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 |
|
Sобщ (м2) |
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 звукоизоляциистены, 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 27.11.2009Построение 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 26.03.2014Определение 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 27.10.2011Акустическая 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 24.12.2013Лучевой 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 22.11.2010Выбор 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 21.09.2015Построение 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 18.01.2010Расчет 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 29.08.2012Понятия 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 03.02.2010Музыкальная 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