Проектирование кинотеатра

Разработка и проектирование зрительного зала кинотеатра длиной 21 м шириной 12 м. Подбор необходимого оборудования для качественного кинопоказа в соответствии с современными стандартами. Проект кинозала, оснащенного системой звуковоспроизведения Dolby.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.03.2017
Размер файла 3,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

6

Введение

Целью данного курсового проекта является расчет разработка и проектирование зрительного зала кинотеатра длиной 21м. шириной 12м. В соответствии с техническим заданием необходимо рассчитать параметры зрительного зала и подбор необходимого оборудования для качественного кинопоказа в соответствии с современными стандартами.

В результате выполнения задания необходимо разработать проект кинозала, оснащенного системой звуковоспроизведения Dolby 5.1.

1. Расчет и планировка зрительного зала

1.1 Расчет зрительного зала прямоугольной формы c заданной длиной и шириной

кинотеатр звуковоспроизведение зрительный зал

Целью расчета является определение геометрических параметров зрительного зала.

Принимаем буквенные обозначения заданных и рассчитанных величин по аналогии с методикой расчета для залов с пленочным кинопроектором.(рис. 1).

Рис.1 Параметры зрительного зала.

Определение ориентировочной вместимости зала прямоугольной формы по заданным размерам:

Величина заэкранного пространства - Т = 0,9 м

1) Длина зала в чистоте:

(1)

м

2) Длина зала в осях:

+ а + б + (2)

Где, а = 0,2 м - толщина акустического оформления;

б = 0,3 м - толщина декоративного оформления;

ТСТ = 0,55 м - толщина стены между зрительным залом и аппаратной.

м

3) Уточненные длины зала от экрана до задней стены :

а + б + (3)

м

м

4) Уточненные размеры ширины зала:

м

б (4)

м

5) Площадь зрительного зала:

S= (5)

S=21*11,95=250.95. м2

6) определяем ориентировочную вместимость зала в сезонном кинотеатре

Nop = S/Sуд (6)

Nop = 250/0,9277

1.2 Определение формы и размеров экрана

Определим параметры рабочего поля экрана:

Рис.2 Параметры рабочего поля экрана.

Ширина экрана прямоугольной формы вычисляется по формуле:

Согласно ВСН 40-45-86 ширина широкого экрана = 0,5 * Д

Шш = 0,5 *Д = 0,5 ? 21 = 10,5 м (7)

== 4,47 м (8)

, где (9)

П - проекционное расстояние

а - ширина кадрового окна. Для широкого экрана, а = 21мм.

м - коэффициент анаморфирования. Для широкого экрана м = 2

Согласно РТМ 19-75-94 (руковод.тех.материала по развитию и техническому оснащению киносети):

Фокусное расстояние

Тип

Анаморфотная насадка

1

2

3

Fш = 90 мм

Schneider

ES-Cinelux Anamorphic

Fк = 65 мм

Super-35-Cinelux

Fо = 75 мм

Super-35-Cinelux

Определение ширины экрана при кашетированном кинопоказе:

== 7,2м (10)

Определение высоты экрана при кашетированном кинопоказе:

==4,33 (11)

Определение ширины обычного экрана:

== 6,2м (12)

Определение высоты обычного экрана:

Согласно ОСТ 19-154-2000 высота изображения при широкоэкранном, кашетированном, обычном виде кинопоказа не должна отличаться более чем на 5%.

Для расчета высоты зрительного зала высота экрана принимается 4,33м, что соответствует расчетной.

==4,55 м (13)

Определить фокусное расстояние проекционного объектива для широкоэкранной проекции

, где

; ; ;

; ;

Т.к. промышленность не выпускает таких объективов, выбираем объектив с ближайшим большим фокусным расстоянием -

По таблице выбираем группу объективов , , . Это обеспечивает одинаковую высоту изображения при всех видах кинопоказа.

1.3 Выбор кинопроекционного объектива

Рис.3 Определение проекционного расстояния.

где а - ширина проецируемого поля изображения;

П - проекционное расстояние;

m - коэффициент анаморфирования;

ШЭ = ширина экрана.

г, (14)

где б - толщина декоративной обработки зала;

ТСТ - толщина передней стены киноаппаратной (м) (железобетонная стена);

а - толщина акустической обработки со стороны аппаратной;

г - расстояние от акустической обработки передней стены кинопроекционной до объектива проектора.

а = 21,0 мм

m = 2

б = 0,3 м

ТСТ = 0,55 м

а = 0,1 м

г = 0,35 м

м

1.4 Выбор типа киноэкрана

2 Киноэкраны выпускают двух видов:

- Диффузного действия

- Направленного действия

Для достижения максимальной эффективности проекционной системы используем экран направленного действия.

Также экраны могут быть перфорированными либо неперфорированными. Наличие перфораций необходимо для того чтобы звук от громкоговорителей, находящихся за экраном, свободно проходил т.е. для уменьшения звуковых потерь на высоких частотах. Если же экранное полотнище неперфорированное, то громкоговорители располагаются по краям экрана.

Для данного проекта выбираем перфорированный экран.

Таким образом, необходимо изготовить экран размерами 11 м * 4.6 м.

Выбираем перламутровый экран Harkness Hall Perlux 180+

Рис. 4 Параметры экрана Harkness Hall Perlux 180+

Таблица 1. Технические параметры экрана Harkness Hall Perlux 180+:

Расстояние просмотра

минимум 5м.; для перфорированных поверхностей - 15 м.

Максимальный размер

USA США 23.5 м. x 11.8 м.

Размер отверстия

01.2мм (0.047)

Плотность отверстий

4,5 %

Вес

0.43кг/м2 (0.09lb/ft2)

Интервал перфорации

150мм (6”) номинал

Обработка края

· шнуровка в кольцо;

· карман для трубы-любого размера, на любой стороне;

· крепление скобами или кнопками к раме;

· прямые края или по форме специального заказа;

· необработанные края.

Упаковка

· коробка до 90м2 (1000ft2);

· могут быть упакованы в тубу, если имеют размер более 7м (23').

Пожаробезопасность

Сертификаты по следующим стандартам:

· UK BS 5867 Part 2.

Планировка зрительских мест. Расчет вместимости зрительного зала.

1) Определяем минимально допустимое расстояние от экрана до спинки сидения первого ряда:

(15)

м

2) Расчёт проходов (путей эвакуации) определяется с учётом степени огнестойкости здания кинотеатра и вместимости (N).

, (16)

где Ш'ПР = 2 м - ширина прохода в зале на каждые 100 человек.

5,5 м.

3) Т.к. форма зала прямоугольная и для удобства эвакуации, выбираю 3 прохода по 1,8 м.

Следовательно:

м

Швых дв = 1,7 м

Швх дв = 1,7 м

1.5 Планировка зрительских мест. Определение числа мест в ряду и числа рядов

1) Количество мест в ряду:

, (17)

где ШС = 0,53 м - ширина сидения.

12

Выбираю кинотеатральные кресла :

Кресло для кинотеатров «Комфорт Кино»

Меж центр 530 мм

Высота 980 мм

Рис.5 Кресла для кинотеатра Комфорт Кино

2) Количество рядов:

, (18)

где d = 1 м - расстояние между спинками сидений смежных рядов;

1 - учитывает первый ряд.

14

Берем 13 рядов

3) Проверка вместимости зрительного зала:

(19)

мест

4) Удельная площадь на одного зрителя:

, где S - площадь в чистоте. (20)

м2

1.6 Размещение киноэкрана и определение высоты зала

При проектировании размещения киноэкрана необходимо стремиться к тому, чтобы все зрители видели изображение без препятствий. С учётом высоты уровня глаз сидящего зрителя над уровнем пола, принимаемой 1,2м, следует предусматривать расположение нижней кромки киноизображения на экране не ниже указанной высоты (Нп?1 ,2м).

Верхнюю кромку изображения на киноэкране следует располагать так, чтобы расстояние от верхнего проекционного луча до ближайших поверхностей потолка составляло не менее 0,6 м (К?0,6) . При выполнении подвеса экрана по нормам должны быть соблюдены углы видения киноэкрана зрителями в допустимых пределах.

Таким образом высота зала будет равна

Взпэ+К (21)

Нп= 1.75

Вз=1,75+4,33+1=7 м.

Рис.6 Углы нормального видения по вертикали.

Для экрана Harkness Hall Perlux 180+ угол половинной яркости составляет 30° от нормали.

1.7 Определение профиля подъёма пола в зоне зрительских мест

При построении вертикального разреза зрительного зала решается задача обеспечить подъем пола с целью беспрепятственного видения киноэкрана со всех зрительских мест.

Воспользуемся графическим методом построения профиля подъема пола в зрительном зале.

Графический метод построения профиля подъема пола основывается на ОСТ 19-154-2000, который устанавливает превышение каждого последующего ряда, начиная со второго, на величину высоты ступеньки, равную 0,15м.

1.8 Построение вертикального разреза зрительного зала преследует следующие задачи:

1. Определить высоту зрительного зала, если она не задана. При заданной высоте зрительного зала проверяется возможность размещения киноэкрана рассчитанных размеров по высоте.

2. Определить местоположение проекционных и смотровых окон и обеспечить допустимые углы проекции (желательно иметь ?в=0) для кинопроекторов.

1.8.1 Определение уровня пола кинопроекционной

Следующей задачей является определение уровня пола кинопроекционной, которое начинают с определения местоположения проекционных и смотровых окон. Для определения уровня пола киноаппаратной от уровня пола в последнем ряду зрительного зала откладывают расстояние от нижнего проекционного луча до пола в зоне зрительских мест Л= 1,9 м (рис. 7). Величина его выбрана таким образом, чтобы зритель среднего роста, поднявшись во время проведения сеанса со своего места, не смог перекрыть луч проекции, идущий в нижнюю кромку киноэкрана. Затем из нижней кромки экрана и полученной точки, над последним рядом проводят луч проекции, по которому от этой точки откладываются толщину материала акустической обработки, толщину стены (Тст) между залом и аппаратной. Толщину материала акустической обработки со стороны аппаратной принимают, а = 0,1 м и расстояние от стены киноаппаратной до выступающей части проектора г= 0,5 м, чтобы проводить профилактические работы и установить анаморфотную насадку. Этими построениями находят точку, в которой расположен выходной зрачок объектива проектора.

Рис. 7 Определение уровня пола проекционной.

От данной точки опускается перпендикуляр на расстояние 1200 мм и находится уровень чистого пола киноаппаратной, который располагается на высоте 10ч15 см от железобетонного перекрытия между этажами. Толщина железобетонного перекрытия равняется 0,30 м.

В соответствии с [1] определяют положение потолка киноаппаратной от уровня чистого пола, которое не должно быть меньше 2,60 м. Для удобства проектирования уровень потолка в киноаппаратной делают таким же, как в зале.

1.8.2 Определение местоположения проекционных и смотровых окон

Они располагаются в брандмауэрной стене. Их размещение производится после построения лучей проекции на экран и углов видения экрана киномехаником в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Это делается с таким расчётом, чтобы они не мешали проекции на экран и контролю всего киноэкрана киномехаником, расположенным у проектора. Отверстия в стене между залом и аппаратной проектируют с таким расчетом, чтобы они были на 0,1 м выше и ниже лучей проекции на экран.(рис. 8)

Допускается вместо проекционного и смотрового окна устанавливать только одно. В этом случае ось проекции будет смещена относительно центра окна.

Выбираем проекционное окно с противопожарной заслонкой ЗПУ-ПО-1.

Рис. 8 Проекционное окно противопожарной заслонкой ЗПУ-ПО-1

Таблица 2. Технические параметры ЗПУ-ПО-1:

Степень огнестойкости, не менее

EI15

Размер проекционного стекла (ШхВ)

560х430 мм

Наклон проекционного стекла

Полный размер в рабочем состоянии с механическим / электрическим фиксатором (ШхВхГ)

900х1000х90 мм / 900х1050х130 мм

Размер монтажного проема (ШхВ)

810х460 мм

Эксплуатационный микроклимат

+10° +35° при относительной влажности не более 75%

Комплектация:

В зависимости от исполнения, проекционное окно комплектуется следующими компонентами:

- Рама заслонки с обычным / антибликовым стеклом

- Противопожарная шторка

- Направляющая шторки левая

- Направляющая шторки правая

- Крышка люка обслуживания металлическая / стеклянная

- Фиксатор заслонки механический / электрический с рамой

- Болт М4

- Коробка упаковочная

- Техпаспорт и инструкция по сборке и эксплуатации.

1.8.3 Расположение проектора относительно киноэкрана

Важным моментом при проектировании является расположение проектора относительно киноэкрана. В идеальном случае проектор по вертикали и горизонтали должен быть установлен по центру экрана. Такая ориентация проектора и экрана помогает обеспечить оптимальные эксплуатационные характеристики объектива с минимальным смещением.

Установка проектора по горизонтали.

Если проекционное расстояние мало, а экран очень широк, то в случае небольшого изменения угла направленности проектора поверхность объектива будет оставаться практически параллельной поверхности экрана. В этом случае небольшое смещение объектива поможет снизить величину трапецеидального искажения изображения на киноэкране.

Небольшое горизонтальное смещение объектива относительно центра экрана возможно, так как процедура первичного выравнивания изображения обеспечивает параллельность изображения, отражаемого устройствами DMD, и его выравнивание по центру в отношении как объектива, так и экрана.

Установка проектора по вертикали.

В идеальном случае проектор по вертикали должен быть установлен по центру экрана. Однако в некоторых ситуациях добиться такого положения объектива при проектировании невозможно, например, когда проектор находится значительно выше центра экрана. В этой ситуации лучше добиваться правильной ориентации с помощью смещения проектора, чем чрезмерного наклона. Наклон оси проектора, проходящей через его переднюю и заднюю панели, не должен превышать 15° (более точное значение это о показателя необходимо выяснить в техническом описании цифрового кинопроектора). Указанный предел обеспечивает безопасную работу лампы и правильное положение встроенного резервуара с охлаждающей жидкостью. При необходимости следует предусмотреть изменение положения киноэкрана в пределах, допускаемых для проектируемого зала.

1.8.4 Построение продольного разреза зрительного зала

Задачей построения продольного разреза зрительного зала является определение высоты зала, которая может обеспечить беспрепятственное видение изображения и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям пребывания зрителей в зале кинотеатра.

Чтобы найти высоту зрительного зала, необходимо от верхней точки изображения на экране отложить расстояние не менее 0,6 м (принимаем 1 м) и провести горизонтальную линию потолка зрительного зала. Расстояние от этой линии до уровня пола в первом ряду и будет являться высотой зала в чистоте. Для удобства строительства желательно, чтобы потолок зрительного зала по уровню совпадал с потолком кинопроекционной. Чтобы архитектурно завершить строительный вид зала следует показать железобетонное перекрытие над зрительным залом, которое имеет толщину 0,3 м.

Следует учесть, что санитарно гигиенические нормы, приведенные в [1], требуют, чтобы объем воздуха в зале на одно зрительское место, без установок принудительной приточно-вытяжной вентиляции, составлял 4ч6 м, поэтому необходимо осуществить проверку полученной высоты зала:

м3 (21)

2) Эффективный объем зрительного зала:

, (22)

где 0,85 - коэффициент, учитывающий примерный объем под подъемом пола;

S = 250,95 м2 - площадь зала в чистоте.

м3 (23)

Эффективный объем зала удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям.

На этом задачу по разработке зрительного зала можно считать выполненной.

1.9 Результаты произведенных расчетов

Длина зала в чистоте: м

Длина зала в осях: м

Ширина зала в осях: м

Площадь зрительного зала: S=250,95 м2

Ширина широкого экрана: ШШ = 10,5 м

Высота широкого экрана: ВШ = 4,47 м

Ширина экрана при кашетированном кинопоказе: = 7,2 м

Высота экрана при кашетированном кинопоказе: = 4,33 м

Ширина обычного экрана: = 6,2 м

Высота обычного экрана: = 4,55 м

Размер кинопроекционного экрана: 11х4,6 м.

Расстояние от экрана до спинки сидения первого ряда:

Общая ширина проходов: м

Ширина входных и выходных дверей: Швх дв = Швых дв = 1,7 м

Количество мест в ряду:

Количество рядов:

Высота зала: Вз=7 м

Уровень пола кинопроекционной аппаратной = 2,60 м над уровнем пола первого ряда.

2. Выбор технологического оборудования

2.1 Выбор кинопроектора

Выбор определенного комплекса кинотехнологического оборудования для киноустановок зависит от вместимости зрительного зала и вида кинопоказа.

В соответствии с РТМ 19-77-94 выбор кинопроекционной аппаратуры производится в зависимости от вида кинопоказа и светового потока, необходимого для обеспечения нормированной яркости киноэкрана.

Выбор кинопроектора осуществляется на основании определения требуемого светового потока таким образом, чтобы на экране заданных размеров и типа можно было обеспечить требуемую величину яркости.

Согласно ОСТ 19-155-2000 нормируемая яркость должна быть Lнорм.=50Кд/м2±15

(24)

К1 - средний коэффициент, учитывающий неравномерность светового потока=0,7

К2 - коэффициент запаса светового оттока=1,15

К3 - коэффициент пропускания стекла проекционной заслонки=0,85

- коэффициент яркости киноэкрана Harkness Hall Perlux 180+=1,8

Lнорм.=50Кд/м2

S - площадь экрана=ШшЧВш= 10,5Ч4,47=46,9 м2 (25)

Выбираем кинопроектор Kinoton FP30D с ксеноновой лампой мощностью 2КВт.

Основные характеристики проектора:

- Потребляемая мощность -- 500 Вт.

- Рабочий ток -- 85А.

- Расположение лампы -- горизонтальное.

Для питания проектора выбираем выпрямитель IREM N3-80:

- Ток, потребляемый от сети, не более 15.2 А

- Потребляемая мощность не более 5,8 кВА

- Рабочее напряжение 21-35 В

- Рабочий ток 43-85 А

- Охлаждение -- естественное.

2.2 Выбор звуковоспроизводящей аппаратуры

В соответствии с техническим заданием необходимо обеспечить звуковоспроизведение в зале по системе DOLBY 5.1

Рис. 12 Система звуковоспроизведения Долби 5.1

В современных кинотеатрах предполагается установка многоканальной стереофонической аппаратуры обеспечивающее воспроизведение звука кинофильмов записанного в формате 5.1, т.е. система Dolby Surround ЕX. Воспроизведение такой фонограммы возможно с помощью кинопроцессора Dolby CP750.

Выбираем звуковой процессор Dolby CP750, что позволяет не использовать отдельные эквалайзеры каналов, так как в этой модели присутствуют встроенные эквалайзеры каждого канала звуковоспроизведения.

Определение электрической мощности для отдельных каналов многоканальной системы

Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры (ЗВА) выбирается по электрической мощности, необходимой для создания данного уровня звукового давления в зрительном зале.

Выбор ЗВА для многоканальных систем производится в несколько этапов:

на первом этапе определяется необходимая электрическая мощность

основных усилительных каналов, усилительных каналов окружения,

сверхнизкочастотного усилительного канала;

на втором этапе выбирают модели усилителей мощности для каждого

канала звуковоспроизведения;

на третьем этапе выбирают акустические системы для каждого канала

звуковоспроизведения;

на четвертом определяется суммарная электрическая мощность всех каналов.

Каждый канал звуковой системы должен иметь запас мощности для

того, чтобы просто воспроизводить фонограммы, записанные при 100%-ом уровне модуляции на всех частотах во всем динамическом диапазоне. Это минимальное требование и для воспроизведения цифровых фонограмм, а надежность системы звуковоспроизведения при кинопоказе может потребовать значительного увеличения величины усиления мощности.

Определение электрической мощности заэкранного канала.

Характеристика пикового уровня цифровых фонограмм имеет уровень в 100 дБ на каждый заэкранный канал. В соответствии с этим уровень звукового давления (N) для расчетов необходимой электрической мощности принимается 98 дБ. Полученное значение мощности является необходимым требованием для выбора модели усилителя, мощность которого должна быть либо равна полученному значению, либо больше.

Р эл. заэкр. = 0,4 ·(V / T ·з) ·100.1N - 12, где (26)

Где S - озвучиваемая площадь, м2;

V - объём зала, м3;

T - время реверберации, с, зависит от объема зала и определяется по графику «Зависимость времени реверберации (ТОПТ на f= 500Гц) от объема зала. По РТМ 19-77-94»;

N - уровень громкости, дБ;

Ю - коэффициент полезного действия громкоговорителей, допускается принять 0,01.

V = Дзчзч зч (27)

Рис.13 «Зависимость времени реверберации (ТОПТ на f= 500Гц) от объема зала. По РТМ 19-77-94»

Рэл.заэкр =0,4 ·(1832 / 0,5 ·0,01) ·100.1*98 - 12=879 Вт (28)

Выбираем заэкранную акустическую систему

Это стандартные системы для помещений самых разных габаритов. Эти системы открывают новую эпоху развития звука в кино, они используются сейчас в большинстве студий по всему миру. Системы поставляются почти полностью собранными, что сводит к минимуму время монтажа и установки.

JBL 4670D -- это базовая модель для Dolby Stereo звука в кинематографе. Этот комплекс характеризуется большим динамическим диапазоном и широким углом раскрытия. Система состоит из блока 4638-ТН, комплекта 4670D-HF. В данной модели используется встроенный кроссовер. Система предназначена только для воспроизведения звука в формате Dolby Stereo.

Рис.14 Заэкранная акустическая система JBL 4670D

Выберем усилитель мощности для данной акустической системы

Electro Voice CPS 2.6 MK II

Мощность (1kHz, THD <1%):

900W/2ohm, 600W/4ohm, 380W/8ohm

Мощность (20-20 kHz, THD < 0,2%):

500W/4ohm, 250W/8ohm

Мощность в мосту:

1800W/4ohm, 1200W/8ohm

Скорость нарастания:

26 V/ms

THD:

< 0,05%

Входной импеданс:

20k ohm

Размеры (В х Ш х Г):

88.1 х 483 х 421.5 mm

Рис. 15 Усилитель мощности Electro Voice CPS 2.6 MK II

Соответственно для трех заэкранных каналов выбираем одинаковые комплекты.

Определение электрической мощности канала окружения и нахождение количества ГГ.

Уровень звукового давления должен быть меньше, чем в основном канале, его допустимо задать равным 96дБ

Р эл. окр. = 0,4 ·V / T ·з ·100.1N - 12

Р эл. окр. = 0,4 */ 0,5*0,01*100.1*96 - 12 =586,24 Вт.

Примем мощность равную 100 Вт необходимой мощностью на 1 громкоговоритель канала окружения. Рассчитываем количество громкоговорителей в одном канале:

N = Р эл. окр/ Ргг

N = 586,24/ 100 ?6

Выбираем громкоговорители JBL 8330A (рис. 16)

Рис.16 Громкоговоритель JBL 8330A

Для канала окружения выбираем усилитель Electro Voice CPS 2.6 MK II

Определение электрической мощности низкочастотного канала.

В каналах низких частот воспроизводятся в основном кратковременные сигналы, имеющие большой пиковый уровень (взрывы, топот и т.д). Цифровые фонограммы низкочастотного канала могут содержать сигналы с пиковыми уровнями на 12 дБ выше, чем сигналы в заэкранном канале. Поэтому мощность НЧ канала должна быть больше мощности заэкранного канала. Наличие требуемого динамического диапазона и эффективность низкочастотных громкоговорителей требуют на 13дБ (20 раз) больший уровень мощности, по сравнению с заэкранным каналом.

Рэл. НЧ = (2·V / T ·з)·10 0.1L - 14 ,

где L - заданный уровень звукового давления , который = 111-114 дБ. Рэл. НЧ = (2·1832/ 0,5·0,01)·100,1*112 - 14 =1099 Вт

Выбираем НЧ-громкоговоритель TL3512

Рис. 17 НЧ-громкоговоритель TL3512

Применяем усилитель ES XZ-800

· Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% гармонические искажения + шум)

· Стерео R=8 Ом: 500 Вт

· Стерео R=4 Ом: 800 Вт

· Стерео R=2 Ом: 900 Вт

· Мост R=8 Ом: 1800 Вт

· Мост R=4 Ом: 2000 Вт

· Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого канала: 82 В

· Максимальное пиковое напряжение на выходе каждого канала: 116 В

· Частотный диапазон

· от: 20 Гц

· до: 20000 Гц

· Защита: короткое замыкание / функция мягкого старта / дополнительное кольцо охлаждения / от линейного возрастания напряжения / постоянный ток / от чрезвычайно низких или высоких частот на входе

· Гармонические искажения + шум (при 4 Ом/1 кГц) менее: 0.01 %

· Демпинг фактор (10-400 Гц при 8 Ом) 1:: 700

· Стандартная входная чувствительность: 0.775 В

· Входное сопротивление

· Симметричный (не менее): 20 кОм

· Шум (тип взвешивания А полная мощность при 4 Ом): -105 дБ

· Перекрестные помехи (не менее): -60 дБ

· Отношение сигнал-шум (не менее): 90 дБ

· Класс: H

· Входы: XLR (мама) / XLR (папа) / phoenix

· Выходы: зажимы

· Охлаждение: вентилятор

· Управление: регуляторы мощности левого и правого каналов / переключатель чувствительности / переключатель GROUND LIFT / селектор режимов работы BRIDGE-PARALLEL-STEREO / селектор лимитера

· Индикаторы: / / /

· Конструкция: стальная рама, двойное утолщение панели в местах крепления в рэк

· Габариты

· Высота: 132 мм

· Ширина: 483 мм

· Глубина: 400 мм

· Вес нетто: 21 кг

· Вес брутто: 23.66 кг

Также применяем контрольный громкоговоритель Microlab H21 мощностью 36 Вт.

2.3 Расположение громкоговорителей в зрительном зале

В системе 20 применяется следующее расположение:

Три фронтальных канала - центральный, правый и левый - устанавливаются за экраном.

Для размещения заэкранных громкоговорителей строятся специальные помосты (порталы), предназначенные не только для размещения заэкранных акустических систем, но и для удобства их последующего обслуживания. Причем их высота, как правило, определяется размером акустических систем, которые будут на них установлены При установке трехполосных акустических систем. следует всегда стремиться к тому, чтобы центр высокочастотного рупора у всех трех заэкранных каналов располагался на расстоянии 1/3 (от верхней кромки) общей высоты экрана и был направлен в центр зрительских мест на высоте головы сидящего человека (расстояние 1,2 м от пола в этом ряду). Три фронтальных канала (левый, правый и централь-ный) располагаются на одинаковой высоте. Громкоговоритель левого канала - у левого края экрана, правый громкоговоритель - у правого, а центральный - строго посредине.

Низкочастотный ГГ устанавливается за экраном на пол или на подставку. Для виброизоляции его корпуса от других поверхностей можно использовать любой подходящий материал - толстую пористую резину, маты из минеральной ваты и другие подобные материалы. Чтобы достичь максимальной мощности два громкоговорителя низких частот должны быть смонтированы максимально, близко, друг к другу, что позволит достичь пересекающегося взаимодействия. В этом случае для увеличения звукового давления рекомендуется установить их вместе. Причем для снижения эффекта «стоячей волны» никогда не размещайте их строго посредине экрана. Область передаваемых низких частот может быть расширена, если все поверхности заэкранного пространства эффективно заглушены на этих частотах. Для достижения этой цели с обратной стороны экрана, в нескольких сантиметрах от него должна быть возведена специальная звукопоглощающая стена (в англоязычной литературе используется термин - Baffle), в которой делаются проемы для установки заэкранных акустических систем. Такая стена заключает громкоговорители в так называемое - 2 пространство, и не позволяет проникать в зал звуку, отразившемуся от задней стены за экраном, которая может создать “стоячие волны” в зале.

Громкоговорителя каналов окружения располагаются по стенам зрительного зала (боковые и задняя). Оптимальная высота, на которой необходимо закрепить громкоговорители канала окружения, определяется

исходя из ширины ряда зрительских мест. Высоту, на которую необходимо поднять колонку, можно определить следующим образом: необходимо поднимать акустическую систему вверх по боковой стене на которой она будет закреплена впоследствии) до тех пор, пока ее акустическая ось не будет направлена выше головы зрителя, который будет сидеть на последнем от неё месте, т.е. у противоположной стены. Обычно высота подвеса громкоговорителей канала окружения составляет около 2,5-3 метров. Если в зале имеется подъем пола, то все последующие колонки ступенчато поднимаются, повторяя подъем гребенки зала, при этом каждая из них должна находится на одинаковой высоте от пола. Громкоговорители задней стены (тыловые) размещаются на такой же высоте, как и последние боковые. Расстояние между соседними колонками не должно превышать 2,5-2,7 метра.

Рис.18 Расположение громкоговорителей за экраном.

2.4 Выбор вспомогательного оборудования

Вспомогательное оборудование определяется видом кинопоказа, вместимостью зрительного зала и режимом работы кинотеатра. Для кинотеатра с цифровым кинопоказом должны быть выбраны распределительное устройство, темнитель света, выпрямительное устройство.

Распределительные устройства выбираются в зависимости от потребляемой оборудованием киноустановки мощности и составом этого оборудования. Выберем блок автоматов ЩРО.

Выпрямительное устройство для ксеноновой лампы встроено в проектор и является универсальным для ламп различной мощности.

Для данного кинотеатра выбраны:

- Система управления освещением ЭКОС-3 (рис. 19);

Рис. 19 Система управления освещением ЭКОС-3

Таблица.Технические параметры ЭКОС-3:

Технические данные

Параметры

Контроллер

Пульт (адаптер)

1

2

3

Габаритные размеры

171*121*55

105*65*30

Напряжение питания

~220В

=5В

Потребляемая мощность

6Вт

-

Сигнал управления

ШИМ

КОД

Выходной ток/мощность

16А/3000Вт

-

Рабочая температура

0-40°С

0-40°С

Степень защиты

IP 55

IP 20

Нагрузка

лампы накаливания, диммируемые светодиодные лампы ~ 220 VAC, диммируемые источники питания стабилизированные по току или напряжению (DIMM-TRIAC, Dimming LED Driver)

-

В систему управления светильниками входят

1. Контроллер. Предназначен для управления мощностью освещения в помещении.

2. Пульт управления контроллером. Предназначен для выбора режима работы контроллера с помощью кнопок, находящихся на лицевой панели, и визуального контроля выбранного режима - над нажатой кнопкой начинает мигать светодиод.

- Блок автоматики Proyecson PAA 20+ (рис. 20)

Рис.20 Блок автоматики Proyecson PAA 20+

Таблица. Технические параметры Proyecson PAA 20+:

Передняя панель

· Индикатор LED

· Универсальный разъем входа

· Статус вывода, 24V и 3.3V

· Кнопки управления: для тестирования и ручной активации задач для каждого входа/выхода

Задняя панель

· Коннекторы

· Порт последовательного ввода/вывода: 9-контактный D-соединитель типа "мама"

· Подключение к сети: соединитель RJ-45 типа "мама"

· Конструкция: промышленный корпус, коннекторы с винтовым замыканием на задней панели, возможность монтажа в рэк

· Параметры мощности: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 50 w

Адаптер автоматизации PAA20+ является отличным интерфейсом для работы с оборудованием воспроизведения цифрового кино, позволяющий максимально автоматизировать процесс управления системой воспроизведения. Разъемы входа и выхода позволяют контролировать различные системы, включая систему освещения. Устройство позволяет реализовать удобное переключение между художественными фильмами и другими видами цифрового контента, включая презентации любого рода. PAA20+ совместим с большинством серверов цифрового художественного контента: DOREMI, DOLBY, GDC, QUBE, DATASAT. Устройство содержит 12 легко конфигурируемых релейных выходов и 8 оптоизолированных входов. Передняя панель снабжена индикаторами всех входов и выходов, что позволяет постоянно следить за состоянием системы. Функциональный и простой интерфейс позволит без лишних трудностей управлять воспроизведением.

Прибор легок в установке, имеются крепления в рэк. Коннекторы задней панели позволяют провести монтаж проводки без лишних затруднений.

3. Планирование киноаппаратного комплекса и размещение аппаратуры

3.1 Планирование киноаппаратного комплекса

При проектировании технологического комплекса кинотеатра, где демонстрируются цифровые кинофильмы, в состав помещений могут входить:

- проекционная,

- серверная,

- комната киномеханика,

- санузел.

Площади серверной, комнаты киномеханика и санитарного узла достаточно принять 6, 10, и 2 м2 соответственно.

Минимальную площадь проекционной рассчитывают, после определения расположения цифрового кинопроектора с учетом требований технического обслуживания и удобства работы киномеханика.

3.2 Размещение оборудования

3.2.1 Размещение кинопроектора

Проектор в проекционной необходимо размещать с учетом доступа к нему для проведения профилактических работ, настройки, наблюдения за изображением на экране, а также с учётом расположения проекционного объектива проектора и возможно меньшей длины соединительных линий.

Для соблюдения перечисленных условий достаточно обеспечить расстояние 1,2 м слева и права от проектора для удобства его обслуживания.

Расположить проектор от передней стены следует с учетом размеров анаморфотной насадки, которая может устанавливаться между объективом и передней стеной аппаратной. Для этого достаточно предусмотреть расстояние от объектива до передней стены г = 0,5 м.

В идеальном случае кинопроектор должен быть установлен по центру экрана (по вертикали и по горизонтали). Объектив проектора следует располагать на оси симметрии экрана. Необходимо учитывать, что объектив у большинства цифровых проекторов расположен не по центру, а смещен в правую сторону от центра.

В случае если проектор невозможно установить на оси проекции зала, то в горизонтальной плоскости размещение проекторов допустимо в пределах возможности электронной коррекции цифрового кинопроектора, указанной его в паспорте.

В вертикальной плоскости угол отклонения оптической оси кинопроектора лежит в пределах допустимой регулировки его установочных ножек. Наклон оси проектора, проходящей через его переднюю и заднюю панели, не должен превышать 15°. Это обеспечит безопасную работу лампы и правильное положение охлаждающего резервуара.

Рис.21 Расположение кинопроектора в проекционной.

1 - левая стена проекционной или оборудование, расположенное с левой стороны от проектора;

2 - правая стена проекционной или оборудование, расположенное с правой стороны от проектора;

3 - задняя стена проекционной или оборудование, расположенное с задней стороны от проектора;

4 - проекционное стекло либо поляризационный фильтр для 3D проекции;

5 - проекционный объектив;

6 - ось симметрии проектора;

7 - ось симметрии зрительного зала.

4. Разработка схем внешних соединений

Разработка схемы внешних соединений и схемы прокладки электрических линий должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами и правилами технической эксплуатации кинооборудования.

Схема внешних соединений необходима при соединении элементов комплекса кинотехнологического оборудования (КТО), во время выполнения монтажа и переоборудовании киноустановок.

Схема внешних соединений КТО выполнена в качестве принципиальной электрической схемы внешних соединений. Преимущество такого выполнения электрической схемы внешних соединений заключается в наглядности и простоте ее “прочтения” в процессе монтажа или перемонтажа.

Заключение

Целью курсового проектирования являлась разработка проекта кинотеатра сезонного действия с кинозалом длиной 18м. и шириной 9м. с применением современных технологий кинопоказа.

Для достижения поставленной цели ставились и были решены следующие задачи:

-Рассчитан и спроектирован кинозал;

-Выбрано необходимое кинопроекционное, звуковое и технологическое оборудование для качественной демонстрации фильмов

Список использованных источников

1. СНиП 31 -06-2009 "Общественные здания и сооружения" М., 2009.

2. СНИП 31 -05 .2003 "Общественные здания административного назначения". М.: Гасстрой России, 2004.

3. РТМ 19-77-94 "Руководящий технический материал по развитию и оснащению киносети".- М., 1994.

4. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации М., 2003.

5. Грибов В.Д. Проектирование залов для цифрового кинопоказа: Учебное пособие.- СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2011.-73 с.

6. Грибов В.Д. «Кинотехнологическое оборудование кинотеатров: Учебное пособие» - СПб. : Изд. СПбГУКиТ, 2005.

7. www.asiacinema.ru

8. www.barco.com

9. www.electrovoice.com

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет параметров зрительного зала кинотеатра, выбор кинотехнологического оборудования, его краткая характеристика. Расчет освещения помещений киноаппаратного комплекса, выбор электромонтажных материалов. Монтаж экрана и кинотехнического оборудования.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 25.09.2011

  • Характеристика зрительного зала кинотеатра. Определение количества вредных газовых выделений и выделений влаги. Выбор схемы организации воздухообмена в помещении. Теплотехнический и аэродинамический расчет элементов установки кондиционирования воздуха.

    курсовая работа [424,6 K], добавлен 29.04.2015

  • Генеральный план и технико-экономические показатели кинотеатра. Особенности объёмно-планировочного, архитектурно-конструктивного и архитектурно-художественного решения. Характеристика несущих, ограждающих и оборудующих конструкций, наружная отделка.

    курсовая работа [110,3 K], добавлен 19.01.2011

  • Проектирование здания кинотеатра со зрительным залом на 300 мест. Основные объемно-планировочные параметры. Расчет акустики. Конструктивное устройство фундамента, стен и перегородок. Конструкция зального помещения, лестниц. Устройство инженерных сетей.

    курсовая работа [328,3 K], добавлен 01.10.2014

  • Расчет объемов воздуха по кратностям, воздухообмена основного помещения, теплопоступления от солнечной радиации. Подбор воздухораспределительных устройств. Аэродинамический расчет приточной системы вентиляции. Подбор вентиляционного оборудования.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 11.02.2014

  • Система отопления из основного циркуляционного кольца и малых циркуляционных колец. Проектирование системы отопления, ее гидравлический расчет. Расчет поверхности нагрева отопительных приборов. Расчет и подбор элеватора, диаметра горловины и сопла.

    курсовая работа [81,8 K], добавлен 05.05.2011

  • Разработка системы приточно-вытяжной вентиляции для клуба со зрительным залом на 200 человек в г.Брянск. Расчет теплового и воздушного баланса для кинозала, аэродинамическое вычисление системы вентиляции. Подбор оборудования приточных и вытяжных камер.

    курсовая работа [139,3 K], добавлен 20.09.2011

  • Основные сведения о системах вентиляции зданий. Определение воздухообмена зрительного зала и вспомогательных помещений. Расчет калориферов и подбор вспомогательного оборудования. Аэродинамический расчет системы вентиляции, правила подбора вентиляторов.

    курсовая работа [273,9 K], добавлен 05.02.2013

  • Проектирование промышленного здания, их конструкции, рекомендуемые к применению. Подбор конструктивных элементов производственных объектов в соответствии с параметрами объемно-планировочных решений. Пространственная жесткость и устойчивость зданий.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 27.02.2015

  • Проектирование жилой застройки микрорайона, порядок расчета потребной общей площади и необходимого количества построек. Транспортное обслуживание проектируемого микрорайона, его озеленение и инженерное обеспечение, планировочное решение территории.

    курсовая работа [24,0 K], добавлен 12.06.2009

  • Разработка проекта завода по производству гипса. Технико-экономическое обоснование места строительства. Выбор эффективных видов продукции и сырьевых материалов. Технологическая схема и обоснование оборудования. Проектирование генерального плана завода.

    курсовая работа [554,2 K], добавлен 17.07.2011

  • Геологическая и климатическая характеристика, район строительства. Генеральный план, его решение в соответствии с заданием на проектирование с учетом проекта планировки и застройки. Фундамент, стены, перекрытия, покрытия и полы, лестницы, крыши, балконы.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 14.04.2011

  • Общее описание села Дулепово. Определение параметров наружного воздуха. Нормативно-техническое обеспечение проектирования наружных газопроводов низкого давления: технологические и конструктивные решения. Подбор оборудования газорегуляторного пункта.

    дипломная работа [598,7 K], добавлен 10.07.2017

  • Определение объема и средних размеров зрительного зала. Построение профилей потолка и пола. Акустический расчет помещения. Оптимальное время реверберации и его частотные характеристики. Расчет спектра частот помещения и неравномерности звукового поля.

    курсовая работа [4,0 M], добавлен 27.10.2011

  • История появления и развития ресторанов в парковой зоне. Основные тенденции в решении современных интерьеров ресторанов и кафе. Проектирование ресторана, отвечающего всем нормам современного оснащенного заведения общественного питания в парковой зоне.

    дипломная работа [5,3 M], добавлен 27.11.2017

  • Выбор и обоснование принципиальной системы водоснабжения. Спецификация материалов и оборудования, гидравлический расчет и максимальные расходы водопроводной сети. Подбор счетчика воды. Проектирование канализационных стояков и выпусков из здания.

    курсовая работа [147,6 K], добавлен 17.06.2011

  • Проектирование сборного балочного панельного перекрытия сооружения. Подбор напрягаемой арматуры. Геометрические характеристики приведенного сечения панели. Проектирование монолитного ребристого покрытия с балочными плитами. Сбор нагрузок на перекрытие.

    курсовая работа [955,6 K], добавлен 21.01.2015

  • Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Разработка видов фундаментов. Проектирование фундамента мелкого заложения на искусственном основании. Проектирование свайного фундамента. Определение влияний рядом стоящих фундаментов.

    курсовая работа [384,3 K], добавлен 21.10.2008

  • Лучевой эскиз зала. Проверка потолочных и стеновых звеньев на допустимость гео-метрических отражений и слушательских мест на критический интервал запаздывания (на эхо). Расчет и корректировка времени реверберации. Обеспечение диффузности звукового поля.

    курсовая работа [523,5 K], добавлен 22.11.2010

  • Проектирование основных несущих конструкций 6-этажного промышленного здания без подвала. Компоновка перекрытия, подбор плиты. Расчет ригеля, его несущей способности. Подбор продольной и поперечной арматуры. Расчет колонны, проектирование фундамента.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 23.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.