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体育馆吸音改造 体育馆声学缺陷分析 2.1 改造项目概况 该体育馆为矩形平面,长约87m,宽约52m,屋面中部为凹曲面穹顶,屋面两侧均为膜结构,室内总体积约54700m3, 容座2333座。该体育中心主要功能是用于学生平时体育锻炼,但需兼顾会议及文艺活动的功能需要(图1)。 应使用方要求,我方对该体育中心室内音质进行现场主观试听与测试,室内墙面虽采用了较大面积的吸声材料,但由于未根据体型特点及膜结构特性进行针对性设计,导致室内声场分布不均匀,音质效果较差。扩声系统布局不合理,不仅未能减弱音质缺陷的不利影响,反而进一步加剧了声缺陷的程度。 2.2 声学改造目标 根据现场测量数据并结合主观感受可知改造方案应重点解决下列几个问题。 (1)改善混响时间频率特性,解决“起包”现象。根据混响时间测量结果可知,改造前该体育馆空场混响时间f=1000Hz时为4.1s,且在此频率位置曲线出现峰值。空场各频段混响时间实测值详见表1。 (2)凹曲面穹形顶棚存在声聚焦现象[1415]。由于原有凹曲面顶棚未考虑吸声和扩散处理,声线聚焦位置恰在人耳高度附近。根据实测结果可知,在无指向性声源作用下,聚焦点位置的平均声压级(线性计权)比其他位置高2.5d B。
58620体育馆吸音改造 膜结构顶棚以其轻质、高强度、造型可塑性强等优点在高大空间建筑设计中被广泛应用,然而该结构由于其自身材质的特殊性又对室内音质设计提出了更高的要求。传统的大空间音质设计以控制全频混响时间和避免声缺陷为重点,较低的混响时间及平直的频率特性有利于扩声系统的使用。常见的处理方式即在顶面结合金属屋面做声学处理或者大面积悬挂吸声体,而在膜结构的高大空间中这些方法将受到较大的限制,一方面是基于膜自身的吸声特性,由于自振频率较低且面积较大,膜结构低频吸声性能较好,同时较大的平均自由程使得空气吸声量在总吸声量中的比例增大,频率特性在高频段斜率急剧减小,从而在中低频段某处出现拐点(“起包”现象);另一方面,吸声界面受到限制,在已有膜结构的表面难以悬挂较大的荷载且难以进行声学处理,若顶棚较高,则平整的膜表面与地面之间容易产生颤动回声的音质缺陷。由此可见,分析已有的膜结构声学设计案例并探索其音质设计策略具有重要的理论和现实意义。 高大空间建筑声学设计是当代建筑声学工程技术的重要研究方向,文献[12345]中阐述了体育馆、主题乐园、展厅等不同功能的高大空间声学设计方案,这些方案具有一定共性,即顶面往往能够作为重要的吸声面且限制较小;而关于膜结构声学性能的研究较少,仅有的文献则更多关注膜结构的空气声隔声性能[67]。本文以某膜结构体育馆的声学改造工程为例,通过分析改造前室内声场的音质缺陷,提出合理的建声和电声解决方案,采用声学模拟软件仿真计算室内声场,并通过现场测量验证方案的可行性。
体育馆吸音改造 武汉商学院体育馆作为军运会 35 个场馆设施建设中速度快、周期短的场馆,此次项目为智能化系统更新、扩声系统、赛事功能用房装修,建成后的体育馆可满足击剑项目要求。 武汉商学院体育馆升级高清晰度扩声系统 项目内容: 扩声的根本目的就是为了让语言听得到、听得清,扩声系统的声压级再大、声波覆盖再均匀,但是听不清,也就失去了扩声的目的。 根据荷兰的声学家 V.M.A.Peutz 对扩声系统语言清晰度的理论公式,经普滋盛汀声学公司采用世界先进的“PEUTZ 技术理念”电声弥补建声,结合改造预算等客观因素,采用性价比超高的相对集中布置线源阵列扬声器,即在场地中央上方网架下分别吊装 4 组,每组由 3 只(内置具有 PEUTZ 技术理念垂直排列组合的 4 ×8 寸低频单元线阵列扬声器)和 3 只(内置具有 PEUTZ 技术理念垂直排列组合的双 8 寸低频单元线阵列扬声器)组成的扬声器系统,覆盖观众席和比赛场地;另配置 2 只内置 12 寸低频单元的全频扬声器系统作为主席台返送扬声器;同时配置 2 只内置双 18 寸低频单元的超低频扬声器,增加音乐重放时的度。 武汉商学院体育馆扩声系统的设计、指导安装和售后培训。完工后,经第三方权威机构检测,扩声系统各项声学特性指标达到“厅堂、体育场馆扩声系统设计规范(GB/T 28049-2011)中规定的体育馆声学特性一级指标”,同时扩声语言清晰度 STIPA 达到了 0.6 的超高指标,获得业主和组委会的一致好评。