维材料/⿇棉⽑毡/⽆机纤维材料/玻璃棉/岩棉/矿棉.2).构造特征:材料内部有⼤量的微孔和间隙,⽽且这些微孔应尽可能细⼩并在材料内部是均匀分布的.材料内部的微孔应该是相互贯通的,⽽不是密闭的,单独的⽓泡和密闭间隙不起吸声作⽤.微孔向外撇开,使声波易于进⼊微孔内.3).吸声特性:A.主要是⾼频,影响吸声性能的因素主要是材料的流阻/孔隙/结构因素/厚度/密度/背条件的影响.4).材料厚度的影响任何⼀种多孔吸声材料的吸⾳系数,随着厚度的增加⽽提⾼其低频吸⾳的吸⾳效果,⽽对⾼频影响不⼤.但材料厚度增加到⼀定程度后,吸⾳效果的提⾼就不明显了,所以为提⾼材料的吸⾳性能⽽⽆限制增加厚度是不适应的.常⽤的多孔吸声材料厚度:A.玻璃棉/矿棉的厚度:50----150mmB.⽑毡的厚度:4----5mmC.泡沫塑料的厚度:25----50mm5).材料容重的影响A.改变材料的容重可以间接控制材料内部微孔尺⼨.⼀般讲:多孔吸声材料容重的适当增加,意味着微孔的减少,能使低频吸⾳效果有所提⾼,但⾼频吸⾳性能可能降低.合理选择吸⾳材料的容重对求得最佳吸⾳效果是⼗分重要的,容重过⼤或过⼩都会对多孔吸声材料的吸⾳性能产⽣不利的影响.6).背后空⽓层的影响A.多孔吸声材料背后有⽆空⽓层,对于吸⾳特性有重要影响.⼤部分纤维板状多孔吸声材料都是周边固定在龙⾻上,离墙50---150mm距离安装.材料空⽓层的作⽤相当于增加了材料的厚度,所以它的吸⾳特性随着空⽓层厚度的增加⽽提⾼,当材料离墙⾯的安装距离(即空⽓层的厚度)=1/4波长的奇数倍时,可获得最⼤的吸⾳系数;当空⽓层的厚度=1/2波长的偶数倍时,吸⾳系数最⼩.7).材料表⾯装饰处理的影响A.⼤多数吸⾳材料在使⽤时需要进⾏表⾯装饰处理,常见的⽅法有:表⾯钻孔开槽,涂饰油漆,⾯层装饰织物,穿孔板和塑料薄膜等.这些装饰⽅法都影响材料的吸声性能.B.半穿孔的矿棉吸声板增加了材料暴露在声波中的⾯积,即增加了有效吸声⾯积,因此提⾼了材料吸声特性.C.涂饰油漆等于在材料表⾯加了⼀层⾼流阻的材料,将影响材料的吸声特性,特别是在⾼频段影响更加显著.D.⽤⾦属⽹,玻璃布和低流阻的材料或穿孔率≥20%的穿孔板做饰⾯层时,对材料的吸声性能影响不⼤.若穿孔率≤20%时,对⾼频段的吸声会有影响,低频影响不⼤. 2.穿孔板共振吸声结构1).采⽤穿孔的⽯棉⽔泥板/⽯膏板/硬质纤维板/胶合板以及钢板/铝板都可以作为穿孔板共震吸声结构,在其结构共震频率附近,有较⼤的吸收.穿孔板的共震频率与穿孔率/孔径及厚度有关.2).穿孔板共震吸声结构背后的空⽓层厚度/底层材料的种类和位置都会对该类吸声结构的吸声性能产⽣影响.3.薄膜吸声结构1).⽪⾰/⼈造⾰/塑料薄膜等材料,具有不透⽓/柔软/受张拉时有弹性等特性,吸收共震频率附近的⼊射声能,共震频率常在200---1000Hz,其吸声系数约为0.2---0.5,可以作为中频吸声结构.2).在薄膜的背后空腔内填充多孔吸声材料,这时的吸声特性取决于薄膜和多孔吸声材料的种类及薄膜的装置⽅法.4.薄板吸声结构1).把胶合板/硬质纤维板/⽯膏板/⽯棉⽔泥压⼒板等板材周边固定在框架上,连同板后的封闭空⽓层,构成振动系统,其共振频率在80----300Hz,最⼤吸声系数0.2----0.5,可以作为低频吸声结构.2).决定薄板吸声结构的吸声性能的主要因素如下:(1).薄板质量M的影响A.增加板的单位⾯积质量,⼀般可以使共振频率向低频移动.⽽选择质量⼩的/不透⽓的材料,有利于共振频率向⾼频⽅向移动.(2).背后空⽓层厚度的影响A.改变空⽓层的厚度和改变板的质量⼀样,共振频率也会发⽣变化.B.在空⽓层中填充多孔吸声材料,可以使共振频率附近的吸声系数有所提⾼.(3).板后龙⾻构造及板的安装⽅式的影响A.因薄板吸声结构有⼀定的低频吸声能⼒,⽽对中频吸声差,所以在中⾼频时就具有较强的反射能⼒.能增加室内声能的扩散.B.通过改变龙⾻构造和不同的安装⽅法,设计出各种形式的反射⾯,扩散⾯和吸声----扩散结构.1.帘幕1).帘幕是具有通⽓性能的纺织品,具有多孔吸声材料的吸声特性,由于较薄,本⾝作为吸声材料使⽤是得不到⼤的吸声效果的.2).如果将它作为帘幕,离开墙⾯或窗洞⼀定距离安装,恰如多孔吸声材料的背后设置了空⽓层,因⽽对中⾼频就能够具有⼀定的吸声效果.3).当它离墙⾯1/4波长的奇数倍距离悬挂时,就可对相应频率的⾼吸声量.2.空间吸声体1).将吸声材料做成空间的⽴⽅体,如平板形/球形/圆锥形或柱形,使其多⾯吸收声波,在投影⾯积相同的情况下,相当增加了有效的吸声⾯积和边缘效应,再加上声波的衍射作⽤,⼤⼤提⾼了实际的吸声效果,其⾼频吸声系数可达到1.4.2).在实际使⽤时,根据不同的使⽤地点和要求,可设计各种形式的从吊顶挂下来的吸声体. ⼗⼀.如何正确布置吸声材料1.装置吸声材料时:如穿孔板,应结合灯具及室内装修统⼀考虑,进⾏分块组合,尽可能使吸声材料均匀分布,有利于声场的均匀.2.要使吸声材料充分发挥作⽤:应将吸声材料布置在最容易接触声波和反射声波次数最多的表⾯上,如顶棚/顶棚与墙,墙与墙交接处1/4波长以内的空间处.3.观众厅的后墙/挑台栏杆处,反射回来的声⾳可能产⽣回声⼲扰,常需在后墙的墙裙以上部位的墙⾯和挑台栏杆处,布置⾼吸声系数的材料.4.吸声材料分散布置,⽐集中式布置有利于声场扩散和改善⾳质条件.5.⼀般房间两相对墙⾯的总吸声量应尽量接近,有利于声场扩散.6.⼀般在顶棚较低的房间,狭长的⾛道,采⽤吸声处理⽅法:选⽤吸声系数⼤的材料或悬挂空间吸声体.对降低噪声的⼲扰效果好.。
建筑声场的设计要求档
建筑声场的设计要求
实际中,我们还可以利用一种简单的方法来推算扬声器所需的电功率,它主要依据以下的两条规律:
在不考虑房间的混响和声源指向性等因素的前提下,声压随距离声源距离的平方按反比规律下降,即距离再增加一倍,声压级下降6分贝。
扬声器辐射声压的大小与输入功率的对数成正比,即功率每增加一倍,其声压级提高3分贝。
在扬声器的技术指针中,通常都会给出灵敏度这一参数。
它定义为在自由声场中,即没有室内的各种反射声时,扬声器轴向距离1米处的有效声压级和输入电功率之比,即:Ma=P/W
比如JBL传声器、MR826的灵敏度为101分贝(1瓦,1米)。
在工程中,我们通常都是利用灵敏度这一参数运用“逆推”的办法来估算出扬声器所需的电功率。
比如:如果考虑迪斯科等强劲的功率输出和必要的功率余量,我们要求在距扬声器16米处达到107分贝的平均声压级,则逆推回去在1米处则应有107+4x6=131分贝的声压级;如果选用灵敏度为101分贝(1瓦,1米)的扬声器,由101分贝增加到131分贝总共还需要增加39分贝,其输入功率达到1024瓦。
实际上这一功率可以由两只或四只扬声器来分担。
由此可见,扬声器的灵敏度也是非常重要的指针,要达到相同的声压级,如果扬声器的灵敏度相差3分贝,则要求的输入功率就相差一倍。
还有一种更简单的估算方法也十分实用,具体算法是这样的:先求出室内装修完成后的有效容积,对于只用于语言扩音的房间,所需扬声器的电功率,可按每立方米0、3瓦的平均功率来计算;而对于卡拉OK厅、夜总会等音乐系统,则按每立方米0、5瓦的平均功率来计算。
确定扬声器的功率后,就可以据此选定功率的输出功率。
专业国家声学标准
125Hz≤14dB;500Hz 、1000Hz、2000Hz 、4000Hz、5000Hz ≤10dB
以200Hz~4000Hz的平均 声压级为0dB,在此频带内 200Hz~4000Hz 200Hz、500Hz、 允许范围:-4dB~+ 的平均值大于或 1000Hz、2000Hz、 4dB;100~200Hz和4000~ 等于-8dB 4000Hz≤8dB 6300Hz的允许范围看图
演出场所 环境
等级
室内
一级
以80~8000Hz的平均声压 80Hz≤10dB;500Hz 级为0dB,在此频带内允许 80~8000Hz的平 、1000Hz、2000Hz 范围:-4dB~+4dB;40 均值大于或等于 、4000Hz、8000Hz ~80Hz和8000~12500Hz -6dB ≤6dB 的允许范围看图
等级
最大声压级(dB)
传输频率特性 以80~8000Hz的平均声压 级为0dB,在此频带内允许 范围:-4dB~+4dB;40 ~80Hz和8000~16000Hz 的允许范围看图 以100~6300Hz的平均声 压级为0dB,在此频带内允 许范围:-4dB~+ 4dB;50~100Hz和6300~ 12500Hz的允许范围看图 传输频率特性 以100~6300Hz的平均声 压级为0dB,在此频带内允 许范围:-4dB~+ 4dB;50~100Hz和6300~ 12500Hz的允许范围看图 以125~4000Hz的平均声 压级为0dB,在此频带内允 许范围:-6dB~+ 4dB;63~125Hz和4000~ 8000Hz的允许范围看图 传输频率特性
二级
额定通带内:大 于或等于98dB
125~4000Hz的 1000Hz、4000Hz小 平均值大于或等 于或等于+8dB 于-10dB 传声增益(dB) 稳态声场不均匀度 (dB)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.扩声系统设计指标根据会议现场的建筑环境,节目类型及音源动态要求,现行的多功能厅,报告厅会议室等,都按照《厅堂扩声系统声学特性指标》 GYJ25-86 的语言兼音乐扩声一级标设计,设计的指标如下:最大声压级(空场稳态,准峰值):125~4000 Hz,平均≥98dB传输频率特性:125~4000Hz,≤4dB传声增益:125~4000Hz,≥8dB声场不均匀度: 100Hz≤8dB, 1000 Hz~6300 Hz≤6dB噪声级:≤NR25 (扩声系统)2.专业扩声系统术语解释由于电子技术的发展,扩声系统中电子设备的频率响应和相位响应处理技术已经达到很高的水平,影响扩声系统还原性能的主要瓶颈是换能器(扬声器)的失真,因此扬声器是决定扩声系统设计指标和品质因素的重点,换言之,扩声系统的预期指标与扬声器的规格参数息息相关。
3.频响范围频响范围由频率范围与频率响应组成:频率范围指电子设备最低有效重放信号频率与最高有效重放信号频率之间的范围,一般采用图表形式表示音箱的相对幅度和频率的函数关系(频率响应图)。
左图是某音箱理想的频率范围: 60Hz~20KHz@-3dB;频率响应指将一个恒压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率变化而发生增大或衰减,相位随频率发生变化的现象,这种声压,相位频率的相关变化关系称为频率响应,单位为分贝(dB)。
声压与相位滞后随频率变化的曲线称为频率特性。
这是考察音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性价有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。
人耳可分辨的频响不平坦程度因人及节目内容而异,大多数人对同一节目的频响变化如果小于 2~4dB就不易觉察。
选择音箱时应是扩音系统频响范围越大越好,但也必须是平坦的,两端衰减量不大于3dB才有意义。
声压Sound Pressure:有声波产生时,传播媒质中的压力与静压的差值。
单位为帕斯卡,简称帕(Pa)。
声功率:单位时间内通过某一面积的声能,单位为W(瓦)。
声压级Sound Pressure Level:声压与基准声压的比值以10为底的对数乘以2,通常以分贝(dB)为单位,基准声压必须指明。
功放的功率Power:功放的单位是W(瓦),容量的大小与重放信号的大小、频率范围、负载阻抗、以及可承受的失真电平有关。
为了制定功率的测试标准,联邦贸易委员会(FTC)颁布了以输入信号为20Hz~20KHz,失真低于1%的长时间测试标准,一种是使用“单音短脉冲触发”的方法在以下频率进行:20Hz-0.05秒脉冲信号50Hz-0.02秒脉冲信号1000Hz-0.001秒脉冲信号7000Hz-0.0014秒脉冲信号另一种是以1000Hz信号,失真分别低于0.05%和0.1%,20H~20KHz正弦波扫频失真低于0.1%的长期“连续平均功率”测试法,在这种标准下测试的功率称为“最大平均功率”,以其他方式标称的功率都视为非标。
下面以*****功放的参数进行说明:从上表不难看出,(会议室扩音系统)功放容量的大小与重放信号的大小、频率范围、输入阻抗、以及可承受的失真电平存在以下关系:1. 负载阻抗越小,功放输出功率越大,失真越高。
2. 负载阻抗越高,功放输出功率越小,失真越低。
3. 频率范围越大,功放输出功率越小,失真越高。
4. 频率范围越窄,功放输出功率越大,失真越低。
5. 工作时间越长,功放输出功率越小,失真越高。
音箱的功率:音箱的单位是W(瓦),涉及的内容与功放类似,但更加复杂。
音箱功率容量的大小也与重放信号的电平、频率范围、以及可接受的总谐波失真有关。
目前已经有许多组织制定了音箱功率的测试标准,他们分别是:AES(音响工程师协会AES-1984)、EIA(电子工业协会)、ANSI(美国国家标准协会ANSI-S4.26-1988),测试内容如下:粉红噪音信号源连续2小时,每倍频程10点的频宽,12dB倍频程滤波斜率。
但未为全部厂商采用,业界最为广泛使用的是以下三种测试方法4.扩声系统声学特性指标多功能厅扩声系统最大声压级:100~6300Hz范围内平均声压级大于或等于103 dB传输频率特性:以100~6300Hz的平均声压级为0 dB,在此频带内允许-4 dB~+4dB;50~100Hz和6300~12500 Hz的允许范围;传声增益:125~6300Hz的平均值大于或等于-8dB;稳态声场不均匀度:1000Hz时小于或等于6dB;4000Hz时小于或等于+8dB;早后期声能比(可选项):500~2000Hz内1/1倍频带分析的平均值大于或等于+3 dB;系统总噪声级:NR-20。
小型会议室扩声系统小型会议室的面积有限,建声条件不好,尤其在与装修风格的配合方面有很大的局限性,同时考虑到声场、层次、声相等多个因素,设计思路与设备选型就变得格外重要。
在小型会议室的扩声系统中,相同档次的不同型号设备经过配置后会出现不同的听音效果,这是因为不同的声学环境对扩声系统的实际音质起着至关重要的作用,使得高档昂贵的系统未必能达到理想的效果,而中低端的设备组合却常常会有不俗的表现。
因此,尽管是小型会议室,也需要结合整个系统进行客观的分析、正确的调试和合理的运用,而不是简单的使用产品的罗列和构造的重复。
通常情况下,会议扩声系统在建成后即使效果不甚理想,也很难在短期内再做较大的设备及系统更改,因此,除了在前期设计时要慎重把握系统定位、设备选型外,还需要设计者能够在系统的调试与检测上有很大的实力,能够将各种可能存在的实质性问题考虑进去,唯有这样,才能使系统设计扬长避短,发挥出系统的最大功效。
就小型会议室扩声系统而言,最简单的流程是,第一:通过建声设计来改善室内的声学环境,第二:通过电声设计来控制和改善房间的听音音质,第三:为系统的调控过程制定合理的流程和规范。
良好的建筑声学环境是取得良好扩声音质的不可忽视的前提之一,但需要结合优秀的电声系统设计才能取得完美的声音聆听效果。
小型会议室的功能要求一般比较单一,主要用于实现会议扩声,但考虑到未来的扩展能力,因此在设计上还要预留会议扩声与其它系统之间的接口。
最大声压级:125~4000Hz范围内平均声压级大于或等于98 dB;传输频率特性:以125~4000Hz的平均声压级为0 dB,在此频带内允许-6 dB~+4dB;63~125Hz和4000~8000 Hz的允许范围;传声增益:125~4000Hz的平均值大于或等于-10dB;稳态声场不均匀度:1000Hz、4000Hz时小于或等于+8dB;早后期声能比(可选项):500~2000Hz内1/1倍频带分析的平均值大于或等于+3 dB;系统总噪声级:NR-20。
中型会议室扩声系统由于电子技术的发展,扩声系统中电子设备对频响与相位的处理已达到了相当高的水平,使得影响扩声系统还原性能的主要瓶颈出现在换能器的失真程度上,这便导致音箱的选用成为了决定扩声系统品质的最重要因素。
通常在进行音箱选用时,首先需要结合其采用的扩声形式,根据音箱的客观指标(频响,指向特性、功率等),以及国际上业界对各品牌音箱的主观评价来进行选择。
其次,便是对音箱进行合理的布局,在纯会议扩声系统中,会议扩声系统一般属于单声道扩声,采用的电声系统主要是为了弥补自然扩声的不足,以利于发言者的真实声音传达到与会者的耳中,所以,对听众区的声场均匀度覆盖率是首先考虑的因素,这时,分散布局的多点小功率扩声方式便成为了优选中的方案,具体是采用高品质足够功率的吸顶喇叭分布在会场,并且每一组喇叭都采用独立的通道。
最大声压级:125~4000Hz范围内平均声压级大于或等于98 dB;传输频率特性:以125~4000Hz的平均声压级为0 dB,在此频带内允许-6 dB~+4dB;63~125Hz和4000~8000 Hz的允许范围;传声增益:125~4000Hz的平均值大于或等于-10dB;稳态声场不均匀度:1000Hz、4000Hz时小于或等于+8dB;早后期声能比(可选项):500~2000Hz内1/1倍频带分析的平均值大于或等于+3 dB;系统总噪声级:NR -20。
报告厅扩声系统最大声压级:100~6300Hz范围内平均声压级大于或等于103 dB传输频率特性:以100~6300Hz的平均声压级为0 dB,在此频带内允许-4 dB~+4dB;50~100Hz和6300~12500 Hz的允许范围见图2;传声增益:125~6300Hz的平均值大于或等于-8dB;稳态声场不均匀度:1000Hz时小于或等于6dB;4000Hz时小于或等于+8dB;早后期声能比(可选项):500~2000Hz内1/1倍频带分析的平均值大于或等于+3 dB;系统总噪声级:NR-20。
小会议最大声压级:125~4000Hz范围内平均声压级大于或等于98 dB;传输频率特性:以125~4000Hz的平均声压级为0 dB,在此频带内允许-6 dB~+4dB;63~125Hz和4000~8000 Hz的允许范围;传声增益:125~4000Hz的平均值大于或等于-10dB;稳态声场不均匀度:1000Hz、4000Hz时小于或等于+8dB;早后期声能比(可选项):500~2000Hz内1/1倍频带分析的平均值大于或等于+3 dB;系统总噪声级:NR-20。
中会议室最大声压级:125~4000Hz范围内平均声压级大于或等于98 dB;传输频率特性:以125~4000Hz的平均声压级为0 dB,在此频带内允许-6 dB~+4dB;63~125Hz和4000~8000 Hz的允许范围;传声增益:125~4000Hz的平均值大于或等于-10dB;稳态声场不均匀度:1000Hz、4000Hz时小于或等于+8dB;早后期声能比(可选项):500~2000Hz内1/1倍频带分析的平均值大于或等于+3 dB;系统总噪声级:NR -20。