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中国音乐学院附中多功能厅方案

归档日期:06-07       文本归类:多功能光      文章编辑:爱尚语录

  中国音乐学院附中多功能厅有效容积约为3500m(以舞台台口至后墙长23米,厅宽27米,地面至天花吊顶平均高5.7米计算)。参照以上各图曲线,建议中国音乐学院附中多功能厅的建筑声学设计,中频(500~1000 Hz)满场合适混响时间控制在0.8~1.2秒(取1.0秒进行计算)。

  多功能厅在用于实践演出时,观众厅的混响时间可能偏短,我们在系统中配有效果器,依据演出节目调节控制混响效果。

  注:国家标准GB/T 50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》中对合适混响时间的定义:在一定使用条件下,听众认为音质合适的混响时间,它是根据人们长期使用经验得出的,并且具有一定的容许范围。

  关于混响时间频率特性,空气对高频的吸收,观众对高频的吸收都较大,要保持混响时间频率特性平直比较困难,高频混响时间允许低于中频,但高频对音质,音乐质量保真度影响极大,所以应尽量使高频下降得少一些。各频率混响同时达到闻阈,即低频混响时间长于中高频,这满足听觉要求,低频的混响时间可提高20%,但不能太长致使语言清晰度不高。

  国家标准GB/T 50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》中对多用途厅堂观众厅各频率混晌时间相对于500~1000Hz的比值如下表规定:

  会堂、报告厅和多用途礼堂观众厅各频率混响时间相对于500~1000Hz的比值

  厅内的背景噪声高低影响语言清晰度和听音效果。一般在室内最小声压级的位置上,信噪比S/N大于30dB,才不至于对清晰度有明显影响,信噪比提高到50dB,就可以获得高质量的放声,背景噪声又是扩声系统节目源的动态下限,直接影响到听音效果。

  a. 建筑物内设备噪声。包括观众厅的空调系统、送回风系统(包括电扇)和电器系统噪声,以及出入口门开关碰撞声和座椅翻动声等噪声。

  b. 外界传入观众厅的噪声。既包括来自房屋内其他部分的噪声,如来自休息厅的喧哗,机房、舞台设施、办公室和厕所设备等处的噪声,也包括户外交通噪声(车辆、铁路、航空等噪声)以及其他社会噪声。

  国家标准GB/T 50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》中对观众厅内噪声限值有如下规定:

  观众厅和舞台内无人占用时,在通风、空调设备和放映设备等正常运转条件下噪声级的限值不宜超过下表中的噪声评价曲线NR值的规定。

  下图给出了国际标准噪声评价数NR曲线,它是评价噪声烦恼和危害的参数。根据各类房间及专用房的室内噪声允许值和会堂、报告厅和多用途礼堂观众厅内噪声限值,要求厅内在产生噪声的设备如通风空调、可控硅调光等全部开启的情况下,空场背景总噪声级应满足噪声评价数小于或等于NR-35(采用扩声系统)。也可用A计权声级dB (A)表示,A计权声级dB (A)大致上为噪声评价数曲线,即dB(A) =噪声评价数NR+5。总噪声级小于NR-35是指在31.5~8000Hz范围内,总噪声频谱中任一倍频程中心频率的噪声分量都不超过噪声评价数NR-35曲线相应的声压级dB值。

  为提高声场均匀度应考虑在侧墙和平顶设置扩散体,后墙应作强吸声处理,避免后墙声反射导致前区出现回声。

  应有良好的隔声、隔振措施,在整个声频范围内,建筑门窗玻璃、座椅等设施不得有共振现象,厅内不得有声聚焦、回声、颤动回声等声学缺陷。不得出现因剧场内设备噪声和外界环境噪声而引起的干扰。

  音响系统主要设备均在音控室内,为使设备正常运转,操作人员有良好的工作环境及进行监听,对音控室提出如下一些技术要求:

  a. 音控室内进行监听,混响时间应小,墙面和吊顶应作简易声学处理使混响时间小于0.6秒。

  d. 音控室铺设架空活动地板(计算机房用成品活动地板),规格为600×600mm,活动地板距混凝土地为300mm,至音控室内管线均暗敷在活动地板下。

  音响系统设计的关键是选择音箱即对音箱选型和音箱在厅内的布置。音箱的布置和安装方式要使听众区具有足够的直达声强且全场声场分布均匀。

  扩声声场设计决定了观众、表演艺术(演员)和技术人员(调音师)通过音箱所能接收到的信息可以达到什么程度,是听感形成的关键。其中包括建声环境、扩声形式的选择、音箱系统的选型以及相关的设计分析与计算工作。

  近年来在国外出现了“扩声系统优化设计”的理论,并在许多专业剧院中得到应用并取得了良好的效果。所谓“优化设计”,主要指的是在常规的声压级、均匀度、清晰度等设计目标外,更加关注相干声源的声干涉问题,以及更宽频带的指向性控制问题。如何有效解决音箱阵列本身的干涉以及合成声场中的声干涉问题,这也是直接影响音乐明晰度的主要因素。对音箱频率及相位响应的优化,对声系统的高精度调试、校准等技术的应用,可以有效地提高扩声系统的还原性能,从而进一步改善听闻效果,这些扩声声场设计理论与方法是大量的工程应用实践与实验室实证相结合的成果。本次设计中给予了充分的应用。

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