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CURSO DE MEGAFONÍA

Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

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OPTIMUS S.A. Sonido y Comunicación.

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Page 1: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

CURSO DE MEGAFONÍA

Page 2: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOS

Metodología para la realización de estudios acústicos

Page 3: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOS

Evaluación de las características del local e introducción de datos.

Cálculo de los parámetros acústicos.

Elección del tipo y de la cantidad de altavoces.

Selección de las prestaciones del sistema de megafonía.

Conclusión y configuración del sistema.

Page 4: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSCaracterísticas del local

Establecer los espacios a sonorizar.

Cálcular superficies y volúmenes

Definir los materiales de cada superficie.

En función de la complejidad del recinto se aconseja la realización de un proyecto con simulación en tres

dimensiones a través de programas de cálculo acústico

Programa EASE: Electro Acoustic Simulator for Engineers

Page 5: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSParámetros acústicos

Presión sonora

Relación señal-ruido Superior a 15 dB

Evaluar la posibilidad de instalar sondas de ruido

Uniforme, establecer su variación máxima.

Distancia crítica Punto donde el sonido directo y el reverberante están al mismo nivel

Dc = 0,141 x ((Q x V x M)/(TR60 x N))1/2

Dc distancia crítica

Q factor de direccionalidad del altavoz

V volumen del local

M Modificador en función del coeficiente de absorción del punto del análisis (M=1)

TR60 tiempo de reverberación

N número de altavoces que inciden con sonido directo sobre el punto del análisis

Page 6: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSParámetros acústicos

Tiempo de reverberación Tiempo que tarda el nivel de un sonido en disminuir 60 dB respecto su valor inicial.

Uso de la sala V (103m3) T60 (s)

Locutorio de radio < 1 0,2 ~ 0,4Sala para voz < 4 0,7 ~ 1,0Teatro 5 ~ 20 0,9Cine 0,3 ~ 10 1,0 ~ 1,2Ópera 10 ~ 25 1,2 ~ 1,5Música de cámara 0,3 ~ 11 1,3 ~ 1,7Música sinfónica 2 ~ 20 1,6 ~ 2,0Música coral y sacra 1 ~ 25 2,0 ~ 4,0

Page 7: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSParámetros acústicos

Inteligibilidad Medida de la pérdida de articulación de consonantes.

%ALCONS= (641,81 x D2 x TR602 x (N+1)) / (Q x V x M)

D distancia de altavoz a oyente

Q factor de direccionalidad del altavoz

V volumen del local

M Modificador en función del coeficiente de absorción del punto del análisis (M=1)

TR60 tiempo de reverberación

N número de altavoces que inciden con sonido directo sobre el punto del análisis

RASTI %ALconsExcelente 0,75 ~ 1,0 0 ~ 3%Bueno 0,6 ~ 0,75 3 ~ 7 %Regular 0,45 ~ 0,6 7 ~ 15 %Pobre 0,3 ~ 0,45 15 ~ 33 %Ininteligible 0,0 ~ 0,3 33 ~ 100 %

Page 8: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSElección de los altavoces

Aspectos a tener en cuenta en la elección del altavozNivel de presión sonora

Respuesta en frecuencia

Diagrama polar

Parámetros físicos

Criterios mecánicos y estéticos

Tipo de altavoz

Potencia

Distribución física

Agrupaciones

Altura

Page 9: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSPrestaciones del sistema

Posibles funciones del sistema de megafoníaDistribución de música

Emisión de avisos

Zonas de altavoces

Preferencia de palabra

Seguridad de avisos

Mensajes pregrabados

Mensajes desde teléfono

Conexión local de fuentes de sonido

Control automático de nivel

Control por ordenador

Audio sobre IP

...

Page 10: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSConclusiones

ESTUDIO ACÚSTICO DE UN RECINTO

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL LOCAL

SOLUCIONES ELECTROACÚSTICAS CONVENCIONALES

SOLUCIONES ELECTROACÚSTICAS NO

CONVENCIONALES

SISTEMAS DE CONTROL MICROPROCESADOS

Transmisión de la señal

Tratamiento de la señal

...

Page 11: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSSimulación con programa EASE

Vista interior del recintoDistribución de altavoces

SPL directo 1 kHz SPL total 1 kHz Inteligibilidad (RASTI 1 kHz))

Page 12: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSEJEMPLO: NAVE DE PRODUCCIÓN

OPCIÓN 1: 12 proyectores acústicos en dos grupos de cuatro unidades (360º) más 2 grupos de dos unidades (180º).

OPCIÓN 2 : 10 altavoces exponenciales en dos grupos de tres unidades (360º) más 2 grupos de dos unidades (> 180º).

Page 13: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSEJEMPLO: NAVE DE PRODUCCIÓN

OPCIÓN 1

Proyector acústico XMR-520PLA

OPCIÓN 2

Altavoz exponencial AC-30T

Page 14: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSEJEMPLO: NAVE DE PRODUCCIÓN

SPL directo proyector acústico SPL directo altavoz exponencial

Page 15: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSEJEMPLO: NAVE DE PRODUCCIÓN

SPL total proyector acústico SPL total altavoz exponencial

Page 16: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSEJEMPLO: NAVE DE PRODUCCIÓN

Inteligibilidad (RASTI) proyector acústico Inteligibilidad (RASTI) altavoz exponencial

Page 17: Formación OPTIMUS - Estudios Acústicos

ESTUDIOS ACÚSTICOSEJEMPLO: NAVE DE PRODUCCIÓN

Conclusiones Proyector acústico XMR-520PLA

La cobertura acústica (variación de niveles de SPL total entre puntos) es inferior a 1 dB en toda la superficie.

Niveles de presión acústica garantizan una relación señal-ruido > 12 dB para N < 80 dB, aplicando 10 W de potencia a cada altavoz.

- Uniformidad acústica +

- Presión acústica +

- Inteligibilidad +

- Grado de protección +

+ Respuesta en frecuencia -

+ Coste -

Conclusiones Altavoz exponencial AC-30T

La cobertura acústica (variación de niveles de SPL total entre puntos) es inferior a 1 dB en toda la superficie.

Niveles de presión acústica garantizan una relación señal-ruido > 21 dB para N < 80 dB, aplicando 10 W de potencia a cada altavoz.