『壹』 體育館必須要進行建築聲學設計嗎
體育館的聲學設來計主要自有以下幾個依據:
《體育場館聲學設計及測量規程》JPJ/T 131——2012;
《體育建築設計規范》JGJ 31——2003;
《聲環境質量標准》 GB3096——2008;
《民用建築隔聲設計規范》(GB50118-2010);
《建築隔聲評價標准》(GB/T50121-2005)。
在聲學設計方面,主要注重
音質設計、背景雜訊控制
『貳』 建築聲學設計包括哪些內容
建築聲學設計包括建築的隔音,吸引,室內回響,混響,音質,噪音、聲場分布等等方面去設版計,主要會參考一權些章程,依據,如:
《民用建築隔聲設計規范》GB50118—2010
《建築材料標准匯編——建築吸聲和隔聲材料》第二版
『叄』 室內建築設計時應該考慮哪些聲學問題
室內建築來設計時應該考慮源的東西還是挺多的,首先是做基本的隔音問題,其次就是混響時間,
語言清晰度等等,另外對於一些特殊用途的建組,還需要有特殊的聲學設計要求,如圖書館,歌劇院,會議室等聲學設計,考慮的因素就比較多了,不過這些技巧,經過系統學習基本都能掌握的。
『肆』 為什麼家庭影院一定要做聲學設計
1、家庭影院設計技巧之室內傢具布局,為了獲得更好的視覺美感,最好將傢具放專在舒適優屬雅的地方,避免使用對稱類型以避免在放置傢具時著色。不要放置任何易於擺動的物品,如薄殼,輕殼或金屬圖片。振動會影響家庭影院的播放。
2、家庭影院設計技巧之厚地毯,如果您的家居地板鋪有木地板,瓷磚或大理石,我們建議您放置一塊可以移到地板上的厚地毯。厚實的地毯是隔音和隔音的,所以低頻率從地面反射。
3、家庭影院設計技巧之吸收擴散,反射聲波,如果您在房間的書架,你可以創建一個不同的大小,一些貨架上的地板上放幾個不同寬度的書籍的不規則表面,散布吸收,反射和聲波能夠進一步增強家庭影院的音頻效果。
『伍』 建築聲學的廳堂建築聲學設計的標准及設計方法
廳堂建築空間都比較大,所以 在設計上尤其是保證其內部聲學設計合理到位,吸音材料以及其他的各種聲學材料不可缺少,所以合理的設計及材料設備的正確使用才能確保其音質效果,只有了解廳堂上的聲學要求和設計方法才能保障有效的音質設計。 一般而言,建築聲學設計的要點主要包括雜訊控制和音質設計兩大部分。
(一)雜訊控制
通常音樂廳、劇場等廳堂都要求很低的室內背景雜訊,因此,這些廳堂的選址很重要,應盡可能遠離戶外的雜訊與振動源。另外,還要進行場地環境雜訊與振動調查、測量與模擬預測,目的是為進行廳堂建築圍護結構的隔聲設計提供依據。保證廳堂建成後能達到預定的室內雜訊標准。此外,建築聲學設計的另一個重要任務就是進行室內音質設計。
(二)音質設計
音質設計通常包括下述工作內容:
1.確定廳堂體型及體量。
2.確定音質設計指標及其優選值。根據廳堂的使用功能選擇混響時間、明晰度、強度指數、側向能量因子、雙耳互相關系數等音質評價指標,並確定各指標的優選值,是音質設計的重要任務。
3.對樂池、樂台、包廂、樓座及廳堂各界面進行聲學設計。
4.計算廳堂音質參量。當廳堂的平、剖面及樓座、包廂、樂池、樂台等設計方案擬定以後,就可開始計算廳堂音質參量。
5.進行聲學構造設計。廳堂音質除了受前述建築因素影響之外,還與室內裝修材料與構造密切相關。聲學裝修構造設計通常包括各界面材料的選擇和繪制構造設計圖,需詳細規定材料的面密度、表觀密度、厚度、穿孔率、孔徑、孔距、背後空氣層厚度以及龍骨的間距等技術參數。
6.聲場計算機模擬。對廳堂建築進行仔細的聲場分析和音質參量計算,有賴於聲場三維計算機模擬。
7.縮尺模型試驗。對於重要的廳堂,除了計算機模擬外,通常還須建立一定縮尺比的廳堂模型,進行縮尺模型聲學試驗。
8.可聽化主觀評價。可聽化技術是通過模擬計算。或者通過模型試驗測量獲得雙耳脈沖響應,將之與在消聲室中錄制的音樂或語言「干信號」卷積,輸出已加入廳堂影響的聲音信號,供受試者預先聆聽建成後的廳堂音質效果。這是近年發展起來的建築聲學領域一項高新技術。
9.建築聲學測量。建築聲學測量包括雜訊與振動測量,圍護構造隔聲測量,重要材料與構造的吸聲量測量以及廳堂音質參量的測量等。
10.對電聲系統設計提供咨詢意見。對於需要安裝電聲系統的廳堂,建築聲學專家尚需與音響工程師配合,對電聲系統的設備選型、設計與安裝提供咨詢意見。
11.組織主觀評價。對於重要廳堂,在工程落成後,組織專門的演出和主觀評價,來檢驗建成後廳堂的音質效果,是建築聲學設計最後一個重要環節。 准確地預測房間的音質效果一直是建築聲學研究者追求的理想。廳堂音質模型測定是建築聲學設計的重要手段。隨著軟體技術的發展,使用計算機進行聲場的模擬研究成為現實。近年來,使用基於有限元理論的方法模擬聲音的高階波動特性,在低頻模擬上獲得了一些進展。
廳堂中短延時反射聲的分布,是決定音質的重要因素。在縮尺模型中,用電火花作為脈沖聲源測得的短延時反射聲分布,與實際大廳的短延時反射聲分布有良好的對應,對在設計階段確定廳堂的大小、體型等有重要參考意義。混響時間是公認的一個可定量的音質參數,通過模型試驗可以預測所要興建廳堂的混響時間。聲場不均勻度也是一個重要的音質參數。
模型試驗的測量系統、測量方法和結果的表達與實際廳堂相同,但需要根據廳堂模型的縮尺比s,在混響時間測量和聲場不均勻度測量時對測量頻率作相應改變。不同頻率的聲波,在空氣介質中傳播,特別是高頻聲波,它的由空氣吸收引起的衰減在不同溫、濕度條件下差別很大,對混響時間測量結果,需採取對空氣吸收的影響作相應的修正,且有足夠的精度。
對於短延時反射聲分布測量,廳堂音質模型的縮尺比s一般採用1/5或1/10,也有採用1/20的,但因受試驗設備和頻率過高的限制,精度受到一定影響。對混響時間的測量,縮尺比s為1/20時只能對應實際廳堂1000Hz或2 000Hz以下的頻率。推薦縮尺比s不小於1/10,對混響時間和聲場不均勻度的測量可擴展至實際廳堂中的4000Hz。短延時反射聲分布測量的精度也較高。
模型的內表面形狀,有些起伏尺寸比較小,對聲波的反射和擴散沒有多大影響,在製作模型時可適當簡化。但必須保留等於或大於實際廳堂中聲波為2000Hz的波長的起伏,不能省略。因為這些部分會對聲場的不均勻度有較大影響。要使廳堂音質模型的內表面各個部分,包括觀眾席的吸聲系數在所測量的頻率范圍內與相對應的實際廳堂內表面各部分及觀眾席的吸聲系數完全相符,實際上有很大難度,因此允許有±10%的誤差。
為了避免在模型中的背景雜訊過高導至動態范圍達不到要求而影響精度,廳堂音質模型的外殼必須有足夠的隔聲量。舞台空間大小、形狀及吸聲狀況,對觀眾廳的短延時反射聲分布、混響時間及聲壓級分布有很大影響。在模型試驗時,這部分宜包括在內。舞台空間部分的吸聲狀況也應進行相應的模擬。
短延時反射聲分布測量所用的聲源信號為電容器放電時產生的脈沖聲,適於用做模型試驗中的脈沖聲源信號。聲源中心位置規定為一般演出區的中心,高度相當於人口的高度。聲場不均勻度測量的聲源位置與高度,與混響時間測量相同。短延時反射聲分布測量常用的方法是將接收到的直達聲和反射聲信號經過放大,以時間為橫軸在示波器上顯示,即脈沖響應聲圖譜(回聲圖)。
接收用傳聲器,可以用電容傳聲器或靈敏度比較高的球形壓電晶體傳聲器。傳聲器口徑不宜過大,防止傳聲器的圓柱體型在接收位置對聲場形成影響。在測量時要求記錄模型內空氣的溫度和相對濕度,是為了修正由於高頻聲在模型內過量的空氣吸收所造成的低於實際廳堂混響時間的偏差。
『陸』 請問有沒有好的建築聲學設計公司
四維音樂工程設計
據說他們專業性很足,不過都是做高端的。國內首個從事「音專樂工程設計」的專業屬團隊。聚集了國內外一流的音樂工程設計大師,本著對音樂的熱愛和執著,致力於最專業的音樂工程。立足高端設計,全方位打造世界頂級的音視頻工作室、影劇院、傳媒中心、高端家庭影院、多媒體實驗室等。
『柒』 聲學實驗室的建設設計怎麼做到雜訊消聲
消聲室聲學實驗內的各界面,裝有高效能吸聲結構,在所需頻率范圍內,99%以上的專入射聲能被吸收,使反射波屬小到不超出規定的范圍;同時採取隔聲、隔振措施,使室外的雜訊和振動不致影響室內測試,保證室內近似為沒有反射、沒有干擾並滿足自由聲場條件的實驗空間。
『捌』 建築聲學設計具體有哪些內容
建築聲學設計主要是需要考慮一些聲學指標,如:
《民用建築隔聲規范》GB50118-2010
《綠色辦回公建築評價標准》答GB/T50908-2013
《辦公建築設計規范》JGJ67-2006
《實用建築聲學》項端祈編著-中國建築工業出版社
另外,需要對環境進行檢測,以達到一些標准,室內允許雜訊級、空氣聲隔聲標准、撞擊聲隔聲標准等等。
『玖』 國外有哪些知名建築聲學設計師
安東尼奧·高迪,西班牙建築師,塑性建築流派的代表人物,屬於現版代主義建築風格。設計過很權多作品,主要有古埃爾公園、巴特羅公寓、聖家族教堂等。
貝聿銘,美籍華人建築師,1983年普利茲克獎得主,被譽為「現代建築的最後大師」。
王澍,男,1963年11月生,中國美術學院建築藝術學院院長、博士生導師、建築學學科帶頭人、浙江省高校中青年學科帶頭人 2012年普利茲克獎得主,
弗蘭克·勞埃德·賴特是美國的一位最重要的建築師,在世界上享有盛譽。他設計的許多建築受到普通的贊揚,是現代建築中有價值的瑰寶。賴特對現代建築有很大的影響,但是他的建築思想和歐洲新建運動的代表人物有明顯的差別,他走的是一條獨特的道路。