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四.混响时间控制:
6 ?. P0 u Z: ]* y% h8 Q+ X为了满足测试和听音的要求,必须将混响时间控制在一定的范围内,因而房间要进行吸声处理。4 _* ?1 s8 q0 G: ~" S
1. 测试室:测试室对混响时间的要求较严格,故房间四周及屋顶和地面均需进行强吸声处理。7 K5 b9 k; s; G+ C. K. X
屋顶采用加弹簧减振吊钩的吸声吊顶。吸声吊顶采用四种不同的吸声结构,对高中低频声音均有良好的吸收。船形吸声体可吸收不同方向的声音,以使吸声效果更好。吸声吊顶后的大空腔对低频声有叫好的吸收作用。为适应消防要求,吸声吊顶的龙骨采用轻钢龙骨,配合使用的木龙骨均用防火涂料处理。面网装饰布采用阻燃装饰布。最关键的吸声材料是超细玻璃纤维(容重24Kg/m3),本身就是最好的防火阻燃材料。
5 e! e7 }; c5 H6 V, F" k侧墙吸声采用多种不同的吸声体交替组合,对高中低频声音有较均匀的吸收。为减少四周墙角的声反射,使用强吸声结构。& N! u) `) h! _6 g0 r7 `5 v9 B
地面处理的方法是先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声)。! q" G% a( [# e6 s8 K ?( v& `
测试室主要吸声材料利用原AV所测试室拆除下来的,因房间面积增大了,故尚需添加吸声材料,做法基本同原设计。原设计已经过了实际的验收和使用,证明并没有太大问题,只是里隔墙当时没做大的变动其隔声效果要差些。这里没有那些吸声材料的具体测试数据,故也没法进行计算和理论验证。( U. M7 y: s3 }. T1 T
测试室旁的调试室与下面听音室的吸声处理一样,只是墙体隔声要求不需太严格。4 S! R: g- V9 x8 L% ~( b7 b
2. 听音室:听音室的混响时间要求适中,家居环境很少有进行强吸声装修的,故吸声处理就以简单实用易于实施为主,同时兼顾美观大方(与家居环境相适应)。, c; C% p6 s+ w. |0 p! X
屋顶采用穿孔石膏板(穿孔率6%,板厚7mm,板后贴一层薄纸)作吊顶(后空200mm),空腔内均匀的铺满200mm厚的晴纶棉(容重20Kg/m3)。
* O+ T9 C# x. G- i6 I* e侧墙基本不做处理,为了美观和布线方便,可在墙脚做木质踏脚线(墙裙)。另外,可加些薄丝绒布帘(离墙面200mm以上),既为美观又可适当调节室内的混响时间,以满足不同音乐的要求和个人的喜好。7 y& w# E: e4 e: V
地面处理的方法是先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声)。
# `; ^7 Y6 C; w粗略计算如下:
. Q9 u* B. g: v9 {以大听音室为例,净尺寸为6.7X6.3X3.0m,四侧墙的总面积为78m2,顶和底的面积都是42.2m2,净容积V为126.6m3,引用的数据和计算结果见下表:' l% z Z, m, K3 U& c! \
频率 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
& B& } g; @( X: P' y吊顶材料吸声系数 0.61 0.76 0.59 0.40 0.25 0.20; u# v% j7 B0 c" p, L& U* c2 ^/ A
砖墙(抹灰)吸声系数 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
( ?) k5 C: T: k& c# w厚地毡吸声系数 0.10 0.10 0.20 0.35 0.60 0.60
) w1 H$ d9 ^0 [+ C9 Y房间总吸声量A=4mV-Sln(1-α) 45.75 66.00 48.58 42.08 58.20 63.35- S* T# ^" ?5 R0 r! D2 v( B9 ]
混响时间T60=0.161V/A 0.46s 0.31s 0.42s 0.48s 0.35s 0.32s+ ]# j" d O: F6 z5 K
可见房间的混响时间能够满足听音室声学特性要求(四周满加布帘后混响时间在中高频将大为降低)。因没查到8000Hz对应的数据,故上表中未列出来。一般来说高频的混响时间不会超上限的,因为高频吸声较容易,且空气吸声系数在高频时也变大了。
G; u2 q; `" K- X& o- ]6 V. N2 }小听音室的计算结果也相近,在此不再列举。9 ^7 R/ _& L5 A- L
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五.现场声学测定:) Z# x+ S/ o" C+ G: f
房间本底噪声可以用声级计直接测试,可取多处(至少五点)测试,看其平均值和最大值。在实际测试区域(有效听音区域)最大值不应超过规定值,其它区域平均值不应超过规定值。测试时要空场,空调、照明等都要打开,音影系统不工作。% H, ^( @- j7 b& H u& _. J, D
房间混响时间可用电声测试系统BELL2000(SYSid6.5)、 CLIO4.0等进行测试和计算,也应取多处(有效听音区域内)测试,测试室主要看其平均值和最大值、听音室看其平均值和离散性(既要看不同地点、又要看不同频率),测试信号用粉红噪声,测试结果表示为各中心频率点63、125、250、500、1000、4000、8000Hz对应的混响时间(63Hz的混响时间仅供参考)。测试时要空场,空调、照明等都要打开。
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9 U) J8 u* M7 X- z六.实际音质评价:
( g5 s3 }6 E6 k房间声学特性经过专业人员检查验证后,还需进行实际主观音质评价。选用参考级的音响系统(至少本声没有明显声音缺陷)进行实际听音,可按IEC268-13《扬声器听音试验》方法进行,另外需加大音量以发现房间是否存在明显的异常共振和声染色(也可用大音量纯音扫频测试)。
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9 R5 v" T' x% }5 S- \+ Y七.其它说明:- ]4 C3 r: T* L/ O% Q9 L6 m
安装施工时应注意所有有隔声要求的墙体(抹灰前)都不能留缝隙,所有结构件安装都要牢固不松动。穿墙管线应做好声学处理。
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" @5 Q4 ]9 o6 d) e1 [" q% s& }参考书籍:
3 J( x Q+ y, `《室内声学设计原理及应用》(德)L.Cremer, H.A.Muller. u4 f+ c) T( c A& k& Z' }
《建筑声学设计(第二版)》孙万钢、汪惠义编
2 ^; B2 |0 }) {) N《建筑声学设计手册》中国建筑科学研究院建筑物理研究所
2 w* \: b! C7 V' q; D; E《实用建筑声学》项端祈编
% k* O, F8 I% E& g《建筑声环境》车世光等编3 J) [/ D; Y2 L% W7 o& Z/ e! j7 A
《录音播音建筑声学设计》项端祈编
, t8 s: e! U1 d9 c9 k# N w$ q% T《声学手册》马大猷等编6 H9 Y' r, U3 G- r' f
《声学技术手册》何圣静主编
) f# k* d$ @2 B* Q+ H《工程声学》北京声学学会编
( g$ h z6 F6 C& ~- p《音乐厅声学》(日)安藤四一
?: F* j' S" \* w/ T7 K) n《噪声控制和室内声学》车世光、项端祈
+ h R& s: I, g# q7 K" l7 A《噪声控制学》马大猷) c0 _: X* X: @' y* _" v
6 ~+ g, p8 U4 r( E; p% t1 ?. X
引用标准:8 o& B2 k- y/ w# r. h( u" U# G, S b
IEC268-13《扬声器听音试验》0 @$ R6 u4 D5 m8 a9 G8 ~
IEC581-7《高保真系统最低性能要求及测量方法 第7部分 扬声器系统》+ a0 k/ J A" H6 _& _- t4 z
IEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》' }* K. z, a% i o2 v/ H& Z
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房屋平面图:
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" Z, q6 P( D, ~* R这个图就不发了,呵呵,没有得到奚工允许就发了出来,希望别见怪。本文仅供参考,涉及到实际的设计方案,请联系实际情况。看了的兄弟请提意见,谢谢!
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* \ M( x- L( M[ 本帖最后由 bolix 于 2005-12-27 17:29 编辑 ] |
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