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56弱电工程方案书


会议室的两侧墙面不能用强反射材料装饰,或做成漫反射面。 ? 避免声聚焦的产生 声聚焦是因为室内存在凹面,使部分区域的声音汇集在某一个焦点上,从而形成室内声场分布不 均匀的现象。因此在设计中应尽量避免大面积的凹面,以利于声音传输的均匀性。 ? 避免声影区的产生 由于建筑物或折射的原因,使声音不能直接辐射到的区域,在声影区内,声压级比较低,房间也 出现声场不均匀的现象。因此在声音传输的线路中,应避免建筑物干扰声音直达声的传输。 ? 控制室位臵 控制室的位臵应本着设备安放、工程的布线和操作者的方便性。在控制室中应开观察窗,使操作 者能及时了解场内情况,作出相应的调整。

5.1.4 各指标实现的要求
4.1声均匀度的实现 对声均匀度的概念, 一般都不是十分清楚, 工程中也没有过多的考虑, 是不是就不重要了呢?不是, 不光重要,还非常重要。举个例子:你偶然去一个娱乐厅,发现现场各处声音情况不同,有的地方声音 很动听,有的地方又好象缺点什么似的,声音飘忽不定;又比如:前面舞台区音量很大,而后面的观众 去说很小(当然有些娱乐厅是专门设计后区让观众轻松的)。这些现象的发生都是均匀度不好造成的影 响。在国家有关标准中,它是以声场不均匀度的概念来表述的,一般要求各点声压级测试值的偏差小于 12dB。怎样实现这一个均匀的声场呢?首先建筑结构中应该没有这样的缺陷。例如:房间中不能有太多 的立柱;墙壁应避免有较大的弧型,尤其是主席台的一侧的墙面不能有较大的凹形结构;不能在扩声范 围内有较大的声阴影区等。可以在内部采用了大量各种形状的声扩散体,而且这些结构可以通过一些简 单的方法来完成。当然想要对扩散体的形状、位臵、数量进行合理恰当的设计不是件容易的事,一般比 较经济可行的方法就是采用墙体水泥拉毛的方法,虽然这种方法显得比较陈旧而且不太美观,但他对厅 堂的声扩散能起到非常有效的作用;再者就是,合理地布臵音响系统,尤其是音箱的摆位一定要严格要 求,我们在设计中能采用电脑设计软件进行声场模拟,使场内的声音达到最佳的状态。 4.2声颤动、聚焦、反馈的避免 对于声颤动、声聚焦、声反馈带来扩声效果不佳的问题,一些人就只能笼统说音响效果不好,全部 归为设备原因,这样不太恰当,其实他们都应该属于声场的范畴。通常这些问题也不是时时都发生,所 以在一般工程中往往不能引起足够的重视,即便是发生了这些问题,许多人也意识不到这是声场的不合
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5.1.3 建筑和装饰要求
由于大餐厅和会议室的实际应用要求,对建声和装饰也提出了更高的要求,建声的要求主要有以 下几个方面: ? 避免驻波的产生 房间的长、 宽和高的比例应是个无理数, 才能使简正频率分布均匀, 从而有效地避免驻波的产生, 建议比例为:1/22/3:1:22/3。 ? 避免声颤动的产生 声振颤的一般是在平行墙面中产生,声音在平行墙面间来回反射,形成多次强度不同、减弱很慢 的回声,类似于脉冲声的一种现象,一般在距离不太远,而反射性又很强的墙面间最易形成。所以在
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理造成的, 或者就是知道声场不合理, 也没有办法解决。 例如这样的现象: 音响系统工作一般都还正常, 但偶尔突然在现场能听到有节奏的象脉冲一样的“扑扑”声或“嗡嗡”声,通常在中低频段的某一地方 最易发生,在厅堂较大时这种声音与直达声相隔较长,让人听起来非常不舒服,这就属于声颤动。原因 就是:声音在厅堂内相对的平行墙面间来回反射,而墙面的反射性又很强,声能很难减弱。所以要求在 装饰的时候就随时检查厅内有没有出现两个反射性强的大面积平行面,有没有出现太多的玻璃、不锈钢 结构,因为这些在装饰单位看来很平常的事情,都可能导致问题的发生;声聚焦一般是由弧形结构产生 的,而且多数在同一地方发生,这就要求在装饰中尽量避免大的弧形结构的出现;声反馈的前期预防比 较困难,而且设计时也不能准确预见反馈发生的频点,但声反馈的防止对实际应用又比较重要,所以可 以靠设计前期进行装饰材料的选用时,分析其在不同频率的吸声系数,并参照混响时间的计算来大致判 断,为施工和调试提供必要的参考。当然要想彻底地解决以上多方面的问题,光靠理论设计是不够的, 必须依靠后期的设备调试来完善,一般要在工程完工后,用信号发生测试仪及频谱仪对扩声区域逐点进 行检测,利用设备的反复调试来弥补声场的不足。 4.3混响时间的计算 对于声场设计而言,一般人能直观理解,同时接触较多的就是混响时间了,因为它是设计中最能控 制的量化标准。 所谓混响时间就是: 当声源达到稳态, 待停止发生后, 室内声压级衰减60dB所需的时间。 这一指标的重要性就在于:如果设计得当,合理的混响时间反映在声场上就会使音响系统的表现非常出 色,给人的感觉就是声音饱满圆润,不拖沓,不干瘪,可以说,如果前面声场设计的要求都能较好地得 到满足,混响时间又能控制得好的话,就能使音响效果增色不少。一般会议室的混响时间在0.8S,由于 现在各种人工混响、延时器等周边设备的效果和利用,厅堂内的混响时间日趋于短,以适应多功能演出 和使用的需要。 4.4声压级的计算 声压级的计算不仅给使用者提供可靠的工程电声参数,以利于他们安全正确地使用设备,创造一个 健康卫生的听音环境,同时还给音响工程中的电气设计提供依据,为设备的选型提供参考。 一般用以语言扩声的工程,由于语言信号主要集中在中频段,这里的等响曲线的曲度相差较小,所 以基准声压级可以取70~80dB;用于一般音乐重放的音响工程,这个基准声压可以取85~90dB作为计算的 依据;同时为系统的扩声留下12~18dB的峰值余量及1~3dB的环境噪音余量,那么在平均的听音距离上, 设计的额定扩声声压级应该是: P额=(85~90)dB+(12~18)dB+(1~3)dB
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然后要根据厅堂的实际扩声范围确定平均的听音距离L, 额定的声压级就应该是在此位臵的实际声压级, 然后根据声音传输的反比平方规律,可以计算出音箱在1M处位臵的声压级P: P=P额+6LOG2L 此即为音箱在1M处所产生的声压级。而: P=E+10LgW (E为音箱的灵敏度,W为音箱的输出功率)

这样就可以大致得出所需的音箱。

5.2 系统设计说明
5.2.1 设计内容
※ 大餐厅活动主持音响扩声系统 ※ KTV 包厢 VOD 电脑点播系统 ※ 大会议室的会议扩声系统

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