杭州安吉路实验小学体育馆是网架结构屋顶,室内原始装饰为,墙面2.8米以上铝塑板2.8米以下刨花板饰面,原网架屋顶用石膏板做吊顶,格栅形状,普通运动地板,体育馆主要用来学生室内体育课,篮球场,羽毛球场,少儿网球培训,小型表演,大型报告等功能,由于室内基本没有任何吸声材料,故在改造前,体育馆内混响时间偏长,而且屋顶的石膏板吊顶上的灯架会有明显的颤动回声产生,严重影响到体育馆的使用,尤其是当报告厅使用时,主席台和台下观众基本听不清楚。经我司现场测试,厅内中频1000hz混响时间达到3s左右,舞台台口八字墙位置1000hz混响时间达到3.2s以上,鉴于测试结果,我司出具了相应的声学改造方案,也得到校方的认可,在2018年7月暑假期间开始实施声学改造,具体为,舞台区,墙面使用后空腔的48k吸音棉+装饰吸音板,屋顶布浮云吸音障板,大厅内2.4米以上做条形吸音板结构,2.4米以上为装饰吸音板构造,由于条件和工期限制,屋顶不做改造。改造后,体育馆内中频1000hz混响时间在1.5s以下,效果非常明显。体育馆环保吸声材料有哪些?上海集团公司体育馆吸音体

不脱落13)防霉性能:达到防霉等级0级²微粒透声涂料性能参数:有害物质限量:符合GB18582标准要求聚美音无痕吸声系统无缝系列(8mm高密度板NF型)上图参数²聚美音无痕吸声系统无缝系列(8mm高密度板NF型)参数:1)聚美音无痕吸声系统无缝系列(8mm高密度板NF型)由吸声层与吸声层后空腔组成;吸声层厚度为11mm,由8mm厚微粒高密度吸声板+3mm微粒透声涂料构成;空腔厚度≥100mm,由吸声层安装于墙面龙骨后自然形成;2)降噪系数:a、NRC≥0.50(背面留100mm空腔,表面批涂透声涂料)b、NRC≥0.70(背面留100mm空腔,表面喷涂透声涂料)²微粒高密度吸声板性能参数:1)规格尺寸(mm):1200×600×82)面密度(kg/m2):≤143)环保性能TVOC(mg/(m2·h)(72h)):≤0.34)甲醛释放量(mg/L):≤0.15)燃烧性能:A级(A2)6)抗折强度(MPa):≥5.07)湿胀率(%):≤0.38)放射性:Ira≤1.0,Ir≤1.39)烟气毒性:达到安全级(AQ级)10)抗冻融:25次循环后表面无破裂、无分层11)耐水:浸泡720h后不开裂、不起层、不脱落12)耐酸、耐碱:浸泡360h后不开裂、不起层、不脱落13)防霉性能:达到防霉等级0级²微粒透声涂料性能参数:有害物质限量:符合GB18582标准要求上海集团公司体育馆吸音体体育馆改造声学方案。

上海声华声学工程有限公司是由一群热爱建筑声学事业的青年创建,是为更好地对社会开展建筑声学技术咨询服务而成立的私营学科性公司。公司以专注观演、大空间的声学设计、助推声学科技发展为使命。技术团队主要成员有多年的建筑声学设计经验与现场服务经验。技术团队以声学设计为导向、注重现场技术服务、重点把控实施过程的声学细节质量,全力打造从声学设计、现场技术的服务、声学检测的声学全过程的顾问服务。公司声学咨询服务范围:l建筑声学技术咨询设计。l机电设备噪声与振动控制咨询设计。l室内建筑声学性能测试。l绿色建筑声学专项设计。l广电建筑声学全过程咨询服务。
多功能体育馆声学设计主要包括:多功能体育馆声学装修设计、多功能体育馆音响系统设计及多功能体育馆降噪处理设计等三个部分。篮球馆声学设计,篮球馆声学改造,篮球馆吸音,篮球馆声学装饰,篮球馆减震。1.应对顶棚和比赛池墙面做大面积吸声处理,观众席墙面做适当处理,从而有效控制馆内混响时间,消除回声多重回声和比赛场地颤动回声等声学问题,提升馆内声音清晰度。2.对大厅内的门洞进行密封处理,消减外界干扰。3.使用适当的材料数量并合理布置,在保证达到设计目标的同时控制好工程总造价。多功能体育馆声学设计主要包括哪些?

4、现代体育建筑的时代特征给音质设计提出的新课题:音质设计主要是服从和适应建筑师的造型设计和装饰格局,声学工程师由过去的顾问型变成配合挑战应对型。体育建筑空间愈来愈大,能布置吸声材料的地方愈来愈少,因此,选择材料优先强吸声材料、强吸声结构。3.2其他**馆音质设计特点及其不同点3.2.1溜冰馆音质设计要求与游泳馆相似。室内外温差大,屋顶结露滴水影响使用功能,影响材料吸声性能。用于冰球和速滑的溜冰馆音质要求不高,主要是控制馆内噪声,但用于花样滑冰表演时,音质要求较高,混响时间过长会影响音乐的力度和节奏感以及解说词的清晰度,而过短会影响音乐的丰满度,这类功能为主的溜冰馆宜采用多功能体育馆进行设计,满场混响时间建议1.5S左右。体育馆隔音降噪材料用什么好?江苏网架结构体育馆声学测试
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(2)室内几何声学忽略声音的波动性质,以几何学的方法分析声音能量的传播、反射、扩散,称作“几何声学”。与此相对,着眼于声音波动性的分析方法叫做“波动声学”或“物理声学”。对于室内声场的分析,用波动声学的方法只能解决体型简单、频率较低的较为单纯的情况。在实际的大厅里,其界面的形状和性质复杂多变,用波动声学的方法分析十分困难。但是在一个比波长大得多的室内空间中,如果忽略声音的波动性,用几何学的方法分析,其结果就会十分简单明了。因此在解决室内声学的多数实际问题中,常常用几何学的方法,就是几何声学的方法。当然,这并不是说波动理论不重要,为了正确运用几何声学的方法,对声音的波动性质也应有正确和足够的理解。上海集团公司体育馆吸音体
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