SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA. Yleistä. Konserttisali



Samankaltaiset tiedostot
MOSKOVAN P. I. TCHAIKOVSKY KONSERVATORION SUUREN 1 JOHDANTO 2 YLEISKUVAUS SALISTA SALIN AKUSTIIKKA

SAVONLINNASALI JA OLAVINLINNAN KATOS HEIKKI HELIMÄKI

Sara Vehviläinen, Jukka Ahonen, Henrik Möller, Olli Salmensaari, Oskar Lindfors. Tiivistelmä

Tiivistelmä. Akustiikan ja esitystekniikan suunnittelun kannalta tämä tuo tiettyjä ongelmia mm työsuunnitelmien tarkistuksen kannalta.

Tapio Lokki, Sakari Tervo, Jukka Pätynen ja Antti Kuusinen Aalto-yliopisto, Mediatekniikan laitos PL 15500, AALTO

KANGASALAN KULTTUURIKESKUS, KANGAS-ALASALIN AKUSTINEN

Tiivistelmä. Tässä artikkelissa esitetään erityyppisiä ratkaisuja, niiden toimivuutta ja käytettyjen materiaalien akustisia ominaisuuksia.

Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA

2.1 Ääni aaltoliikkeenä

ALLEGRO MUSIIKKIKAMPUS 1 JOHDANTO. Henrik Möller 1, Tapio Ilomäki 1. Hiomotie HELSINKI henrik.moller@akukon.fi tapio.ilomaki@akukon.

Akustiikka ja toiminta

Tv-äänisuunnittelu. Antti Silvennoinen Tel

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2)

Äänen eteneminen ja heijastuminen

Mitä tulisi huomioida ääntä vaimentavia kalusteita valittaessa?

Kuuloaisti. Korva ja ääni. Melu

Arto Rauta. Konseptikehittäjä - Toimistot

Kuulohavainnon perusteet

Puisten kävelysiltojen värähtelymittaukset

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio

KULTTUURIKESKUS LOGOMON AKUSTIIKKASUUNNITTELU

OBJEKTIIVINEN KONSERTTISALIN DYNAMIIKAN ARVIOINTI 1 JOHDANTO

1800-LUVUN HELSINGIN KONSERTTITILOJEN

Melulukukäyrä NR=45 db

KANSALLISOOPPERAN ORKESTERIHARJOITUSSALIN HUONEAKUSTIIKAN ONGELMAT. Mikko Kylliäinen 1, Heikki Helimäki 2

KONSERTTISALIEN AKUSTIIKAN TAAJUUSVASTE AJAN FUNKTIONA 1 JOHDANTO 2 SALIMITTAUKSET

Puheen akustiikan perusteita Mitä puhe on? 2.luento. Äänet, resonanssi ja spektrit. Äänen tuotto ja eteneminen. Puhe äänenä

Akustiikasta. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan.

Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus Mittausraportti

Ääni, akustiikka Lähdemateriaali: Rossing. (1990). The science of sound. Luvut 2-4, 23.

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon / Tampere

Tietoliikennesignaalit & spektri

1. Perusteita Äänen fysiikkaa. Ääniaalto. Aallonpituus ja amplitudi. Taajuus (frequency) Äänen nopeus

MITEN ÄÄNTÄVAIMENTAVAT AKUSTIIKKALEVYT TEKEVÄT PORRASKÄYTÄVÄSTÄ PAREMMAN KUULOISEN.

ELOKUVATEATTEREIDEN MELUTASOT 2018 PROJEKTIYHTEENVETO

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

MYKKÄELOKUVAKAUDEN ELOKUVATEATTERIEN

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

LUT CS20A0650 Meluntorjunta 1. Tsunamin synty LUT CS20A0650 Meluntorjunta

Terveydenhuollon tilojen akustiikka

KONSERTTISALIAKUSTIIKAN SUBJEKTIIVINEN ARVIOINTI PERUSTUEN BINAURAALISIIN IMPULSSIVASTEISIIN 1 JOHDANTO

Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut

Melun arviointi ja hallinta haasteet luvittajalle ja toiminnanharjoittajalle

HENRY NIEMI HELSINGIN KADONNEIDEN 1800-LUVUN KONSERTTITILOJEN AKUSTIIKAN MALLINNUS JA AURALISOINTI. Diplomityö

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, Kuopion 1 JOHDANTO

Kohti uuden sukupolven digitaalipianoja

1 Olkoon suodattimen vaatimusmäärittely seuraava:

ProCom: Aamu kattojen yllä. Käytännön esimerkkejä ulkoisen tiedon hyödyntämisestä

Digitaalinen audio

Cargotec teknologia- ja osaamiskeskus

ASIAKASRAPORTTI VTT-CR Mervento tuulivoimalan aiheuttaman melun immissiomittaukset

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

Yleistä äänestä. Ääni aaltoliikkeenä. (lähde

TUULIVOIMALAMELU MITTAUS JA MALLINNUS VELI-MATTI YLI-KÄTKÄ

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

Sinin muotoinen signaali

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, Helsinki

PALANGAN UUSI KONSERTTISALI

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

ö ø Ilmaääneneristävyys [db] 60 6 mm Taajuus [Hz]

Sir Elwoodin Hiljaiset Värit Pistepirkko Haloo Helsinki

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/

Ilmanvaihtosäleikko. Mitat

TUTKIMUS ORKESTERIN ETÄISYYDEN KUULEMISESTA AURALI- SOIDUISSA KONSERTTISALEISSA

Ravintolamelun selvittäminen

Sisältö. Työn lähtökohta ja tavoitteet Lyhyt kertaus prosessista Käytetyt menetelmät Työn kulku Tulokset Ongelmat ja jatkokehitys

Toimivat, esteettömät työtilat Esken verkostoseminaari IIRIS

l s, c p T = l v = l l s c p. Z L + Z 0

Luento 15: Ääniaallot, osa 2

GuardShield Micro 400 /Micro400 IP

Akustiikkaa seinälevyillä

SGN-4200 Digitaalinen audio

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

TASA- JA VAIHTOVIRTAPIIRIEN LABORAATIOTYÖ 5 SUODATINPIIRIT

Päivitetty Text Mining -käyttöopas

3. AUDIOTEKNIIKAN PERUSTEITA

Käyttöopas (ver Injektor Solutions 2006)

HÄIRIÖSUOJAUS KAKSISUUNTAINEN PROSESSI SISÄISET JA ULKOISET HÄIRIÖT

Akustointiratkaisujen vaikutus taajuusvasteeseen

ENGELIN TEATTERIN HUONEAKUSTIIKAN MALLINTAMINEN

VALIO OY/ADVEN OY SEINÄJOEN TEHTAAN MELUSELVITYS

20 Kollektorivirta kun V 1 = 15V Transistorin virtavahvistus Transistorin ominaiskayrasto Toimintasuora ja -piste 10

AV-muotojen migraatiotyöpaja - ääni. KDK-pitkäaikaissäilytys seminaari / Juha Lehtonen

Tiistai klo Jari Eerola

Dynamiikan hallinta Lähde: Zölzer. Digital audio signal processing. Wiley & Sons, Zölzer (ed.) DAFX Digital Audio Effects. Wiley & Sons, 2002.

- Akustiikka, äänenvaimennus, jälkikaiunta-aika. - Akustik, Ijudabsorption, efterklangtid. - Acoustics, soundabsorption, reverberation time.

KADONNUTTA AKUSTIIKKAA ETSIMÄSSÄ: HELSINGIN NYA TEATERN

IRMPX asettelu ja asennusohje

SIIRTOMATRIISIN JA ÄÄNENERISTÄVYYDEN MITTAUS 1 JOHDANTO. Heikki Isomoisio 1, Jukka Tanttari 1, Esa Nousiainen 2, Ville Veijanen 2

5. Numeerisesta derivoinnista

Hailuodon lautta Meluselvitys

Betonilattiat ja pinnoittaminen

Infrapunalämpömittari CIR350

Joose Takala, Jussi Rauhala, Jesse Lietzén ja Mikko Kylliäinen. Tiivistelmä

Transkriptio:

INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Akustiikan asiantuntija puh. 09-58933860, fax 09-58933861 1 SAVONLINNASALI, KOY WANHA KASINO, KONSERTTISALIN AKUSTIIKKA Yleistä Konserttisali Helsinki 19.5.2003 Konserttisalin suunnittelussa asetettiin tavoitteeksi konserttisali, jossa pääkäyttötarkoitus on klassinen musiikki. Tilan tuli soveltua myös kevyelle musiikille sekä oopperalle ja tilassa tuli voida pitää puhetilaisuuksia. Kaikesta tästä seurasi vaatimus muunneltavaa akustiikkaan tilassa. Tavoitteeksi asetettiin 1,8-2 sekunnin jälkikaiuntaaika keskitaajuuksilla musiikkikäytössä ja jälkikaiunta-aika piti voida lyhentää puhetilaisuuksia varten 1,2 sekuntiin. Konserttisalissa on tehty sen valmistumisen jälkeen huoneakustisia mittauksia. Tuloksia esitetään seuraavassa, vertailuna on esitetty joidenkin yleisesti hyväksi havaittujen konserttisalien vastaavia tuloksia. Konserttisalissa on istuinpaikkoja 800 henkilölle. Henkilömäärä vaikuttaa jonkin verran tavoiteltaviin lukuarvoihin. Suuremmissa konserttisaleissa pyritään pitempään jälkikaiunta-aikaan. Musiikkisaleissa ääntä tulee ensin äänilähteestä suoraan kuulijalle ja sen jälkeen heijastusten kautta, ensin lattiasta ja sen jälkeen sivuseinistä ja katosta ja loppuvaiheessa tilastollisesti joka suunnasta. Tilan kokemisen kannalta kaikkein tärkeimpiä ovat sivuilta tulevat nopeat heijastukset. Tilan akustiikka määräytyy sen perusteella miten ääni saapuu kuulijalle suhteessa suoraan äänen. Ääni käyttäytyy moniulotteisesti tilassa, äänen voimakkuus (amplitudi) vaihtelee, äänen taajuus vaihtelee ja molemmat ilmiöt vaihtelevat vielä ajan ja paikan suhteen. Näiden ilmiöiden hallitsemiseksi ja ymmärtämiseksi on kehitetty moni eri tunnuslukuja, joiden avulla tilojen akustiikkaa pyritään mallittamaan ja hallitsemaan. Nykyaikaisilla tietokoneohjelmilla voidaan lukuarvoja laskea etukäteen ja mittaamalla voidaan todeta miten tarkasti mallit ovat pitäneet paikkansa. Tässä selvityksessä on esitetty konserttisalin tietokonemallilla saadut tulokset (ODEON) ja kahdella eri mittauskerralla saadut tulokset konserttisalikäytössä ja muuntelun äärirajat (kaikki vaimentavat pinnat käytössä). Odeonin arvot ovat keskiarvoja kaikista salin istuinpaikoista (sekä permannolla että sivuparvella). Mitatut pisteet ovat permannolta 13 pisteet keskiarvoja.

Jälkikaiunta-aika (RT60) 2 Jälkikaiunta-aika on aika, joka kuluu kun äänilähteen sammuttua äänenpainetaso tilassa laskee 60 db. Normaalisti koko 60 db dynamiikkaa ei käytetä mittauksissa vaan mitataan esim. 30 db vaimentuma ja lasketaan mitä jälkikaiunta-aika olisi 60 db vaimentumalla, näin on tehty tässäkin tilassa. Jälkikaiunta-aika RT30 2,50 sek 1,50 1,00 Esikaiunta-aika (EDT) Jälkikaiunta-aika keskitaajuuksilla (500-1000 Hz) on 1,8 sekuntia klassisen musiikin tilanteessa ja säädettävissä portaattomasti 1,2 sekuntiin puhetilaisuuksia varten. Kaikkein matalimmilla taajuuksilla jälkikaiunta-aika ei ole muunneltavissa, joka oli tiedossa valittaessa verhoilla toteutettava muuntelu tilaan. Puhekäytössä asialla ei ole merkitystä, mutta pop musiikin konserteissa asia tulee huomioida. Esikaiunta-aika kuvaa äänen vaimentumista ensimmäisen 10 db aikana äänilähteen sammuttua (lukuarvo kerrotaan kuudella, jotta saadaan jälkikaiunta-aika luvun kanssa vertailukelpoisia lukemia). Lukuarvo vastaa parhaiten ihmisen kokemusta tilan jälkikaiunta-arvosta, koska musiikissa normaalisti on hyvin harvoin kuultavissa koko 60 db vaimentuma. EDT 2,50 sek 1,50 1,00 Hz

Musiikin selvyys (Clarity, C80) 3 Musiikin selvyysluku clarity C80 kuvaa ensimmäisen 80 ms aikana tuleen äänienergian suhdetta koko aikana tulevaan äänienergiaan. Ihmisen kuulo integroi ensimmäisen 80 ms aikana tulevan musiikki äänen yhteen eikä havaitse vaikka tämän aikaikkuna sisällä tulee erillisiä ääniheijastuksia. Clarity C80 8,00 6,00 4,00 db - -4,00-6,00 Selvyysluvun C80 arvot keskitaajuuksilla ovat parhaissa konserttisalissa välillä ± 2 db. Puheen selvyyttä arvostellaan luvulla C50. Clarity C50 6,00 4,00 db - -4,00 vaim -6,00-8,00

Tilantuntu (Lateral Energy Fraction, LF) 4 Selvyysluku vertaa sivuilta 5-80 mm sekunnin aikana tulleen äänienergian suuruutta 0-80 ms aikana joka suunasta tulleeseen äänienergiaan. Lateral Energy Fraction LF 0,70 0,60 0,40 0,30 0,20 0,10 Puheenselvyys (Definition D50) Puheen selvyyttä arvostellaan tavallisesti selvyysluvulla D50, joissa verrataan ensimmäisen 50 ms aikana tullutta äänienergian määrää koko aikana tulleeseen äänienergian määrää. Luku annetaan tavallisesti prosentteina. Mitä suurempi osa äänienergiasta saapuu ensimmäisen 50 ms aikana, sitä selvempää puhe on. Kuulo integroi (kuulee yhtenä) puheessa 50 ms aikana saapuvan äänienergian. Definition D50 % 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 vaim

Keskusaika (Centre time, Tc) 5 Centre time Tc 250 ms 200 150 100 50 0 taajuus Hz Vertailu Leo Beranek on kirjassaan Concert and Opera Halls, how they sound, arvioinut konserttisaleja ja asettanut seuraavat salit (category A+ ja A) maailman parhaiksi saleiksi. Taulukossa on verrattavissa Savonlinnasalin arvot näihin saleihin. Tila paikkoja RT, occ EDT BR yleisö paikalla tyhjänä yleisö paikalla Category A+ Superior Amsterdam, Consertgebouw 2037 2,0 2,6 1,08 Boston, Symphony Hall 2625 1,85 2,4 1,03 Vienna, Gr Musiikvereinssaal 1680 2,0 3,0 1,11 Category A Excellent Basel, Stadt-Casino 1448 1,8 2,2 1,17 Berlin, Konzerthaus (Schausspielhaus) 1575 2,05 2,4 1,23 Cardiff, Wales, St David s Hall 1952 1,95 2,1 0,96 New York, Carnegie Hall 2804 1,8-1,14 Tokyo, Hamarikyu Asahi 552 1,7 1,8 0,94 Zurich, Grosser Tonhallesaal 1546 2.05 3,1 1,23 Savonlinnasali 800 1,8 1,9 tyhjänä tyhjänä tyhjänä Heikki Helimäki, DI, Snil