湖南设计方案

时间:2022年01月14日 来源:

室内声学设计是建筑声学中非常重要的组成部分,同时也是私人定制影院行业从业人员的必修科目。室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专业建筑空间有着明显的区别,容易引起驻波、振颤回声、声染色等声学缺陷。声音是人耳通过听觉神经对空气振动的主观感受。声音产生于物体的振动,例如扬声器的纸盆、拨动的琴弦等等。这些振动的物体称之为声源。声源发声后,必须经过一定的介质才能向外传播。广州赛宾声学工程技术有限公司终善的服务、及时的服务、正确的服务,服务到每一个客户满意。湖南设计方案

室内声学设计是一门涉及面较广的系统学科,其声学原理来源于物理声学,同时又与材料学、心理学、建筑学等相互交融,形成以人和听音环境为中心,侧重于解决厅堂音质和噪声控制的科学分支。为保证室内,特别是视听空间的音质效果,合理地进行声学设计,并依据不同的声学性能正确布置装饰材料是非常必要的。我们知道,声音在传播途径中若碰到一个界面很大的屏障时,它的能量一部分被屏障反射,另一部分被材料吸收,还有一部分会透过屏障传到另一侧去,因此也就造就了吸声与隔声两种不同的声学概念。北京会议中心设计施工我们经验丰富的行业**团队有超过十年的建筑声学、装饰、声光电系统的专业经历。

室内声音的衰变:但声能密度达到稳态时,若声源突然停止发声,室内接受点上的声音并不会立即消失,而是有一个逐渐衰变的过程。首先是直达声消失,然后是一次发射声、二次发射声……逐次消失。因此,室内声能密度将逐渐减弱,直至趋近为零。这一衰变过程称为“混响过程”或“交混回响”。从室内声音的增长、稳态和衰变过程可以看出,当室内表面反射很强时,声源发声后,可获得较高的声能密度,而进入稳态过程的时间稍晚一点。当声源停止发声后,反射声消失的时间拖得长些,即声音衰变较慢。若室内表面吸声量增加,则与上述情况相反,短时间内达到稳态,且声能密度小,其混响过程也短一些。对音质要求较高的场所,须控制交混回响时间,譬如音乐厅,其内部装修就须专门人员进行设计,根据房间的大小、尺寸、墙壁与天花板的情况,采用一定的吸音材料以减小声音的反射。

室内声学设计在矩形房间的三对平行表面间也可产生共振,称为轴向共振。除了三个方向的轴向共振外,声波还可在两维空间内出现驻波,称为切向共振。此外,还会出现斜向共振。房间尺寸的选择,对共振频率有很大影响。某些振动方式的共振频率相同时,就会出现共振频率的重叠现象,称为共振频率的简并。在出现简并的共振频率上,那些与共振频率相同的声音将被极大加强,使人们感到声音失真,称之为声染色。想要克服共振频率的简并现象,需要选择合适的房间尺寸,比例和形状,并进行室内表面处理。一般来说,房间的形状越不规则越好。如果将房间的长、宽、高的比值选择为无理数时,则可有效地避免共振频率的简并。再者,如果将房间的墙面或顶棚处理成不规则的形状,布置声扩散构件,或合理布置吸声材料,也可减少房间共振所引起的不良影响。舞台工艺的咨询、顾问、设计、施工的专业化公司。

场所声学分析:该声场以稳态声场来考虑,则在扩声系统作为声源,在无吸声处理具有以下可能:由于全场声线长,而超过17米声程差的声线即为回声,回声源过多,有可能产生混乱的回声。且场内为大平面,因而容易产生单方向或小区域的多次反射声,即有可能有较长的回声。因为全场低频吸声小,这是所有材料比较普遍的共性,因而产生了较强掩蔽作用,破坏了语言的清晰,并容易产生轰鸣声及回声现象。由于声场的无方向,而有聚焦的可能,所以对扩声系统的声场不均匀度及传声增益都提出极大的考验。广州赛宾声学工程技术有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。天津电影院设计

剧场设计(Theatre Design)服务于戏剧的外观和感觉。湖南设计方案

由于剧院的主要功能产生了变化,剧院的声学设计也需要进行有针对性的调整,主要体现在以下三个方面:建筑声学方面,由于主要功能是满足各类舞台剧目的演出、音乐会演出,因此,对观众的聆听体验有了更高的要求,但仍需兼顾电视节目录制功能,希望能有一个干净的声学环境。电声系统方面,声学设计需要提前对电声系统的扬声器布局、点位、覆盖进行规划,便于剧院扩声系统的设计建设。反声罩建设方面,对于音乐会的演出,在没有电声系统的情况下,需要使用音乐反声罩,才能达到较好的演出和聆听要求。湖南设计方案

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