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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。按照賽會場館的規范和要求,這些區內比賽場館也進行了改造升級,完善設施設備。 “我們根據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 目前,從國內到國外,不論是新建館還是舊館改造,普遍都設計成" 多功能"的模式。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。這是體育產業化、社會化帶來的發展動向。 一、多功能體育館的主要特點 與一般“純”體育功能的體育館對比,多功能體育館主要有以下一些特點: 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用照明系統和語言廣播擴聲系統外,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。 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。 二、 體育館建筑聲學設計的有關標準 建設部近年先后頒發了JGJ/T131-2012 《體育場館聲學設計及測量規程》和JGJ31-2003《體育建筑設計規范》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為主。 〔2〕不得產生明顯的聲聚焦、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〕大面積墻面應做吸聲處理。 〔7〕比賽場地周圍的矮墻、看臺欄板宜設置吸聲構造,或控制傾斜角度和造型。 近年體育館的建筑造型和結構大量采用暴露網架、不設吊頂甚至采用透光的屋頂材料,并流行弧形拱頂、圓形墻體和大面積玻璃窗或玻璃幕墻等形式,這都容易造成較嚴重的聲學缺陷。而且建筑聲學的設計項目往往是在建筑土建設計、裝飾設計甚至施工的后期才介入,由于基本的建筑造型方面已難以改變,解決辦法是從聲學裝修結構方面進行調整和改造。這就大大增加了設計和施工的難度。 建筑結構造成的常見聲學缺陷如: 1、聲聚焦 聲音在遇到凹的墻面或天花棚頂時將會產生聲聚焦,使某些點或某些區域的聲壓級遠遠大于其它位置,導致聲場分布很不均勻,出現"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墻體,是典型的容易產生聲聚焦的結構。 2、顫動回聲 在室內的一對平行墻之間,一個聲音在兩墻壁間來回反射產生多個重復的聲音,稱為顫動回聲。這在體育館的大面積墻面以及比賽場地周圍的矮墻和看臺欄板等處容易產生。 3、混響時間偏長
體育館吸音改造 體育館聲學改造策略 由上述分析可知,該體育館改造的難點在于頂面膜結構面積較大,常見的大空間聲學處理方式難以適用,同時在不破壞原有結構的條件下,需精準而又針對性地解決存在的若干聲學問題。對此,在保證聲學效果同時兼顧裝飾、經濟性的前提下,我們針對性地提出了相應的解決方案(圖2)。 改善頻率特性(“起包”)可結合聲聚焦問題一并考慮。由于需選擇性地降低某些頻率的混響時間。同時盡可能中低頻聚焦產生的不良影響,因此我們對于材料吸聲特性的選擇及吊掛形式提出了相應的要求。具體措施如下:在保持原有膜結構的情況下將局部凹曲面吊頂拆除,并按階梯狀懸掛平板空間吸聲體,空間吸聲體單元厚10 0 m m,平面投影尺寸為112 5m m×620 m m。單元之間采用30×30×2.5鍍鋅角鋼固定,并采用φ6鍍鋅鋼絲繩固定于網架下弦桿上(圖3)。 空間吸聲體中棉的特性及整體制作工藝對于其聲學性能具有關鍵性作用,為了保證吸聲體能夠針對性地解決該體育館的問題,在確定材料各項參數后由專業的檢測機構在混響室中測量吸聲體單元的吸聲系數,并以此修正計算結果。吸聲體混響室各頻段吸聲系數實測值參看表2。由此可知,500Hz吸聲系數高達2.08,1000Hz吸聲系數高達1.71,低頻和高頻吸聲系數相對較低,可見該吸聲體吸聲頻率特性可選擇性大幅度降低某些頻率的混響時間,完全適合該體育館的聲學要求。 對于體育館內其他可能造成顫動回聲的平行界面則做了針對性處理,如將原有貴賓包廂玻璃窗拆除同時后墻面作吸聲處理。為了和其他界面裝飾效果保持統一,改造的后墻面采用槽木吸聲板,正面開槽,槽寬4mm,條面寬28mm;背面開孔,孔徑10mm,孔距沿長邊方向16mm,沿短邊方向32mm;板后空腔100mm,內填50mm厚32kg/m3玻璃棉;原有窗簾拆除,采用200%打折密度較高吸聲性能較好的天鵝絨窗簾,同時將玻璃墻面上方的玻璃擋板拆除,進一步降低顫動回聲的不利影響。 重新調整擴聲揚聲器的定位及輻射角度。利用原有燈光吊桿吊掛9只箱式點聲源揚聲器,合理選擇揚聲器的指向性[8,9,10,11,12,13],避免直達聲能在凹曲面頂棚下方匯聚,確保直達聲可均勻覆蓋比賽場地和觀眾席,揚聲器定位及指向性參看圖4。 4 計算機聲學仿真計算 為了驗證和預測該改造方案的實際效果,采用Raynoise聲場模擬軟件對音質客觀參量進行仿真計算。將原體育館室內空間做簡化處理,建立三維仿真模型,根據混響時間計算結果定義室內各界面吸聲系數和散射系數。仿真聲源為距地1.5m高無指向性點聲源,聽音面包含比賽區域和觀眾區域,距地1.2m高。 圖5和圖6分別為改造前和改造后聽音面中頻1000Hz混響時間模擬云圖。圖7和圖8分別為改造前和改造后聽音面中頻1000Hz清晰度D50模擬云圖。對比圖5和圖6可知,經過聲學改造后,原本“起包”頻率混響時間明顯降低,1000Hz模擬混響時間平均值小于2.4s;對比圖7和圖8可知,在改造前較大面積區域1000Hz語言清晰度D50均小于30%,在改造后1000Hz語言清晰度得到顯著改善,聽音面D50平均值>45%。