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  • 小空间室内声学设计需要注意的问题

    小空间声学设计是建筑声学设计中的一个大类,小空间主要包括录音室、琴房、家庭影院、小型专业混音室等具有较高声学要求的空间。由于其空间小的特点,声音在其中的传播规律与剧院等专业观演建筑空间有着显著的区别,小空间容易引起驻波、振颤回声、声染色等声学缺陷。

    下面,“影音新生活”就针对从小空间声学设计为大家进行简要的介绍。

    小空间,顾名思义是指室内空间相对尺寸较小的房间,其房间尺寸一般在3-5m,尺寸略大的能达到10m左右。其声学设计主要包括混响时间控制和室内声场控制。由于小空间内房间尺寸较小,与声波波长能发生一定的比例关系,尤其是在200Hz以下的低频部分。因此小房间固有的共振模式会引起某频段声音能量衰减不同于正常的衰减过程,或者共振频率集中于某一频段,造成声染色现象,使得声音的某些频率成分被大大地加强,从而导致原有音色的失真或产生染色效应。

    各用途厅堂的最佳混响时间

    值得注意的是,混响时间是室内音质重要的衡量指标,不同的房间其要求的混响时间亦不同。因此应该选择不同吸声特性的材料进行合理搭配,控制室内混响时间曲线的平直性(响应)。在小空间内如混响时间过长,容易造成室内声音尾音过长,含混不清。对于混音使用的房间来讲,以上问题会严重影响混音质量。

    ▌?小空间室内声学指标要求

    根据小空间使用要求不同,其声学指标也不尽相同。例如混音室,其声学指标要求背景噪声满足NR-20曲线要求,混响时间一般要求0.4±0.1S。

    而且,合格的室内声学设计都必须要求消除驻波、振颤回声、声染色等声学缺陷。

    ▌?小空间建筑声学设计难点

    众所周知,在规则的小空间内容易产生驻波、梳状滤波、共振和简并等声学缺陷,使得声音的某些频率成分被大大地加强,从而导致原有音色的失真或产生染色效应。在混音空间内,此种缺陷造成的影响尤为明显,造成以上现象主要有以下原因:

    室内声场的分布

    1、普通小空间内的空间尺寸较小,与低频部分波长相近或者地低频部分波长呈简单的倍数关系,房间产生共振现象。

    2、当声波接触到界面后被反射回来,墙面的吸收系数太小,反射声能仍较大,与入射声波发生干涉现象,产生驻波或梳状滤波现象。

    3、房间的几何尺寸呈整数比,造成室内轴向共振和切向共振频率重合或相近,产生简并现象。

    4、在混音空间内过强的一次反射声会误导观众对声像定位的判断,影响室内立体声场的分布。当—侧的音箱发出的直达声经过另一侧的墙面反射后,达到另一侧的人耳时会略晚于另一侧音箱的直达声到达人耳,且存在一个极小的时间间隙。在反射声强度足够大或方向性足够强的情况下,会扰乱大脑对声音来源的判断,造成声像定位偏移。

    ▌?小空间室内声学处理方式

    为避免以上声学缺陷的产生,可以在室内声学设计阶段对设计方案和材料选择进行有意识的调整。调整主要有以下方式:改变室内体型和合理布置室内不同吸声特性的装修材料。

    1、室内体型比例的选择

    为避免以上声学缺陷的产生,可以由前述所知,规则的体型容易在室内造成声学缺陷。尤其是空间的长宽高比例是整数比的情况下。因此可在空间体型设计之初,确定室内空间大小时调整长宽高的比例。理想的长宽高比例是1:21/2:21/3,通常建筑设计条件很难满足理想比例,以下表中的推荐比例可作为设计初期的参考。

    采取上表中的推荐比例,可以使室内共振模式均匀分布在全频带的范围内,避免集中在某一频带附近,造成声染色现象。

    2、室内扩散处理

    为消除室内可能产生的声学缺陷,可以采用在空间内部增加扩散体的做法,利用对墙面的凸凹的变化,使房间简正模式均匀分布从而实现平滑的低频响应,改善室内声场。扩散构造常用的做法主要包括:

    1)设置倾斜墙面以改变室内的规则形状,改变室内声音由墙面反射后的传播方向,从而改变室内声场的振动模式。但此种做法造成室内形状不规则,尤其是在室内出现锐角空间,不利于家具、装饰物品等在室内的摆放,减小室内有效使用面积,降低室内使用效率。而且低频声能容易在锐角部分聚集,形成新的声场分布不均。

    2)在墙面设置扩散体。扩散体可采用简单的折板造型或圆弧造型对入射到扩散体表面的声音能量进行散射,同样能起到改善室内声场的作用。此种做法可以与 装修设计结合,避免出现声学痕迹。

    在小空间室内声场设过程中,应结合装修设计与声学设计,因地制宜地选择扩散方式,融声学时于装修设计之中,在保证美观的情况下满足声学要求

    3、室内吸声处理

    小空间内的混响时间控制是声学设计中的另一个重要方面,不同的使用空间要求有不同的混响时间指标。一般混音室要求较短的混响时间,有利于电声系统塑造优秀的室内声场,尤其是塑造良好的环绕效果。

    常用的吸声材料可分为薄板共振吸声材料,主要用于低频部分的共振吸收;代表性材料有石膏板、木夹板等薄板。

    多孔性吸声材料主要包括玻璃棉、密胺海棉(三聚氰胺海棉)、聚酯纤维板、布艺吸声软包等。其吸声特性以吸收中高频为主,主要吸声频段为500HZ以上,其吸声系数可达0.9~1.0。

    除上述传统吸声材料及做法,新型的吸声材料及做法也大量出现,且装饰性大大增强。其中最为常见的是木质穿孔吸声板后衬多孔性吸声材料、木质吸声板、微穿孔薄膜等。

    家具的吸声也是小空间内吸声的重要组成部分。尤其是室内摆放的软沙发,其吸声量一般能占到室内总吸声量的1/4~1/3,根据其规格不同,所占吸声量份额会有所不同。在室内混响时间计算时应充分考虑家具吸声。

    ?隔声处理

    对空间围护墙体和楼板等进行隔声设计是保证房间有较低背景噪声的基本手段,隔声处理的另外一个目的就是防止室内的声音对外界产生影响。当室内背景噪声要求满足NR-20曲线要求且该房间位于普通民用建筑内时,墙体隔声量一般要求达到60dB。假如该空间所在位置周边有高噪声及振动源或者其内部有类似歌舞厅等场所,其墙体隔声量还应更高,即应使用多层复合结构,结合隔声吊顶和浮筑地面做法对室内空间进行整体隔声处理。

    ▌?混音室的设计要求

    建声设计主要为电声系统工作创造良好的还原声效,因此,一个理想的小型混音室的声学要求应该包括:

    1)室内短混响设计,保证电声使用要求;

    2)混响时间频率特性曲线尽可能平直,即不同频率的混响时间应尽可能相同,低频部分要求略有提高,有利于增高室内音质的丰满度;

    3)保证室内各处有足够的响度和均匀度,防止回声、颤动回声、声聚焦等房间声学缺陷;4)控制噪声,尽可可能降低房间内部噪声,同时隔绝房间外部的噪声进入。

    小结:小空间的声学设计涉及建筑设计、音质设计、隔声设计和隔振设计等各个方面,良好的音质设计是各专业紧密配合的结果。而且声学的设计要求应该尽早地提供给建筑设计和空调暖通专业等,提前进行相关的考虑和条件的预留。

    同时,需要大家注意的是,声学效果必须和装修设计相配合,不但要求有良好的室内音质,还必须有美观的视觉效果,为用户提供一个良好的声学环境和舒适的家居环境。

    预告:由云九影音文化传播机构联合清华大学举办的“2015清华大学建筑声学原理与设计”培训课程即将于2015年4月份隆重举行,这是目前中国影音行业最高级别的室内声学课程,也是最适合高级音响、高端家庭影院定制安装市场需求的顶级技术培训。详细报名方式可留意“影音新生活”随后的通知。

    本次培训活动由云九(Cloud9)影音文化传播机构整体策划与组织,为大受欢迎的清华大学建筑声学原理与设计培训课程的延续与深化,由清华大学建筑学院著名教授及学者讲学,内容包含了房间声学原理、小房间声学装修设计、房间测试及模拟、声学装饰材料特性、小空间声学案例分析等,培训重点针对小空间声学设计,同时还有消声室、混响室、隔声实验室等的参观,课程完毕经考试合格后将颁发具有重要价值的培训课程证书。

  • 聚焦 | 顶级声学专家由此诞生:“2014清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程”圆满结束

    聚焦 | 顶级声学专家由此诞生:“2014清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程”圆满结束

    作为高端影音定制安装工程的一个重要组成部分,室内声学设计与测量成为人们在评价系统优劣及调校时的重要依据。要想影音系统具有高水准的表现,科学的室内声学设计必不可少,因此得到了众多行业精英的高度重视。

    与国内比较而言,国外对于使用计算机进行建筑声学的研究,已经有许多年了,并且推出了许许多多的应用软件,进行计算机辅助建筑声学设计,如丹麦的ODEON,意大利的RAMSETE,比利时的Raynoise,以及德国的EASE等等。利用这些软件,可以通过模拟来预测建筑的声学质量,以及对建筑声学改造方案进行可行性预测,通过测量更能准确地了解声学设计中的缺陷并进行有效地改进。

    为了将专业的建筑声学设计与测量软件引入影音行业,借以提高住宅电子集成、家庭影院定制安装、家居整体设计行业的专业水准,培育室内声学专家,由云九(Cloud9)影音文化传播机构精心策划,联合清华大学建筑声学研究所于11月1日-5日在北京清华大学共同举办了“2014清华大学建筑声学模拟软件与测量培训课程”。

    这是目前中国影音行业最高级别的室内声学课程,在资深的清华声学教师的全程指导下,18位来自全国各地的技术精英通过系统、专业的培训与实践,熟练地掌握了建筑声学模拟原理、计算机模拟建筑声学设计、BK Dirac厅堂测量软件、CATT 建筑声学软件、德国声学模拟软件EASE以及Soundplan噪声预测评估等软件的实际操作。同时,还有国家大剧院、清华大学音乐厅等著名案例的实地参观学习及全程辅导。

    “2014清华大学建筑声学模拟软件与测量培训”师生合影

    建筑声学测量原理与模拟原理

    培训开始,首先由清华大学建筑环境检测中心负责人、声学实验室主任燕翔老师首先为学员讲解声学设计中包含的多项重要指标,使学员掌握声学的基本概念,系统的了解声音、室内声学、吸声材料与吸声结构、建筑中的隔声、振动的隔离以及消声处理的设计方法。

    清华大学建筑环境检测中心负责人、声学实验室主任燕翔老师

    燕老师长期从事于厅堂音质、噪声控制、声学实验检测、计算机模拟等科研工作,具有十分丰富的教学、工程经验。他强调了解和掌握建筑声学模拟与测量能够帮助声学设计者在较短的时间内完成声学设计和准确控制声学指标,使建筑设计师理解声学设计并有的放矢地完成方案调整,使业主直观地了解声学设计思想,评估声环境,有利于与声学设计者的沟通。同时,建筑声学模拟与测量软件也是扩声系统设计人员的重要依据。

    计算机模拟建筑声学设计

    计算机软件模拟方法的优势在于,建立几何模型之后,能够非常方便的短时间内对设计方案进行调整,提供给工程师或建筑师声学方案设计的合理性的参考信息。在建筑项目设计的各个阶段计算机模拟能发挥其便捷性和指导性的预测意见。

    清华大学建筑声学硕士朱相栋老师

    在随后的两天里,清华大学建筑声学硕士主修建筑设计专业,清华大学建筑声学硕士朱相栋老师为学员详细讲解了Dirac厅堂测量软件、CARA 房间建筑声学软件、CATT 建筑声学软件的使用方法和技术要点。

    Dirac厅堂测量软件

    Dirac是采用电脑(PC)、声卡(Soundcard)和麦克风(Microphone)进行脉冲响应(Impulse Responsee)的测试软件。测量内容包括混响时间、脉冲响应、清晰度、明晰度、侧向声能和双耳互相关系数等各项内容,现阶段常用的声学参数均能够通过该软件进行测量。所有参数的测量和数据处理均依照 ISO 3382 和 IEC 60268-16 中的规定进行。

    朱相栋老师指导学员在混响室进行软件实操练习

    CATT建筑声学软件

    厅堂音质模拟软件 CATT 主要可以针对各种类型的房间进行建筑声学参数的分析,设计者可以通过SketchUp,AutoCad软件建模导入软件中,对各个房间界面设定各种材质和吸声参数,通过其软件的虚声源和声线追踪等先进的计算方法对房间内的各种声学行为进行计算。通过模拟计算仿真出建声声学参数,例如房间的声压级分布、混响时间、D50 语言清晰度、C80 音乐明晰度,、脉冲相应等一系列的建筑声学参数,为设计师设计装饰方案提供最佳的声学参考,及时地帮助设计师发现房间内音质缺陷,并进行相应的调整。是一套小型专业的建声软件,也是设计团队中高效率的设计软件。应用范围包括小型的剧院、演播室、视听室、琴房、录音棚的建筑声学分析与设计。

    CARA房间建筑声学软件

    CARA 是一款专门针对家庭视听室设计、简单易学的有限元分析软件。CARA 软件可针对录音室、琴房、视听室等空间进行专业的建筑声学的混响时间设计,采用可视化的简易操作界面,基于计算机的处理能力,可以以十分直观的方式反应录音室或者是音乐制作室的声学效果。

    在本次培训的课程中,朱相栋老师重点讲述了软件建模、修改房间平面结构、房间内物体设置、材料表面设定、材料的选择、声学环境计算、听音位置设定以及计算结果分析等内容。

    建模软件SketchUp与声学模拟软件的结合

    SketchUp又名“草图大师”, 是一款可供您用于创建、共享和展示 3D 模型的软件。它通过一个简单而详尽的颜色、线条和文本提示指导系统,让人们不必键入坐标,就能帮助其跟踪位置和完成相关建模操作,是一套直接面向设计方案创作过程的设计工具,其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想而且完全满足于客户即时交流的需要。

    清华大学建筑物理实验室工程师王熙伟老师

    它使得设计师可以直接在电脑上进行十分直观的构思,是三维建筑设计方案创作的优秀工具,也是声学模拟软件建模的基础工具之一。由清华大学建筑物理实验室工程师王熙伟老师负责讲授。王老师从SketchUp的入门基础到 SketchUp的建模过程、SketchUp的模型导出与界面处理以及SketchUp建模与声学模拟软件的对接进行了详细的讲解,并与学员互动,同步练习建立一个简单的视听室模型,帮助大家迅速掌握常用功能与工具的基本操作。

    王熙伟老师主动为学员答疑,解决操作难点问题

    声学空间的参数化设计与建模技巧

    当我们需要进行音乐厅的设计时,传统流程会是这样:画草图——建模型——算视线——排座椅——软件模拟——修改方案——循环往复……每次的修改都需要大量的手动工作,为工程设计、实施造成阻碍。然而,对于以上问题,利用参数化设计就可以将原先的手动过程全部实现自动化。

    清华大学建筑学院吕帅老师

    那么什么是参数化设计呢?来自清华大学建筑学院的吕帅老师详细地为学员介绍了参数化设计的基本思想与常用的建模软件。同时吕老师通过与学员同步操作。使用Rhino建立简单家庭影院模型和使用Grasshopper建立动态可变的家庭影院模型,帮助大家掌握参数化建筑设计过程的关键环节以及模型的导出与声学模拟软件的结合等技术难点。

    德国声学模拟软件EASE

    为帮助培训学员掌握更多有关建筑声学模拟软件的知识和操作技巧,并和电声技术知识相结合,高级工程师(电声技术)唐文老师针对厅堂扩声系统声学特性指标,为大家详细讲解了电子声学模拟工程软件EASE(Electro Acoustic Simulator forEngineers)的主要内容和基础操作方法。

    高级工程师(电声技术)唐文老师

    EASE软件是目前在全球声学设计界对于厅堂的建声和电声系统设计模拟分析过程中使用最为广泛的声学设计软件。他将建筑设计师、装修工程师、音响师和声学专家之间建立了共同语言。他能在建筑完工之前就能模拟最终的声音质量,并能听到和看打破声音效果。

    INSUL&ZORBA 建筑结构隔声性能预测软件

    对与音乐厅、录音室、家庭影院等来说,建筑结构的隔声性能是非常重要的指标,如何对其进行准确的预测,并能实施有效的隔声防护措施显得十分关键。

    在本次培训中,清华大学建筑声学硕士王旭光老师便为学员详细介绍了INSUL 建筑材料吸声性能预测软件和ZORBA 建筑材料吸声性能预测软件的使用方法和操作要领。

    清华大学建筑声学硕士王旭光老师

    INSUL 建筑材料吸声性能预测软件能够有效地估算墙体和楼板的隔声量和评估墙体和楼板构造变化对隔声量的影响;ZORBA 建筑材料吸声性能预测软件而能够预算出声学表面吸声性能,并且评估构造变化对吸声性能的影响。对于学员在实际的工程设计中十分有帮助。

    Acoubat Sound建筑隔声及视听化模拟软件及SoundPlan噪声预测评估软件

    与上诉两款建筑结构隔声性能预测软件相比,Acoubat sound及SoundPlan同样为噪声监测分析的软件。ACOUBAT是法国CSTB开发的一款室内声环境设计与控制软件,可进行各种房间隔声模式(墙面垂直、斜向隔声计算,建筑外墙、幕墙、门窗隔声计算,楼板撞击声隔声计算等)并具备虚拟视听技术。

    清华大学建筑物理实验室工程师王江华老师

    SoundPLAN软件则是关于噪声预测、制图及评估的领先软件,包括墙优化设计、成本核算、内外噪声评估、空气污染评估等。其使用范围从小工厂到整个城市的噪声规划,对实体和项目的尺寸没有任何限制。

    这两款软件由清华大学建筑物理实验室工程师王江华老师负责讲授,其具有从事建筑声学工程设计与技术咨询工作的丰富经验,近年来,组织并完成了北京首都机场、上海虹桥机场噪声监测分析工作。

    JBL Synthesis至尊影院系统培训

    值得一提的是,在本次培训当中,我们还特别邀请了哈曼(中国)投资有限公司大中华区高级产品市场经理Bruce Ai先生向大家详细介绍了Harman(哈曼)集团以及JBL Synthesis至尊影院系统的技术。

    哈曼(中国)投资有限公司大中华区高级产品市场经理BruceAi先生

    JBL一直是影院设计工程师心目中的神话。半个世纪以来,JBL遍布全世界每一个角落,曾为亿万用户服务,著名工程不胜枚举。而今,JBL已经成为一个技术水平的标准,成为设计师和工程商的范例参考。集合了哈曼集团旗下众多影音品牌的精粹而成的JBL Synthesis至尊影院系统更是将专业录音室的高标准带到家庭,为高端用户提供最高标准的音响效果。

    在培训过程中,Bruce Ai先生还特别讲解了JBL独有的低失真Charge-Coupled Linear Definition分频网络,以及一款仅供JBL Synthesis授权使用的自适应房间校对和优化系统——ARCOS,吸引了培训学员的浓厚兴趣。

    清华大学建筑声学实验室及剧院、录音室实地参观

    为帮助学员能够更好地掌握本次培训的内容,将软件知识与实际案例相结合,我们还特别组织学员到清华大学建筑声学实验室及剧院、录音室进行实地参观。清华大学建筑环境检测中心检测部负责人薛小艳老师带领学员实地参观清华大学混响实验室、墙体隔声实验室、楼板隔声实验室、驻波管吸声实验室、音质模型实验室、减振台实验室、噪声设备检测室等建筑声学专业实验室,并讲解在实验室吸声和隔声的实地测量工作以及相关声学材料的性能。

    清华大学建筑环境检测中心检测部负责人薛小艳老师

    参观过程中,薛老师以大量的实测数据来说明不同声学材料、不同的结构对不同频率的声音的吸声和隔声性能表现。在室内噪音控制、隔音门窗的选择等众多实战技巧方面,薛老师结合实际案例一一进行剖析解答,极具参考价值和实战意义。

    对剧院而言,声学设计是至关重要的。在随后的时间里,我们还组织学员实地参观了清华大学校内的剧院,以及位于北京市中心天安门广场西的国家大剧院,其内部有四个剧场,中间为歌剧院、东侧为音乐厅、西侧为戏剧场,南门西侧是小剧场,四个剧场既完全独立又可通过空中走廊相互连通。

    培训学员参观清华大学校内的剧院

    培训学员参观国家大剧院

    通过带班老师的讲解,学员进一步了解到歌剧院、音乐厅等重大工程的建筑声学设计与测量过程,使之与此前学习到的知识得以融会贯通。

    培训学员在国家大剧院外合影留念

    结语:为期5天的培训课程为学员讲授了全新的建筑声学内容,以讲解与操作声学模拟软件及测量作为培训重点,所讲授的软件均是通过清华大学建筑声学老师根据实际使用,反复考量,具备着很强的专业性和实用性。同时,参加本次培训的学员均为智能影音集成、私人影院定制安装、家居整体设计方面的技术精英,且具备有丰富的影音、家庭影院及住宅工程设计相关经验。凭借清华大学建筑学院强大建筑声学技术实力,通过深入的培训,极大地提升了他们在建筑声学模拟软件和测量方面的能力,特别是在小房间室内声学设计上的专业性和综合水平。

    除了专业的培训课程以外,2014中国智能影音集成行业(北京)论坛与聚会、云九(Cloud9)大师班等培训及众多活动也极大地丰富了培训学员的北京之行。大家纷纷表示收获极丰、多有启发,表现出对高质量专业技术培训的高度认同。可以相信,大家将培训中掌握的技术知识应用于实践,必定能发挥出重要的作用。

    最新消息:为提高住宅电子集成、家庭影院定制安装、家居整体设计行业的水准,培养室内声学专家,提高行业用户在建筑声学设计方面的专业水准,云九(Cloud9)影音文化传播机构与清华大学还将在新的一年联合举办“建筑声学原理与设计”专业声学培训课程。(具体时间可留意“影音新生活”随后的通知)

    期间,将由清华大学建筑学院著名教授及学者讲学,内容包含了房间声学原理、小房间声学装修设计、房间测试及模拟、声学装饰材料特性、小空间声学案例分析等,培训重点针对小空间声学设计,同时还有消声室、混响室、隔声实验室等的参观,课程完毕经考试合格后将颁发具有重要价值的培训课程证书。

  • 陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    什么是建筑声学?什么又是建筑物理实验室?在一个IT数码网站谈论这些内容,未免有点过于专业了。其实,声学离我们很近,又离我们很远。每天我们都会听到美妙的音乐声,同时也会接触到令人心烦的噪音。建筑声学,是用来解决建筑声学环境问题的科学,同时还要考虑到室内音质及建筑环境噪音的控制问题。

    而建筑物理实验室又是干嘛的呢?众所周知,声学属于物理学科范围内,建筑物理实验室,主要是用来测试建筑声学环境是否符合国家标准的一个实验室,不仅可以提供检测报=报告结果,同时还是在校学生的一个学习场所。今天我们就抛开那些电脑音箱,走进清华大学的建筑物理实验室看看,探索下声学奥秘。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    这所建筑物理实验室可是相当古老,据说清华大学主楼还没建好的时候,这所建筑物理实验室就已经在工作了。大约是在1956年,还是由苏联专家协助建设的。去的当天赶上下大雨,您看那墙都湿了。如今,这所实验室里包含了上图中的五家单位,他们都在这里办公。基本上这个实验室就是用来测试建筑声学环境,以及提供国家认证的有效的测试报告结果,很多工程项目都需要有建筑声学环境的检测报告。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    建筑学院培训中心组织的学习课程,每周都会有,主要介绍一些建筑声学方面的知识、概念、案例,所有课程都是免费的,感兴趣的朋友可以联系 孙伊伟 负责人,联系电话:13693223194,有关课程时间排期等方面的问题都可以咨询孙老师。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    从进了实验室办公区的大门之后,您就能看到四处都是与建筑声学有关的材料或装修。这面墙就铺着圣德木质吸声板,条纹状,主要作为展示用。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    先去实验室的办公区看看,里面人并不多,和大多数的职场的布局基本一致,不过墙面上的这幅画还会蛮有意思的,这可不是一幅普通的装饰画哦!据孙老师介绍,这幅画拥有吸声处理作用,不过就是没有那些材料效果那么好,但比它们看起来要美观的多,要在自己的影音室里挂一幅这样的画,既起到装饰房间的作用,又能起到吸声的作用,两全其美了。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    看完四周的墙,再来看看角落里的木地板,地板是没什么特殊的,亮点在地板下面,这也是吸声的吗?准确的说,是用来吸收高跟鞋的声音的,现场一个穿跟鞋的妹纸用脚在上面踩了踩,基本上没有什么声音,效果非常的明显。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    从实验室的办公区打开这扇隔声门,可以直接进入隔声室,很期待里面是什么样的,笔者也是第一次见,充满好奇心。穿过这两层门,便可进入隔声室内。

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    整个隔声室的平面布局图,一个音源室,外加两个接收室,其中一个接收室在地下。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    这就是整个实验室的布局,有点像正在装修的客厅,一片狼藉,如果您第一次见到这里的环境的话,肯定以为这个实验室正在装修呢,其实这就是原形。隔声室是用来测试建筑的墙体、门窗、楼板等隔声效果的,只有符合国家标准的,才可以批准使用。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    接收室的天花板布局

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    音源室的天花板布局

    不同的实验室天花板布局不一样,主要都是为了对声音的控制,感觉很奇怪,接收室的天花板像挂着帆船布,而音源室的天花板又好像是铺满管道一般。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

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    音源室的中央摆着这样一个仪器,好似平衡杆一样,通过它来测试并得出具体的数据及结果。

    接下来,我们再去看看消音室和混响室。

    说实话,实验室的工作环境还是挺恶略的,可以说几乎是密不透风,因为在里面时间长了,会感到很憋屈,所以作为声学测试的人员,工作还是很辛苦的。顺着楼梯往地下走,直奔消音室,一个非常神奇的实验室。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

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    消音室是全封闭的,实验室顶部的四个角,都安装了这样一块板子,也是起到对声音的处理的作用。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    实验室四周墙壁凹凸不齐

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    天花板好似被网遮住一样

    在这个消声室内,如果一言不发,调整好呼吸的话,几乎听不到一点点的声响,安静到吓人。地面下是双层的,中间有很多弹簧支撑,用力跳起,落下的时候会有轻微的感受。消声室可以提供一个低噪声的检测环境,同时也提供一个声学自由场环境。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    离开消声室,转头去向混响室。打开这扇厚实的隔声门,看到满墙的三氯氰胺吸声泡沫,虽然它对人体有害,但却是一种非常好的吸声材料。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    在往里走,就到达了混响室,这里面看着相对来说还整洁点,但房间四壁并不是平面的,除了地板之外,其他的墙壁都是半圆柱的凸起设计。在房间内,说话、拍手都有很大的回声。整个实验室是用来检测混响时间的,什么是混响时间呢?当您喊了一声之后,在您喊的这个环境中还存在着来自其他各个界面的迟到的被反射的声音“残留”现象,就用混响时间里表达。混响时间是建筑声学中很重要的一个概念。

    陋室不陋!看清华大学建筑声学实验室

    看到墙上的一道裂痕了吗?这是当年地震的时候,留下的残骸,可见这间混响室的“岁数”也不小了。

    通过参观清华大学的声学实验室,看到了常人很难见到的声学检测环境,虽然整体看着非常简陋,但其作用却是非常重要的,目前国内像国家大剧院、奥运会工程都有使用到这所实验室,我们能有机会参观一番,也算是另一种学习。