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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(qiáng)度、造型可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)在高大空間建筑設(shè)計(jì)中被廣泛應(yīng)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(shè)計(jì)提出了更高的要求。傳統(tǒng)的大空間音質(zhì)設(shè)計(jì)以控制全頻混響時(shí)間和避免聲缺陷為重點(diǎn),較低的混響時(shí)間及平直的頻率特性有利于擴(kuò)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(xué)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(shí)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(diǎn)(“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(jìn)行聲學(xué)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(dòng)回聲的音質(zhì)缺陷。由此可見,分析已有的膜結(jié)構(gòu)聲學(xué)設(shè)計(jì)案例并探索其音質(zhì)設(shè)計(jì)策略具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。 高大空間建筑聲學(xué)設(shè)計(jì)是當(dāng)代建筑聲學(xué)工程技術(shù)的重要研究方向,文獻(xiàn)[1,2,3,4,5]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(xué)設(shè)計(jì)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?。欢P(guān)于膜結(jié)構(gòu)聲學(xué)性能的研究較少,僅有的文獻(xiàn)則更多關(guān)注膜結(jié)構(gòu)的空氣聲隔聲性能[6,7]。本文以某膜結(jié)構(gòu)體育館的聲學(xué)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(xué)模擬軟件仿真計(jì)算室內(nèi)聲場,并通過現(xiàn)場測量驗(yàn)證方案的可行性。




體育館吸音改造 據(jù) 統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,近年來,我國體育場館的增長速度驚人,尤其是近年來中國積極承辦了各種大型賽事的背景下,體育場館的未來也將慢慢走向存量時(shí)代。而在賽事結(jié)束后的沉寂期,體育場館就肩負(fù)著滿足更為多元市民需求的使命,但因?yàn)閳鲳^使用效率低,體育場館升級改造成本過高等原因讓大型場館的持續(xù)運(yùn)營成為難題。那么體育場館應(yīng)該如何完成升級改造再利用呢? 1.打造特色化場館主題 場館代表著城市獨(dú)特的競技文化,老特拉福德、伯納烏、諾坎普等場館都傳承著主隊(duì)長達(dá)百年的歷史文化,是競技體育迷們耳熟能詳?shù)摹俺サ亍?。對于中國大型體育場館而言,應(yīng)避免體育館主題“千館一面”,塑造獨(dú)特場館主題,從城市片區(qū)發(fā)展目標(biāo)出發(fā)制定場館發(fā)展策略?! ? 2.培育場館的客群粘性 城市是多維度的、動(dòng)態(tài)的社群空間網(wǎng)絡(luò)。通過鏈接社群需求,在體育館內(nèi)充分布局相關(guān)衍生功能,對接專業(yè)運(yùn)動(dòng)、大眾運(yùn)動(dòng)、文化社交等多重功能,從而大幅場地使用效能,市民參與度,培育大眾體育土壤?! ? 體育場館的賽后利用不能僅僅依靠以商養(yǎng)體的模式覆蓋運(yùn)營成本,而是要在多元化業(yè)態(tài)組合下實(shí)現(xiàn)場館可持續(xù)運(yùn)營。




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目前我國學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)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(gè)學(xué)校必須建設(shè)的項(xiàng)目,既豐富了學(xué)生的課外活動(dòng)生活,又鍛煉了體質(zhì),還在文化娛樂方面提高了學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量。當(dāng)今建設(shè)的學(xué)校體育場館都設(shè)計(jì)了舞臺(tái),比如籃球館、羽毛球館或者是綜合體育館等,在館內(nèi)一側(cè)設(shè)計(jì)了100-200m的室內(nèi)舞臺(tái),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(gè)學(xué)校的學(xué)生、老師參與演出。這對體育館的裝修方面、擴(kuò)聲方面、燈光照明方面、通風(fēng)方面及建聲方面提出了新的要求。本文主要從建聲、擴(kuò)聲方面為學(xué)校的體育場館提供一套體育場館擴(kuò)聲系統(tǒng)解決方案 。體育館吸音改造   一個(gè)體育場館要有好的聲場必須有的建聲方面的設(shè)計(jì),由于體育場館的建聲不好,那么再好的擴(kuò)聲系統(tǒng)都不可能有好的演出效果,混響時(shí)間長,聲音出來就會(huì)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(qiáng)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(nèi)的排風(fēng)扇、空調(diào)、電機(jī)等可能產(chǎn)生噪聲的設(shè)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(dòng),或者是全校的一些會(huì)議、講座、體育比賽等,這就需要一套功能齊全的擴(kuò)聲系統(tǒng),可以采用模擬的一些設(shè)備搭配使用,但功能及可擴(kuò)展性不強(qiáng),而且由于場地改造布線方面限制,功能上滿足不了演藝擴(kuò)聲的要求。




體育館吸音改造 體育館聲學(xué)改造策略 由上述分析可知,該體育館改造的難點(diǎn)在于頂面膜結(jié)構(gòu)面積較大,常見的大空間聲學(xué)處理方式難以適用,同時(shí)在不破壞原有結(jié)構(gòu)的條件下,需精準(zhǔn)而又針對性地解決存在的若干聲學(xué)問題。對此,在保證聲學(xué)效果同時(shí)兼顧裝飾、經(jīng)濟(jì)性的前提下,我們針對性地提出了相應(yīng)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(shí)間。同時(shí)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(yīng)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(xué)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(xiàng)參數(shù)后由專業(yè)的檢測機(jī)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(jì)算結(jié)果。吸聲體混響室各頻段吸聲系數(shù)實(shí)測值參看表2。由此可知,500Hz吸聲系數(shù)高達(dá)2.08,1000Hz吸聲系數(shù)高達(dá)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(shí)間,完全適合該體育館的聲學(xué)要求。 對于體育館內(nèi)其他可能造成顫動(dòng)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(shí)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(shí)將玻璃墻面上方的玻璃擋板拆除,進(jìn)一步降低顫動(dòng)回聲的不利影響。 重新調(diào)整擴(kuò)聲揚(yáng)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(diǎn)聲源揚(yáng)聲器,合理選擇揚(yáng)聲器的指向性[8,9,10,11,12,13],避免直達(dá)聲能在凹曲面頂棚下方匯聚,確保直達(dá)聲可均勻覆蓋比賽場地和觀眾席,揚(yáng)聲器定位及指向性參看圖4。 4 計(jì)算機(jī)聲學(xué)仿真計(jì)算 為了驗(yàn)證和預(yù)測該改造方案的實(shí)際效果,采用Raynoise聲場模擬軟件對音質(zhì)客觀參量進(jìn)行仿真計(jì)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(shí)間計(jì)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(diǎn)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(shí)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(xué)改造后,原本“起包”頻率混響時(shí)間明顯降低,1000Hz模擬混響時(shí)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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