报告厅建筑声学分析报告

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报告厅声学设计范文

报告厅声学设计范文

报告厅声学设计范文
报告厅装饰设计主要考虑两个方面的事情,声学设计和装饰效果。

声学设计有助于解决报告厅存在的声学问题如回声、多种回声、听音不清晰等问题,解决了报告厅存在的声学问题是为了让报告厅的功能不受影响能够正常使用。

其实报告厅装饰设计最主要的就是声学装饰设计,现在的声学设计基本上也是将声学和美学想结合的。

能够在解决空间存在的声学问题的同时让空间拥有很好的空间美感,达到客户的预期需求。

报告厅的主要特点是内部空间大导致的混响时间过长而产生的声学缺陷。

其次报告厅内部为公众活动场所,对环保消防条件要求高,因此报告厅装饰设计就是声学装饰设计,这是最重要的。

使用优质的声学材料不仅可以解决报告厅的声学缺陷问题,满足空间的装饰需要,还可以满足报告厅的消防环保要求,一举多得。

报告厅的声学装饰设计一般需要到达,全频混响均衡、无频点落差、全场声能分布合理而均匀、无回声、颤动回声、无声聚焦问题、无驻波现象。

当然具体的方案是需要根据项目的实际情况去合理制定。

但是报告厅装饰设计中最重要的就是声学装饰设计了,在做项目的时候千万不要忘记呦。

建筑物的声学设计分析

建筑物的声学设计分析

建筑物的声学设计分析随着现代城市化进程的加速,建筑物在我们日常生活中扮演着越来越重要的角色。

建筑物的使用目的不同,声学设计也会有所不同。

比如,一个音乐厅需要的声学设计与一个办公室需要的声学设计是不同的。

这篇文章主要就建筑物声学设计进行分析,为读者提供更广泛的认识。

声学设计是一个相对新的领域,它涉及建筑物中的声音、噪音和振动的控制。

因此,它需要考虑不同类型的声源、噪声敏感度以及声学设计的目标。

建筑物的声学设计分为室内声学设计和室外声学设计两个方面。

室内声学设计在室内声学设计方面,一个成功的声学设计需要将空气、声学材料和建筑结构等因素结合起来。

对于一个音乐厅,良好的声学设计是必不可少的。

要确保音乐表演能够在不失真的情况下播放出来,需要考虑音响系统的设置和声音反射等因素。

首先,音乐厅的尺寸和形状必须考虑好,以便控制回声和共鸣。

设计师需要通过多边形形状和散射天花板,针对未受到反射/散射的声波进行控制。

其次,针对音源的选择和放置,设计师需要根据房间的尺寸、形状和吸声等级来选择合适的音响系统。

最后,室内声学设计包括各种吸声和隔声材料,以控制声音在房间中的反射和散射。

室内声学的主要问题是噪音的控制,噪音是不良声学设计的主要来源。

在开放的工作场所,如大型办公室或工厂车间等,噪音水平非常高,会对员工产生严重的影响。

在声学设计方面,隔声要比吸声困难得多,因为隔声材料必须能够有效地吸收噪音。

此外,在室内声学设计方面,还要考虑不同类型的声源,如机器设备、门、窗和空调系统等的噪声水平。

室外声学设计室外声学设计主要是为了控制建筑物内外的声音传输。

要设计一个良好的室外声学系统,必须考虑到环境噪声,如机动车辆、工业噪声、飞机噪声等。

开发一种可行的室外声学设计需要考虑几个因素,如环境噪声级别、建筑物高度、建筑物位置、交通流量以及周边环境等。

同时,还要考虑建筑物的设计和建筑资料使用,以提供最好的控制环境噪声的解决方案。

一个完整的室外声学设计,并不只是简单的降低环境噪声水平,而是考虑声学设计所出现的影响,以确保设计方式不会产生不良影响。

(完整版)报告厅的声学设计

(完整版)报告厅的声学设计

报告厅的声学设计一、报告厅的声学设计的特点:报告厅声学设计的特点是由会议本身的规模、使用范围和要求所决定的。

其特点有如下几方面:1.报告厅规模(容积和容量)的差异比所有会堂都大。

小至十几人,能容纳100m3左右;大的可容纳万名听众,容积为100000m3用乃至更大规模的报告厅,差距达千倍。

因而相应的混响时间差别也很大,必须根据容积确定混凝土响时间值,通常在0.5-1.8s范围内;2.报告厅的等级、用途和标准的差异很大,如有本部门或本系统的报告厅,也有供国际会议使用的各类报告厅、室。

由于等级、用途和标准不同,所用扔设备、内装修和声学处理,显然也有较大的差别。

3.由于报告厅均采用强吸声、短混响的声学处理方式,因此,体形在声学上作用不大,选择比较自由。

4.报告厅根据容量和用途可采用扩声系统,也可用自然声,这在建筑设计和声学处理上也将区别对待。

由于报告厅以上的特点,相应地在声学设计上引出有别于其它会堂的特点。

二、报告厅最佳混响时间的选择根据语言清晰度的要求和扩声系统设计的需要,应尽可能采用短混响。

但在大容积的报告厅内选用短混响,特别是控制低频混响,就会增加投资,同时也难以实施。

因此,确定既能满足语言的良好听闻,又能节约投资的合理的最佳的混响时间值,应根据容积大小而定。

有关报告厅的最佳混响时间,很多文献内有介绍,但有较大的出入,特别在大容积报告厅内,国内外提出的推荐值,差距较大。

对此,我们通过对国内42个大小报告厅(或以会议为主的会堂)的声学调查,进行统计分析,提出了随容积变化的混响时间建议值。

建议值允许有±0.1s的变动范围.此外,当容积小于30m3时,不必低于0.4s,当容积大于40000m3时,不应大于1.9s。

根据调查,当大容积报告厅,混响大于 1.9s时,语言清晰度都较差.必须通过分散式扩声系统,即每个座位的椅背上配置小功率扬声器,满足其听闻效果,这时还须设置声延迟系统.这无论在增加投资和日常管理方面都存在不少问题.三、吸声结构的选择和音质缺陷的控制在报告厅内吸声材料和结构具有控制混响时间和音质缺陷的双重功能。

声学设计专项报告

声学设计专项报告

声学设计专项报告一、引言声学设计是一门研究声学现象和声音传播的学科。

在建筑、音乐厅、剧院、录音棚等地方,声学设计起着重要的作用。

本报告旨在介绍声学设计的基本概念、方法和应用,并探讨其在实际工程中的重要性。

二、声学设计的基本概念1.声音的特性:声音是机械波在空气或其他介质中的传播。

它具有频率、振幅、声音强度和声音品质等特征。

声音的频率决定了其音调高低,振幅决定了其音量大小,声音强度表示声音能量的分布,声音品质则由声音的谐波成分决定。

2.声学参数:声学设计涉及到许多声学参数的计算和分析,例如声速、声阻抗、吸声系数等。

这些参数在建筑和音乐厅等环境中的声学设计中起着重要的作用。

三、声学设计的方法1.建筑声学设计:建筑的声学设计考虑了声音传播、噪声控制和吸声等方面。

在建筑中,合理的声学设计可以改善室内声音的质量,减少噪音的干扰。

2.音乐厅声学设计:音乐厅的声学设计是为了使乐器演奏的声音得到最佳的传播和演出效果。

合理的音乐厅声学设计可以提高音乐会的听感,使听众获得更好的音乐体验。

3.录音棚声学设计:录音棚的声学设计考虑了声音的吸收、演播室的隔音和混响等方面。

合理的录音棚声学设计可以保证音频录制的质量,减少噪音干扰和回声等问题。

四、声学设计的应用1.建筑声学设计的应用:建筑声学设计在住宅、办公场所和公共建筑等方面都有广泛的应用。

通过合理的声学设计,可以创造出宜人的环境,提高室内空间的舒适度和工作效率。

2.音乐厅声学设计的应用:音乐厅声学设计的应用范围包括交响乐厅、歌剧院、音乐教室等。

合理的音乐厅声学设计可以改善音乐演出的效果,使听众获得更好的音乐享受。

3.录音棚声学设计的应用:录音棚声学设计的应用范围包括音频录制、电影配音和广播等。

合理的录音棚声学设计可以提高音频录制的质量,增强声音的清晰度和还原度。

五、结论声学设计在建筑、音乐厅和录音棚等领域中起着重要的作用。

合理的声学设计可以改善声音传播效果,提高听众的听感和用户的体验。

建筑声学实验报告

建筑声学实验报告

篇一:建筑声学实验实验报告(环境噪声测量)建筑物理环境噪声测量实验日期年月日姓名同组人指导老师实验地点成绩一、实验目的二、实验仪器三、实验内容四、实验步骤五、实验记录及数据处理各组数据汇总:六、结果及讨论七、结果及讨论1、根据各测点l10、l50、l90的加权平均值绘制噪声分布图。

噪声分布图的绘制依据见下表。

2、根据《城市区域环境噪声标准》,对上述环境噪声情况做出评价。

篇二:建筑物理声学实验报告——环境噪声级的测量实验报告课程名称:建筑物理(三)实验项目名称:环境噪声级的测量院系:建筑学院年级:专业:学生姓名:学号:组号:指导教师:成绩:提交时间:年月日了解声压级和声级测量方法,掌握声级计的使用,提高实验报告撰写能力。

二、实验内容测量计算环境噪声的声压级、a声级和等效声级。

三、实验原理(说明实验原理。

)四、实验仪器(说明仪器名称、精度、功能等,配合仪器照片。

)五、实验方法和步骤(详细说明从实验开始至结束的步骤。

包括启动噪声源、本实验中仪器的开关按钮设置如:计权、量程选择、时间计权、模式选择等,配合实验照片说明。

)表1 声压级和a声级的测量记录表(db)说明:选择位置不同的5个测点测试,靠近声源的内圆环2个,外圆环3个。

表2 统计百分数声级(a声级)和等效声级测量记录表(db)说明:在内圆环上,取1个测点,在外圆环上,选择2个测点测试。

每次测试完成后,调节噪声大小。

可每次同时读取三个测点数据。

(说明:同一图表应在同一页内,不要跨页。

)说明:1. 实验报告电子版文件名为实验人学号姓名,如“151100121陈某.doc”。

报告封面内容为一页。

2. 提交:将电子版和纸质打印版交与班长收齐,统一提交,不接受单独提交作业。

提交时间2014年6月30号上午10点。

报告中的红色文字为说明文字,应在正式实验报告中删除。

篇三:建筑物理声学实验报告——室内混响时间的检测实验报告课程名称:建筑物理(三)实验项目名称:室内混响时间的检测院系:建筑学院年级:专业:学生姓名:学号:组号:指导教师:成绩:提交时间:年月日了解室内混响时间的测量方法,掌握相关仪器的使用,提高实验报告撰写能力。

音乐厅声学设计分析报告范文

音乐厅声学设计分析报告范文

音乐厅声学设计分析报告范文概述音乐厅是一种专门用于演奏音乐的场所,为了获得最佳的音频效果,音乐厅的声学设计非常重要。

本报告旨在对音乐厅声学设计进行分析,探讨在设计过程中需要考虑的因素以及采用的解决方案。

建筑结构音乐厅的建筑结构对声学效果有重要影响。

首先,建筑材料的选择和布局直接影响声音的传播和反射。

各种材料如木材、石材、玻璃等都有不同的声学性质,需要根据设计目标选择合适的材料。

此外,建筑的形状和尺寸也会影响声音的传播路径和反射情况。

音乐厅通常采用长方形或圆形的布局,以最大程度地保证观众能够听到清晰的声音,并减少噪音和回声的干扰。

定位和分布音乐厅为了满足观众对音乐的听觉需求,座位的定位和分布需要经过精心的设计。

一般来说,座位应该呈半圆形或抛物线形,并且与舞台保持一定的距离,以确保观众可以听到音乐的平衡声音。

此外,座位之间的距离也需要合理安排,既要考虑观众的舒适度,又要避免声音的干扰和衰减。

声音反射和吸收在音乐厅的设计中,合理控制声音的反射和吸收是至关重要的。

音乐厅应该具备良好的声音反射和吸收性能,以确保观众能够获得适当的音频效果。

对于声音的反射,应尽量减少短时间内的多次反射,避免产生明显的回声和混响。

这可以通过选择适当的建筑材料和表面处理方式来实现,例如使用吸声材料进行墙面和天花板的装饰,并通过合理安排吊顶和墙壁的凹凸形状来控制声音的反射方向。

对于声音的吸收,应考虑到不同频率的声音对吸声材料的要求。

低频声音通常需要较厚的吸声材料,例如布艺等,而高频声音可以使用较薄的吸声材料,例如泡沫塑料。

此外,音乐厅还可以通过在座位和地板上安装吸声材料,进一步提高整体的声音吸收效果。

音响设备和布局音响设备的选择和布局对音乐厅的声音表现力和传达效果至关重要。

首先,音响设备的选择应根据音乐厅的尺寸和特点进行合理搭配,确保能够覆盖整个空间,并保持音乐的平衡和纯净度。

其次,在音响设备的布局上,应根据观众的位置和场地的声学特性进行调整,以保证每个观众都能够得到清晰的声音,并在整个空间内实现声音的均衡分布。

建筑物声学改善整改报告

建筑物声学改善整改报告

建筑物声学改善整改报告一、背景信息随着城市化进程的不断发展,建筑物的数量不断增加,而建筑物可能会产生各种噪音污染问题。

噪音对人们的身心健康和生活质量会产生负面影响,因此对于建筑物的声学性能进行改善就显得尤为重要。

针对某建筑物的声学问题,经过调查和测试后,制定了以下改善整改报告。

二、声学问题分析在对该建筑物的声学环境进行调查和测试后,发现以下主要问题:1. 外界噪音问题:建筑物周围存在来自道路交通、施工工地等的噪音干扰。

2. 建筑结构噪音问题:建筑物自身存在结构共振、机械设备噪音等问题。

3. 室内噪音问题:建筑物内部存在来自管道、设备、人员活动等方面的噪音。

三、改善措施针对以上发现的声学问题,提出了以下改善措施:1. 建筑外墙改善:在建筑物外墙上设置隔音材料,如隔音板或隔音砖,以减少外界噪音的传入。

2. 建筑结构改善:对于建筑物存在的结构共振问题,可以通过增加结构件、改变结构刚度等方式进行改善,以减少结构噪音的产生。

3. 建筑设备改善:对于建筑物内部存在的噪音源,可以采用更加静音的设备替代原有设备,或者在设备周围设置隔音罩,以减少设备噪音。

4. 室内装饰改善:在室内装饰方面,可以采用吸音材料,如地毯、吸音板等,减少室内噪音的产生和传播。

5. 管道改善:对于管道传输噪音的问题,可以通过更换噪音较小的管道材料、调整管道走向等方式进行改善。

四、改善效果预测经过以上改善措施的实施,预计可以达到以下改善效果:1. 外界噪音干扰程度将大大降低,使建筑物内部的室内环境更加安静舒适。

2. 建筑结构噪音将得到有效控制,避免共振等问题带来的噪音扰动。

3. 室内噪音将明显减少,对人们的工作和生活带来更好的影响。

4. 管道传输噪音的减少将提升室内环境的品质,减少噪音对人们健康的影响。

五、改善实施计划针对以上改善措施,提出了以下改善实施计划:1. 按照建筑外墙改善方案,选定合适的隔音材料,按照工程要求进行安装。

2. 针对建筑结构改善,进行结构改造,增加结构件,调整结构刚度等。

建筑声学研究报告

建筑声学研究报告

建筑声学研究报告摘要:本研究报告详细阐述了建筑声学的基本概念、原理、重要性、主要研究内容、应用领域、声学设计方法、声学材料与技术、存在的问题及挑战,以及未来发展趋势。

通过对相关理论和实际案例的分析,全面展现了建筑声学在建筑设计和环境营造中的关键作用。

一、引言建筑声学作为一门研究建筑中声音传播和音质效果的学科,对于创造舒适、高效的建筑空间具有重要意义。

随着人们对生活和工作环境品质要求的不断提高,建筑声学的重要性日益凸显。

二、建筑声学的基本概念和原理(一)声音的产生与传播声音由物体振动产生,通过介质以声波的形式传播。

(二)声波的特性包括频率、波长、振幅、声速等,这些特性决定了声音的性质和传播规律。

(三)声音的反射、折射与吸收声波在建筑空间中遇到界面时会发生反射、折射和吸收,影响声音的分布和强度。

三、建筑声学的重要性(一)提供良好的音质在音乐厅、剧院等场所,确保声音清晰、丰满、无失真,为观众带来优质的听觉体验。

(二)营造舒适的声环境在住宅、办公室等空间,减少噪声干扰,提高声学舒适度,有利于人们的身心健康和工作效率。

(三)满足特殊功能需求如录音棚、会议室等,对声学条件有严格要求,以保证声音的录制和传播质量。

四、建筑声学的主要研究内容(一)室内声学1.混响时间研究声音在室内衰减的时间,是评价室内音质的重要指标。

2.声扩散使声音在空间中均匀分布,避免出现声学缺陷。

3.早期反射声对声音的清晰度和丰满度有重要影响。

(二)噪声控制1.空气声隔声阻止声音通过空气传播。

2.固体声隔声减少声音通过建筑结构传播。

3.吸声降噪通过吸声材料和结构降低室内噪声水平。

(三)声学材料与结构研究各种声学材料和结构的声学性能,如吸声材料、反射板、扩散体等。

五、建筑声学的应用领域(一)文化建筑1.音乐厅设计合理的体型和声学装饰,实现良好的音质效果。

2.剧院保证舞台和观众席的声音传播均匀,演员和观众之间有良好的交流。

3.电影院提供清晰的对白和震撼的音效。

建筑声学设计的整改报告

建筑声学设计的整改报告

建筑声学设计的整改报告一、问题概述在进行建筑声学设计过程中,我们发现存在一些问题,需要进行整改。

主要问题包括:1. 噪音传递问题:建筑物内部噪音传递严重,影响了居民的生活质量。

2. 吸音效果不佳:建筑内部的吸音材料及装饰设计不合理,导致了噪音的反复回声。

3. 外部环境噪音:周围环境噪音较大,对建筑内部产生了干扰。

二、解决方案为了整改上述问题,我们提出以下解决方案:1. 加强结构设计:对建筑物内部声音传递问题,需要进行结构设计调整。

采用隔音效果较好的材料,增加隔音层厚度,减少墙体共振,从而降低噪音传递的概率。

2. 吸音材料优化:在设计吸音材料时,应选择合适的材料,并根据不同空间的需求进行专门的吸音处理。

例如,在大厅、会议室等容易产生回声的场所应设置吸音墙体,以降低噪音产生的回声。

3. 噪音控制设备:对于外部环境噪音的干扰问题,可以考虑安装噪音控制设备,如隔音窗、隔音门等,以有效减少外界噪音的进入。

三、实施计划为了顺利实施整改方案,我们制定了以下实施计划:1. 调研与分析:对建筑物现有的声学设计进行调研和分析,确定存在的问题和改进的方向。

2. 设计优化:在分析的基础上,制定详细的声学设计方案,包括结构调整、吸音材料的选择和安装位置等。

3. 设备采购与安装:根据设计方案,采购合适的隔音材料和噪音控制设备,并进行安装。

4. 效果测试:在整改完成后,进行效果测试,评估整改工作的效果和改进空间。

5. 完善方案:根据效果测试的结果,进行方案的完善和改进。

四、实施效果通过以上整改措施的实施,我们预计可以取得以下效果:1. 噪音传递问题得到明显改善,居民生活质量得到提升。

2. 吸音效果明显改善,建筑内部的回声问题得到缓解,提供更好的声学环境。

3. 外部环境噪音得到一定控制,减少对建筑内部的干扰。

五、结论建筑声学设计的整改是一个重要且复杂的过程,需要从不同方面进行综合考虑。

通过加强结构设计、优化吸音材料以及安装噪音控制设备等措施,可以解决建筑声学设计中存在的问题,提供更好的声学环境。

建筑声学实验报告

建筑声学实验报告

建筑声学实验报告建筑声学实验报告引言:建筑声学是研究建筑环境中声音传播和控制的学科,对于提高人们的居住和工作环境质量具有重要意义。

本实验旨在通过一系列实验手段,探究建筑声学的相关原理和应用,以及对建筑声学设计的一些建议。

实验一:声音传播特性测量在这个实验中,我们使用了声音传播特性测量仪器,对不同材料的声音吸收和反射特性进行了测量。

通过实验数据的分析,我们发现不同材料的声学特性差异巨大。

例如,吸音材料如泡沫板和吸音棉对声音的吸收效果较好,而金属板和玻璃等材料则对声音的反射较强。

这些结果为我们在建筑声学设计中选择合适的材料提供了依据。

实验二:噪声控制技术研究在这个实验中,我们研究了噪声控制技术在建筑环境中的应用。

通过设置不同类型的隔音墙和隔音窗,我们对噪声的传播进行了实验观测。

实验结果表明,合理设计的隔音结构能够有效减少噪声的传播,提供更为宁静的室内环境。

此外,我们还研究了噪声吸收材料的应用,发现其对于降低噪声污染也起到了积极的作用。

实验三:声学设计优化在这个实验中,我们通过对不同建筑结构的声学设计进行对比研究,探讨了声学设计的优化方法。

我们发现,在室内空间中,合理设置吸音板和吸音棉等材料能够有效减少噪音的反射和回声,提高声音的清晰度和质量。

此外,合理布置音箱和扬声器等音响设备,能够更好地实现声音的均匀分布,提高听音效果。

实验四:建筑声学仿真在这个实验中,我们使用声学仿真软件对建筑声学进行了模拟和分析。

通过输入不同声源和材料参数,我们可以模拟不同建筑环境中的声学效果,并对其进行评估和优化。

通过这种仿真方法,我们能够在设计阶段就对建筑声学进行预测和调整,提高设计效率和质量。

结论:通过本次实验,我们深入了解了建筑声学的相关原理和应用。

合理的声学设计可以提高建筑环境的舒适性和功能性,减少噪声污染对人们的影响。

在实际建筑设计中,我们应该根据具体需求选择合适的材料和技术手段,结合声学仿真和实验分析,进行全面的声学设计优化。

建筑声学方案设计实训报告

建筑声学方案设计实训报告

一、实训背景随着城市化进程的加快,人们对建筑环境的要求越来越高,其中声环境质量成为衡量建筑舒适度的重要指标。

为了提高建筑声学性能,满足人们对高品质生活空间的需求,本实训旨在通过实际案例分析,学习建筑声学方案设计的基本原理和方法,提升学生在声学设计方面的实践能力。

二、实训目的1. 理解建筑声学的基本原理和设计方法。

2. 掌握声学材料的选择和声学系统的设计。

3. 培养解决实际声学问题的能力。

4. 提高团队合作和沟通协调能力。

三、实训内容本次实训选取了某商业综合体项目作为案例,该项目包括购物中心、办公楼、酒店和住宅等多个功能区域。

实训内容主要包括以下方面:1. 声学需求分析:根据项目功能需求和用户期望,分析各区域的声学性能要求,如噪声控制、音质设计等。

2. 声学系统设计:根据声学需求,设计合理的声学系统,包括吸声、隔声、减振、降噪等措施。

3. 声学材料选择:根据声学性能和施工条件,选择合适的声学材料,如吸声板、隔声板、减振垫等。

4. 声学效果评估:通过声学模拟软件对设计方案进行模拟,评估声学效果,并根据评估结果进行优化。

四、实训过程1. 声学需求分析:- 调研项目相关资料,了解项目功能和用户需求。

- 分析各区域的噪声源,如交通噪声、机械噪声、人流噪声等。

- 确定各区域的声学性能指标,如噪声控制标准、音质要求等。

2. 声学系统设计:- 根据声学需求,设计吸声、隔声、减振、降噪等声学系统。

- 选择合适的声学材料,如吸声板、隔声板、减振垫等。

- 确定声学系统的施工方案,包括材料安装、施工工艺等。

3. 声学材料选择:- 分析各类声学材料的性能特点,如吸声系数、隔声量、减振效果等。

- 根据声学需求和施工条件,选择合适的声学材料。

4. 声学效果评估:- 利用声学模拟软件对设计方案进行模拟,评估声学效果。

- 根据评估结果,对设计方案进行优化,如调整声学材料、优化声学系统等。

五、实训成果1. 完成了某商业综合体项目的建筑声学方案设计。

声学性能改造实验报告(3篇)

声学性能改造实验报告(3篇)

第1篇一、实验背景随着我国建筑行业的快速发展,人们对建筑声学性能的要求越来越高。

良好的声学环境不仅能提升建筑的使用功能,还能提高人们的生活质量。

为了满足这一需求,我们对某建筑进行了声学性能改造实验,旨在验证改造措施的有效性。

二、实验目的1. 评估原建筑声学性能,找出存在的问题。

2. 分析声学性能改造措施,确定改造方案。

3. 验证改造措施的有效性,提高建筑声学性能。

三、实验内容1. 原建筑声学性能测试2. 声学性能改造方案设计3. 声学性能改造施工4. 改造后建筑声学性能测试5. 数据分析及结论四、实验方法1. 原建筑声学性能测试:采用声学测量仪器,对建筑室内噪声、混响时间、室内声场分布等指标进行测试。

2. 声学性能改造方案设计:根据测试结果,分析问题原因,结合声学设计理论,制定合理的声学性能改造方案。

3. 声学性能改造施工:按照设计方案,进行声学材料安装、吸声体布置、隔声处理等工作。

4. 改造后建筑声学性能测试:采用与原建筑相同的测试方法,对改造后的建筑声学性能进行测试。

5. 数据分析及结论:对测试数据进行对比分析,评估改造措施的有效性,得出结论。

五、实验结果与分析1. 原建筑声学性能测试结果(1)室内噪声:测试结果显示,原建筑室内噪声超过国家标准限值,存在较大的噪声污染。

(2)混响时间:原建筑混响时间过长,导致声音传播速度慢,影响音质。

(3)室内声场分布:原建筑室内声场分布不均匀,导致部分区域声学效果较差。

2. 声学性能改造方案设计(1)吸声处理:在室内墙面、顶面、地面等部位安装吸声材料,降低室内噪声和混响时间。

(2)隔声处理:对门窗、墙体等部位进行隔声处理,降低室外噪声传入室内。

(3)声学吊顶:采用声学吊顶,改善室内声场分布,提高音质。

3. 改造后建筑声学性能测试结果(1)室内噪声:改造后,室内噪声降至国家标准限值以下,噪声污染问题得到有效解决。

(2)混响时间:改造后,混响时间缩短,声音传播速度提高,音质得到改善。

建筑声学实验报告--厅堂混响时间测量

建筑声学实验报告--厅堂混响时间测量

ACHITECHTURE AND URBAN DESIGN建筑声学实验报告厅堂混响时间丈量2009-10-10一、实验目的与要求:混响时间是用于评论厅堂音质的一个重要的指标,关于各样用途不一样的房间对应有不一样的混响时间,所以在厅堂音质设计中混响时间是重要的一个方面,关于音乐厅、影剧院、播音室、多功能厅、会议厅等判定其音质质量,混响时间是主要手段。

混响时间外国一般采纳专用的直读式混响计,丈量秒的混响时间。

希望经过实验能使我们认识测试仪器的构成、测试方法和结果的整理。

实验的意义:指导我们此后的对音质有要求的空间的设计。

因为不一样的房间对音质的要求不一样,混响时间也就不一样。

假如房间的混响时间过长,会致使听音的清楚度降落。

但混响时间太短,就会影响声音的丰满度。

二、实验原理与要求混响时间的测试是依据混响时间的定义,(室内声场达到稳固,声源停止发声后,剩余声能在室内来去反射,经表面资料汲取,室内均匀声能密度降落为原有数值的百分之一所需要的时间,或许说声音衰减 60dB所经历的时间。

)经过丈量声场中生压的衰减曲线求出混响时间。

因为实测中难以获得高于室本底噪声 60dB 的声压级,故常取衰减曲线以其声压级 5-35dB 一段为准,。

每个点中心频次丈量三次。

三、实验装置与方框图厅堂混响时间丈量常用仪器设施分为声源装置和接受装置两大多数。

仪器构成及部署方框图以下。

声源装置:由讯号源、功率放大器和输作声源讯号的扬声器构成。

接收装置:由传声部器、丈量放大器或声级计带滤波器和电平记录仪构成。

我们此次实验用的是丹麦的直读式混响计,主要包含扬声器、传声器、滤波器、信号发生器。

由丹麦生产,所用频程为 1/3 倍频程。

操作简单,方便快捷。

四、实验方法与步骤1、声源的部署:我们把扬声器放在报告厅前台右上角。

2、传声器的地点:我们在报告听里选择了六个不一样的地点,走开声源 1.5米之外,高度为 1.5 米,进行丈量,每个地点丈量三次,而后取其均匀值。

声学设计实践报告(2篇)

声学设计实践报告(2篇)

第1篇一、引言声学设计是一门综合性学科,涉及建筑、工程、音乐等多个领域。

随着人们对生活品质要求的提高,声学设计在建筑、剧院、音乐厅等领域的重要性日益凸显。

本报告以某商业综合体声学设计项目为例,详细阐述声学设计的实践过程。

二、项目背景某商业综合体位于我国东部沿海地区,占地面积约10万平方米,包括购物中心、办公楼、酒店、公寓等多种业态。

该项目在设计阶段,业主对声学效果提出了较高要求,旨在打造一个舒适、宁静的购物环境。

三、声学设计目标1. 消除室内噪声,降低室内噪声水平;2. 优化室内声学环境,提高声学舒适度;3. 满足不同业态的声学需求,如购物、办公、住宿等;4. 保证建筑结构的安全性。

四、声学设计方法1. 声学分析(1)噪声源分析:对项目周边噪声源进行调研,包括交通、工业、生活噪声等,确定噪声敏感区域。

(2)室内声学分析:根据项目业态,对室内声学参数进行计算,如混响时间、声学材料吸声系数等。

2. 声学设计方案(1)噪声控制:在建筑布局、材料选择、设备安装等方面采取相应措施,降低噪声传入室内。

(2)室内声学处理:采用吸声、隔声、隔振等措施,优化室内声学环境。

(3)结构安全:对建筑结构进行声学评估,确保结构在声荷载作用下的安全性。

五、声学设计实践1. 噪声控制(1)建筑布局:将噪声敏感区域与噪声源区域隔离开,如将酒店、公寓等区域设置在建筑内部,购物中心、办公楼等区域设置在建筑外部。

(2)材料选择:选用低噪声建筑材料,如高性能隔音窗、隔音墙等。

(3)设备安装:合理布局设备,降低设备噪声,如空调、风机等。

2. 室内声学处理(1)吸声处理:在室内墙面、吊顶等部位采用吸声材料,降低室内噪声。

(2)隔声处理:在墙体、楼板等部位采用隔声材料,提高隔声效果。

(3)隔振处理:对设备进行隔振处理,降低设备噪声。

3. 结构安全(1)声学评估:对建筑结构进行声学评估,确定结构在声荷载作用下的安全性。

(2)加固措施:对存在安全隐患的结构进行加固处理。

音乐厅声学设计案例分析报告

音乐厅声学设计案例分析报告

音乐厅声学设计案例分析报告引言音乐厅是一种专门用于举办音乐会和演出的场所,声学设计对于音乐会的音质和观众体验起着至关重要的作用。

本报告将分析一种音乐厅的声学设计案例,探讨其设计理念、优点和改进空间,以供参考和借鉴。

设计理念音乐厅声学设计的目标是创造出音质优美、温暖浑厚的声音传播环境,并确保每个座位都能获得良好的音响效果。

在这个案例中,设计师的理念是在音乐厅内部形成高品质的音响效果和良好的视觉体验。

声学设计方案为了实现设计目标,声学设计团队采取了以下方案:1. 建筑结构设计音乐厅建筑结构需满足声学要求,设计团队通过合理的几何形状和结构材料的选择来优化声音传播效果。

例如,采用拱形天花板和圆形平面布局可以减少声音的反射和折射,提高音质。

2. 声学材料的选择设计团队选择了合适的声学材料来控制噪音和回声,并改善音频质量。

例如,采用吸音板和隔音材料可以有效地减少噪音传播和消除回声,提高音质。

3. 音频系统的布置设计团队合理布置音频系统,确保音频信号传输畅通无阻。

在这个案例中,他们以最佳位置放置音箱和麦克风,以确保声音的均匀分布和清晰传输。

4. 座位布局和几何形状设计团队通过合理的座椅布局和几何形状设计来优化观众听觉体验。

他们确保每个座位都能获得均匀和清晰的音质,并避免因结构形状带来的声音损耗。

设计优点该音乐厅声学设计案例具有以下优点:1.良好的音质体验:经过声学设计优化,音质清晰、温暖浑厚,观众能够获得高品质的音响效果。

2.明快的音色表现:设计团队通过合理的声学材料选择和建筑结构设计,使得音乐音色更加明快,让观众能够更好地感受音乐表现。

3.均匀的音响分布:座位布局和几何设计确保每个观众能够均匀地听到音响,并避免了因结构形状带来的声音损耗。

4.舒适的观演体验:除了音质优秀,设计团队还注重观众的舒适体验,采取合适的座椅布局和空调系统,提供良好的观演环境。

改进空间尽管该音乐厅声学设计案例具有很多优点,但仍然存在一些改进空间:1.非理想的侧声反射:某些观众可能会感受到来自侧面的声音反射,可能会对音质产生影响。

建筑噪音问题分析报告

建筑噪音问题分析报告

建筑噪音问题分析报告
近年来,随着城市化和经济发展的快速推进,建筑噪音问题日益突出。

建筑噪音对人们的生活和健康带来了很大的影响,因此对建筑噪音问题的分析和解决变得尤为重要。

首先,建筑噪音对人们的健康产生了负面影响。

长期暴露在高噪音环境下会导致人们的睡眠质量下降,并增加心血管疾病、高血压和失聪等健康问题的风险。

鉴于噪音对人们的健康有明显影响,我们必须采取措施减少建筑噪音对居民的危害。

其次,建筑噪音也会给人们的生活带来各种不便。

例如,噪音会干扰人们的正常交流和工作,在学校和办公场所会影响到学生和员工的学习和工作效率。

此外,过高的建筑噪音还会对人们的心理健康造成负面影响,导致焦虑、抑郁等问题的发生。

在建筑噪音问题的解决上,我们可以采取一系列的措施来减少噪音的产生和传播。

首先,建筑设计上应考虑到减少噪音产生的因素,如合理选择材料和结构,增加隔音层等。

其次,建筑施工时应合理控制施工噪音,选择低噪音设备和工艺,并定期进行噪音监测和评估。

另外,建筑物周围的环境也应采取相应的措施,如种植绿化带、设置隔音墙等。

此外,还可以通过法规和规章制度来规范建筑噪音的限制和管理。

总之,建筑噪音问题对人们的生活和健康造成了不可忽视的影响。

我们应积极采取措施降低建筑噪音对人们的危害,包括改进建筑设计和施工方式,加强环境管理和制定相关法规标准等。

通过这些措施,我们可以创造一个更安静、舒适的居住和工作环境。

报告厅的声学设计

报告厅的声学设计

报告厅的声学设计报告厅声学设计是指在报告厅建筑内对声学环境进行设计和控制,以实现良好的音响效果和舒适的听觉体验。

报告厅声学设计要考虑到声波的传播、反射、吸收和扩散等因素,结合建筑和材料等参数,以达到优化声学效果的目标。

在报告厅声学设计中,要考虑到以下几个方面的因素:1.声学反射和吸收:报告厅内部建筑构造和材料的选择对声波的反射和吸收起着很大的影响。

要尽量避免声波在空间内反射过多,避免干扰听者对原始声音的感知。

同时,报告厅内部应具备一定的吸音能力,以减少声音的余响和混响,提高音质和语音的清晰度。

2.声学扩散:为了使声音均匀分布,避免出现声障和声影等问题,报告厅内部应设计合适的声学扩散装置,以确保各个座位都能够听到清晰而均匀的声音。

3.噪声控制:报告厅周围环境噪声的控制也是声学设计的重要部分。

要通过合理的建筑设计和材料选择,有效地隔离外部噪声的干扰,以保证听者在内部环境中能够聚焦于演讲者的声音。

4.频率响应均衡:报告厅内的声学设计应考虑到不同频率的声音处理,以保证整个频谱能够得到均衡而准确的传播,确保听者能够听到真实的声音。

5.控制声音反射:报告厅内的墙壁、地板、天花板等结构物的材料和表面处理也会对声音反射起到决定性的作用。

通过合理的材料选择和表面处理,可以有效地控制声音的反射特性,降低反射导致的声音混响和失真。

在具体的报告厅声学设计中,可以采用一些常见的声学调控手段,如使用声学吸音板、声学隔音设备、扩音系统等。

此外,还可以通过合理的布局设计来控制声音传播方向和路径,以达到最佳声学效果。

总之,报告厅声学设计要综合考虑建筑结构、材料、声音反射、吸收、扩散等因素,以最大程度地提高声学效果和听觉体验。

通过合理的设计和控制,可以使报告厅成为一个具有良好声学效果的演讲和演出场所。

报告厅建筑声学分析报告

报告厅建筑声学分析报告

中南建设集团报告厅建筑声学分析报告目录1、概述 (3)2、参考依据 (3)3、功能要求 (4)4、音质指标 (4)5、建声理论 (5)6、吸声材料 (7)7、针对扩声场所的一般性建声环境处理办法 (8)8、本次报告厅改造的针对性建议 (9)9、其他说明 (18)10、附件内容 (18)1、概述建筑内部装修对场所声音质量的好坏有着非常巨大的影响,建筑声学是电声学的基础,恶劣的建声环境给场所内部扩声造成的影响是十分严重的。

没有良好的建声环境,单纯的依靠电声系统是难以拥有良好的表现的。

声学中一个重要参数标准就是声压级,声压级指的是实际声压与基准声压之比20倍的对数值,单位为分贝(dB)。

对于扩声效果的评价,人们首先关心的就是扩声情况,而其中可以定量分析的重要指标就是厅堂的声压级,厅堂的声压级又决定了音箱功放等设备的选型,声压级是一项非常重要的概念。

建声评判标准中,非常重要指标就是RT60(混响时间),混响时间指的是一个稳定的声音信号突然中断后,厅堂内的声压级衰减60dB所需要的时间,它跟建筑结构和装饰材料有着十分密切的关系。

若混响时间短,有利于语言扩声的清晰度,但过短的时间则会感到声音干涩和响度变弱;混响时间长,有利于声音的丰满度,但过长则会感到声音分辨不清,降低了听音的清晰度。

2、参考依据本次报告主要参考依据如下:《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006;《厅堂扩声系统的声学特性指标》GYJ-25《剧场、电影院和多用途厅堂键鼠升学设计规范》GB/T50356-2005《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95及现场的建筑设计平面图及使用功能定位。

3、功能要求3.1 场所各个听音位置应具有良好的听闻条件,达到较高的语言清晰度;3.2 场所内部声场均匀,避免明显的回声、颤动回声、及声聚焦等音质缺陷;3.3 厅堂内声场不受设备噪声、机房及外加环境噪声的干扰。

(需其他系统专业建设方进行配合)4、音质指标报告厅的混响时间须参考GB/T 50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》设计要求。

湖北报告厅声学设计

湖北报告厅声学设计

湖北报告厅声学设计引言声学设计是建筑设计中一个重要的方面,尤其对于报告厅这样的场所来说更是至关重要。

湖北报告厅作为这个省内重要的场所之一,其声学设计必须兼顾舒适性、语音传输的清晰度以及听众的听觉享受。

本文将对湖北报告厅的声学设计进行探讨。

设计目标湖北报告厅声学设计的主要目标有:1. 声音的均衡分布,确保整个报告厅内听众都能听到清晰的声音,无论其所在的位置。

2. 利用吸音材料和反射面的设计,最大限度地减少噪音和回音,以提高听众的听觉体验。

3. 控制声音的扩散,避免出现声音过度扩散的情况,从而造成听众困扰。

4. 设计适当的声音反馈系统,确保讲者可以听到自己的声音,以便调整音量和语速。

材料和结构声学设计中使用的材料和结构对于声音的传输、吸收和反射具有重要影响。

在湖北报告厅的声学设计中,以下材料和结构被采用:1. 吸音材料:报告厅的墙壁、地板和天花板覆盖着吸音材料,以减少声音的反射和回音。

常用的吸音材料包括吸音板、吸音瓦和吸音布等。

吸音材料的选择要考虑其吸音系数和耐久性。

2. 反射面:为了保持声音的均衡分布,报告厅内的一些结构和装饰物采用了反射面,可以将声音反射到不易接收声音的区域。

常用的反射面材料包括玻璃、木材和金属等。

3. 隔音材料:为了避免噪音的干扰,报告厅的墙壁、地板和天花板之间采用了隔音材料,以减少外部噪音的传入。

常用的隔音材料包括隔音板和隔音膜等。

声音扩散为了控制声音的扩散,湖北报告厅的声学设计采用了以下措施:1. 扩音设备的位置:扩音设备的位置决定了声音的传播方向和范围。

在报告厅内设置了几个扩音设备,以确保声音能够覆盖整个报告厅,并将声音投射到听众所在位置。

2. 悬挂式音箱:为了改善声音的扩散效果,报告厅采用了悬挂式音箱。

这种音箱可以根据需要进行调整,以控制声音的扩散范围。

3. 声音反射板:报告厅的墙壁上安装了一些声音反射板,可以将声音反射到听众所在的位置,从而改善声音的扩散效果。

声音反馈系统为了确保讲者可以听到自己的声音,并根据需要调整音量和语速,湖北报告厅的声学设计考虑了声音反馈系统的设计。

音乐厅声学设计分析报告总结

音乐厅声学设计分析报告总结

音乐厅声学设计分析报告总结1. 引言本报告对某音乐厅的声学设计进行了分析和总结。

音乐厅是艺术表演的重要场所,声学设计对于营造良好的音乐传播环境至关重要。

本报告通过对音乐厅声学特性、音乐影响因素以及设计方案的分析,提出了一些改进建议。

2. 音乐厅声学特性分析2.1 反射和吸收性能音乐厅的声学特性受到墙壁、地板、天花板等建筑材料的反射和吸收性能的影响。

合适的吸音材料可以减少声波的反射,避免回响和混响现象,提高音质和音乐传播的清晰度。

2.2 强度和声压级音乐厅的声场表现可以通过强度和声压级两个参数进行评估。

强度是指声音的能量流量,声压级则是对声音响度的度量。

合适的声压级控制可以确保音乐表演的动态范围,并减少不适的声音压力。

2.3 音乐品质和音乐传播性能音乐厅的声学设计应注重提升音乐品质和音乐传播性能。

音乐品质包括音色、音调、音准等方面的表现,而音乐传播性能则关系到音乐在场内各个位置的均衡传播。

3. 音乐影响因素分析3.1 建筑结构音乐厅的建筑结构对声学性能产生重要影响。

建筑结构的材料和形状会影响声音的反射、衍射和散射。

合适的建筑结构设计可以改善音乐厅的声学品质。

3.2 座位布置座位布置影响着观众的感受和音乐的传播。

座位的密度和分布应合理设计,以确保在不同位置都能获得相似的音乐品质。

3.3 吸音与扩声设计音乐厅的吸音与扩声设计对声音的传播和品质至关重要。

合适的吸音材料和扩声系统可以提高音乐的清晰度和均衡性。

4. 设计改进建议4.1 吸音材料的选择通过研究不同吸音材料的特性,选择适合音乐厅的吸音材料。

考虑到音乐的频率范围和音乐厅的尺寸,选择吸音材料以确保合适的声学性能。

4.2 建筑结构改善对音乐厅的建筑结构进行优化改善,采用适合的材料和形状,以提高声音的传播效果和品质。

4.3 扩声系统升级针对音乐厅的扩声系统进行升级,考虑更先进的技术和设备,以提高音乐的清晰度和音质表现。

5. 结论音乐厅的声学设计对于艺术表演的成功至关重要。

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中南建设集团报告厅建筑声学分析报告目录1、概述 (3)2、参考依据 (3)3、功能要求 (4)4、音质指标 (4)5、建声理论 (5)6、吸声材料 (7)7、针对扩声场所的一般性建声环境处理办法 (8)8、本次报告厅改造的针对性建议 (9)9、其他说明 (18)10、附件内容 (18)1、概述建筑内部装修对场所声音质量的好坏有着非常巨大的影响,建筑声学是电声学的基础,恶劣的建声环境给场所内部扩声造成的影响是十分严重的。

没有良好的建声环境,单纯的依靠电声系统是难以拥有良好的表现的。

声学中一个重要参数标准就是声压级,声压级指的是实际声压与基准声压之比20倍的对数值,单位为分贝(dB)。

对于扩声效果的评价,人们首先关心的就是扩声情况,而其中可以定量分析的重要指标就是厅堂的声压级,厅堂的声压级又决定了音箱功放等设备的选型,声压级是一项非常重要的概念。

建声评判标准中,非常重要指标就是RT60(混响时间),混响时间指的是一个稳定的声音信号突然中断后,厅堂内的声压级衰减60dB所需要的时间,它跟建筑结构和装饰材料有着十分密切的关系。

若混响时间短,有利于语言扩声的清晰度,但过短的时间则会感到声音干涩和响度变弱;混响时间长,有利于声音的丰满度,但过长则会感到声音分辨不清,降低了听音的清晰度。

2、参考依据本次报告主要参考依据如下:《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006;《厅堂扩声系统的声学特性指标》GYJ-25《剧场、电影院和多用途厅堂键鼠升学设计规范》GB/T50356-2005《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95及现场的建筑设计平面图及使用功能定位。

3、功能要求3.1 场所各个听音位置应具有良好的听闻条件,达到较高的语言清晰度;3.2 场所内部声场均匀,避免明显的回声、颤动回声、及声聚焦等音质缺陷;3.3 厅堂内声场不受设备噪声、机房及外加环境噪声的干扰。

(需其他系统专业建设方进行配合)4、音质指标报告厅的混响时间须参考GB/T 50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》设计要求。

在中频500Hz-1000Hz的范围内语言类扩声场所满场混响时间应符合下图标准。

会堂、报告厅和多用途礼堂观众厅各频率混响时间相对于500~1000Hz的比值。

场所的建设方案设计及材料选择应当确立在明确的场所定位基础上。

5、建声理论在稳态声场中,声能量的衰减是符合如下图所示曲线的:而我们通常所定义的混响声既是曲线中150ms之后的部分。

位于150ms之内的声音是基于几何学理论得出的直接反射声,它们是听众接受声信号的主要依靠对象;而位于150ms之后的声音是基于统计物理学而得出的混响声能量衰减曲线,这部分的声音已经经过了多次的反射,方向性极差,声压级降低严重,是影响语言传输清晰、准确的主要因素。

如下图所示:经过对于卡式平行六面体的研究(如下图),我们发现:在一个封闭的空间内,参与早期声反射平面的主要以声源对墙、侧墙为主,而声源后墙对声音反射过程的参与是非常有限的。

综上所述,有效地缩短混响时间的方法应着重考虑如下内容:使声音在早期反射之后(一般指前3次的墙面反射)能量尽量的衰减,以减少后期的多次反射,进而降低混响声压级;以此有效地提高语言传输的准确、清晰。

6、吸声材料吸声材料,是指具有较强的吸收声能、降低噪声能力的材料。

借自身的多孔性、薄膜作用或共振作用而对入射声能具有吸收效果的材料。

常见的吸声材料按其吸声机理的不同大体分为以下两种:6.1 多孔吸声材料:靠从表面至内部许多细小的敞开孔道使声波衰减的多孔材料,以吸收中高频声波为主,有纤维状聚集组织的各种有机或无机纤维及其制品以及多孔结构的开孔型泡沫塑料和膨胀珍珠岩制品。

6.2 共振吸声材料:靠共振作用吸声的柔性材料(如闭孔型泡沫塑料,吸收中频)、膜状材料(如塑料膜或布、帆布、漆布和人造革,吸收低中频)、板状材料(如胶合板、硬质纤维板、石棉水泥板和石膏板,吸收低频)和穿孔板(各种板状材料或金属板上打孔而制得,吸收中频)。

以上材料复合使用,可扩大吸声范围,提高吸声系数。

用装饰吸声板贴壁或吊顶,多孔材料和穿孔板或膜状材料组合装于墙面,甚至采用浮云式悬挂,都可改善室内音质,控制噪声。

多孔材料除吸收空气声外,还能减弱固体声和空室气声所引起的振动。

将多孔材料填入各种板状材料组成的复合结构内,可提高隔声能力并减轻结构重量。

7、针对扩声场所的一般性建声环境处理办法一般情况下,建声环境控制主要针对的是室内混响时间;尤其对于土建已经成型的场所,混响时间的控制是最具有操作空间与改造意义的。

通常,混响时间控制主要针对以下几点内容:7.1 对场所后墙做强吸声处理:这一点主要是针对场所主扩声设备对侧的墙面进行强吸声处理。

一般可以采用的方法包括:成型装饰柱形面以散射直达声波能量、构建建筑梯形区域改变声音折射方向、墙面敷设强吸声材料等。

其中,强吸声材料处理常见的方式以布艺软包、皮衣软包等形式为主。

根据目前图纸所反映的信息,场所后侧墙面主要采用浅色涂料或浅色乳胶漆;两种材料的吸声性能非常低,大幅降低场所后墙的吸声性能,与上述的平行六边体模型相悖,不能有效地减少早期反射声能量。

需要进行重点处理。

7.2总体混响时间控制:场所内的墙面装饰应综合考虑各个频段的声音吸收,尤其在语言类扩声场所中,要注重低频频段的吸声处理。

表面装饰应包括典型的软包材料(用以吸收高频段声音)、吸声板结构(用以吸收中低频声音)。

各材料占用表面积的比例应采用实际计算及模拟的方式予以确定。

7.3场所表面造型的考虑:场所内的表面造型应避免大面积刚性平面的存在,例如大面积的玻璃窗,又如水泥、水磨石、大理石的地面、天花的透光玻璃等。

当场所无可避免的出现上述区域时,应当避免声音直接传播到其表面。

比如:当场所有大面积的玻璃时,应当考虑采用厚质吸声窗帘悬挂于其表面,以减少到达玻璃表面的声能量。

7.4 地面及座椅的选用:地面的铺设优先考虑采用厚质绒毛地毯;在综合考虑性价比的情况下,也可以选用橡胶地板等材料;座椅的选择应优先考虑布艺或皮艺座椅。

7.5天花的处理:天花的铺设除满足基本的装饰、结构要求外,应当考虑对其进行减震处理。

典型的手段包括加装减震胶垫层、沿表面铺设穿孔石膏板等。

混响时间的控制是一项复杂的内容,选用不同材料,利用表面材质和纹理不同的材料,同时达到装饰的美观,建声的控制是至关重要的。

详细具体的结果需充分结合理论计算和软件模拟而定。

8、本次报告厅改造的针对性建议改建报告厅整体外观呈扇形,采用落阶排布方式。

整体格局上,场所容易出现声聚焦的现象。

由于平行立面较少,故不容易因此而产生驻波。

根据现有资料及图纸,推荐调整建议如下:1.考虑到模拟结果的误差范围,实际施工工艺的质量把控措施,建议在一定程度上提高材料吸声性能或调整施工工艺。

2.场所后墙缺少强吸声结构,无法有效地降低早期反射声后的声音能量,故建议调整后墙的施工工艺方式,以确保可以有效地降低早期反射声后的能量,同时实现建议一所述的理论混响时间控制。

3.由于待建场所工期紧张,装饰方案已经成型,材料选择已经确定;故针对上述第一二条之调整方式,我们建议采用增加观众区后墙面空腔空间的方式实现,即,在现有施工工艺基础上,增加后空腔空间,加厚填充棉厚度,增加整体的吸声性能,以实现吸声量的增加和建设质量的控制。

现有装饰方案及调整后的混响时间计算表如下:(原始混响时间计算依据为由业主方提供的空腔100mm施工工艺情况下的吸声系数;由于不具备其他空腔厚度的性能参数,建议方式的计算以同类型材料200mm空腔的吸声系数为计算依据)现有方案(空场)现有方案(满场)调整方案(空场)调整方案(满场)EASE模型分析结果如下:(场所模型)(各材料分布示意-视角一)(各材料分布示意-视角二)(各材料分布示意-视角三)(现有方案主要频点混响时间计算)(调整方案主要频点混响时间计算)4.目前,顶面天花板采用的是石膏板材料,没有采取减震措施,实际使用时可能造成顶面共振,尤其是在演艺、活动等低频部分表现较强的场合。

针对上述情况,建议对顶面采取减震措施。

可选用方式包括如下两种,业主方可根据现场实际条件选取。

方式一:采用吸声在(减震胶垫)夹层结构,并在建筑吊顶上喷涂吸声层,以吸收声音,降低造型空腔内的声音能量。

典型的材料样式和组成结构如下图所示:实际实施时,应根据不同品牌产品声学特性在厂家的指导下确定铺设厚度;通常情况下,一般性的隔声毡铺设厚度不小于25mm。

同时,对建筑顶面进行吸声喷涂处理。

吸音喷涂是将有机或无机纤维与配套的胶粘剂经过专用纤维喷涂设备喷涂于建筑内表面,经自然干燥后形成具有一定强度和厚度25~50mm的无接缝、整体稳定密闭的多孔性棉状喷涂层。

一般性的吸声喷涂材料成型后的效果如下图所示:需要进行吸声喷涂的区域包括各建筑承重梁、墙面、地面底面部分。

喷涂处理的目标可按如下标准选择:喷涂后的成型厚度可以保证125Hz-4000Hz平均吸声系数不小于0.8,其中,125Hz、250Hz等低频频点可以允许略小一些。

装饰施工方在进行材料选择时,应当结合各厂家的不同产品特性依据其指导意见确定喷涂的厚度。

方式二:采用天花减震器对装饰吊顶进行处理。

典型的减震器设备外观如下:9、其他说明1.本次计算依据为由业主方所提供的声学材料性能表及11月16日提供的装饰方案(平面图、立面图、节点图);计算结果仅适用于提供内容所对应的装饰方案、材料选择及施工工艺。

2. 本建议的计算及模拟过程仅从理论技术、统计计算及标准要求的角度出发,计算结果与与实际建设成果可能存在一定程度的误差。

另一方面,装饰设计方可结合本建议所提内容进行装饰造型、颜色选择、材料确定的部分调整与设计。

3.采用本建议所提供的调整措施时,应当选用可以提供第三方权威机构出具的声学性能检测报告之装饰材料,并在施工过程中严格遵守相关的施工工艺要求。

例如,填充吸声棉厚度、容重、空腔厚度等。

4.所选材料在保证声学性能合格、可靠的基础上,需要具备对应使用位置的消防安全要求,达到相应的阻燃等级。

5.其他未尽事宜,请参照国家及地方相关标准及甲方意见执行。

10、附件内容1.业主方发送各材料吸声性能参数表2.报告厅实物建模模型2.报告厅声学建模模型3.场所平面组成统计清单(见附件清单)。

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