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体育馆建筑的隔声降的噪设计
体育馆建筑的降噪隔声设计; 目录:; 体育馆声学设计中,首先要考虑比赛大厅所处环境可能存在的内部和外部的干扰噪声类型及其频谱分布,采取合理的隔声降噪措施,以降低它们对语言清晰度的影响。
虽然过长的混响时间会降低厅堂内的语言清晰度,影响听闻条件。但是,当信噪比没有达到要求时,欲达到良好的室内声场特性,片面地增加厅堂内的吸声量,铺贴大量的吸声材料,并不能有效降低混响时间,获得较高的C50和较高的语言清晰度。只有在信噪比满足要求的条件下,增加厅堂内的吸声量,结合装修设计,方能使厅堂混响时间、C50等参数满足良好的声学要求,并确保良好的室内语言清晰度要求。
体育馆内部的噪声控制包括环境噪声控制和设备系统的噪声控制两部分,其控制成效直接关乎大厅内语言清晰度。; 在体育馆噪声控制设计中应遵循相应的设计规范:
JGJ/T131-2000《体育馆声学设计及测量规程》
JGJ/31-2003,《体育建筑设计规范》
在进行体育馆噪声控制设计的过程中,不仅要考虑如何降低体育馆的内部噪声,还要把体育馆作为噪声源考虑其对周边环境的影响,并符合《城市区域环境噪声标准》中规定的允许噪声标准。;三.环境噪声的控制——降低传播途径中的噪声;1.总平面规划中合理布置体育馆的位置; 首都体育馆位于北京市海淀区,位于两条道路的交叉口位置。
在规划布局方面,与两侧道路保持一定的距离,以减少交通噪声对体育场馆的影响。
在道路与体育馆之间设有绿化、停车场等隔离。体育馆与周边建筑保持一定的距离并设有广场绿化,不仅满足城市区域规划的要求,也起到隔声降噪的作用。;2.声屏障景观的设计
; (1)在道路两侧设置隔声屏障景观;(2)在体育馆周边设置绿化系统; 北京大学体育馆周边绿化配置;3.自身建筑构件的隔声设计;
1.体育馆多为钢架轻体墙结构——钢架与轻体墙之间往往有缝容易透声;屋顶和四周墙壁面结合处一定要严格密封,要求密封处有厚度,厚度与体墙一致,密封严实。
2.体育馆屋面多为轻质金属夹芯屋面板,本身隔声性能较差,尤其是防雨噪声的性能更差。解决这个问题比较有效的方法是采用复合的金属夹芯屋面板,在原有屋面板中加入保温、隔声等材料。在提高屋面板隔声性能的同时,对控制体育馆的混响时间也有良好作用,同时,还有保温作用。; 门、窗的隔声能力较低,且需经常开启,应提高外墙门、窗的隔声能力。对隔声要求较高的体育馆,应设置声闸、采用双层玻璃窗。门、窗的隔声能力除玻璃厚度因素外,密封更为重要,其影响约为4~10分贝。此外,双层窗间的距离,门、窗的边框内有无吸声材料均影响其隔声能力。如果选用不同厚度的玻璃组合,将有助于减弱低频共振和中高频的吻合效应。?;四.空调系统噪声的控制——限制噪声源;空调系统噪声控制设计程序图:;1.风机的消声处理;2.空调、制冷设备的隔声设计;1—风机;
2—原动机;
3—轴和轴承座;
4—基座;
5—隔振器(钢弹簧和橡胶块);
6—支承结构;
7—通过机组质心的轴系 ;水泵隔振系统示意图;(2)隔声罩(间)的应用;五.实例分析——国家奥林匹克运动中心综合体育馆;综合体育馆平面图;综合体育馆纵剖面;1.体育馆概况
国家奥林匹克体育中心体育馆是一座多功能的体育馆。综合体育馆在亚运会期间将在这里进行多项球类、体操比赛的决赛,会后供多功能使用, 因此, 该馆按多功能厅堂作声学设计。;2.体育馆噪声控制;(2)设备系统的噪声控制; 为了防止气流噪声的干扰,管内流速控制在如下标准范围内:
主风道:7.5m/s
支风道: 6.0m/s??
馆内出风口: 4.0m/s
此外, 馆内所有空调、制冷设备均作了隔振基础,以防止固体声才传递。;3.声学监测与评价
各项声学指标的测定结果如下表;Evaluation only.
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