Calculo_y_Diseño_Acustico_de_Control_Rooms

October 3, 2017 | Author: Jesús Torres Gómez | Category: Absorption (Electromagnetic Radiation), Aluminium, Sound, Mechanics, Waves
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Jornadas de Divulgación Sobre Investigación Acústica

Cálculo y Diseño Acústico de

Control Rooms Juan E. San Martín [email protected] [email protected]

Salas de Control -Breve introducción † †

† †

Recintos destinados a la mezcla de audio y postproducción de sonido Deben contar con bajo nivel de ruido exterior, tiempos de reverberación controlados, y la mayor homogeneidad posible del campo acústico en toda la sala El monitoreo se caracteriza por tener excelente referencia tanto en respuesta en frecuencia como en respuesta transitoria Existen diferentes tipos de salas, tanto en volumen y geometría, como en propósito (mezcla, masterización, etc.),tipo de monitoreo (estéreo, 5.1, etc.) y campo acústico interior (criterios LEDE, D´Antonio, Walker, etc.)

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Introducción – Salas de Control

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Introducción – Salas de Control

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Introducción – Salas de Control

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Repaso del Seminario de Acústica para Salas de Grabación

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Propagación del Sonido en el espacio abierto

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Propagación del Sonido en el espacios cerrados

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Propagación del Sonido en el espacios cerrados

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Aislamiento TL = SPL1 − SPL2 + 10 log(S i

R)

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Aislamiento – Zona I

f res

⎛⎛ n ⎞2 ⎛ ny ⎞2 ⎞ = 0.45c´⎜ ⎜ x ⎟ + ⎜⎜ ⎟⎟ ⎟ ⎜⎝ x ⎠ ⎝ y ⎠ ⎟ ⎝ ⎠

Rigidez Controlada:

R = 20 log( S ) − 20 log( f ) − 20 log(4 ρ 0 c / π )

(S es la rigidez por unidad de área, un valor difícil de conseguir, ya que es la inversa de la constante elástica del material –módulo de Young-)

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Aislamiento – Zona II

R = 20 log(Qs f ) − 47 dB (Qs es la densidad superficial en Kg/m2 del material)

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Aislamiento – Zona III

⎛ c ⎞ ρ0 ⎟⎟ × f c = ⎜⎜ E ⎝ 1.8h ⎠ 2

(c es la velocidad del sonido, h el espesor del material en cm, la densidad de la pared en Kg/m3, y E el módulo de elasticidad dinámico de la pared en Kg/m2. A mayor espesor, más baja será fc)

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Aislamiento – Paredes Dobles f RES

1⎛ 1 1 ⎞ ⎟⎟ = 60· ·⎜⎜ + d ⎝ m1 m2 ⎠

Para f
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