游泳館體育館聲學改造方案--2025最近方案/價格
更新時間:2025-02-06 15:52:04 瀏覽次數(shù):9 公司名稱:佛山 凱音裝飾材料有限公司
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產(chǎn)品品牌 | 凱音裝飾材料 |
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昆明市游泳館體育館聲學改造方案--2022近方案/價格昆明市游泳館體育館聲學改造方案--2022近方案/價格昆明市游泳館體育館聲學改造方案--2022近方案/價格昆明市游泳館體育館聲學改造方案--2022近方案/價格
體育館吸音改造
改造升級進入尾聲
除了涪陵奧體中心和涪陵體育場外,市五運會期間,涪陵體育館、長江師范學院、涪陵體育運動學校、涪陵高級中學、涪陵五中、涪陵飯店、太極酒店、銘雨酒店也將承擔一部分比賽項目。按照賽會場館的規(guī)范和要求,這些區(qū)內比賽場館也進行了改造升級,完善設施設備。
“我們根據(jù)各比賽場地承擔的不同比賽內容,有針對性地進行了改造升級,完善設施設備。”區(qū)文化委相關負責人介紹,涪陵體育館主要進行了聲學和消防報警系統(tǒng)等改造;長江師范學院體育場館的改造項目涉及燈光、設施除銹、場地劃線、標識標牌、賽場準備等;涪陵體育運動學校是體育館比賽項目的熱身場地,相關配套設施進行了完善等。
“涪陵飯店、太極酒店、銘雨酒店在市五運會期間,主要承擔棋類比賽,因此,我們主要對其場地做好環(huán)境氛圍營造、標識標牌、賽場準備等方面的工作。”該負責人說,區(qū)內比賽場館的改造升級和設施設備完善均在5月底前可全部完成并投入使用。
文/記者 羅菲菲
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體育館吸音改造
膜結構頂棚以其輕質、高強度、造型可塑性強等優(yōu)點在高大空間建筑設計中被廣泛應用,然而該結構由于其自身材質的特殊性又對室內音質設計提出了更高的要求。傳統(tǒng)的大空間音質設計以控制全頻混響時間和避免聲缺陷為重點,較低的混響時間及平直的頻率特性有利于擴聲系統(tǒng)的使用。常見的處理方式即在頂面結合金屬屋面做聲學處理或者大面積懸掛吸聲體,而在膜結構的高大空間中這些方法將受到較大的限制,一方面是基于膜自身的吸聲特性,由于自振頻率較低且面積較大,膜結構低頻吸聲性能較好,同時較大的平均自由程使得空氣吸聲量在總吸聲量中的比例增大,頻率特性在高頻段斜率急劇減小,從而在中低頻段某處出現(xiàn)拐點(“起包”現(xiàn)象);另一方面,吸聲界面受到限制,在已有膜結構的表面難以懸掛較大的荷載且難以進行聲學處理,若頂棚較高,則平整的膜表面與地面之間容易產(chǎn)生顫動回聲的音質缺陷。由此可見,分析已有的膜結構聲學設計案例并探索其音質設計策略具有重要的理論和現(xiàn)實意義。
高大空間建筑聲學設計是當代建筑聲學工程技術的重要研究方向,文獻[12345]中闡述了體育館、主題樂園、展廳等不同功能的高大空間聲學設計方案,這些方案具有一定共性,即頂面往往能夠作為重要的吸聲面且限制較小;而關于膜結構聲學性能的研究較少,僅有的文獻則更多關注膜結構的空氣聲隔聲性能[67]。本文以某膜結構體育館的聲學改造工程為例,通過分析改造前室內聲場的音質缺陷,提出合理的建聲和電聲解決方案,采用聲學模擬軟件仿真計算室內聲場,并通過現(xiàn)場測量驗證方案的可行性。
目前我國學校的基礎建設正在大力發(fā)展,在硬件配套上面也在逐步完善,而體育場館是每個學校必須建設的項目,既豐富了學生的課外活動生活,又鍛煉了體質,還在文化娛樂方面提高了學校的教學質量。當今建設的學校體育場館都設計了舞臺,比如籃球館、羽毛球館或者是綜合體育館等,在館內一側設計了100-200m的室內舞臺,體育館即可作為體育鍛煉的場地,又可作為舉辦一些文藝匯演的場地,可以容納整個學校的學生、老師參與演出。這對體育館的裝修方面、擴聲方面、燈光照明方面、通風方面及建聲方面提出了新的要求。本文主要從建聲、擴聲方面為學校的體育場館提供一套體育場館擴聲系統(tǒng)解決方案 。體育館吸音改造
一個體育場館要有好的聲場必須有的建聲方面的設計,由于體育場館的建聲不好,那么再好的擴聲系統(tǒng)都不可能有好的演出效果,混響時間長,聲音出來就會渾濁不清,所以必須在建筑、裝修方法想辦法去除混響。體育場館的地面、墻壁、玻璃、天花等地方都需要添加吸音體,把原來聲音反射較為強烈的地方加入吸音和隔音效果的材料,不讓聲音過多的反射。還有就是噪音的問題,比如室內的排風扇、空調、電機等可能產(chǎn)生噪聲的設備需要隔音,靠近馬路的體育場館要考慮室外噪音的影響,需要用隔音玻璃或隔斷來阻止室外噪音,靠近居民區(qū)的體育場館也要考慮采用隔音來防止聲音擾民。
體育場館舉辦一些大型的表演活動,或者是全校的一些會議、講座、體育比賽等,這就需要一套功能齊全的擴聲系統(tǒng),可以采用模擬的一些設備搭配使用,但功能及可擴展性不強,而且由于場地改造布線方面限制,功能上滿足不了演藝擴聲的要求。
體育館吸音改造
多功能體育館建筑聲學設計特點!
體育館不僅具備體育訓練和比賽的功能,還承擔集會、展覽、慶典、文藝演出甚至放電影等多樣功能。
據(jù)資料介紹,美國舊金山某體育設施的使用比率中 體育比賽占51.7% 音樂會占19.4% 馬戲、冰上舞蹈占7.1% 展覽及其它活動占21.8%。澳大利亞墨爾本某體育館,音樂演出占50%左右。這是體育産業(yè)化、社會化帶來的發(fā)展動向。
體育館建筑聲學設計的有關標淮
°
建設部近年先后頒發(fā)了JGJ/T131-2000<體育館聲學設計及測量規(guī)程>和JGJ/31-2003<體育建筑設計規(guī)范>兩個文件,其中有關建聲設計的指標及要求有以下幾點:
1、通常在場地一側設置固定的舞臺,用作會議的講臺及文藝演出活動的表演場地。
2、除在比賽場地安裝體育比賽專用照明系統(tǒng)和語言廣播擴聲系統(tǒng)外,還要參照劇場的模式增加設置舞臺燈光和文藝演出(語言與音樂兼用)的擴聲系統(tǒng)。
3、對建聲設計的要求應高于"純"體育功能的場館。這是本文討論的主題。
體育館建筑聲學設計的有關標淮
° 建設部近年先后頒發(fā)了JGJ/T131-2000<體育館聲學設計及測量規(guī)程>和JGJ/31-2003<體育建筑設計規(guī)范>兩個文件,其中有關建聲設計的指標及要求有以下幾點:
〔1〕體育館建筑聲學條件應以保證語言清晰爲主。
〔2〕不得産生明顯的聲聚焦、回聲、顫動回聲等音質缺陷。
〔3〕中小型體育館混響時間在500-1000Hz范圍內宜設置:1.3-1.5s。
各頻率混響時間相對于500-1000Hz混響時間的比值:
頻率〔Hz〕
125
250
2000
4000
比值
1.0-1.3
1.0-1.1
0.9-1.0
0.8-0.9
〔4〕大廳上空應設置吸聲材料或吸聲構造。
〔5〕大廳四周的玻璃窗應設有吸聲效果的窗簾。
〔6〕大面積牆面應做吸聲處理。
〔7〕比賽場地周圍的矮牆、看臺欄板宜設置吸聲構造,或控制傾斜角度和造型。
體育館常見的聲學缺陷
°近年體育館的建筑造型和結構大量采用暴露網(wǎng)架、不設吊頂甚至采用透光的屋頂材料,并流行弧形拱頂、圓形牆體和大面積玻璃窗或玻璃幕牆形式,這都極易造成較嚴重的聲學缺陷。如:
聲聚焦
聲音在遇到凹的牆面或天花棚頂時將會産生聲聚焦,使某些點或某些區(qū)域的聲壓級遠遠大于其它位置,導致聲場分布極不均勻,出現(xiàn)"聲染色"和"聲反饋嘯叫"等音質缺陷。體育館的弧形拱頂和圓形牆體,是典型的容易産生聲聚焦的結構。
顫動回聲
在室內的一對平行牆之間,一個聲音在兩牆壁間來回反射産生多個重複的聲音,稱爲顫動回聲 。這在體育館的大面積牆面以及比賽場地周圍的矮牆和看臺欄板等處易産生。
混響時間偏長
和一般劇場、音樂廳、會議廳等廳堂相比,體育館能做吸聲處理的表面積比較少,所以混響時間普遍偏長。
解決體育館聲學缺陷的可行措施
綜上所述,體育館存在的聲學缺陷通常主要包括兩個問題:
一是混響時間過長;
二是存在較嚴重的聲聚焦和顫動回聲。
解決 個問題的難度不算很大,只需在館內增加適量的吸聲材料(充分利用牆面和頂部),即把混響時間縮短下來,其中的技術難點是設計計算的性和施工工藝的嚴謹性。
解決體育館聲學缺陷的較大難點在于:
°如何由于弧形拱頂和圓形牆體所引起的嚴重聲聚焦和顫動回聲,而又不導致改變該館原建筑設計和裝飾設計所定下來的的整體造型、外觀、采光功能和建筑風格,這才是建聲設計中 挑戰(zhàn)性和創(chuàng)造性的關鍵。
體育館吸音改造
體育館聲學缺陷分析
2.1 改造項目概況
該體育館為矩形平面,長約87m,寬約52m,屋面中部為凹曲面穹頂,屋面兩側均為膜結構,室內總體積約54700m3, 容座2333座。該體育中心主要功能是用于學生平時體育鍛煉,但需兼顧會議及文藝活動的功能需要(圖1)。
應使用方要求,我方對該體育中心室內音質進行現(xiàn)場主觀試聽與測試,室內墻面雖采用了較大面積的吸聲材料,但由于未根據(jù)體型特點及膜結構特性進行針對性設計,導致室內聲場分布不均勻,音質效果較差。擴聲系統(tǒng)布局不合理,不僅未能減弱音質缺陷的不利影響,反而進一步加劇了聲缺陷的程度。
2.2 聲學改造目標
根據(jù)現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)并結合主觀感受可知改造方案應重點解決下列幾個問題。
(1)改善混響時間頻率特性,解決“起包”現(xiàn)象。根據(jù)混響時間測量結果可知,改造前該體育館空場混響時間f=1000Hz時為4.1s,且在此頻率位置曲線出現(xiàn)峰值。空場各頻段混響時間實測值詳見表1。
(2)凹曲面穹形頂棚存在聲聚焦現(xiàn)象[1415]。由于原有凹曲面頂棚未考慮吸聲和擴散處理,聲線聚焦位置恰在人耳高度附近。根據(jù)實測結果可知,在無指向性聲源作用下,聚焦點位置的平均聲壓級(線性計權)比其他位置高2.5d B。