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ECOTECT软件运用实例-重庆大学
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返回三维编辑视图,选择如图所示组成中间部分吊顶的三个表面,进入到右侧的材质指定面板,我们可以发现当前的吊顶材料是Plaster-Joists-suspended,将其改为Suspe nded Absorber,然后点击“Apply Changes”确定。
现在回到分析视图中的混响时间选项卡,保持上次的设置,点击计算按钮重新计算混响时间。图为调整后的混响时间计算结果,我们可以发现与调整前相比语音所在的中频范围内的混响时间明显有所降低,并且基本控制在0.7—0.8s左右;但低频的混响时间还是偏 高,对于语言 听闻用途的 房间来说,其 频率特性曲线 应较为平直, 同时低频混响 时间不应高于 中频混响时间, 也就是说这里 还有需要调整 的地方。 三
几何声学分析的实例
为了熟悉Ecotect中几何声学分析的相关内容,其中涉及了关联声波线分析及声波线和粒子可视化分析:传统的声学反射体设计方式中包含了很多繁琐的手工或CAD几何作图操作,通过Ecotect中的关联声波线分析功能,用户可以对模型进行各种动态调整,并随时观察任一微 小的修改所引起的声波 线分布的变化;而声波 线可视化分析功能可以 帮助用户动态地观察声 场衍变的全过程。
启动Ecotect程序, 利用已经建好的一个大 型剧场的模型,如图所 示,并在舞台上方放置 测试声源,测试声源可 通过主菜单点击Draw下 拉菜单中的Sound Source 。并通过鼠标确定其声 源指向,并可根据设计 需求选择柱状声源或点 声源。
首先在到视图菜单选择“Front”将当前视图调整为前视图。从计算菜单中选择“Linked Acoustic Rays(关联声波线分析)”,程序将启动关联声线分析对话框,如图所示,“Acoustic Rays”栏主要用于设置声波线和声源的基本情况,包括了声波线反射次数、声源频率以及声波线数据的显示方式等。“Ray Distribution”栏主要用于设置声波线的发射和分布情况。在关联声波线分析中,声波线是从声源上以轮盘状向外辐射的,它的定义参数包括了起始角(Start Angle)、截止角(Stop Angle)、增量角(Increment Angle)和旋转角(Rotation Angle),需要注 意的是旋转角,这一参数控制的是 声波线发射面与水平面的夹角,大 多数情况下使用的都是90o。勾选“ Only Test Object Tagged as Acoustic
Reflectors (仅针对声学反射体)”,在 此模型中顶棚是指定的声学反射体。 从顶棚而来的一次反射声可以无遮挡 地到达观众席,它对增加声音的强度 和清晰度十分有利,在音质设计中应 充分利用顶棚作为反射面。
如图所示,我们可以看到系统在剧场的剖面中绘制了从声源出发后到达顶棚的以及被顶棚所反射的声波线,这一效果非常的直观,而且相对于AutoCAD作图来说要方便得多。
接下来我们移动一下声源来看看声波线会有什么样的变化。选中声源物体,点击X键或使用Shift+X组合键使声源物体向X轴正向或负向微移。如图所示,我们可以发现随着声源的移动, 顶棚部分的一次反 射声覆盖范围发生 了明显的变化,这 说明舞台上声源的 位置对观众席中的 一次反射声分布有 一定的影响。一般 情况下声源位于舞 台大幕线后2~3m 处,距舞台面高度 为1.5m。
我们移动舞台上方的顶棚来看看有什么效果。选中舞台上方的顶棚,使用(X/shift+X和Z/Shift+Z)命令在前视图中对其进行微移调整。如图所示,我们可以看到随着顶棚位置的改变,声源发出的声线也发生了相应地变化。在进行声学优化设计时,借助这一功能可以直观地看到舞台上方的顶棚调整后其一次反射覆盖区域的变化。通 过反复调试,我们 可以发现当前位置 总的来说还是比较 理想的,配合观众 席上方的顶棚基本 可以覆盖整个观众 席范围。
我们再来试着调整一下顶棚的角度。选择舞台上方的顶棚,进入到物体修改面板,在“Transformations(修改栏)”下的选择框中选择“Rotate axis”,在“Y angle”框中输入旋转角度,点击“Apply Transform”确定。如图所示,我们可以看到,顶棚旋转之后, 声波线的分布也之发 生了改变。另外,我 们也可以通过直接编 辑节点的方法来对顶 棚进行调整。
通过以上的分析,我们可以发现在方案设计过程中关联声波线功能非常实用,通过它可以方便地对室内厅堂的形状以及反射材料的位置和大小随时进行优化和调整。 习题 1.利用Ecotect建模工具完成一教室的模型,具体尺寸自定。 2
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几何声学分析的实例
为了熟悉Ecotect中几何声学分析的相关内容,其中涉及了关联声波线分析及声波线和粒子可视化分析:传统的声学反射体设计方式中包含了很多繁琐的手工或CAD几何作图操作,通过Ecotect中的关联声波线分析功能,用户可以对模型进行各种动态调整,并随时观察任一微 小的修改所引起的声波 线分布的变化;而声波 线可视化分析功能可以 帮助用户动态地观察声 场衍变的全过程。
启动Ecotect程序, 利用已经建好的一个大 型剧场的模型,如图所 示,并在舞台上方放置 测试声源,测试声源可 通过主菜单点击Draw下 拉菜单中的Sound Source 。并通过鼠标确定其声 源指向,并可根据设计 需求选择柱状声源或点 声源。
首先在到视图菜单选择“Front”将当前视图调整为前视图。从计算菜单中选择“Linked Acoustic Rays(关联声波线分析)”,程序将启动关联声线分析对话框,如图所示,“Acoustic Rays”栏主要用于设置声波线和声源的基本情况,包括了声波线反射次数、声源频率以及声波线数据的显示方式等。“Ray Distribution”栏主要用于设置声波线的发射和分布情况。在关联声波线分析中,声波线是从声源上以轮盘状向外辐射的,它的定义参数包括了起始角(Start Angle)、截止角(Stop Angle)、增量角(Increment Angle)和旋转角(Rotation Angle),需要注 意的是旋转角,这一参数控制的是 声波线发射面与水平面的夹角,大 多数情况下使用的都是90o。勾选“ Only Test Object Tagged as Acoustic
Reflectors (仅针对声学反射体)”,在 此模型中顶棚是指定的声学反射体。 从顶棚而来的一次反射声可以无遮挡 地到达观众席,它对增加声音的强度 和清晰度十分有利,在音质设计中应 充分利用顶棚作为反射面。
如图所示,我们可以看到系统在剧场的剖面中绘制了从声源出发后到达顶棚的以及被顶棚所反射的声波线,这一效果非常的直观,而且相对于AutoCAD作图来说要方便得多。
接下来我们移动一下声源来看看声波线会有什么样的变化。选中声源物体,点击X键或使用Shift+X组合键使声源物体向X轴正向或负向微移。如图所示,我们可以发现随着声源的移动, 顶棚部分的一次反 射声覆盖范围发生 了明显的变化,这 说明舞台上声源的 位置对观众席中的 一次反射声分布有 一定的影响。一般 情况下声源位于舞 台大幕线后2~3m 处,距舞台面高度 为1.5m。
我们移动舞台上方的顶棚来看看有什么效果。选中舞台上方的顶棚,使用(X/shift+X和Z/Shift+Z)命令在前视图中对其进行微移调整。如图所示,我们可以看到随着顶棚位置的改变,声源发出的声线也发生了相应地变化。在进行声学优化设计时,借助这一功能可以直观地看到舞台上方的顶棚调整后其一次反射覆盖区域的变化。通 过反复调试,我们 可以发现当前位置 总的来说还是比较 理想的,配合观众 席上方的顶棚基本 可以覆盖整个观众 席范围。
我们再来试着调整一下顶棚的角度。选择舞台上方的顶棚,进入到物体修改面板,在“Transformations(修改栏)”下的选择框中选择“Rotate axis”,在“Y angle”框中输入旋转角度,点击“Apply Transform”确定。如图所示,我们可以看到,顶棚旋转之后, 声波线的分布也之发 生了改变。另外,我 们也可以通过直接编 辑节点的方法来对顶 棚进行调整。
通过以上的分析,我们可以发现在方案设计过程中关联声波线功能非常实用,通过它可以方便地对室内厅堂的形状以及反射材料的位置和大小随时进行优化和调整。 习题 1.利用Ecotect建模工具完成一教室的模型,具体尺寸自定。 2
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第四章_Ecotect应用之三反光分析
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是采样网格的大小吗?点击“模型设置”图标,可以设置网格的大小。
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