7.4 Акустические расчеты следует выполнять по методикам, изложенным в СП 71.1325800 и СП 275.1325800.
7.5 Нормы допустимого шума, проникающего в помещение, следует принимать по СП 51.13330 и по СН 2.2.4/2.1.8.562.
7.6 К защищаемым от шума помещениям относятся: спортивно-зрелищные залы для игровых видов спорта, катки с искусственным льдом для фигурного катания; аппаратные диспетчерской связи, видеозвукозаписи, звукоусиления и переводов; кабины теле- и радиокомментаторов; тренерские, учебные классы, методические кабинеты; административные помещения.
7.7 Максимальные уровни звукового давления, возникающие в залах крытых спортивных сооружений, в зависимости от вида спорта и режима работы представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Максимальные уровни звукового давления, дБ
7.8 Уровни звукового давления, создаваемые вентиляционными установками и кондиционерами, следует определять с соответствии с СП 271.1325800.
7.9 Значения требуемой изоляции воздушного шума между комментаторскими кабинами, обеспечиваемой разделяющей их перегородкой, должны быть не менее приведенных в таблице 7.2.
Таблица 7.2
Требуемая звукоизоляция между комментаторскими кабинами
7.10 Требуемую изоляцию воздушного шума трансформируемыми перегородками, разделяющими залы на отдельные части, в зависимости от вида спорта и режима их эксплуатации следует определять расчетом в соответствии с СП 275.1325800.
В залах, предназначенных только для проведения тренировок по разным видам спорта, когда зал разделен на части по технологическим условиям, требований к звукоизоляции перегородок не предъявляют.
7.11 Расчет фактической изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями крытых спортивных сооружений следует производить в соответствии с требованиями СП 275.1325800.
7.12 При разработке внутренней планировки здания необходимо, чтобы помещения с шумным оборудованием (например, вентиляционные камеры, компрессорные, ИТП и т.п.) не примыкали к спортивно-зрелищным залам и другим помещениям, требующим защиты от шума.
7.13 Коммутационный подпольный канал между комментаторскими кабинами в месте установки разделяющей перегородки следует перегораживать съемной диафрагмой (например, из фанеры, древесно-стружечных плит, технической резины и т.п. листовых материалов). Места прохода коммуникаций через диафрагму следует герметизировать с помощью специальных герметиков.
7.14 При проектировании и выполнении трансформируемых перегородок всех типов следует предусмотреть их герметизацию по контуру, а также стыков между отдельными элементами этих перегородок. Узлы примыкания перегородок к стенам и перекрытиям должны быть герметичными. Способы обеспечения герметичности этих узлов должны согласовываться со специалистами-акустиками.
7.15 Основными техногенными источниками шума инженерного оборудования в крытых спортивных сооружениях являются вентиляторы, регулирующие и дросселирующие устройства, концевые воздухораспределительные устройства систем вентиляций и кондиционирования воздуха, насосные агрегаты систем водоснабжения и отопления.
7.16 Разработку мероприятий по снижению шума систем вентиляции и кондиционирования следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 51.133302 и СП 271.1325800.
7.17 В силу специфики вентиляции крытых спортивных сооружений (большие объемы помещений, высокая скорость выпуска воздуха через воздухораспределители) в качестве воздухораспределителей можно рекомендовать конструкции, основной частью которых является осесимметричное сопло. В целях генерации минимального шума величина конусности сопла (отношение площадей входного и выходного отверстий сопла) должна находиться в пределах от 3 до 3,5.
Уровни шума, генерируемого сопловыми воздухораспределителями в зависимости от конструктивных особенностей, расхода воздуха (от 250 до 25000 м3/ч), перепада давления (от 100 до 200 Па) и размеров помещения, должны находиться в диапазоне от 28 до 35 дБA.
7.18 Для центральных глушителей систем вентиляции и кондиционирования следует применять звукопоглощающие пластины толщиной до 400 мм. Допускаемая скорость воздуха в этих глушителях 8 - 10 м/с. Установка обтекателей на звукопоглощающие пластины является обязательной.
Для акустического проектирования зала следует использовать две системы параметров акустической обстановки в СЗС:
1) глобальные, определяющие средние значения акустических характеристик зала;
2) локальные, определяющие акустическую обстановку в отдельных точках (зонах) проектируемого зала.
Глобальными критериями акустики залов являются: частотная характеристика времени реверберации и степень диффузности (равномерности) звукового поля. Нормативные требования по объемным оптимумам времени реверберации и методика его расчета представлены в 8.2.
Локальные критерии акустики залов представлены в приложении А и их следует определять расчетом с помощью математического (компьютерного) моделирования (см. 8.3). С помощью рассчитанных параметров объективно оцениваются разборчивость речевой информации и качество восприятия музыки в различных зонах проектируемого зала (партер, трибуны, ложи и т.п.). Расчет локальных критериев следует производить только в режиме озвучения зала.
8.2.1 В соответствии с воздушным объемом проектируемого зала СЗС Tопт(V) по графику на рисунке 8.1 следует определять значение оптимального времени реверберации на средних частотах для соответствующих основному назначению объекта двух вариантов его эксплуатации: максимальное заполнение зала публикой (концертный режим) - график 1; рабочее заполнение зала со свободным основанием (спортивный режим) - график 2. Погрешность определения Tопт(V) - не более 0,05 с, а "трубка" допустимых значений подъема времени реверберации на низких частотах и спада на высоких частотах должна соответствовать требованиям раздела 13 СП 51.13330.2011.
![]() 1 - концертный режим; 2 - спортивный режим
частотах (500 - 1000 Гц) в зависимости от объема зала
8.2.2 Расчет требуемого фонда звукопоглощения зала СЗС (концертный режим) следует начинать с определения критической частоты, Гц.
. (8.1)Если fкр < 125 Гц, то расчет времени реверберации T, с, следует проводить в шести октавных полосах со среднегеометрическими частотами 125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц по следующим формулам:
- в диапазоне
![]() - в диапазоне
![]() , (8.3)где V - воздушный объем помещения, м3;
- функция среднего коэффициента звукопоглощения (КЗП) помещения S - общая площадь ограждений зала, м2;
n - показатель, учитывающий поглощение звука в воздухе, значения которого приведены в приложении Г (при отсутствии точной информации о предполагаемом влажностном режиме в проектируемом зале, показатель n при расчетах принимают равным для частоты 2000 Гц - 0,009, для частоты 4000 Гц - 0,022).
Средний КЗП помещения
. (8.4)Суммарную эквивалентную площадь звукопоглощения (ЭПЗ) зала Aобщ, м2, следует определять по формуле
где
- сумма произведений площадей отдельных поверхностей зала на соответствующие КЗП В приложениях В и Г приведены необходимые для расчетов времени реверберации значения частотных характеристик КЗП некоторых материалов и конструкций, а также ЭПЗ спортсменов, зрителей и кресел.
Расчеты времени реверберации зала следует представлять в табулированном виде, с округлением результатов расчетов с погрешностью до +/- 0,05 с. Для четкого представления о соответствии расчетного времени реверберации зала его оптимальным значениям весь анализируемый диапазон звуковых частот
следует разделять на три характерных зоны: 1) низкие частоты , 2) средние частоты и 3) высокие частоты . Нормируемым диапазоном является диапазон средних частот.8.2.3 Следует провести контрольный расчет времени реверберации для спортивного режима. Если в результате расчета время реверберации будет соответствовать значениям графика 2 на рисунке 8.1 с погрешностью +/- 0,05 с, то расчеты требуемой звукопоглощающей отделки для оптимизации времени реверберации зала СЗС следует считать законченными.
8.2.4 При несоответствии расчетных значений времени реверберации зала ее оптимальным значениям Tопт(V) следует провести коррекцию расчетных значений ЭПЗ путем обратного пересчета по формулам (8.2) - (8.5). При этом необходимо сближение расчетных значений ЭПЗ с оптимальными величинами путем изменения конструктивных решений ограждений зала и замены отделочных материалов. После оптимизации времени реверберации зала следует составить спецификацию необходимых специальных акустических материалов и конструкций с указанием мест их размещения в зале и дать рекомендации по меблировке и тканевой одежде зала.
8.2.5 На предварительном этапе акустического расчета зала следует разработать мероприятия по обеспечению диффузности звукового поля. Места размещения звукорассеивающих конструкций следует скоординировать с местами размещения гладких звукоотражающих конструкций и звукопоглощающей отделкой ограждений в соответствии с СП 51.13330.
8.2.6 На следующем этапе акустического проектирования зала СЗС следует предоставить весь перечень разработанных акустических мероприятий авторам проекта для их согласования и внедрения на стадии рабочего проектирования зала.
Математическая модель зала представляет собой совокупность плоских секций, поэтому на основании чертежей зала следует составить его модель с помощью компьютерной программы. Интерьер зала формируется из совокупности плоских секций. Каждой секции должно соответствовать (на данной октавной или 1/3-октавной полосе частот) определенное значение коэффициента звукопоглощения
![]() Рисунок 8.2 - Вид зала в изометрии согласно математической
модели (серым цветом выделены зрительские места на трибунах)
8.3.1 В отличие от времени реверберации локальные критерии акустики проектируемого зала следует рассчитывать исключительно с помощью верифицированного программного обеспечения только в режиме озвучения проектируемого зала.
9.1 В залах современных крытых СЗС система озвучения (СО) эксплуатируется в следующих режимах:
- воспроизведение речи (объявления диктора, комментатора и т.д.);
- воспроизведение музыкального сопровождения мероприятий (фонограммы, звуковые эффекты и т.д.);
- усиление речи;
- усиление голосов солистов и музыкальных инструментов.
9.2 Основными субъективными характеристиками акустики зала СЗС являются:
- громкость звучания различных программ;
- понятность речевой информации;
- качество воспроизведения музыкальных программ;
- наличие шумовых помех и различных эхообразований.
9.3 Объективными аналогами субъективных характеристик акустики зала СЗС, создаваемых СО, являются:
- средние значения и неравномерность поля уровней звукового давления;
- сквозная частотная характеристика звукопередачи помещения;
- разборчивость речи и ясность музыкальных сигналов;
- громкость звука или отношение сигнал/шум при повышенном шумовом фоне;
- объективная оценка влияния на качество работы СО различных эхообразований (при их восприятии публикой).
9.4 Оптимальные значения средних уровней звукового давления и его допустимой неравномерности в зависимости от конкретной программы эксплуатации крытых залов СЗС представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1
9.5 При проектировании СО практические расчеты всех электроакустических характеристик звуковых полей и локальных критериев акустического качества следует проводить с помощью компьютерных программ акустического моделирования залов с учетом разработанных акустических критериев залов СЗС в режиме естественной акустики (см. раздел 8).
9.6 Перед началом проектирования на компьютерной модели СО следует провести предварительные расчеты требуемой общей акустической мощности СО и АЗУ и радиуса гулкости залов СЗС. Данные параметры являются определяющими для оптимального выбора количества и расположения громкоговорителей и позволяют минимизировать сложности, возникающие у проектировщика СО: 1) перенасыщение зала СЗС избыточным количеством разветвленных акустических систем, сложных в управлении и требующих индивидуальной настройки на каждую программу эксплуатации зала СЗС; 2) связанная с этим опасность возникновения в режиме усиления микрофонов таких неприятных звуковых дефектов, как паразитная акустическая обратная связь и избыточная регенеративная реверберация.
9.7 Предварительный расчет минимально требуемой общей акустической мощности громкоговорителей Pак, Вт, следует проводить по формуле
где
_ требуемые уровни звукового давления в основных частотных полосах (низкие, средние, высокие), дБ.Для точных расчетов по формуле (9.1) следует учитывать допустимые уровни шума в октавных полосах частот при условии, что обеспечение этих уровней уже достигнуто на предыдущих этапах расчета.
9.8 Средние значения
, рекомендованные для разных режимов эксплуатации СО, приведены в таблице 9.1. На этапах, когда режим эксплуатации СО еще не определен, следует принимать средний уровень звукового давления на площади СО, равным . Тогда формула (9.1) примет вид: . (9.2)9.9 Общую минимально требуемую электрическую мощность Pэл, Вт, громкоговорителей следует определять по формуле
, (9.3)где
9.10 Полученное в результате расчетов значение электрической мощности излучателей следует корректировать в сторону увеличения, в связи с введением некоторого коэффициента запаса на устойчивость системы и неравномерность звукового поля, на 12 дБ.
9.11 Выбор СО следует производить исходя из того, что в залах СЗС применяются следующие основные типы СО: ССО, ЗСО и РСО (см. раздел 4).
9.12 При выборе минимально необходимого количества громкоговорителей и структуры их размещения, исходя из конкретного объемно-планировочного и акустического решения зала, следует соблюдать следующие необходимые условия для достижения хорошей разборчивости речи:
- в каждой, даже самой удаленной, точке озвучения уровень прямого поля излучателя должен быть не менее чем в 2 раза выше уровня реверберационной составляющей поля (значение акустического отношения R <= 0,5);
- разность хода по времени между соседними в цепочке громкоговорителями должна быть даже в точке максимального запаздывания в зоне восприятия звука не более 20 мс, что соответствует разности хода по расстоянию около 7 м (последнее условие предусматривает одинаковую мощность излучения всех источников звука).
9.13. Окончательный выбор СО следует определять, исходя из выполнения следующего условия для радиуса действия прямого звука СО:
, (9.4)где
- постоянная зала СЗС, зависящая от диапазона частот (низкие, средние, высокие);9.14 После выбора оптимальной СО проектируемого зала СЗС следует приступить к предварительному выбору типов акустических систем и соответствующего технологического оборудования.
На данном этапе на разработанной компьютерной акустической модели зала СЗС следует произвести расчет всех акустических и электроакустических характеристик на соответствие зонам оптимумов, представленных в приложении А.
9.15 Если данные компьютерного расчета показывают полное соответствие расчетных значений зонам оптимумов, то основная часть электроакустического проекта считается завершенной.
9.16 Завершенным электроакустический проект следует считать после проведения:
- контроля опасности эхообразований выбранной системы размещения громкоговорителей;
- сравнения результатов расчета разборчивости речи, полученных разными методами;
- анализа сквозных частотных характеристик СО для настройки системы для воспроизведения речевых и музыкальных сигналов.
9.17 Проверку на отсутствие эха следует производить в соответствии с графиком на рисунке 9.3.
При данном запаздывании
![]() к соседнему громкоговорителю;
между соседними громкоговорителями
Примечание - При равномерном расположении громкоговорителей СО следует провести проверку отсутствия эха для одной точки озвучиваемой поверхности, а при неравномерном - необходимо рассмотреть несколько точек, охватывающих всю озвучиваемую поверхность.
9.18 Контрольную оценку параметров разборчивости речи в залах СЗС следует проводить по 2 методам:
1) по методу оптимизации параметра "четкости речи";
2) по методу оптимизации параметра "индекс передачи речи".
В соответствии с ГОСТ 25902 достижение слоговой разборчивости более 80% обеспечивается при показаниях параметра "четкости речи" >= -3 дБ (приложение А).
Параметр "индекс разборчивости речи" (STI) определяется по переходным характеристикам методом модуляционной передаточной функции (MTF). Индексы разборчивости речи, принятые по ГОСТ Р ИСО 3382-1 и ГОСТ Р ИСО 3382-2, представлены в таблице 9.2.
Таблица 9.2
Индексы передачи речи
В случае совпадения результатов контрольных расчетов по обоим методам, проблему достижения требуемой понятности речевой информации в проектируемом зале СЗС следует считать решенной.
9.19 При необходимости настройки СО индивидуально на воспроизведение речевых или музыкальных сигналов следует устанавливать сквозные частотные характеристики зала СЗС соответственно рисункам 9.4 и 9.5. При этом требования по УЗД, представленные в таблице 9.1, следует относить только к нормируемому по основным акустическим характеристикам диапазону средних частот.
![]() Рисунок 9.4 - Рекомендуемая форма ЧХП при звукоусилении речи
(одно деление по оси ординат равно 5 дБ)
![]() при звуковоспроизведении музыки высокого уровня
(одно деление по оси ординат равно 5 дБ)
На стадии рабочего проектирования должен быть разработан документ, охватывающий все мероприятия по акустическому проектированию по разделам "Акустика", "Шумозащита" и "Электроакустика". В данный документ должны быть обязательно включены результаты всех расчетных операций, предложения по форме, материалам и конструкциям ограждений, составу электроакустических трактов и режимов работы СО.
А.1 Все интегральные энергетические параметры, основанные на обработке импульсных характеристик помещений, имеют в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3382-1 единую общую формулу:
где tk1, tk2 - пределы интегрирования (в том числе и в случае tk1 = tk2, а также tk2 = 0), мс;
- текущее звуковое давление импульсного отзвука с переменной диаграммой направленности (0 - шаровая диаграмма приема звука, т.е. ненаправленный прием; А.2 Используя формулу (А.1) можно рассчитать локальные критерии акустики залов, такие как:
А.2.1 Мера громкости G. Зона оптимумов меры громкости
.А.2.2 Мера четкости для речи D50. Зона оптимумов меры четкости
. При этих условиях по проверенным опытным путем корреляционным связям со слоговой разборчивостью речи обеспечиваются субъективные оценки артикуляции I и II классов (т.е. не ниже хороших).А.2.3 Прозрачность музыкальных звучаний C80. Ниже представлены рекомендации по зонам оптимумов для параметра C80 по типам музыкальных звучаний.
Таблица А.1
Зоны оптимумов параметра C80
А.2.4 Объемность (степень пространственного впечатления) LE. Данный критерий является некоторым аналогом степени стереофоничности музыкальных звучаний. Зона оптимумов
![]() ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ,
ДОПУСКАЕМЫМ К ПРИМЕНЕНИЮ В ЗАЛАХ СЗС
Для достижения высоких коэффициентов звукопоглощения акустических конструкций толщина плит должна быть не менее 50 - 100 мм. Акустические плиты должны удовлетворять следующим физико-техническим и эксплуатационным требованиям:
- иметь внешний вид, отвечающий требованиям дизайн-проекта и архитектурному решению интерьера;
- обладать коэффициентом формы, позволяющим создавать изогнутые (криволинейные) поверхности звукопоглощающей облицовки;
- обеспечивать выполнение противопожарных требований - быть негорючими и не способствовать распространению огня;
- быть термо- и влагостойкими, сохранять свои звукопоглощающие свойства в течение всего периода эксплуатации;
- допускать возможность очистки, в том числе и влажным способом, и сохранять свой первоначальный цвет;
- соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям;
- обеспечивать удобство монтажа и возможность замены отдельных поврежденных элементов облицовки.
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
Таблица В.1
Строительные материалы и конструкции
Таблица В.2
Некоторые акустические материалы и конструкции
Таблица Г.1
Эквивалентное звукопоглощение спортсменов, м2
Таблица Г.2
Эквивалентное звукопоглощение зрителей, м2
Таблица Г.3
Значения коэффициента n, м-1, для учета поглощения
звука в воздухе при температуре 20 °C
К ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМ ОЗВУЧЕНИЯ
ОТКРЫТЫХ (ПОЛУОТКРЫТЫХ) СПОРТИВНЫХ АРЕН И СТАДИОНОВ
Крупные спортивные сооружения вместимостью более 20 тыс. человек, в т.ч. стадионы и трансформируемые спортивные арены, должны иметь значения электроакустических характеристик не хуже следующих:
- максимальный уровень звукового давления - 116 дБ;
- неравномерность уровня прямого звука - +/- 3 дБ;
- неравномерность частотной характеристики:
+6/-3 дБ в диапазоне 50 - 120 Гц,
+/- 3 дБ в диапазоне 120 - 5000 Гц,
+4/-4 дБ в диапазоне 5000 - 12000 Гц;
- индекс разборчивости речи - STI > 0,55 при рекомендации STI > 0,75.
Звуковая система должна иметь возможность компенсировать атмосферные потери на высоких частотах.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/pravila/4/sp_75381.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||