<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<article xmlns_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd_version="1.4" article_type="research-article" xml_lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml_lang="ru">Noise Theory and Practice</journal-title>
      </journal-title-group>
      <journal-id journal_id_type="eissn">2412-8627</journal-id>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub_id_type="doi">10.56408/2412-8627.2026.39.27.002</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml_lang="ru">Оптимизация акустических параметров зрительного зала для повышения безопасности труда сотрудников образовательного учреждения</article-title>
        <trans-title-group xml_lang="en">
          <trans-title>Optimization of the acoustic parameters of the assembly hall to improve the occupational safety of teachers</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib_type="author">
          <name>
            <surname>Куликов</surname>
            <given-names>А.С.</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml_lang="ru">
              <surname>Куликов</surname>
              <given-names>А.С.</given-names>
            </name>
            <name xml_lang="en">
              <surname>Kulikov</surname>
              <given-names>A.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <xref ref_type="aff" rid="aff1"/>
          <email>artmkulikov@yandex.ru</email>
        </contrib>
        <contrib contrib_type="author">
          <name>
            <surname>Васильева</surname>
            <given-names>А.В.</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name xml_lang="ru">
              <surname>Васильева</surname>
              <given-names>А.В.</given-names>
            </name>
            <name xml_lang="en">
              <surname>Vasileva</surname>
              <given-names>A.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <xref ref_type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff1">
        <aff>
          <institution xml_lang="ru">Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова</institution>
          <addr-line>Санкт-Петербург</addr-line>
          <country>RUS</country>
        </aff>
        <aff>
          <institution xml_lang="en">Baltic State Technical University "VOENMEH"</institution>
        </aff>
      </aff-alternatives>
      <pub-date pub_type="epub" iso-8601-date="2026-09-30">
        <day>30</day>
        <month>09</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <history>
        <date date_type="received" iso-8601-date="2026-08-14">
          <day>14</day>
          <month>08</month>
          <year>2026</year>
        </date>
        <date date_type="accepted" iso-8601-date="2026-09-25">
          <day>25</day>
          <month>09</month>
          <year>2026</year>
        </date>
      </history>
      <volume>12</volume>
      <issue>3</issue>
      <fpage>22</fpage>
      <lpage>28</lpage>
      <abstract xml_lang="ru">
        <p>Акустический дискомфорт в образовательных учреждениях выступает скрытым, но критически значимым фактором риска, приводящим к перенапряжению голосового аппарата лекторов и снижению концентрации внимания слушателей, что определяет высокую актуальность данного исследования. Целью работы является улучшение акустических параметров актового зала объемом 4320 м³ для создания безопасных и эргономичных условий труда преподавателей и персонала. Основные задачи включают проведение комплексных натурных измерений, построение цифровой модели помещения и разработку комплекса корректирующих мероприятий. В ходе работы применялись методы инструментального анализа звукового поля, а также метод лучевой трассировки в среде Pachyderm Acoustic. Результаты исследования выявили превышение нормативного времени реверберации на средних частотах до 55% и критическое снижение индекса передачи речи (до 0,42) в дальней зоне помещения. На основе статистической теории вычислен требуемый фонд звукопоглощения и предложен комплекс архитектурно-акустических решений: монтаж минераловатных панелей, установка жесткого акустического козырька и замена кресел. Данные меры позволяют достичь нормативного времени затухания в 1,2 с, повышая разборчивость речи и нивелируя профессиональные риски.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml_lang="en">
        <p>Acoustic discomfort in educational institutions acts as a hidden but critically important risk factor, leading to overstrain of the vocal apparatus of lecturers and a decrease in listener concentration, which determines the high relevance of this study. The aim of the work is to improve the acoustic parameters of an assembly hall with a volume of 4320 m³ to create safe and ergonomic working conditions for teachers and technical staff. The main objectives include conducting comprehensive in-situ measurements, building a verified digital model of the room, and developing a set of corrective measures. The work employed instrumental sound field analysis methods, as well as the ray tracing method in the Pachyderm Acoustic environment. The results revealed an excess of the standard reverberation time at medium frequencies by up to 55% and a critical decrease in the speech transmission index (down to 0.42) in the far zone of the room. Based on statistical theory, the required sound absorption area was calculated, and a set of architectural and acoustic solutions was proposed: installation of mineral wool panels, a rigid acoustic visor, and replacement of chairs. These measures make it possible to achieve a standard decay time of 1.2 s, increasing speech intelligibility and leveling occupational risks.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group xml_lang="ru">
        <kwd>акустика помещений</kwd>
        <kwd>время реверберации</kwd>
        <kwd>индекс передачи речи</kwd>
        <kwd>компьютерное моделирование</kwd>
        <kwd>безопасность труда</kwd>
        <kwd>звукопоглощающие материалы</kwd>
        <kwd>акустический комфорт</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml_lang="en">
        <kwd>room acoustics</kwd>
        <kwd>reverberation time</kwd>
        <kwd>speech transmission index</kwd>
        <kwd>computer modeling</kwd>
        <kwd>occupational safety</kwd>
        <kwd>sound-absorbing materials</kwd>
        <kwd>acoustic comfort</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Буторина М.В. Основы виброакустики. Теория и практика борьбы с шумом и вибрацией: учебник / М. В. Буторина, Н. И. Иванов, А. Е. Шашурин. – Санкт-Петербург: Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, 2024. – 391 с. – ISBN 978-5-00221-070-1.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Panfilova A.A., Ruud J.G., van Sloun W., Wijkstra H. [et al.] А review on B/A measurement methods with a clinical perspective // The Journal of the Acoustical Society of America. - 2021. - Vol. 149, N 4. –  P. 2237. DOI: 10.1121/10.0003627.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Петрова Е.В., Мамонтова А.Д., Канев Н.Г. Проблемы акустики аудиторий нового учебного корпуса МГТУ им. Н.Э. Баумана // Акустика среды обитания: Материалы X Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов, Москва, 29–30 мая 2025 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 2025. – С. 340-346.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Куликов А.С. Теоретический анализ и оптимизация акустических параметров зрительного зала образовательного учреждения / А. С. Куликов // Акустика среды обитания: Материалы XI Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов, Москва, 28–29 мая 2026 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», 2026. – С. 277-281.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <mixed-citation xml_lang="ru">ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 2. Время реверберации обычных помещений. - М.: Стандартинформ, 2014. - 20 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <mixed-citation xml_lang="ru">ГОСТ Р 53575-2009 (МЭК 60268-16:2003) Оборудование звуковых систем. Часть 16. Объективная оценка разборчивости речи по индексу передачи речи. - М.: Стандартинформ, 2010. - 43 с.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <mixed-citation xml_lang="ru">Бараева Д.С., Сумбатян М.А. Об эффективном алгоритме расчета акустических параметров в помещении на основе метода трассировки лучей // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. - 2022. - N 1. - С. 4-13.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <mixed-citation xml_lang="ru">СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1): Свод правил. - М.: Минрегион России, 2011. - 43 с.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
