更新時間:2025-01-09 17:13:14 瀏覽次數:5 公司名稱:佛山 凱音裝飾材料有限公司
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產品品牌 | 凱音裝飾材料 |
凱音裝飾材料
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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2.081000Hz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[8910111213],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%。
四川省成都市崇州市跳水館體育館聲學改造方案--2022近方案/價格
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。這是體育産業化、社會化帶來的發展動向。
體育館建筑聲學設計的有關標淮
°
建設部近年先后頒發了JGJ/T131-2000<體育館聲學設計及測量規程>和JGJ/31-2003<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、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。
體育館建筑聲學設計的有關標淮
° 建設部近年先后頒發了JGJ/T131-2000<體育館聲學設計及測量規程>和JGJ/31-2003<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"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 挑戰性和創造性的關鍵。
體育館吸音改造
近年來,隨著經濟社會的快速發展,人民的生活水平也不斷提高,對幸福生活的追求已不僅僅局限于物質生活水平的改善。走在街頭、小區、廣場等地,隨處都能看到運動的身影。可以看出,身心的理念已深入人心。
建筑聲學與建筑造型的協調體育館的容積及體型往往根據使用功能及藝術造型確定,而他們對音質影響極大。就容積而言,容積與混響時間成正比,容積越大,一方面使混響時間延長,另一方面加大了室內反射聲傳播的平均路程,導致長延時反射聲出現。體育館是否設置吊頂,對容積影響很大。采用空間網架結構的體育館,網架部分的體積約占總容積的1/3。目前大多數體育館都采用暴露的網架結構,通過在頂下做吊裝吸聲板來進行吸聲處理,并在比賽池墻面需要做大面積的吸聲處理,觀眾席墻面也要做適當的處理,從而有效控制管內混響時間,回聲、多重回聲和比賽場地顫動回聲等聲學問題,管內聲音清晰度。混響時間決定體育館聲場 體育館容積很大,而且每座容積也較大,很多情況下會有部分觀眾缺席。因此,觀眾吸聲所占比例較小。為控制混響時間必須用較多的吸聲材料和結構。對于大多數體育館,由于作為升起,大廳墻面面積相對不多。為保證大廳總吸聲量,必須充分利用可做吸聲的墻面,通常是全頻吸聲結構。主席臺、裁判席附近的墻面應作強吸聲,雖然這部分面積不大,但可以減少進入話筒的反射聲,有益于提高擴聲系統的傳聲增益。由于體育館頂部面積較大,容易在場內形成回聲,故而需要通過吊頂選擇合適的吸聲材料和結構,一般不難達到所要求的混響時間。對于不設置吊頂的體育館,則可通過吧空間犧牲提安置在網架內部,然后在頂部空間懸吊吸聲體來來增加吸聲量,從而達到一定的吸音效果。
聲學環境是體育館重要指標之一,并不是僅針對建筑造型和混響時間鎖確定,還需要對其他方面進行聲學設計處理:1、比賽大廳需要利用休息廊等隔絕外界噪聲干擾,休息廊做吸聲降噪處理。2、電視評論室之間的隔墻應有足夠的計權聲量Rw值;評論員室的混響時間在頻率125~4000Hz的頻率范圍內不應大于0.5秒,因而室內必須做吸聲處理。3、通往比賽大廳、貴賓休息室、擴聲控制室等房間的送、回風管道采取消聲、降噪和減振措施。封口處不宜有引起再生噪聲的阻擋物。4、空調機房等各種設備用房應遠離比賽大廳等有安靜要求的用房。
通過對不同廳室噪音的控制,結合建筑造型方能打造出優質的混響環境,營造良好的比健身運動氛圍。
體育館吸音改造
一、浙江溫州中學體育館聲學工程項目概況
溫州中學體育館是浙江省溫州中學內一改造的的體育活動場所,占地面積是2380 ㎡,主要用于體育比賽、會議、和文藝晚會等。浙江省溫州中學是一個具有百年歷史的老校,它的精神內涵尤為厚重。場館在裝飾上運用現代簡約風格,采用經典的紅黃藍三原色作為主要色彩,并融入了白、灰兩種具有現代主義的風格的顏色作為鋪墊,把溫州中學經典傳統的文化底蘊通過裝飾設計完美的表現了出來。
浙江溫州中學體育館聲學設計工程
二、浙江溫州中學體育館聲學工程設計方案及效果
該體育館在建設過程中建筑聲學設計也同時進行。根據該體育館建筑設計方案,存在的建筑聲學問題主要有:
1)比賽大廳、比賽池呈規則的矩形,平行相對的山墻和比賽池墻面易使聲音多次反射,形成顫動回聲,影響比賽池中的聽音效果。
2)鋼結構頂棚會使聲音在比賽場內產生多重回聲,致使廳內聲場分布不均勻。
3)該館為了節能,在墻面頂部及觀眾席后墻頂部布置大量的采光通風窗,這使得大廳內可裝修面積變少,增加了建筑聲學處理難度。
于是,我們選擇在體育館比賽池四周墻面采用防污、抗撞擊性能較好的槽木吸音板,以運動員的腳步聲和擊球聲等噪聲,經過吸音處理后,可以降低廳內混響時間、廳內回聲。
槽木吸音板
槽木吸音板是一種在密度板的正面開槽、背面穿孔的狹縫共振吸音材料,多孔式吸音設計,有效使聲波的能量消耗變換成熱能達到吸音效果。
本次浙江溫州中學體育館主要設計范圍有籃球場、羽毛球場、乒乓球室、醫療室、更衣室、休息室、過道等, 經過專業聲學設計處理后,該體育館的混響時間可達到1.5 s。
體育館吸音改造
一、現代體育場館電聲系統的主要特征大體可以概括為三個方面:
1、更加注重場館觀眾席和場地的聲音效果;
2、為滿足大型體育比賽的開幕式、閉幕式或文藝演出的使用需要,更加注重配備相應的"流動"擴聲系統 ;
3、電聲系統更加注重采用數字化網絡傳輸與控制系統等。
二、體育場館電聲系統主要包括有
1、滿足體育比賽的現場擴聲系統
2、滿足開幕式、閉幕式和大型文藝演出的流動擴聲系統
3、滿足多級廣播(含緊急廣播)的自動優先播出系統
4、數字網絡化信號傳遞和控制系統
5、功放及信號傳送故障自動檢測系統等
三、體育場館對擴聲系統的基本要求
1、體育場館經常性的使用是體育比賽或群眾集會,因而對擴聲系統的基求要求是,首先要保證語言擴聲的可懂度(或清晰度)。這看似簡單在實施中要能真正滿足體育場館觀眾座席(或大多數觀眾座席)具有良好的聽聞并非易事。
2、體育場館的使用如果有大型運動會的開幕式 、閉幕式或大型高水平的文藝演出,這時擴聲系統配以高質量的"流動系統"與原有的"固定"安裝系統聯合使用,會效果較佳也是比較經濟的方式。
3、現代體育場館的觀眾群體有別于傳統的"觀眾",更多的是支持參賽隊的"球迷"拉拉隊,體育比賽過程氣氛熱烈。但是對擴聲而言"背景噪聲"級增大了且是無規的,在擴聲系統設計中應予以充分注意。
四、體育場館設計依據及聲學特性規范
1、體育場館設計依據
《廳堂、體育場館擴聲系統設計規范》GB/ T 28049-2011
《體育場館聲學設計及測量規程》JGJ/T131-2000
《廳堂擴聲系統設計規范》GB50371-2006
《客觀評價廳堂語言可懂度的“RASTI”法》GB/T14476-1993
《聲系統設計互聯的優選配接值》GB/T14197-93
《綜合布線系統設計規范》GB503116-98
《體育建筑設計規范》JGJ31-2003
《建筑設計防火規范》GB50016-2006
《工人體育場館奧運工程設計大綱》
《體育館聲學設計及測量規程》由中國建筑科學研究院主編,經建設部批準的全國行業標準,自2001年3月1日起施行。其主要內容包括:總則;建筑聲學設計;噪聲控制;擴聲設計和聲學測量等五個部分(詳參見JGJ/T131-2000J42-2000)。
比賽大廳基本分為,綜合體育館比賽大廳;游泳館比賽大廳和溜冰館等。
擴聲系統完全滿足體育館演藝、會議、比賽時聲音清晰、動態范圍大的要求,并達到國標JGJ/T131-2000中體育館聲學設計及測量規范的聲學設計的一級標準。
2、體育場館的聲學特性
體育場聲學特性目前國內尚無成文的規范可循。近來世界足聯(FIFA)和德國足協(DFB)的有關資料表明,對體育場觀眾席擴聲穩態聲壓級的要求為105dB左右。
2008北京奧運會對新建或改建體育場館主擴聲系統的聲學特性指標要求;
聲壓級:正常使用95dB;大聲壓級(緊急廣播)106dB。
傳輸頻率特性:語言使用100Hz~ 5KHz ±5dB;
音樂使用100Hz~15KHz ±5dB。
語言清晰度:快速語言傳遞指數RASTI≥0.5。
需要指出的是雖然體育場是非封閉空間,在擴聲設計中也不能簡單地以自由聲場來對待這是非常重要的。大多體育場觀眾席上方多帶有"挑棚"存在聲反射,一個典型的可容納幾萬人座席的體育場空場混響時間會長達5秒左右,滿場帶觀眾時的混響時間也會有3秒左右。因而,在擴聲系統設計時要予以充分的注意。
3、擴聲系統的設計原則
體育館內聲場均勻
體育館內的頻率傳輸特性平直
體育館內視聽方向一致
并有利于克服回輸,提高傳聲增益
還要兼顧音樂及語音混響時間頻率特性
4、擴聲系統特點及優越性
產品性能好,通過網絡傳輸處理音頻信號,無損耗及干擾;
性能穩定性,可滿足體育館功能要求;
可根據需求調整,有多種模塊可選,適用于各種功能的工作環境,比如開會時可調用會議模式擴聲,演出時可調用演出模式擴聲;
兼容擴展性好,外擴設備聯結容易;
使用及調整方便,可防止誤操作造成的設備損壞及調亂處理參數變化造成音質變差;