《室内音质设计》PPT课件

上传人:jian****019 文档编号:244912712 上传时间:2024-10-06 格式:PPT 页数:36 大小:8.98MB
返回 下载 相关 举报
《室内音质设计》PPT课件_第1页
第1页 / 共36页
《室内音质设计》PPT课件_第2页
第2页 / 共36页
《室内音质设计》PPT课件_第3页
第3页 / 共36页
点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内,音质设计,室内音质设计,2,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,音质的主观评价与客观指标,2.,音质设计的方法与步骤,3.,室内电声设计,4.,各类建筑的音质设计,室内音质设计,3,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,1.,音质的主观评价与客观指标,室内音质良好的标准,是使用者能够得到满意的主观感受;,主观感受可以归结为,5,个方面的具体要求,每一项音质要求又和一定客观声场物理量相对应;,室内音质设计是通过建筑设计与构造设计使得各项客观物理指标符合良好音质的要求。,1.1,主观感受指标,A,大小适宜的响度,语言声:,6070,方 音乐声:,5085,方,B,较高的清晰度,语言声:“音节清晰度”音乐声:声源音色分明,旋律线条明晰,C,足够的丰满度,音乐声:声音饱满、圆润,音色浑厚、温暖,余音悠扬、有弹性。,D,良好的空间感,指室内声场给听者提供的一种声音在室内的空间传播感觉。包括:,方向感,听者对声源方向的判断,距离感,距声源远近的判断,环绕感,对属于室内声场的空间感觉。,E,没有声音缺陷和噪声干扰,声缺陷是指一些干扰正常听闻使原声音失真的现象,如回声(颤动回声)、声聚焦、声影等。,室内音质设计,4,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,1.2,客观标准,A,声压级,一般语言和音乐都有较宽的频带范围,声音的响度级大体上与经过,A,特性计权的,dB,(,A,)声级相对应。,B,混响时间,对清晰度、丰满度、明亮度有影响;,混响时间适当,可保证各声部间平衡;,混响时间的频率特性与主观评价中质的因素有关,如温暖对应低频混响,华丽对应高频混响。,C,反射声音的时间分布,对响度的影响:,50ms,以内的反射声起到加强直达声的作用,其数量越多,响度增大越明显;,对清晰度的影响:,50ms,内声能比重越大越清晰;,对丰满度的影响:缺乏早期反射声,使直达声与混响声脱节,感觉声音断续、飘浮,干涩;,使低频,RT,较中高频,RT,长,可增加声音的丰满度和温暖感,反之则增加明亮感;,对亲切感的影响:,20ms,左右的早期反射声的多少决定了亲切感;,D,反射声音的空间分布,对亲切感的影响:来自前方的近次反射声有加强作用;,对围绕感的影响:来自侧面的近次反射声有加强作用;,室内音质设计,5,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,2,音质设计的方法,2.1,音质设计遵循原则,防止外部噪声及振动传入室内,以使室内的背景噪声级足够低;,使室内各处都具有足够的响度;,安排足够的近次反射声;,使室内具有与使用目的相适应的混响时间;,防止出现回声、多重回声等声学缺陷。,2.2,音质设计主要步骤,大厅容积的确定,A,足够的响度,体积大,声源不变的情况下,声能密度,D,小,声压级越低,响度也则越低。,以电声为主(保证响度),体积不受限制,以自然声为主,(,音乐厅),体积受限制,B,适当的混响时间,混响时间与容积成正比,与室内吸声系数成反比。,厅堂中,观众吸声量占所需总吸声量的,1/22/3,,控制好厅堂的容积,V,与观众人数的比例,就在相当程度上保证或控制了混响时间,推荐的每座容积如下:,音乐厅,810m,3,/,每座,,歌剧院,68 m,3,/,每座,,多用途剧场、礼堂,56m,3,/,每座,,讲演厅、大教室,4m,3,/,每座,例:设计一个,1000,座的剧场,请问剧场面积是多少,层高是多少?,(假设每人平均占地,1,平米)。,室内音质设计,用途,讲演,话剧,独唱,大型交响乐,最大体积(,m,3,),2000-3000,6000,10000,20000,6,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,厅堂的体形设计直接关系到直达声的分布、反射声的空间和时间构成以及是否有声缺陷;,厅堂的体形设计包括:,大厅平、剖面形状,各部分表面(如顶棚、墙面)的具体尺寸、倾角等,策略有:,A,保证直达声可达到每个听众,B,前次反射声的时空分布在要求范围内,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,后排观众视线掠过前排观众头顶的升高值被称为,C,值。剧场中,为保证视线和直达声,,C,应大于,12cm,,错列布置时可降低到,6cm,。,音乐厅:挑台的深度不能超过开口高度的,1,倍,剧场:不能超过,2,倍。,声程差在,50ms,以内的反射声有加强直达声的作用,7,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,B,前次反射声的时空分布在要求范围内,声场分布均匀,特殊形状应作处理。,a,一般以钟形、矩形平面较多。,b,扇形平面,墙面与中轴夹角,810,。,c,弧形墙面须做扩散或吸声处理。,一个简单几何形平面,若不做特殊处理,视线最好的中前区将会缺乏一次侧向反射声。,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,8,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,B,前次反射声的时空分布在要求范围内,侧墙处理实例,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,9,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,C,剖面形状,-,主要设计顶棚,前部:通过设计天花的尺寸和角度控制反射声的分布,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,10,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,C,剖面形状,-,主要设计顶棚,前部:顶棚可向厅内绝大多数地方提供一次反射,故其高度与倾角十分重要,应使一次反射均匀分布在大部分观众席。,后部:一次反射声以及混响,声,折板式、锯齿式、扩散体式。,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,11,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,D,防止声学缺陷,回声,(,包括一次反射回声、二次反射回声,),顶棚及后墙 后墙 楼座栏板,措施:,顶棚:高度,0.6,的强吸声;,倾角,调整向后部提供一次反射;,扩散,不形成定向反射。,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,一次反射回声检验,:,R1+R2-D17m,12,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,D,防止声学缺陷,声聚焦,(,曲率半径小,强反射的弧形表面,),措施:避免使用弧形墙面。,厅堂高度,2R,弧形墙面上扩散吸声处理,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,13,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,D,防止声学缺陷,声影,出现部位:楼座挑台下方,产生条件:挑台过深,危害:堂座后区反射声被遮挡,响度不够,音质较差,措施:取合适的楼座挑台高度与深度比厅内充分扩散声能。,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,体形设计常见的措施,舞台反射板,将厅堂内表面处理成不规则形状和设扩散体。,体形设计中采用不规则平、剖面处理。,吸声与反射材料交替布置,14,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,E,扩散设计的三种处理方式,将厅堂内表面处理成不规则形状和设扩散体。,体形设计中采用不规则平、剖面处理。,吸声材料均匀布置,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,15,2.2,音质设计主要步骤,大厅的体形设计,E,扩散设计的三种处理方式,将厅堂内表面处理成不规则形状和设扩散体。,体形设计中采用不规则平、剖面处理。,吸声材料均匀布置,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,16,2.2,音质设计主要步骤,大厅的混响设计,A,确定适合于使用要求的混响时间及其频率特性,500hz,确定方法:,功能,&,容积,最佳混响时间,(,500Hz,),实际偏差:允许偏差,0.1sec,或控制在,10%,。,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,常用最佳混响时间,(,秒,),音乐厅,1.8-2.2,剧院,1.4-1.7,多功能,1.0-1.3,电影院,0.8-1.0,高保真影院,0.4-0.6,录音室,0.3-0.4,17,2.2,音质设计主要步骤,大厅的混响设计,A,确定适合于使用要求的混响时间及其频率特性,混响时间频率特性曲线,频率范围:一般要求,1254000Hz,六个倍频带,高要求,808000HZ,八个倍频带,曲线形状:平直(各个频带的,RT,相同为好),不平度允许值,以,500HzRT,为标准,低频:,125,、,250,可略大到,1.21.3,倍,高频,2000,、,4000,可略小到,0.9,倍。,大厅堂低频混响较困难,各频率均衡的吸声材料较难选择,人耳对低频声不敏感,且低频略大可提高丰满度,。,实际状况:厅堂,RT,不均匀较多,特别是一次完工的厅堂。,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,18,2.2,音质设计主要步骤,大厅的混响设计,B,混响设计步骤,混响时间计算,根据设计完成的体型,求出厅的容积,V,和内表面积,S,。,根据厅的使用要求,确定混响时间及其频率特性设计值。,根据公式计算出大厅的平均吸声系数。,计算大厅内总吸声量,A,及各部分的吸声量。,查阅资料及构造的吸声系数数据,从中选择适当的材料及构造,确定各自的面积,使大厅内各界面的总吸声量符合要求。,室内装修材料的选择与布置,了解吸声特性,材料测定条件与设计安装条件是否一致,垂直入射吸声系数不能直接用于混响计算。,合理布置材料:舞台口周围墙面、顶棚应当以反射材料为主,侧墙中部、上部及后墙布置吸声材料,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,19,3,室内电声设计,电声系统改变了在自然声状态下室内音质完全依赖于建筑声学处理的状况,出现了由设备系统与建声环境共同协调作用来创造理想的音质效果。,3.1,扩声与重放系统,基本构成,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,20,扬声器的布置方式与建筑处理,A,布置要求,使全部观众席上的声压分布均匀,多数观众席上的声源方向感良好,控制声反馈和避免产生回声干扰,B,布置方式,集中式,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。常用于剧场、礼堂及体育馆。,优点:方向感好,观众的听觉与视觉一致,射向天花、墙面的声能较少,直达声强,清晰度高。,建筑物理环境,厦门大学嘉庚学院 史维,室内音质设计,21,扬声器的布置方式与建筑处理,A,布置要求,使全部观众席上的声压分布均匀,多数观众席上的声源方向感良好,控制声反馈和避免产生回声干扰,B,布置方式,分散式,在面积较大、天花很低的厅,将多个扬声器分散布置在天花板上。,可以使声压在室内均匀分布,但方向感不佳。,可以设置延时器改善方向感,但在这之后还会有远处的扬声器的声音
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 课件教案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!