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武夷山市體育館聲學設計改造公司公司--2025最近方案/價格

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體育館吸音改造 膜結(jié)構(gòu)頂棚以其輕質(zhì)、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(jié)構(gòu)由于其自身材質(zhì)的特殊性又對室內(nèi)音質(zhì)設計提出了更高的要求。傳統(tǒng)的大空間音質(zhì)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(jié)合金屬屋面做聲學處理或者大面積懸掛吸聲體,而在膜結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)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(zhì)缺陷。由此可見,分析已有的膜結(jié)構(gòu)聲學設計案例并探索其音質(zhì)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(shù)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(guān)于膜結(jié)構(gòu)聲學性能的研究較少,僅有的文獻則更多關(guān)注膜結(jié)構(gòu)的空氣聲隔聲性能[67]。本文以某膜結(jié)構(gòu)體育館的聲學改造工程為例,通過分析改造前室內(nèi)聲場的音質(zhì)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(nèi)聲場,并通過現(xiàn)場測量驗證方案的可行性。





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體育館吸音改造 近年來,隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)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(zhì)生活水平的改善。走在街頭、小區(qū)、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(xié)調(diào)體育館的容積及體型往往根據(jù)使用功能及藝術(shù)造型確定,而他們對音質(zhì)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(nèi)反射聲傳播的平均路程,導致長延時反射聲出現(xiàn)。體育館是否設置吊頂,對容積影響很大。采用空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的體育館,網(wǎng)架部分的體積約占總?cè)莘e的1/3。目前大多數(shù)體育館都采用暴露的網(wǎng)架結(jié)構(gòu),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?shù)奶幚恚瑥亩行Э刂乒軆?nèi)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(nèi)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(jié)構(gòu)。對于大多數(shù)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(jié)構(gòu)。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(tǒng)的傳聲增益。由于體育館頂部面積較大,容易在場內(nèi)形成回聲,故而需要通過吊頂選擇合適的吸聲材料和結(jié)構(gòu),一般不難達到所要求的混響時間。對于不設置吊頂?shù)捏w育館,則可通過吧空間犧牲提安置在網(wǎng)架內(nèi)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(huán)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(quán)聲量Rw值;評論員室的混響時間在頻率125~4000Hz的頻率范圍內(nèi)不應大于0.5秒,因而室內(nèi)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(diào)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(jié)合建筑造型方能打造出優(yōu)質(zhì)的混響環(huán)境,營造良好的比健身運動氛圍。

體育館吸音改造 體育館建筑建聲設計的技術(shù)要點 2.1 控制混響時間和避免聲缺陷 如今建筑師在創(chuàng)作建筑外型上往往追求“高、大、奇”,在體育類建筑設計中也有體現(xiàn)。大體量、高空間、圓形、蛋形等不同體型的場館比比皆是,而體育場館聲環(huán)境的設計中對混響時間的控制和避免聲缺陷的設計尤為關(guān)鍵,這給建聲設計帶來不少困難。混響時間的設計指標跟場館的體積和單人容積有著必然的聯(lián)系,在 行業(yè)標準(JGJ/T131-2012體育場館聲學設計及測量規(guī)程)中就對不同容積的體育館提出了明確的中頻混響時間設計要求(見表1),而在近十年內(nèi)由我所承擔建聲設計的體育建筑工程實踐聲學設計數(shù)據(jù)可見,容積在80000m3以上的大型場館占到80%,單人容積大于20m3/人的體育場館也約占70%(見表2)。有的體育場館單人容積甚至達到30m3/人以上,這對混響控制、吸聲面積和空調(diào)節(jié)能都不甚合理。 為體育場館確定了合適的混響時間和頻率特性后,還要注意避免因圓弧形墻面、平行墻面等讓場館內(nèi)產(chǎn)生聲聚焦和顫動回聲等聲缺陷,通常解決這些建筑平剖面體型欠佳的方法是結(jié)合室內(nèi)裝修設計采用聲擴散體,從而改變原有建筑圓弧形墻和平行墻的外觀,使得場館內(nèi)的聲場更為均勻。聲擴散體的形式可結(jié)合室內(nèi)裝修和吸聲處理設計成各種形式,如折線形、三角形、圓弧形、錐形甚至是不規(guī)則形,排列形式可以是有序或無序,覆面材料可以是起到吸聲作用的穿孔金屬板、木條紋板、軟包織物吸聲板等或起擴散反射作用的石膏板、GRG板等,不僅豐富了室內(nèi)的裝修風格,也能使聲場更為均勻,達到令人滿意的聲學效果。 2.2 體育館建筑的噪聲與振動控制設計 合適的背景噪聲是實現(xiàn)音質(zhì)設計的基礎,也是體育場館建聲專業(yè)設計的重要內(nèi)容之一。在中華人民共和國行業(yè)標準(JGJ/T131-2012體育場館聲學設計及測量規(guī)程)為設計確定體育類建筑背景噪聲提供了依據(jù)。(見表-3) 表3體育館比賽大廳等廳(室)的背景噪聲限值 標準總則中已提出建聲設計應參與體育館工程設計的全過程,因此要求在建筑擴初設計階段就由建筑聲學專業(yè)參與其中,并為建筑做好隔聲隔振設計。在建筑平剖面布局中,空調(diào)機房、冷凍機房等噪聲及振動較大的設備機房應遠離比賽大廳,并做好機房內(nèi)的隔聲吸聲處理及機組隔振設計。 2.3 空調(diào)系統(tǒng)的消聲設計 為了達到預先設計的背景噪聲指標,其中空調(diào)系統(tǒng)的消聲設計更是關(guān)鍵,主要包括降低沿管道傳播的風機噪聲(合理配置消聲器、消聲彎頭、消聲靜壓箱等)和合理控制氣流噪聲兩方面。而控制氣流噪聲的根本措施就是降低風管內(nèi)的風速,在《暖通空調(diào)設計技術(shù)措施》一書中,根據(jù)我國暖通專業(yè)技術(shù)人員多年設計實踐經(jīng)驗提出了不同允許噪聲條件下管道內(nèi)氣流速度的允許值,可供暖通等相關(guān)設計人員在設計空調(diào)系統(tǒng)時參考。(見表-4) 表4管道內(nèi)氣流速度的允許值(建議值) 3 頂面吸聲設計 由于新建的體育類建筑的空間體積漸趨增大,廳內(nèi)所需要的總吸聲量也隨之大大增加,而通常體育場館內(nèi)可作吸聲處理的墻面又十分有限,為了控制混響,在體育館頂部采取吸聲措施是十分必要的。上世紀八十年代起,國內(nèi)很多體育館的頂部吸聲做法是結(jié)合網(wǎng)架下弦或在網(wǎng)架空間內(nèi)懸掛一定形式和數(shù)量的空間吸聲體,為滿足頂面材料的A級防火要求,構(gòu)造多為輕鋼或塑、鋁骨架、離心玻璃棉吸聲層,穿孔鋁合金板面層。圖-1為湖州體育館圓弧形吸聲體內(nèi)景圖。 圖-1 湖州體育館圓弧形吸聲體內(nèi)景圖 近年來,在體育館室內(nèi)裝修方面,人們的審美漸漸趨向簡潔、大氣,吸聲屋蓋便應勢而生并被廣泛應用于各類體育場館。吸聲屋蓋其實是將隔聲與吸聲做了整合,此類構(gòu)造的吸聲屋蓋以中高頻吸聲為主,其NRC值可達0.75(500Hz-2KHz)。既具良好的吸聲作用,同時也起到保溫隔熱、隔絕雨水沖擊噪聲的效果,得到較廣泛的應用。圖-2為蘇州奧體中心體育館的內(nèi)景效果圖,建筑頂部采用了吸聲屋蓋的做法。 圖-2 蘇州奧體中心體育館內(nèi)景效果圖 在游泳比賽館中,若設計采用吸聲屋蓋,應考慮館內(nèi)的高濕度對屋蓋內(nèi)吸聲材料的影響,可加做一層PVF耐候袋將吸聲材料包裹起來,可增強其耐候性且對吸聲性能影響有限。 4 墻面吸聲設計 體育館內(nèi)可作吸聲處理的墻面面積并不多,圓形平面體育館的墻面僅為觀眾席末排后的墻面,高度也很小;而矩形平面的體育館除主看臺后墻面外,兩端記分牌周邊有較大可作吸聲的墻面,因此主要吸聲量是屋頂天花及觀眾席。 通常體育館內(nèi)的混響頻率基本平直(允許低頻有一定),墻面的吸聲布置上應考慮低頻吸聲與中高頻吸聲的配比,應在進行音質(zhì)計算后,結(jié)合室內(nèi)裝修設計達到功能與美觀的雙贏。 近年來的體育建筑形式,越來越多的玻璃幕墻出現(xiàn)在比賽大廳的周圍,甚至形成了耦合空間,這對控制館內(nèi)混響極為不利,聲音通過玻璃反射所產(chǎn)生的顫動回聲,若不采取措施,將直接影響比賽大廳的聲環(huán)境,甚至還會影響電聲設備的正常使用。華東院聲學所曾經(jīng)研究采取的吸聲措施是在玻璃幕墻前設計安裝電動式吸聲簾幕,在比賽狀態(tài)下自動降下以增加吸聲面積,在非比賽狀態(tài)下則升起可滿足室內(nèi)正常采光要求。圖-3為江蘇鹽城體育館的內(nèi)景效果圖。 圖-3 江蘇鹽城體育館內(nèi)景效果圖 5 關(guān)于體育館建筑聲學裝修設計的建議 體育館比賽狀態(tài)下,人們的目光都聚焦在賽場中心范圍,所以館內(nèi)的裝修設計建議應以功能性為主,裝飾效果大氣、簡潔為好。不宜采用玻璃、石材、鏡面等反光材料作為室內(nèi)裝修面層,以避免比賽狀態(tài)下對運動員的視覺影響。墻面上的擴散造型也不宜過為繁復,滿足功能即可,以控制工程造價。【END】

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(nèi)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(nèi)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(guān)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(guān)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(nèi)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

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(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)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(jīng)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(jié)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(chǎn)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(jié)構(gòu)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(wǎng)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(guān)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(shù)后由專業(yè)的檢測機構(gòu)在混響室中測量吸聲體單元的吸聲系數(shù),并以此修正計算結(jié)果。吸聲體混響室各頻段吸聲系數(shù)實測值參看表2。由此可知,500Hz吸聲系數(shù)高達2.081000Hz吸聲系數(shù)高達1.71,低頻和高頻吸聲系數(shù)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(nèi)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(tǒng)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(nèi)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(diào)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(zhì)客觀參量進行仿真計算。將原體育館室內(nèi)空間做簡化處理,建立三維仿真模型,根據(jù)混響時間計算結(jié)果定義室內(nèi)各界面吸聲系數(shù)和散射系數(shù)。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(qū)域和觀眾區(qū)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(jīng)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(qū)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%。

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