Калькулятор времени реверберации RT60
Профессиональный расчет акустических характеристик помещения
Материалы поверхностей
Результаты расчета
Рекомендации по акустике
Оглавление
Экономика звука: почему акустика важнее дизайна
Давайте взглянем на факты трезво. Мы часто инвестируем значительные средства в аудиооборудование или отделочные материалы, но полностью игнорируем физическую среду, в которой этот звук существует. Это похоже на покупку «Феррари» для езды по разбитой просёлочной дороге. Калькулятор времени реверберации RT60 — это инструмент, который возвращает нас к реальности, используя фундаментальную формулу Сэбина.
Суть проблемы проста: звуковая энергия не исчезает мгновенно, она отражается. Если время затухания (RT60) слишком велико, разборчивость речи падает, а музыка превращается в кашу. Этот веб-инструмент не занимается магией; он проводит сухой математический расчёт, основываясь на объёме вашего помещения и коэффициентах поглощения материалов. Он учитывает даже такие неочевидные факторы, как диссипация звука в воздухе при разной влажности — фактор, которым часто пренебрегают любители, но который критически важен для точности на высоких частотах. Используйте этот инструмент, чтобы получить объективный акустический паспорт вашего помещения до того, как вы потратите бюджет на неэффективный ремонт.
Руководство по моделированию акустической среды
Инструмент работает на основе упрощённой геометрической модели. Чтобы получить релевантные данные, необходимо понимать ограничения алгоритма и правильно интерпретировать вводные параметры.
Ввод геометрии:
Укажите Длину, Ширину и Высоту в метрах.
Важно: Алгоритм автоматически классифицирует тип помещения (от «Жилой комнаты» до «Концертного зала») исключительно на основе объёма. Если вы рассчитываете маленькую студию (до 100 м³), рекомендации будут адаптированы именно для малых комнат.
Атмосферные параметры:
Задайте реальные эксплуатационные значения Температуры и Влажности.
Физика процесса: В сухом воздухе высокие частоты (2000–4000 Гц) затухают быстрее. Игнорирование этого параметра может дать погрешность в расчётах до 10–15% в больших объёмах.
Выбор материалов (Принцип доминантной поверхности):
Инструмент позволяет выбрать только один материал для каждой группы поверхностей (Пол, Потолок, Стены).
Как действовать: Если стена комбинированная (например, бетон + частичная отделка деревом), выбирайте материал, занимающий большую площадь, или тот, который акустически «жёстче» (отражает сильнее), чтобы увидеть пессимистичный сценарий.
Доступные опции: Используйте выпадающие списки. Если вашего материала (например, стекла) нет, выбирайте физический аналог:
Для стекла → «Штукатурка» или «Плитка» (схожее низкое поглощение).
Для ковролина → «Ковер».
Анализ данных:
Нажмите «Рассчитать RT60». Основной показатель — время в секундах. График покажет частотный баланс. Резкий перекос графика указывает на то, что комната «гудит» на низах или «свистит» на верхах.
Сценарный анализ: от проблемы к решению
Поскольку инструмент не позволяет вводить комбинированные материалы, мы будем использовать метод «Что если», моделируя полную замену покрытия для оценки потенциала изменений.
Сценарий 1: «Звонкая» переговорная (Моделирование проблемы)
Контекст: Типичная офисная переговорная. Жалобы на то, что голос «бьёт по ушам», сложно сосредоточиться.
Вводные данные:
Размеры: 6 × 4 × 3 м (Объём 72 м³ — классифицируется как малое помещение).
Материалы (Текущие): Пол — «Линолеум», Потолок — «Бетон», Стены — «Штукатурка» (имитация окрашенных стен/стекла).
Результат: Расчётное время RT60 на частоте 500 Гц составляет около 3,2 секунды.
Анализ: Это катастрофически много для речи (норма ~0,6 с). Звук отражается от жёстких поверхностей почти без потерь.
Вывод: Помещение непригодно для эксплуатации без акустической обработки потолка или стен.
Сценарий 2: Оценка эффективности подвесного потолка (Поиск решения)
Контекст: Та же переговорная, но мы планируем монтаж потолка типа «Армстронг».
Вводные данные:
Размеры: те же.
Изменение материала: Меняем Потолок с «Бетон» на «Подвесной потолок». Остальное без изменений.
Результат: RT60 падает до 0,85 секунды.
Анализ: Одно изменение материала потолка приблизило показатели к приемлемым значениям, хотя для идеала (0,6 с) этого всё ещё недостаточно.
Вывод: Необходимо дополнительно добавить мягкие покрытия на пол (сменить линолеум на ковёр) или настенные панели.
Сценарий 3: Домашний кинотеатр в подвале
Контекст: Помещение без окон, полностью в бетоне. Задача — понять исходную точку.
Вводные данные:
Размеры: 7 × 5 × 2,8 м (Объём 98 м³).
Материалы: Пол — «Бетон», Потолок — «Бетон», Стены — «Бетон».
Результат: RT60 превышает 7 секунд!
Анализ: Это «бетонный мешок». Любой звук будет превращаться в гул.
Моделирование: Если сменить Пол на «Ковер» и Стены на «Деревянная обшивка», время падает до 1,2 секунды. Это всё ещё много для кино (нужно 0,4–0,6 с), что говорит о необходимости использования специализированных материалов (акустическая плитка), а не просто дерева.
Сравнительные показатели акустической эффективности
В таблице приведены целевые значения RT60. Обратите внимание: данные нормы актуальны для диапазона 500–1000 Гц. Для современной комфортной среды, особенно в офисах, мы стремимся к нижней границе указанных диапазонов.
| Тип пространства | Целевое RT60 (сек) | Характеристика среды | Критичный материал для коррекции |
| Студия звукозаписи | 0,2–0,4 | «Сухой», контролируемый звук, отсутствие окраски | Акустическая плитка, минвата |
| Домашний кинотеатр | 0,4–0,6 | Чёткая локализация источников, высокая разборчивость диалогов | Ковровые покрытия, мягкая мебель |
| Офис / Open Space | 0,4–0,6 | Акустическая приватность, снижение утомляемости | Подвесной потолок (класс A/B), экраны |
| Лекционный зал | 0,7–1,0 | Поддержка голоса лектора без электроусиления | Отражающие панели над оратором |
| Концертный зал | 1,4–2,0 | Объёмное звучание, богатство тембров | Массив дерева, сложная геометрия |
| Жилая комната | 0,5–0,7 | Психологический комфорт, «живая» атмосфера | Текстиль, шторы, книжные полки |
Почему я не могу выбрать разные материалы для одной стены?
Данный калькулятор использует классическую формулу Сэбина, которая оперирует суммарным поглощением. Программа не знает, где именно находится материал — в центре или в углу. Для первичной оценки выберите материал, который занимает более 50% площади, или материал с наименьшим коэффициентом поглощения, чтобы оценить «худший сценарий».
Что такое «частотный дисбаланс» на графике?
Идеальный график RT60 — это почти прямая линия. Если вы видите, что на 125 Гц время реверберации 2,0 секунды, а на 4000 Гц — 0,5 секунды, ваше помещение будет звучать гулко и глухо одновременно. Обычные ковры и шторы хорошо «гасят» верха, но почти не работают с басом, создавая этот дисбаланс.
Почему результат меняется, если я меняю температуру?
Это физика газов. Вязкость воздуха и релаксационные процессы молекул кислорода и азота зависят от температуры и влажности. В больших помещениях (объёмом более 500 м³) воздух сам по себе работает как огромный поглотитель высоких частот. В маленькой комнате этим эффектом можно пренебречь, но калькулятор учитывает его для точности.
Мой объём 105 м³, почему калькулятор считает это офисом?
В алгоритм заложены пороги переключения рекомендаций. Объём >100 м³ автоматически триггерит логику «Офис». Если вы строите большой домашний кинотеатр такого объёма, ориентируйтесь на цифры RT60 (0,4–0,6 с), а не на текстовое описание типа помещения в блоке рекомендаций.
Достаточно ли только этого расчёта для проекта студии?
Нет. Формула Сэбина предполагает, что звуковое поле диффузное (равномерно перемешанное). В маленьких комнатах возникают стоячие волны (моды), которые этот калькулятор не покажет. Этот инструмент идеален для оценки общего «фонда поглощения» и времени затухания, но не для расчёта модальных резонансов.
SAS инструменты Сайт с 1000 ми полезных инструментов и калькуляторов SAS