Главная страница

Акустика. Курс. Курсовая работа Электроакустика и радиовещание Вариант 10 Оценка Хорошо


Скачать 0.57 Mb.
НазваниеКурсовая работа Электроакустика и радиовещание Вариант 10 Оценка Хорошо
АнкорАкустика
Дата12.03.2023
Размер0.57 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаКурс.doc
ТипКурсовая
#981843
страница3 из 6
1   2   3   4   5   6

Определение оптимального времени реверберации.



К помещениям типа аудитория предъявляются определенные требования, в частности обеспечение высокой разборчивости и четкости речи. Эти требования можно получить, используя систему звукоусиления, однако, это создает некоторые определённые условия при определении оптимального времени реверберации. Эти условия связаны с тем, что система звукоусиления, имея конечное время реверберации, приводит к увеличению эквивалентного времени реверберации всего помещения примерно на 20%. Поэтому при применении звукоусилительной системы расчетное время реверберации следует уменьшать на 20% , чем при её отсутствии.

Первоначально определяют оптимальное время реверберации на частоте 500 Гц в зависимости от назначения помещения и его объема. Графики зависимости представлены на рисунке 2.6 (кривая 1) [1].

Форма частотной характеристики времени реверберации в зависимости от назначения помещения приведена на рисунке 2.8 [1].

Все расчёты будем производить на частоте 500 Гц.


  1. Определим оптимальное время реверберации. Т.к. проектируемое помещение является аудиторией, то время реверберации берётся близким к времени реверберации аудиторий, кинотеатров или залов заседаний.

Придерживаясь рис. 2.6. из [1] для рассчитанного объёма помещения, оптимальное время реверберации будет , но из приведённых выше утверждений, уменьшим время реверберации на 20 %. В результате оптимальное время реверберации получится .

  1. Исходя опять же из назначения помещения, занесём в таблицу 2.1 оптимальное время реверберации в спектре частот в соответствии с рис. 2.6 и рис. 2.8 из [1].


Таблица 2.1 - Оптимальное время реверберации в спектре частот.

f,

Гц

125

250

500

1000

2000

4000

,

с

0.74

0.85

0.96

0.96

0.96

0.96


2.2 Определение требуемого фонда поглощения.





  1. Исходя из формулы Эйринга

, (2.1)

где V` - объём помещения, м3;

S - общая площадь звукопоглощающих поверхностей, м3;

 - показатель поглощения звука в воздухе при влажности 70 % (табл. 4.1 [1]), м-1;.

В данной формуле под объёмом помещения V` понимается сумма свободного объёма помещения и объёма над кафедрой, т.е.

(2.2)

, (2.3)


  1. Определим коэффициент ср по таблице 4.1 из [1] или исходя из формулы

(2.4)

  1. Определим требуемый фонд поглощения Атр, который должен быть создан в помещении

(2.5)
Результаты расчёта в октавных полосах частот сведём в таблицу 2.2. Поглощением звука в воздухе можно пренебречь для частот ниже 1000 Гц.
Таблица 2.2 - Результаты расчёта требуемого фонда поглощения Атр.

f, Гц

125

250

500

1000

2000

4000

Топт, c

0,74

0,85

0,96

0,96

0,96

0,96

0,164*V´/T

1565

1362

1206

1206

1206

1206

4*µ*V´

0,00

0,00

0,00

56,48

84,73

225,94

α´

0,613

0,534

0,473

0,451

0,439

0,384

αср

0,458

0,414

0,377

0,363

0,356

0,319

Атр, м2

1170

1056

961

926

907

814


1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта