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第4章室内音质设计
4.1室内声学原理
4.2室内音质评价标准4.3大厅容积的确定4.4房间的体型设计4.5混响时间设计4.6电声系统设计
4.7各类厅堂的音质设计4.5室内混响设计
混响时间及其频率特性曲线与主观评价量密切相关,——厅堂音质设计的主要内容
具体内容包括:
1)选择最佳混响时间及其频率特性(根据使用功能);
2)混响时间计算(体积和吸声量计算);
3)室内装修材料的选择与布置。一、最佳混响时间T60及T60频率特性曲线的确定:
(一)最佳混响时间T60的确定
1、定义:中频500Hz所对应的混响时间称最佳混响时间。
——最佳混响时间主要是以500Hz为代表,根据大量已建房间的试验测定,并通过人们的主观评价及统计归纳而得到。常用最佳混响时间(秒)房间用途(二)最佳混响时间T60的频率特性:——各个频率的混响时间T60
以频率为横坐标,以各个频率混响时间T60与500Hz时的比率为纵坐标。
1、语言类:
对于主要用于语言的房间,尤其是播音室,为提高语言的清晰
度,低频混响时间应不高于中频——其混响时间的频率特性曲线以
保持平直为好。
计算混响时间的频率:
125Hz,250Hz,500Hz,1000Hz,2000Hz,4000Hz
——6个倍频程的中心频率。2、音乐类:对于音乐用房间,为使声音增加丰满、浑厚的效果,应提高低频混响时间,使低频(125~250Hz)混响时间为中频(500~1000Hz)混响时间的1.3倍左右.最多不超过1.6倍;而高频(2000~4000Hz)的混响时间则应与中频相同(实际上可略低于中频)。计算混响时间的频率:63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz——8个倍频程的中心频率。推荐的混响时间频率特性最佳混响时间频率特性曲线二、混响时间的计算
步骤:
(1)根据设计完成的体型,计算出房间的容积V和内表面积S。
(2)据房间使用要求及确定混响时间及其频率特性的设计值。
(3)根据混响时间计算公式求出房间平均吸声系数。一般采用改进的伊林公式:频率(Hz)(4)计算房间内固有吸声量,包括室内家具和观众的吸声量等。房间所需总吸声量减去固有吸声量即为所需增加的吸声量。(5)查阅材料及结构的吸声系数数据,从中选择适当的材料及结构,确定各自的面积,以满足所需增加的吸声量及频率特性。一般常需反复选择、调整,才能达到要求。混响时间设计及装修效果要求确定一个方案,然后用混响时间计算公式进行验算。通过反复修改、调整设计方案,直至混响时间满足设计范围为止。下表为一观众厅混响时间计算例。序号三、选择与布置室内装修材料
1、充分掌握各种吸声材料与结构的吸声性能;
2、各种吸声材料与结构的位置确定
1)吸声材料、构造确定,应注意低频、中频、高频吸声的平衡,保证所需的音色,同时兼顾建筑装饰效果。
2)舞台周围墙面、天花、侧墙下部应当布置反射性能好的材料,以便向观众席提供早期反射声。
3)观众厅后墙宜布置吸声材料或结构,以消除回声干扰。如所需吸声量较多时,可在大厅中后部天花、侧墙上部布置吸声材料和结构4)当舞台空间吸声较少时——就会将较多混响声返回给观众厅,使大厅清晰度降低。
因此,舞台上应有适当吸声。吸声材料用量应使舞台空间混响时间与观众厅基本相同为宜。对观众席座椅总的声学要求是:吸声量大小合适,且坐人时与不坐人时相比吸声量变化不大,以保证观众厅有稳定的音质。具体要求座椅靠背后板为厚夹板或钢板,靠背软垫不到边,座椅底面可穿孔,但穿孔率须大于15%。观众席座椅吸声举例:座椅每座吸声量日期:2005.4.028小结:室内音质设计(3)
重点:厅堂最佳混响时间的确定;
混响时间频率特性曲线。
难点:厅堂音质设计中混响时间的计算。
值得注意:良好的建声设计是完善的电声设计的
基础。4.6室内电声设计二、扩声系统的原理

原理:传声器把自然声的声压转变为交流电的电压,然后输送到扩音机放大,再由扬声器将已放大的电压转换成声能。二、扬声器布置要求
在室内如何布置扬声器,是电声系统设计的重要问题,它与建筑处理的关系也最密切。室内扬声器布置的要求是:
(1)使全部观众席上的声压分布均匀。
(2)多数观众席上的声源方向感良好,即观众听到的扬声器的声音与看到的讲演者、演员在方向上一致。
(3)控制声反馈和避免产生回声干扰。扬声器的布置方式,大体上可分为:
1)集中式
2)分散式
3)集中分散式1.集中式
布置位置:在观众席的前方或前上方(一般是在台口上部或两侧)设置有适当指向性的扬声器或扬声器组合(一般是声柱或扬声器组合,在音质要求不高的厅中也可以是喇叭式扬声器),将扬声器的主轴指向观众席的中、后部。
适用场合:这是剧场、礼堂及体育馆等常采用的布置方式。
优点:是方向感好,观众的听觉
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