Helmer Malmquist Audio Dimensionering av rummet Startsida

Storleken på rummet har stor betydelse, samma har relationerna mellan de olika väggarna. Gör man en kub har man garanterat problem, alla resonanser kommer på samma ställe eller vid samma frekvenser. Detta skapar visserligen en karaktär på studion men det kan bli lite väl mycket när vissa frekvenser släcks ut totalt och andra kräver hörselskydd.
Mellan parallella väggar uppstår resonanser eller resonansfrekvenser, vissa toner får ett bättre stöd av väggar, tak och golv än andra, med lite planering kan man sprida detta stöd så att fler toner får del av detsamma.
I ett slutet rum har man tre par ytor som man kan sätta på olika avstånd, golv/tak, bakvägg/framvägg och högervägg/vänstervägg. På detta kommer sen resonanser som löper runt mellan två pare av väggar sk tangentional modes, dessa är oxå möjliga att räkna med.
Ytterligare på detta kommer sen vågor som löper runt och träffar tre par väggar innan dom är tillbaks där dom började ( oblique ) dessa har lite längre väg att fara och ger lite mera stöd för toner i det lägre registret.

Om man börjar med t.ex. resonansen mellan tak och golv är denna styrd av avståndet mellan dessa. Ta avståndet 2,3 meter så färdas ljudvågen 2 x 2,3 meter innan den är tillbaka igen och skall den inte motarbeta sig själv måste den komma i fas, eftersom ljudet färdas med en bestämd hastighet är det bara en grundfrekvens som kommer att bli hjälpt plus alla dens harmoniska övertoner.
Om vi utgår från att temperaturen är normal i studion kommer ljudvågen att flytta sig 344 meter per sekund.
Avståndet innan ljudvågen är tillbaka vid golvet är 4,6 meter ( från golvet upp till taket tillbaka till golvet igen ) detta innebär att den hinner upp och ner 344/4,6 gånger per sekund d.v.s. 75 ggr. Detta är resonansfrekvensen 75 ggr per sekund eller 75 Hz. Släpper vi in en ton i rummet på 75 Hz kommer den att få allt stöd rummets kala väggar ( tak/golv) kan ge. Nu är där en del förluster varje gång ljudvågen träffar väggen som gör att tonen klingar ut efterhand.
Alla harmoniska övertoner ( grundtonen ggr 2, ggr 3, ggr 4 , o.s.v. ) kommer att få stöd av samma avstånd, d.v.s. frekvenserna 150 Hz, 225 Hz, 300 Hz, 375 Hz, 450 Hz, 525 o.s.v. Det är här man skall akta sig t.ex. för att göra bredden dubbelt höjden på studion eftersom alla övertonerna kommer att samverka med tak/golvs övertoner och skapa rejäla pucklar i studion, ljudmässigt alltså. Gör man bredden 4,6 meter får man resonansfrekvensen 344/9,2=37,5 Hz med övertonerna 75 Hz, 150 Hz, 225 Hz, 300 Hz, 375 Hz, 450 Hz, 525 Hz o.s.v.

Folk som har haft gott om tid har räknat ut förhållanden som är att föredra t.ex.

1 : 1,14 : 1,39Sepmeyer 1965
1 : 1,17 : 1,47ASHRAE
1 : 1,25 : 1,60IAC
1 : 1,26 : 1,41
1 : 1,26 : 1,59Boner 1942
1 : 1,28 : 1,54Sepmeyer 1965, Bolt
1 : 1,30 : 1,90Louden 1971
1 : 1,33 : 1,66Folklore 3 : 4 : 5
1 : 1,40 : 1,90Louden 1971
1 : 1,45 : 2,10ASHRAE
1 : 1,47 : 1,70
1 : 1,50 : 2,10Louden 1971
1 : 1,50 : 2,50Volkman 1942
1 : 1,59 : 2,62Rettinger 1977 ( 1,23607 : 2 : 3,23607)
1 : 1,60 : 2,33Sepmeyer 1965
1 : 1,62 : 2,62
Har man hyfsat med plats kan man t.ex. ta golv till tak och sätta till 1 med en höjd av t.ex. 2,30 meter, då får man de andra väggarna till 2,62 meter och 3,20 om man använder Sepmeyers 1 : 1,14 : 1,39.
Bor man lite trångt kan man bestämma sig för att golv till tak är den största längden, då blir väggarna 1,65 och 1,89.
Skall man slippa problem bör enligt BBC rummet inte va mindre än 40 kubikmeter, t.ex. 3 meter högt, 4 meter långt och 3,35 meter brett ( 1 : 1,39 : 1,14 ).


Ofta har man någon gammal vägg som man inte använder så ofta, den kan man lika bra riva så man får lite plats.
  • Selektivt ljuddämpande material eller konstruktioner ¤
  • XXX ¤
  • XXX ¤
    Helmer Malmquist helmer@hmaudio.se

    Copyright © 1997 Helmer Malmquist
    Senast ändrad den 6 December 1997