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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[14,15]。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。
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[1,2,3,4,5]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[6,7]。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。
目前我国学校的基础建设正在大力发展,在硬件配套上面也在逐步完善,而体育场馆是每个学校必须建设的项目,既丰富了学生的课外活动生活,又锻炼了体质,还在文化娱乐方面提高了学校的教学质量。当今建设的学校体育场馆都设计了舞台,比如篮球馆、羽毛球馆或者是综合体育馆等,在馆内一侧设计了100-200m的室内舞台,体育馆即可作为体育锻炼的场地,又可作为举办一些文艺汇演的场地,可以容纳整个学校的学生、老师参与演出。这对体育馆的装修方面、扩声方面、灯光照明方面、通风方面及建声方面提出了新的要求。本文主要从建声、扩声方面为学校的体育场馆提供一套体育场馆扩声系统解决方案 。体育馆吸音改造 一个体育场馆要有好的声场必须有的建声方面的设计,由于体育场馆的建声不好,那么再好的扩声系统都不可能有好的演出效果,混响时间长,声音出来就会浑浊不清,所以必须在建筑、装修方法想办法去除混响。体育场馆的地面、墙壁、玻璃、天花等地方都需要添加吸音体,把原来声音反射较为强烈的地方加入吸音和隔音效果的材料,不让声音过多的反射。还有就是噪音的问题,比如室内的排风扇、空调、电机等可能产生噪声的设备需要隔音,靠近马路的体育场馆要考虑室外噪音的影响,需要用隔音玻璃或隔断来阻止室外噪音,靠近居民区的体育场馆也要考虑采用隔音来防止声音扰民。 体育场馆举办一些大型的表演活动,或者是全校的一些会议、讲座、体育比赛等,这就需要一套功能齐全的扩声系统,可以采用模拟的一些设备搭配使用,但功能及可扩展性不强,而且由于场地改造布线方面限制,功能上满足不了演艺扩声的要求。