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    2022-08-31 16:23:34

           由于没有条件实测满场的混响时间,因此采用理论计算、实际测算以及修正结合相结合的方式获得满场混响时间的估算值。考虑到该场馆位于地下二层,温湿度变化波动不大,故西安舞台音响按平均温度20℃、湿度40%计算。观众区无座椅,观看演出和集会时,临时使用皮革折叠椅,通常为300人~500人,按平均400人计算。

           1.平均吸声系数

           (1)空场平均吸声系数

           根据该场馆装修材料和使用面积,查阅吸声系数表““和部分材料检测报告,计算空场平均吸声系数a.=(a:,S+a,28,+…ta,_S)/S,结果见表2。

    西安舞台音响

           (2)满场平均吸声系数

           按照满场观众人数平均400人、每人1㎡计算,查阅吸声系数表,计算满场平均吸声系数as,结果见表3。

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           2.空场混响时间

           (1)空场混响时间理论计算值根据该场馆空场平均吸声系数,按照恒温20℃、恒湿40%取空气吸收系数4m值(2 000 Hz:0.010,4 000 Hz:0.029),容积5 940 m*,分别用赛宾公式、艾润公式、努特森公式计算空场混响时间,结果见表4。

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            (2)空场混响时间实际测试值

           采用脉冲法测试混响时间,共测试观众区8个点位(测试点见图4),结果见表5。

    西安舞台音响

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           (3)误差及分析

           对比计算(表4)与实测值(表5)可以看出,努特森公式计算结果与实测值接近,故以努特森公式计算值与实测结果比较,得出空场混响时间理论值和实测值的误差比值,结果见表6。

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           通过表6可以看出,声波在中高频率段理论值与实测值比较接近,在低频段误差较大。经西安舞台音响分析,导致误差的主要原因有三个方面,一是该场馆装修材料吸声系数与吸声系数表不完全吻合;二是方钢、多层板结构的组合式移动舞台的空腔结构对低频波吸收较大;三是该场馆假梁等位置存在未知空腔结构对低频波吸收较大。


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