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        多功能會議室混響時間設(shè)計

        2016-01-07 03:10:04胡海燕
        建材技術(shù)與應(yīng)用 2015年3期
        關(guān)鍵詞:混響時間裝飾裝修

        試驗研究

        多功能會議室混響時間設(shè)計

        □□ 胡海燕(山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 太原030027)

        摘要:根據(jù)多功能會議室的混響要求,以某電廠辦公樓多功能會議室為例,說明在室內(nèi)裝飾裝修階段多功能會議室要達到規(guī)范要求的混響時間應(yīng)做哪些聲學(xué)處理,以及混響時間如何計算。

        關(guān)鍵詞:多功能會議室;音響設(shè)計;混響時間;裝飾裝修

        文章編號:1009-9441(2015)03-0038-03

        中圖分類號:TU 112.4;TU 243

        文獻標(biāo)識碼:B

        作者簡介:胡海燕(1981-),女,山西河津人,助教,碩士,2010年7月碩士研究生畢業(yè)于太原理工大學(xué)建筑技術(shù)科學(xué)專業(yè),從事工程造價工作。

        收稿日期:2015-05-13

        引言

        多功能會議室以其功能的多樣性(如召開會議、報告、聯(lián)歡及音樂演奏等),在我國得以普及與應(yīng)用。多功能會議室要建立一個良好的聽音環(huán)境,包括建聲和電聲兩個方面的設(shè)計;建聲條件好的廳堂應(yīng)該是混響時間合理,聲音擴散性好,沒有聲聚焦、背景噪聲、聲陰影、聲駐波等聲學(xué)缺陷。對于滿足上述要求的廳堂,相同的音響設(shè)備會獲得更好的音質(zhì)效果。良好的音質(zhì)除了需要由音響設(shè)計人員進行設(shè)計之外,還需要建筑及裝飾技術(shù)人員的有力配合。在建筑裝飾階段,若想使多功能會議室獲得良好的音質(zhì)效果,混響時間應(yīng)該如何確定?若要達到要求的混響時間,在材質(zhì)的選擇及構(gòu)造做法上應(yīng)注意哪些問題?本文以山西省某廠區(qū)辦公樓多功能會議室為例,就上述問題進行探討。

        1混響時間的確定

        本例中的多功能會議室位于辦公樓的頂層,平面形狀為寬度大于進深的矩形平面,長軸28.5 m,短軸18 m,會議室觀眾廳的容積為1 150 m3,平面布置圖見圖1。該多功能會議室在功能定位上要求既滿足會議要求,又兼顧年終聯(lián)歡、小型音樂演奏的功能。因此,在音質(zhì)上除了要滿足召開會議時較高的清晰度、足夠的響度的要求之外,還應(yīng)兼具音樂演奏時合適的混響時間和混響頻率特性要求?;祉憰r間的長度決定聲音的清晰度和豐滿度。如果混響時間太長,混響聲能與早期聲能比值越大,雖豐滿度提高,但會產(chǎn)生聲音混沌、模糊不清的感覺,影響語言清晰度;混響時間太短,缺乏反射聲的室內(nèi)環(huán)境會使聲音過于干澀與沉寂。只有選擇合適的混響時間,才能使聲音既清晰又圓潤。因此,根據(jù)多功能會議室對混響時間的要求和GB/T 50356—2005《劇場、電影院和多用途廳堂建筑聲學(xué)設(shè)計規(guī)范》,確定該會議室滿場時中頻混響時間設(shè)計值為1 s。因多功能會議室以會議功能為主,為提高語言清晰度,低頻的混響時間應(yīng)低于中頻的混響時間,各頻段混響時間頻率特性曲線以平直為佳。

        2室內(nèi)聲學(xué)處理

        在室內(nèi)裝修設(shè)計時,我們結(jié)合多功能會議室內(nèi)部藝術(shù)處理的整體要求,巧妙地選擇不同的材料及構(gòu)造做法對室內(nèi)進行聲學(xué)處理,以獲得理想的藝術(shù)效果及室內(nèi)聲環(huán)境。本例中多功能會議室平面形狀為寬度大于進深的矩形,此類平面提供的視線條件較好,但觀眾席中部有較大范圍缺乏前次反射聲,由后墻而來的反射聲又不甚理想,因此在對此類廳堂進行聲學(xué)處理時,一般是將前部墻體和頂棚設(shè)計成能為中部提供反射聲的形狀,側(cè)墻后部及后墻做吸聲和擴散處理。在有電聲的廳堂,吊頂也可全部做吸聲和擴散處理,聲場缺乏區(qū)由揚聲器補足。

        圖1 多功能會議室平面布置圖

        2.1 舞臺及觀眾廳墻面

        在設(shè)計時,我們把舞臺兩邊側(cè)墻處理為面向觀眾席擴大張角的折線形,利用墻體的聲反射為中部增加一次反射聲,墻體的面層材料選用光滑的、利于聲反射的微晶石及聚晶石,石材采用干掛的構(gòu)造方式與墻體連接,龍骨與墻體及面層石材固定牢固,形成一個整體,以減少對低頻聲的吸聲。

        觀眾廳靠近舞臺部位兩側(cè)墻下部采用干掛石材的構(gòu)造方式為觀眾席提供一次反射聲,上部為微穿孔鋁板,觀眾廳側(cè)墻后部均為微穿孔鋁板。微穿孔板是一種性能良好的綠色吸聲材料,吸聲系數(shù)高,吸聲頻帶寬,且板后留100 mm空氣層,這種吸聲構(gòu)造對室內(nèi)的高、中、低頻聲均有很好的吸收,穿孔板作為赫姆霍茲共振系統(tǒng)能很好地吸收高頻,微穿孔及后部空腔又可作為共振吸聲結(jié)構(gòu)很好地吸收中低頻聲音,并且鋁板既便于清理,又經(jīng)濟美觀,用于室內(nèi)有很好的技術(shù)及藝術(shù)效果。

        觀眾廳后墻因距離舞臺相對較遠,為防止出現(xiàn)回聲的聲學(xué)缺陷,對有窗戶的部位掛雙層織物簾幕,并與墻面留100 mm的空腔。簾幕具有多孔吸聲材料的吸聲特性,能很好地吸收高頻聲,這種與窗戶留有一定的距離的設(shè)置方式對中、高頻聲甚至低頻聲均具有一定的吸收作用。后墻無窗戶處在兩結(jié)構(gòu)柱之間另外制作與結(jié)構(gòu)柱相同的假柱子,凸出的柱體對聲音有適當(dāng)?shù)臄U散作用,以確保室內(nèi)聲場均勻。

        2.2 吊頂

        多功能會議室吊頂基本全做吸聲處理。舞臺吊頂為鋁板造型天棚,鋁板天棚后面留有一定的空腔,這種構(gòu)造方式可作為薄板共振吸聲結(jié)構(gòu),對低頻聲有很好的吸收。觀眾廳吊頂為雙層的跌級頂,較高一級的兩側(cè)為單層微穿孔鋁板天棚(穿孔率P=1%,板厚度與孔徑均為0.8 mm,板后留250 mm空氣層),這種構(gòu)造方式與墻面穿孔板吸聲原理相同,可吸收高、中、低頻聲;較低一級的為鋁板天棚(板后留有空氣層),原理與舞臺吊頂相同,這種構(gòu)造可吸收低頻聲。觀眾廳吊頂中部做開口處理,吊裝間距較大的鋼網(wǎng)架(做噴黑處理),這種開口方式也可以吸收聲能,甚至可以作為多功能廳堂聲吸收的重要部分。

        2.3 座椅

        觀眾廳采用高靠背軟墊椅。因本例中觀眾廳容積相對較大,大廳內(nèi)布置的觀眾席達200余座,而人和家具都是很好的吸聲體,因此人和座椅的吸聲量對室內(nèi)的聽聞條件有重要的影響,在整個大廳的吸聲量計算中不可忽視。

        3混響時間計算

        3.1 計算公式的選用

        混響時間的計算可采用賽賓公式和依琳公式。在室內(nèi)總吸聲量較小、混響時間較長的情況下,根據(jù)賽賓公式計算出的混響時間值與實測值相當(dāng)一致;而在室內(nèi)總吸聲量較大、混響時間較短的情況下,使用賽賓公式的計算值比實測值要長。在ā=1,即聲能幾乎被全部吸收的情況下,混響時間應(yīng)當(dāng)趨近于0,而這時根據(jù)賽賓公式計算的T60并不趨近于0,顯然與實際不符。著名聲學(xué)家依琳在不斷研究賽賓公式的基礎(chǔ)上經(jīng)過多次修正,導(dǎo)出了普遍使用的依琳公式,本例在混響時間計算時即采用依琳公式計算室內(nèi)的混響時間。

        3.2 混響時間的計算

        本例中的多功能會議室在進行室內(nèi)聲學(xué)處理時,利用各類不同材料與構(gòu)造進行組合,在計算混響時間時應(yīng)注意的是,相同的吸聲材料在背后空氣層厚度不同時,吸聲系數(shù)也會不同,因此要嚴格按照材料和構(gòu)造進行吸聲量的計算。當(dāng)室內(nèi)聲源頻率>1 000 Hz時,計算混響時間時要考慮室內(nèi)空氣對聲音的吸收。

        根據(jù)測定的各種聲學(xué)構(gòu)造的吸聲系數(shù)進行混響時間的計算,結(jié)果見表1。

        表1 多功能會議室混響時間的計算

        由計算結(jié)果可知,該多功能會議室的混響時間滿足設(shè)計要求,低頻段的混響時間基本低于中頻段,混響時間的頻率特性曲線基本為直線,符合GB/T 50356—2005《劇場、電影院和多用途廳堂建筑聲學(xué)設(shè)計規(guī)范》中關(guān)于混響時間的設(shè)計要求。

        4結(jié)語

        該多功能會議室在后來的使用過程中,得到建設(shè)方的一致好評,實現(xiàn)了技術(shù)與藝術(shù)效果的完美統(tǒng)一。隨著人們對室內(nèi)物理環(huán)境要求的不斷提高及聲學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,一些新材料、新技術(shù)還會不斷地開發(fā)出來,我們期待著這些新材料、新技術(shù)為室內(nèi)聲環(huán)境設(shè)計注入新的活力。

        參考文獻:

        [1] 柳孝圖.建筑物理[M].第2版.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2000.

        [2] 中國建筑標(biāo)準設(shè)計研究院.08J931建筑隔聲與吸聲構(gòu)造(建筑標(biāo)準圖集)[K].北京:中國計劃出版社,2008.

        [3] 錢漢中.高校建筑聲學(xué)設(shè)計案例分析[J].科教文匯,2007(20):194-195.

        [4] 項端祈.實用建筑聲學(xué)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1992.

        [5] GB/T 50356—2005,劇場、電影院和多用途廳堂建筑聲學(xué)設(shè)計規(guī)范[S].北京:中國計劃出版社,2005.

        (編輯盛晉生)

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