В данном случае справедлива следующая формула:
Lш = Lp+10lgS – R – 10lgBu – 10lgBш+6,
где: Bш - постоянная шумного (смежного с проектируемым) помещения.
Вначале определим суммарный уровень звуковой мощности, создаваемые источниками шума.
По заданию: Lp4 1000 = 58дБ, n = 3, R = 65дБ
Lp7 1000 = 90дБ, n = 2, R = 65дБ
Lp∑ = Lp+10lgn
Lp∑1000 = Lp+10lgn = 58+10lg3 = 58+4.77 = 62.77
Lp∑1000 = Lp+10lgn = 90+10lg2 = 90+3.01 = 93.01
Lp∑1000 = = 93
Далее, в соответствии рис. 3.1 и 3.2 [1], определяем постоянную шумного помещения. Объем по заданию составляет 200м3.
Bш = B1000*x
B1000 = 20x1000 = 1
Bш1000 = 20.
Определим уровень проникающих шумов Lш1000 для данного случая.
Lш = Lp+10lgS – R – 10lgBu – 10lgBш+6 = 93+lg98.62 – 65 – 10lg598.77 – 10lg20+6 = 93+19.94 – 65 – 27.77 – 13 +6 = 13.17
Сделаем проверку: Lш100013.17 дБ < Lдоп1000 = 35 дБ.
Аналогичным образом произведём расчёт уровней проникающих шумов для всех октавных частотных полос.
Результат расчета сведем в таблицу 3.1.
Рассчитаем общий уровень шума в многоцелевом зале.
Lш∑1000 = 10lg∑100.1Lk = 10lg(100.1*(-7.11)+ 100.1*5.78+100.1*(-7.83)+ 100.1*15.03+100.1*34.44+100.1*(-7.85)+ 100.1*11.15+100.1*13.17) = 34.5
Lш∑ = 34.5 < Lш доп. = 35 дБ
Аналогичным образом определим суммарный уровень шума в зале в других октавных полосах частот. Результаты сведем в таблицу 3.1. На рис. 3.1.1 представлены: график расчета ожидаемых уровней шума и график предельно допустимых шумов Из таблицы 3.1 и рис.3.1.1 видно, что уровень шума в зале ни в одной из октавных полос не превышает предельно допустимый более, чем на 3 дБ.
Таким образом шум в зале находиться в пределах установленных норм.
4. Расчёт системы звукоусиления.
Данные:
1. Число слушателей 243.
2. План и вертикальный разрез помещения приведены на рис.1.2.2, рис1.2.3
3. Требуемый уровень звукового поля Nтр. = 80 дБ.
4. Допустимая неравномерность поля уровней прямого звука ∆Nпр. = 6 дБ.
4.1 Расчет требуемой акустической мощности громкоговорителей и уровня прямого звука.
а) Определение акустического отношения и уровней прямого и диффузионного звука
В соответствии с назначением системы и заданной неравномерностью ∆Nпр. = 6 дБ с помощью графика рис.4.2 выбираем Rср. = 2.
По формулам находим средний и минимальный уровни прямого звука:
Nпр.ср. = Nтр. – 10lg(1+ Rср.) = 80 – 10lg3 = 75.2 дБ
Nпр.мин.. = NNпр.ср. – 0.5∆Nпр. = 75.2 – 3.0 = 72.2 дБ
Находим уровень диффузионного звука
Определим, в каких пределах при этом изменяется акустическое отношение:
Значения Rmin и Rmax лежат в допустимых пределах.
б)Расчет требуемой акустической мощности громкоговорителей
Зная Nд, определим сначала мощность P’a, излучаемую громкоговорителями для создания диффузионного поля:
Полная акустическая мощность, излучаемая громкоговорителями
4.2 Выбор системы озвучения и типа громкоговорителей.
Поскольку зал предназначен для усиления речи (при этом желательно обеспечить совмещение слухового и зрительного образов), целесообразно применить распределительную систему озвучения в виде двух цепочек маломощных громкоговорителей, размещенных на боковых стенах зала. Такая система обеспечивает достаточно малую неравномерность поля уровней и удобно вписывается в интерьер зала. Громкоговорители рекомендуется размещать в проемах между окнами на одной из сторон.
Определим среднее звуковое давление р1, которое должны обеспечить громкоговорители.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.