Оптимальное время реверберации конференц-зала

Определение оптимального время реверберации для помещений, а также индекса изоляции воздушного шума межквартирной стеной и заданной ограждающей конструкции. Частотная зависимость оптимального времени реверберации для конференц-зала в графическом виде.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид практическая работа
Язык русский
Дата добавления 05.03.2012
Размер файла 31,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

5

1. Оптимальное время реверберации

1.1. Вычислим объем зала: V=18х12х4,2=907,2 м3

1.2. Для каждого помещения в зависимости от его назначения и объема существует оптимальная средняя скорость затухания звуковых волн, соответствующая оптимальному времени реверберации. В зависимости от объема помещений (м3) различного назначения оптимальное время реверберации (с) будет: для лекционных залов, конференц-залов, залов заседаний, залов драмтеатров, кинозалов:

Топт = 0,29 lg V = 0,29 lg 907,2 = 0,86 с (для частот 500 и 2000 Гц) на низких частотах (125 Гц) оптимальное время реверберации должно быть на 20 % больше, чем на средних и высоких частотах (500 и 2000 Гц соответственно)

Топт = 0,86 х1,2=1,03 с (для частоты 125 Гц)

1.3. Определяем допускаемые отклонения оптимального времени реверберации допускаем отклонения ± 10 %:

- для частот 500 и 2000 Гц: 0,86 с ? 1,1 = 0,95 с; 0,86 с ? 0,9 = 0,77 с;

- для частоты 125 Гц: 1,03 с ? 1,1 = 1,13 с; 1,03 с ? 0,9 = 0,93 с.

Частотная зависимость оптимального времени реверберации для конференц-зала объемом 907,2 м3 в графическом виде (рис. 1)

Размещено на http://www.allbest.ru/

5

2. Расчет времени реверберации

1) определяем объем зала (V = 907,2 м3)

2) площадь каждой из внутренних поверхностей помещения, а также площадь всех поверхностей за исключением площади, занятой зрительскими местами: ревербация конференц зал

*площадь потолка Armstrong Casa:

Sпотолка=18•12=216 м2

* площадь пола не занятая зрительскими креслами:

Sпола без кресел=Sпол-Sкрес

Sкрес= n•0,5 м2= 180•0,5=90 м2

Sпола без кресел=216-90=126 м2

* площадь окон (3 шт.):

Sокон=2,1•2,1•3=13,23 м2

* площадь дверей (2 шт.):

Sдвери =1,2•2,1•2=5,04 м2

* площадь стен ГВЛ ( без учета окон и дверей):

Sгвл= Sстен - Sокон- Sдвери =((18•12)•2•4,2)- 13,23-5,04 =216 м2

* общая площадь за исключением зрительских мест:

Sобщ= Sпот +Sстен + Sпола без кресел + Sокон+ Sдвери

Sобщ= 216+126+252=594 м2

3) определяем оптимальное время реверберации на трех частотах в зависимости от вычисленного объема и назначения помещения: (рис. 1)

4) определяем количество зрителей и пустых кресел из условия 70% заполнения зала:

- количество зрителей - 180 чел.•0,7=126 чел.

- количество пустых кресел - 180 чел.- 126 чел.= 54 чел.

5) заносим в таблицу наименования всех поверхностей, их площади, а также общую площадь Sобщ (см. табл. 1). Из табл. 2.10 приложения 2.1 определяем коэффициенты звукопоглощения всех поверхностей (б) для трех частот и заносим эти значения в соответствующие графы таблицы 1.

6) аналогичные действия производим с эквивалентным звукопоглощением зрителями и пустыми креслами. Перемножаем соответствующие значения (см. табл. 2.11 приложения 2.1) на количество зрителей (126 чел.) и пустых кресел (54 шт.). В результате получаем звукопоглощение зрителями и креслами (три значения для частот 125, 500 и 2000 Гц).

7) из табл. 2.10 приложения 2.1 определяем коэффициенты добавочного звукопоглощения на трех частотах. Для получения значений добавочного звукопоглощения перемножаем эти коэффициенты на общую площадь поверхностей помещения. В данном случае в задании не указано, что в конференц-зале имеются условия, вызывающее значительное добавочное звукопоглощение (помещение конференц-зала простой формы, не имеет пазух и объемных осветительных приборов), поэтому добавочное звукопоглощение уменьшаем на 50 %:

Sобщ ? 0,5 = 594 ? 0,5 =297 м2

8) суммируем значения звукопоглощения поверхностями помещения, зрителями и креслами, а также добавочное звукопоглощение. В результате получили эквивалентное звукопоглощение Аобщ на трех частотах.

9) определяем средний коэффициент звукопоглощения бср = Аобщ/Sобщ , а также функцию среднего коэффициента звукопоглощения ц(бср) = - ln(1-бср) для всех трех частот.

10) вычисляем время реверберации помещения по формуле Эйринга на трех частотах.

11) определенное расчетное время реверберации Т сравнивается с оптимальным временем реверберации Топт, учитывая его допускаемые отклонения (±10 %). Результаты расчета времени реверберации и сравнения его с оптимальным временем реверберации представляются в виде графика (рис. 1).

Таблица 1. Определение времени реверберации помещения конференц-зала

Наименование поверхностей

Площадь S, м2

Значения б и бS, м2, на частотах, Гц

125

500

2000

б

б·S

б

б·S

б

б·S

1

Потолок - Armstrong Casa

216

0,23

49,68

0,44

95,04

0,50

108

2

Пол, не занятый креслами - паркет

126

0,04

5,04

0,07

8,82

0,06

7,56

3

Стены (без учета оконных и дверных проемов) - штукатурка с окраской клеевой краской

234

0,02

4,68

0,02

4,68

0,04

9,36

4

Окна (3 шт.)

13,23

0,3

3,97

0,15

2

0,06

0,8

5

Двери деревянные (2 шт.)

5,04

0,03

0,15

0,05

0,25

0,04

0,2

Sобщ2)

594

Звукопоглощение поверхностями помещения

63,6

110

126

6

Зрители в кресле (70%), чел. 126

0,25

31,5

0,4

50,4

0,45

56,7

7

Пустые кресла (30%) чел. 54

0,08

4,32

0,12

6,48

0,1

5,4

Звукопоглощение зрителями и креслами

35,8

56,8

62,1

Добавочное звукопоглощение - 50%

297

0,09

26,7

0,05

14,8

0,04

11,8

Эквивалентное звукопоглощение Аобщ

126,1

181,6

200

бср = Аобщ/Sобщ

0,21

0,3

0,33

ц(бср) = - ln(1-бср)

0,24

0,35

0,4

, с

1,03

0,71

0,62

Оптимальное время реверберации Топт, с

1,03

0,86

0,86

Верхняя граница допускаемых отклонений от Топт, с

1,13

0,95

0,95

Нижняя граница допускаемых отклонений от Топт, с

0,93

0,77

0,77

Ввод: для рассматриваемого помещения конференц-зала расчетное время реверберации на низких частотах (125 Гц) удовлетворяет нормативным (оптимальным) значениям. На средних и высоких частотах (соответственно 500 и 2000 Гц) расчетное время реверберации меньше нижней границы допускаемых отклонений. Для исправления этого акустического дефекта эквивалентное звукопоглощение на этих частотах необходимо уменьшить, частично заменяя материалы отделки поверхностей помещения.

* Определить индекс изоляции воздушного шума заданной ограждающей конструкции в соответствии с заданием. Сравнить полученные значения с нормативными для указанной области, а также типа и категории здания.

Вариант 5.

· назначение конструкции - железобетонная стеновая панель

· плотность - g=2500 кг/м3

· толщина - h=120 мм

· тип здания - жилое

· категория - A

· область применения - межквартирная

1. Определение индекса изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями зданий.

1. Чертим координатные оси: по горизонтали - частота в Гц, по вертикали - звукоизоляция в дБ. Расчет ведем в нормируемом диапазоне частот от 100 до 3150 Гц.

2. Строим теоретическую частотную характеристику звукоизоляции стены плотностью

- g=2500 кг/м3, толщиной h=120 мм

3. Определяем поверхностную плотность конструкции:

m = с · h = 2500 кг/м3 ? 0,12 м = 300 кг/м2

4. Определяем координаты точки В: по табл. 2.4 для с = 2500 кг/м3 находим:

fВ = 29/h = 29/0,12 м = 241,6 Гц.

Округляем полученное значение до ближайшей среднегеометрической частоты третьоктавного интервала. По табл. 2.5: частота 241,6 Гц лежит в интервале 223?280 Гц, что соответствует среднегеометрической частоте 250 Гц.

5. Вычисляем значение RB :

RB = 20 lg m - 12 = 20 • lg 300 - 12 дБ = 37,54 дБ.

Округляем полученное значение до 0,5 дБ. Получаем RB = 37,5 дБ.

Далее проводим отрезок ВС (с наклоном 6 дБ на октаву) до пересечения со значением RС = 65 дБ, а также отрезок СD (горизонтальный). Частотная характеристика звукоизоляции конструкции представлена на рис. 1.

6. Сравниваем построенный график звукоизоляции с оценочной кривой звукоизоляции и определяем индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией Rw в соответствии со значениями таблицы1. Величиной индекса изоляции воздушного шума Rw будет являться ордината смещенной оценочной кривой звукоизоляции в третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц, т.е. для данного случая Rw = 63 дБ.

Определение индекса изоляции воздушного шума межквартирной стеной

Частота, Гц

Расчетные значения звукоизоляции

стены, дБ

Значения оценочной кривой звукоизоляции, дБ

Неблагоприятные отклонения, дБ

Значения оценочной кривой звукоизоляции, дБ, смещенной вверх на 4 дБ

Неблагоприятные отклонения, дБ, после смещения оценочной кривой вверх на 4 дБ

1

2

3

4

5

6

100

37,5

33

+

29

+

125

37,5

36

+

32

+

160

37,5

39

-1,5

35

+

200

37,5

42

-4,5

38

-0,5

250

37,5

45

-7,5

41

-3,5

315

39,5

48

-8,5

44

-4,5

400

41,5

51

-9,5

47

-5,5

500

43,5

52

-8,5

48

-4,5

630

45,5

53

-7,5

49

-3,5

800

47,5

54

-6,5

50

-2,5

1000

49,5

55

-5,5

51

-1,5

1250

51,5

56

-4,5

52

-0,5

1600

53,5

56

-2,5

52

+

2000

55,5

56

-0,5

52

+

2500

57,5

56

+

52

+

3150

59,5

56

+

52

+

Сумма неблагоприятных отклонений

(по модулю)

1 =65 дБ

2 = 26,5 дБ

7. Сравниваем полученный индекс с нормативными значениями для заданного тип категории здания.

Определяем нормативный индекс изоляции воздушного шума межквартирной стеной в табл. 2.6 (п. 5) для жилых домов категории А (табл. 2.6, п. 5):

= 54 дБ.

Сравниваем нормативный и расчетный показатели:

Rw = 48 дБ < = 54 дБ,

т.е. железобетонная стена плотностью с = 2500 кг/м3 толщиной h = 120мм не соответствует нормативным требованиям [2.2] по звукоизоляции для жилых квартир категории А.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Оптимальное время реверберации помещения конференц-зала и его расчет. Допустимые отклонения, материалы отделки поверхностей. Частотные характеристики оптимального и расчетного времени реверберации. Индекс изоляции воздушного шума межквартирной стеной.

    контрольная работа [47,3 K], добавлен 27.11.2009

  • Построение профилей поверхностей помещения. Акустический расчет зала. Определение оптимального времени реверберации и его частотной характеристики. Определение фактического индекса передачи тракта, процентов формантной и словесной разборчивости речи.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 26.03.2014

  • Определение объема и средних размеров зрительного зала. Построение профилей потолка и пола. Акустический расчет помещения. Оптимальное время реверберации и его частотные характеристики. Расчет спектра частот помещения и неравномерности звукового поля.

    курсовая работа [4,0 M], добавлен 27.10.2011

  • Акустическая планировка зала, коэффициенты звукопоглощения материалами и конструкциями. Определение времени реверберации. Решение профиля поверхности пола. Расчет разборчивости речи в зале. Расчет эквивалентной площади звукопоглощения поверхности зала.

    курсовая работа [220,8 K], добавлен 24.12.2013

  • Лучевой эскиз зала. Проверка потолочных и стеновых звеньев на допустимость гео-метрических отражений и слушательских мест на критический интервал запаздывания (на эхо). Расчет и корректировка времени реверберации. Обеспечение диффузности звукового поля.

    курсовая работа [523,5 K], добавлен 22.11.2010

  • Выбор и расчет оптимального времени реверберации звука. Определение количества слушателей, их распределение в зале. Определение требуемого фонда поглощения. Расчет необходимой звукоизоляции помещения, системы звукоусиления. Выбор типового оборудования.

    курсовая работа [1007,4 K], добавлен 21.09.2015

  • Построение инсоляционного графика, анализ инсоляционного режима объекта строительства. Проектирование и расчет искусственного освещения и светоцветовой среды в помещении. Расчет индекса изоляции шума, времени реверберации и геометрических отражений.

    методичка [2,3 M], добавлен 18.01.2010

  • Расчет числа зрителей и объема помещения, площадей поглощающих поверхностей. Определение оптимального времени реверберации. Расчет требуемого фонда поглощения. Система озвучения и звукоусиления. Выбор типа микрофонов и звукоусилительной аппаратуры.

    курсовая работа [362,4 K], добавлен 29.08.2012

  • Понятия и определения акустики помещений: звуковое давление, коэффициент звукопоглощения, время реверберации. Классификация студий, требования к уровню звукового фона в студиях. Основные принципы акустического проектирования, защита от звуковых помех.

    статья [25,6 K], добавлен 03.02.2010

  • Музыкальная студия для записи произведений больших симфонических оркестров. Выбор объема и линейных размеров студии, оптимального времени реверберации. Расчет общего фонда поглощения. Выбор звукопоглощающих материалов. Звукоизоляция и освещение студии.

    курсовая работа [524,4 K], добавлен 19.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.