录音棚是一个比较特殊的地方,设计时一定要对录音棚内的音响效果、混响系数、本底噪音、声响均匀度进行综合设计,以求达到一个具有化的多功能数字录音棚,那么录音棚如何装修呢?又该如何进行施工?下面,就跟众易居装修网小编一起来看看录音棚如何装修和录音棚装修施工技巧吧。录音棚如何装修?1、墙体墙面施工处理工艺墙体和墙面的施工质量在录音棚装修中占有非常重要的地位,其质量的好与差,从根本上影响到录音棚的声学效果和后期录音效果。墙体与墙面施工处理工艺主要包括隔音、再隔音、减噪声、隔音和墙体与墙面的声学处理等;一般的常规建筑厚度和隔音效果很难满足录音棚的装修需要,所以一定要进行再原始隔音处理,在再原始隔音处理的基础上进行隔音装饰,然后进行墙体的声学效果处理。这样一来,才能很好保证录音棚在装修能达到声学效果,从而能很到的保证后期的录音质量。2、地板地面施工处理工艺对地板地面处理,在现在的录音棚,尤其是数字录音棚,要求甚高。地板地面在录音棚中的主要作用在于隔音、悬浮、防潮和防静电等作用。根据场地的现有条件,在原地面的基础上用龙骨进行抬高,一方面达到悬浮的状态、二方面起到隔震音和防潮的功能。架子鼓隔震垫厂家推荐,怎么做隔振浮筑楼板?办公室声学隔振块
应根据容积大小而定。有关会议厅的比较好混响时间,很多文献内有介绍,但有较大的出入,特别在大容积会议厅内,国内外提出的推荐值,差距较大。对此,我们通过对国内42个大小会议厅(或以会议为主的会堂)的声学调查,进行统计分析,提出了随容积变化的混响时间建议值。建议值允许有±,当容积小于30m3时,不必低于,当容积大于40000m3时,不应大于。根据调查,当大容积会议厅,混响大于,语言清晰度都较差.必须通过分散式扩声系统,即每个座位的椅背上配置小功率扬声器,满足其听闻效果,这时还须设置声延迟系统.这无论在增加投资和日常管理方面都存在不少问题.三、吸声结构的选择和音质缺陷的控制在会议厅内吸声材料和结构具有控制混响时间和音质缺陷的双重功能。由于会议厅采用短混响,因此,必须选用强吸声的结构。又因强吸声处理,因此建筑师经常采用各种容易引起声学缺陷的体形,如圆形、椭圆形、卵形平面、穹形屋顶等。而控制音质缺陷的措施,除了配置扩散结构外,通常用强吸声方法,因为它同时起到控制混响时间的作用。会议厅吸声结构的配置和选择要根据它的容积标准(即装修要求)而定:在100m3左右的特小型会议室内(一般的圆桌会议)。上海佛堂声学微粒吸音板微粒吸音板吸声怎么样?
电测听室(听力检测室)外墙面力求光滑,以增加对声音的反射。内壁和顶面,一般采用多孔吸声材料,地面铺设地毯,以提高吸声性能和减少混响时间。为减少外界环境噪声的影响,电测听室(听力检测室)应建在相对僻静处,要远离马路,尽量避开外界噪声源,如地处闹市区、交通干线或铁路沿线,建电测听室(听力检测室)之前应对周围环境噪声进行测量,然后进行设计。电测听室(听力检测室)还需要根据所处的位置,采取适当的减震措施。通风编辑播报电测听室(听力检测室)出于隔声的需要,往往采用密闭式的建筑,一般不留供采光和通风用的窗户,通向室外的门也是隔声密闭的。在这种布局下,室内应通风保持良好的空气质量。送风和排风管道密闭性能要好,配有阻抗消声器和消声弯头,用软接头与顶板上的预留送、排风口连接。换气量应达到10次/小时,室内温湿度以(20~26)℃、(40~80)%RH为宜。照明室内照明应采用白炽灯,不宜用荧光灯,因为镇流器启动或灯管在使用过程中会发出响声,而使电测听室(听力检测室)内的环境噪声声压级增高,以致影响测听结果。电测听室(听力检测室)内如有单反观察窗,应合理设计内、外室的照度。对纯音电测听室。
在不改动建筑原有功能和结构的基础上,增补降噪措施。在声学工程中,声学材料作为一种被动控制手段,以其普惠实用、长效廉价的***,占据了噪声治理技术中的主要地位。声学材料主要可以主要分类两大类,即以多孔材料为**的传统声学材料和以超构材料为**的新兴声学材料。下面我们先来介绍传统声学材料。传统声学材料,可以主要分为三种,即多孔材料、微穿孔材料和复合材料。其中复合材料由前两种材料复合而成,我们不再单独介绍。多孔材料,依据其微结构的不同几何性状,可以细分为纤维材料和泡沫材料;依据其基底材料的不同性质,可以细分为无机多孔材料和有机多孔材料。这两种分类方法的组合,形成了多孔材料细分的四大类。图6.传统声学多孔材料分类纤维类多孔材料无机纤维材料中**常见的是玻璃棉和岩棉。这类材料是将天然矿石(石英石、石灰石或白云石)或者玻璃加热到熔融状态,借助外力吹制,甩成絮状细纤维,通过进一步的搅拌,纤维和纤维之间形成立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙,形成纤维状的材料。其化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维,具有体积密度小、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。玻璃棉,价格低廉,生产方便,性价比高。声场测试的公司推荐?
而随着20世纪末信息**的到来,我们观察调控物理环境的能力更是有了质的飞跃。两者的结合,给声学材料的研究带来了突破性和**性的进展,将对声学材料的研究推进到了一个前人完全无法企及的深度度和广度。哪怕是瑞利爵士穿越到了我们所在的时空,也需要向我们来了解**新的声学知识。二、声学材料系统的基本物理模型题记:万变不离其宗――出自《荀子・儒效》从物理的角度,我们可以把所有声学问题归纳为一个**简约的物理模型。声波由声源(Source)产生,经由介质(Medium),由***(Receiver)接收。这里的声源和***都可以是包括人在内的生物、包括麦克风在内的一切机器或者不同于传播介质的另一种物质。传播途径即传播介质可以由固体、液体或者气体中一个或多个构成。而我们大家都在中学时学过声音的三要素,即响度(Loudness)、音调(Tone)和音色(Timbre),转换为我们现在熟悉的物理语言,三者分别对应声波的强度(Amplitude)、频率(Frequency)和频谱(Spectrum)。上述的六大要素一起构成了**简约的声学物理模型。图2.左:方波的傅里叶级数展开可视化效果;右:声波传播的三大要素声学下属的不同方向,对这六大要素的研究各有偏重,构成这六大要素的材料也各有不同。材料声学。阿莫林隔振块5015多少钱一个?多功能厅声学隔振块
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