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體育館吸音改造 據 統計局數據顯示,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代。而在賽事結束后的沉寂期,體育場館就肩負著滿足更為多元市民需求的使命,但因為場館使用效率低,體育場館升級改造成本過高等原因讓大型場館的持續運營成為難題。那么體育場館應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長達百年的歷史文化,是競技體育迷們耳熟能詳的“朝圣地”。對于中國大型體育場館而言,應避免體育館主題“千館一面”,塑造獨特場館主題,從城市片區發展目標出發制定場館發展策略。 2.培育場館的客群粘性 城市是多維度的、動態的社群空間網絡。通過鏈接社群需求,在體育館內充分布局相關衍生功能,對接專業運動、大眾運動、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體的模式覆蓋運營成本,而是要在多元化業態組合下實現場館可持續運營。

體育館吸音改造 體育館聲學改造策略 由上述分析可知,該體育館改造的難點在于頂面膜結構面積較大,常見的大空間聲學處理方式難以適用,同時在不破壞原有結構的條件下,需精準而又針對性地解決存在的若干聲學問題。對此,在保證聲學效果同時兼顧裝飾、經濟性的前提下,我們針對性地提出了相應的解決方案(圖2)。 改善頻率特性(“起包”)可結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間。同時盡可能中低頻聚焦產生的不良影響,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的要求。具體措施如下:在保持原有膜結構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性能具有關鍵性作用,為了保證吸聲體能夠針對性地解決該體育館的問題,在確定材料各項參數后由專業的檢測機構在混響室中測量吸聲體單元的吸聲系數,并以此修正計算結果。吸聲體混響室各頻段吸聲系數實測值參看表2。由此可知,500Hz吸聲系數高達2.08,1000Hz吸聲系數高達1.71,低頻和高頻吸聲系數相對較低,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間,完全適合該體育館的聲學要求。 對于體育館內其他可能造成顫動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后墻面作吸聲處理。為了和其他界面裝飾效果保持統一,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,同時將玻璃墻面上方的玻璃擋板拆除,進一步降低顫動回聲的不利影響。 重新調整擴聲揚聲器的定位及輻射角度。利用原有燈光吊桿吊掛9只箱式點聲源揚聲器,合理選擇揚聲器的指向性[8,9,10,11,12,13],避免直達聲能在凹曲面頂棚下方匯聚,確保直達聲可均勻覆蓋比賽場地和觀眾席,揚聲器定位及指向性參看圖4。 4 計算機聲學仿真計算 為了驗證和預測該改造方案的實際效果,采用Raynoise聲場模擬軟件對音質客觀參量進行仿真計算。將原體育館室內空間做簡化處理,建立三維仿真模型,根據混響時間計算結果定義室內各界面吸聲系數和散射系數。仿真聲源為距地1.5m高無指向性點聲源,聽音面包含比賽區域和觀眾區域,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,經過聲學改造后,原本“起包”頻率混響時間明顯降低,1000Hz模擬混響時間平均值小于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%。


體育館吸音改造 體育場館的雛形可以追溯到希臘羅馬時期,現代體育場館融合了建筑、結構、機械、電子、材料等專業技術,并且隨著時代的發展以及使用的需求,不斷的有新技術應用其中。體育場館作為目前規模 的公共建筑之一,對各專業的技術水平以及要求提出了更多的挑戰。體育場館在滿足大型比賽賽事的同時,還會舉辦大型演出等活動,隨之而來的聲學的問題愈加突顯。 體育館噪音解決方案 體育場館一般體型巨大,除專業的場館以外,為了增加利用率和市場開發效果,越來越多的體育館呈現多功能化,對聲學要求也越來越高。 如比賽功能,由于有現場解說、廣播的需求,體育館需要適當的混響時間和良好的語言清晰度;而演出功能時需要更短的混響時間和良好的聲場分布,并且嚴格避免各類聲缺陷。 新建體育館項目的聲學設計和顧問;也承擔過因為聲學問題而不得不開展的改造工程,這時候,必須將聲學測量、技術方案設計、聲學構件的加工安裝全程執行。 IACC經過軟件模擬預測的方式為體育館建筑提供準確的聲學分析,在設計階段模擬和預測音質效果的優劣,并分析各類聲缺陷存在的可能性,從而為建筑設計和室內裝飾設計提供方案優化的建議,將問題解決在設計階段。 大跨度、輕質鋼結構屋面的體育較為常見,雨水沖擊噪聲問題卻在設計和建設過程往往被忽視。經IACC的測量普通的輕質金屬屋面中雨天氣在場館內產生的噪音可以達到72dBA,大到暴雨的天氣場館內產生的噪聲污染水平甚至達到80dBA以上。這種天氣條件下體育館完全無法使用。為此,聲學設計與鋼結構等專業協調,充分考慮造價、載荷、保溫等方面的問題,解決屋面雨水沖擊噪聲非常必要。



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