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第六节 体育馆声学设计 一、 体育馆的功能特点 大型体育馆的多功能化 ▲ 体育比赛 、集会、典礼、 通俗音乐会、展览会、展销会、 大型舞蹈表演和各种群众娱乐活 动、古典交响音乐会等 体育馆 → 供公众活动的超大型空间 体育活动往往只占1/3~1/5。 二、体育馆的声学课题 ▲ 体积庞大→ ▲ 每座容积大 → 10m3以上、 50m3、90m3 ▲ 混响时间长→清晰度差 ▲ 屋顶跨度大→屋顶面积巨大→问题? ——上下之间的多次反射,干扰正常的听闻 三、 体育馆声学设计目标 足够的安静;(建声) 无声缺陷; (建声) 合适的混响时间; (建声) 有足够的音量,在观众席内分布均匀。 (需电声 ) 四、声学设计相关规范 《体育馆声学设计及测量规程 》JGJ/T 131-2000 五、形体设计 形体设计的难点: 1.观众座席皆以比赛场为中心布置 且大量座席是沿比赛场地长边方向,因此许 多观众的水平视线处于其中心视场之外,观 看文艺演出视角不佳。 六、形体设计要点 设计中考虑的要点: 一:形体设计尽量避免可能导致音质缺 陷的不利情况; 二:形体设计上尽可能减少无用空间,降 低容积控制每座容积; 三:空间形式给声学处理留有余地。 6.1 形体设计实例 形体设计 形体设计 七、声学设计 7.1、墙面吸声 (金属穿孔板或 木制穿孔板饰面) 7.2、吸声吊顶 设置方式:全部铺满整个顶棚; 局部设置; 首都体育馆: 1.8万座,16.8万立方米 1、约6000平方米的观众席上部天花都 做成钢板网上铺泡沫塑料(外包玻 璃丝布) 2、东西两侧墙的吸声处理(穿孔纤维 板), 混响时间(满场,500Hz): 达到了1.65秒。 声学设计 上海体育馆:国内大型的体育馆之一, 目前国内首家剧院式的体育馆 1.8万座,体积为14万立方米 1975年建成使用; 主馆呈圆形,高33米, 屋顶网架跨度直径110米, 1999年经改建,新增1250平方米的双层舞 台,设施先进。 7.3 空间吸声体 1、空间吸声体悬挂在比赛厅室内上空; 利用声波入射和绕射效果吸收声能; 充分利用了吸声材料的吸声性能; 可提高吸声效率达原来的1.5-2.5倍; 节约吸声材料的用量。 2、 利用“空间优势”来提高单位投影面积上 的吸声量。特别适用于在一些穹顶或拱 顶形式的比赛厅中应用。 空间吸声体实例 卢湾体育馆空间吸声体(东方男篮主场) 7.4 声学设计 吸声天花 ▲ 吸声天花指室内不做吊顶,吸声材料粘 贴在屋盖下皮的做法。 ▲ 鉴于某些吸声材料同时又是保温材料的 特性,例如玻璃棉、木丝板等,一材可 以二用,有些体育馆结合满铺的保温隔 热层作为吸声层。 适合于容积较小、天花高度不大的中小型馆。 吸声天花实例 罗马小体育馆(奈尔维) 直径为60m的圆形平面,屋盖体系是由1620个壁厚为25mm 的菱形槽板拼装起来的。 体育馆实例分析 以主馆为例 讨论:试分析其在建筑设计中可能产生的声 学问题。 体育馆实例分析 体育馆实例分析 1、侧墙吸声 体育馆实例分析 金属穿孔板(后填吸声材料) 体育馆实例分析 木制穿孔板 体育馆实例分析 计分牌 体育馆实例分析 计分牌 下部做穿孔板 体育馆实例分析 2、吸声天花 铝合金屋面底板穿孔(承重与吸音结合) 天花是钢板网后铺超细玻璃棉,混响时间 (满场,500Hz)不超过1.75秒。 问题:在演出时,何以能保持合适的混响时 间?如何避免音质缺陷? 东京代代木体育馆: 1.5万座,容积16万立方米, 空场混响时间3.0秒, 推算满场混响时间1.9秒 声学设计特点 ? 天花完全保持
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