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怎样设计与控制厅堂六面及厅堂摆设物体的形状和材质才能使声音好听。由于人耳听感的复杂性和厅堂声反射的复杂性,即使在有了高速计算机的***,也没能一劳永逸地解决这一课题,恐怕还要研究几个世纪或更长。好在***我们已有了基本的理论指导和实践以及较为成熟的计算机辅助设计手段,在很大程度上已能满足我们的要求。三.什么样的厅堂音质才算好?根据到目前为止的认识水平,音质好的厅堂至少得足以下四个厅堂声学条件:1.混响时间在——太短则声音干瘪,太长则声音发混、发燥(见图3);2.有良好的声扩散——直达声与反射声均匀扩散;无声聚焦:——无大面积弧形反射面使声音聚焦在一处产生过激点;3.无房间谐振——即房间长:宽:高不成整数比,以避免形成有害的房间驻波;4.无物体共振——即房间内物体不随声音产生共振,以至于发出声污染。四.怎样设计或控制厅堂音质?在上述四个条件中,后三个较容易通过工程上的控制达到。***个条件即混响时间的控制则是个难点,所以厅堂的声学设计主要是指混响时间的调控。五.怎样设计厅堂的混响时间?混响是由反射引起的,所以在仔细研究了声音在厅堂内所有反射面的反射情况后,就能计算出混响时间。这时计算机是极好的帮手。声学琴房的隔声隔振处理。贵州舞蹈教室声学设计工程公司
羽毛球馆声学设计,上海会议室声学,上海多功能厅声学,无机纤维喷涂,上海体育馆声学设计,上海声华声学工程有限公司1〕羽毛球馆等体育馆建筑声学条件应以保证语言清晰为主。〔2〕不得产生明显的声聚焦、回声、颤动回声等音质缺陷。〔3〕比赛大厅满场500~1000Hz混响时间:综合体育馆容积(m3)>~80000<40000特级、甲级混响时间(s)乙级混响时间(s)丙级混响时间(s)注:所规定的混响时间指标允许±。各频率混响时间相对于500-1000Hz混响时间的比值:频率(Hz)000比值~~~~羽毛球馆声学设计,羽毛球馆吸声,羽毛球馆隔声,羽毛球馆声学改造,羽毛球馆装饰,〔4〕大厅上空应设置吸声材料或吸声构造。〔5〕大厅四周的玻璃窗应设有吸声效果的窗帘。羽毛球馆声学设计,上海会议室声学,上海多功能厅声学,无机纤维喷涂,上海体育馆声学设计。 上海4D影院声学隔音公司声学测试声华声学承接体育馆声学测试混响时间测试隔声测试。
广州歌剧院由英国着名建筑师扎哈?哈迪德和声学大师马歇尔共同设计。扎哈?哈迪德是***位获得“普利兹克建筑奖”的女设计师,马歇尔则是国际声学界**高奖“塞宾奖”得主,也是负责巴黎音乐厅声学设计的****。两位大师将他们的设计理念命名为“圆润双砾”,因为歌剧院从外观上看就像静卧在珠江边平缓山丘上的两块砾石,一大一小,一黑一白。随着工程临近收尾,“双砾”造型已经呼之欲出,由石材和玻璃镶嵌而成的外墙显得玲珑剔透又不失凝重。衡量歌剧院的声学条件主要有三个指标:***是进场感,即哪怕在离舞台**远的地方也能享受到声学上的亲近感;第二是清晰度,即不管坐在哪个座位上,都能将歌词听得清楚;第三是声音优美,即能感觉出声音很丰满,混响感很强。从测试效果来看,广州大剧院就达到了国际前列剧院的声学条件。内部声学设计根据马歇尔大师的独特研究采用“双手环抱”式看台,此项设计为全球**。观众厅采用多边形设计,乐池为“倒八字形”,有利于增加台上演员和乐池演奏者的沟通。“双手环抱”,是指观众席看台两侧的延伸部分和楼座挑台交错重叠,从舞台角度看来,犹如迎面伸来的两只手臂。据介绍,此种设计的优势在于内墙的形状和角度有利于提供侧向反射声。
静音系列分为微孔板静音房、噪音测试房、静音室、流水线静音房、静音箱、静音测试箱、钢板噪音测试箱、噪音箱、气动门静音测试箱、静音测试房隔音系列分为夹芯板房、隔声箱、通风隔声窗、隔音门、隔声罩、降音设备、隔音房屏蔽系列分为信号屏蔽房、屏蔽房、测试网房、电波暗室、屏蔽罐、“EMC”测试高级屏蔽房。3.隔音房用途用于各类电子机械元件静音测试等,房外80分贝,房内20±1分贝,有防水、防火、稳固等特点。其具体规格要求可选。流水线隔音房隔音效果:外界75dB,内部40dB,尺寸根据要求定制。流水线可从房内通过,不影响测试效果。4、隔音房结构特点结构(1)隔音房主体结构为防震框架型,采用模块式拼装,方便安装和拆卸。(2)主体采用方型钢为骨架,外侧板采用环保型质量玻璃钢板做面板;内侧采用多孔铝板,采用质量的吸音棉、隔音材料和阻尼涂料,使有效吸叫噪声音,提高低频噪音降噪效果;(3)门窗关闭结合面采用密封嵌条密封;隔音房外接缝采用铝合金嵌条压接,整体美观实用。(4)隔音房为五面体,四周依次为进料面、主操作面、成品收集面及后操面,各面设有透明观察窗和操作者进出操作门,方便观察冲床的工作情况;(5)隔音房成品收集面设置升降门。声学规范声学标准有哪些?
平行墙面引起的多次声反射)、声音聚焦等各种特殊听音现象。④由于声反射形成的干涉而出现房间的共振,引起室内声音某些频率的加强或减弱。(2)室内几何声学忽略声音的波动性质,以几何学的方法分析声音能量的传播、反射、扩散,称作“几何声学”。与此相对,着眼于声音波动性的分析方法叫做“波动声学”或“物理声学”。对于室内声场的分析,用波动声学的方法只能解决体型简单、频率较低的较为单纯的情况。在实际的大厅里,其界面的形状和性质复杂多变,用波动声学的方法分析十分困难。但是在一个比波长大得多的室内空间中,如果忽略声音的波动性,用几何学的方法分析,其结果就会十分简单明了。因此在解决室内声学的多数实际问题中,常常用几何学的方法,就是几何声学的方法。当然,这并不是说波动理论不重要,为了正确运用几何声学的方法,对声音的波动性质也应有正确和足够的理解。几何声学的方法就是把与声波的波阵面相垂直的直线作为声音的传播方向和路径,称为“声线”。声线与反射性的平面相遇,产生反射声。反射声的方向遵循入射角等于反射角的原理。用这种方法可以简单和形象地分析出许多室内声学现象。声学行业领域前景怎么样?重庆展览馆声学改造
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