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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
目前我國學校的基礎建設正在大力發展,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,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。
凱音裝飾材料
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
根據現場測量數據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”現象。根據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。
體育館吸音改造
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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
根據現場測量數據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”現象。根據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。