Cтраница 1
Звуковые отражения от препятствий и уровней передаются на вольфрамовую нить термофона и вызывают изменение ее температуры. Изменение температуры приводит к изменению силы тока термофона, которое воспринимается усилителем и записывается на перемещающейся бесконечной ленте регистратора. Бесконечная лента перемещается синхронным электромотором со скоростью 100 мм / сек, и, следовательно, расстоянием от пики хлопка до пики репера определяется время пробега звуковой волны от устья скважины до репера и обратно к устью. [1]
Звуковые отражения ( импульсы) от препятствий и уровней передаются на вольфрамовую нить термофона и вызывают изменение ее температуры. Изменение температуры вольфрамовой нити приводит к изменению ее электрического сопротивления. [2]
![]() |
Образование зон ( /, лишенных отраженного звука. [3] |
Секции необходимо проектировать таким образом, чтобы звуковые отражения от смежных секций перекрывали друг друга. Секции, изображенные на рис. 20, не удовлетворяют этому условию. В результате образуются зоны, лишенные отраженного от потолка звука. [4]
![]() |
Разрез универсального зала Дружба в Лужниках. [5] |
Учитывая малое звукопоглощение на низких частотах и опасность концентрации поздних звуковых отражений ари овальной форме плана, было предусмотрено снижение интенсивности звука в системе звукоусиления ниже частоты 400 Гц. Кроме того, применены направленные на трибуны и трек громкоговорители, рассредоточенные равномерно по залу. [6]
В зале должен быть обеспечен приход к слушателям правильно распределенных и достаточно ранних звуковых отражений. Для этого необходимо потолок зала ( или участки потолка, эффективно отражающие звук) обрабатывать материалами с малым звукопоглощением. Примыкание потолка к задней стене под прямым углом может дать нежелательное сильно запаздывающее отражение звука к источнику. При устройстве наклонного участка потолка ( см. рис. 34.1) отраженные волны направляются на балкон или задние места партера с малым запаздыванием относительно прямого звука, что улучшает слышимость на этих местах. [7]
В зале должен быть обеспечен приход к зрителям правильно распределенных и достаточно ранних звуковых отражений. При большой высоте потолка первые отражения звука не поступают в партерную часть зала. Кроме того, увеличивается объем зала, который обычно должен быть в пределах 4 - 8 м3 на одного зрителя в зависимости от назначения залов. При наличии у зала сценической коробки его объем определяется без учета объема сцены. Залы с объемом около 8 м3 на одного зрителя являются уже концертными залами с большим временем реверберации и с повышенным запаздыванием звуковых отражений. [8]
![]() |
Форма и профиль потолка, обеспечивающие необходимое отражение звука. [9] |
В зале должен быть обеспечен приход к зрителям правильно распределенных и достаточно ранних звуковых отражений. При большой высоте потолка первые отражения звука не поступают в партерную часть зала. [10]
Залы с объемом около 8 м3 на одного зрителя являются уже концертными залами с большим временем реверберации и с повышенным запаздыванием звуковых отражений. [11]
Одним из главных условий создания хорошего акустического качества в залах является достаточная диф-фузность звукового поля. Вместе с тем требуется и надлежащая направленность ранних звуковых отражений. При акустическом проектировании залов необходимо по возможности сочетать оба эти несколько противоречащие условия. [12]
В зале должен быть обеспечен приход к зрителям правильно распределенных и достаточно ранних звуковых отражений. При большой высоте потолка первые отражения звука не поступают в партерную часть зала. Кроме того, увеличивается объем зала, который обычно должен быть в пределах 4 - 8 м3 на одного зрителя в зависимости от назначения залов. При наличии у зала сценической коробки его объем определяется без учета объема сцены. Залы с объемом около 8 м3 на одного зрителя являются уже концертными залами с большим временем реверберации и с повышенным запаздыванием звуковых отражений. [13]