吊顶形式设计
观众厅剖面设计取决于两个因素。一是规范规定的每座容积,它能确定观众厅吊顶的大概高度;二是观众厅剖面声线分析,它能确定吊顶的最终形式。结合上述两个因素,最终确定的吊顶形式如图9、图10所示。可以看出,经吊顶反射的声音能覆盖观众席的所有区域,其分布均匀,能达到良好的声场效果。
5 观众厅表面装修材料的声学设计
根据确定的混响时间值,对主剧场观众厅进行声学材料布置,同时遵循室内声学材料布置原则,确定观众厅空间以下部位的材料及构造做法。
(1)观众厅地坪及走道
主剧场主体结构采用钢结构,由于工期问题,观众厅楼面基层采用纤维水泥压力板,基层下采用排布紧密的小钢柱起支撑作用,为了尽可能减小人员走动产生的振动噪声,采用两层共48 mm厚纤维水泥压力板(单层面密度≥40 kg/m2)、两层之间铺设1.2 mm厚隔声毡作为楼面基层材料。同时,为了避免刚性连接,在钢柱与地下一层钢筋混凝土楼面之间布置16 mm厚减振层。观众厅地坪材料采用“15 mm厚实木地板+15 mm厚松木毛地板”。为了进一步降低人员走动产生的振动噪声,在观众厅的主要通道(即走道位置)铺设地毯,具体构造为“10 mm厚阻燃地毯+20 mm厚松木毛地板”。
(2)观众厅吊顶
为了保证足够的反射声,以及结合吊顶异形造型的需求,吊顶材质采用GRG,建议厚度不低于30 mm,体密度不低于1 800 kg/m3。
(3)观众厅侧墙前区
该区域需要将声音反射到观众席区域,因此,需采用硬质材料,结合内装设计方案,此区域采用与吊顶相同的GRG材料。
(4)观众厅侧墙中区
该区域同样需进行反射处理,结合内装设计方案,在此区域布置15 mm厚实木板。
(5)观众厅侧墙后区、观众厅后墙
观众厅侧墙后区及后墙区域材料需以强吸声为主,避免产生回声,结合混响时间设计, 此区域采用木质穿孔板吸声构造, 具体做法为“15 mm厚穿孔木质板(孔径3 mm、孔距16 mm)+50 mm厚玻璃棉(容重32 kg/m3)”。其中,侧墙区域反射、吸声材料布置位置参考图11。
6)楼座栏板
楼座栏板应避免垂直面,做吸声或扩散处理。根据观众厅混响时间控制,以及结合内装装饰效果,在栏板部分做弧形扩散处理,大样示意见图12。
7)舞台
舞台容积27 762 m³,大约是观众厅的3倍,混响时间要求与观众厅接近。因此,在舞台工艺专业进行舞台幕布布置的前提下,对舞台进行混响时间设计。一层天桥以下采用12.5 mm厚穿孔石膏板,具体构造为“12.5 mm厚穿孔石膏板(穿孔率13.1%,大小眼孔,孔径12/8)+50 mm厚离心玻璃棉(容重32 kg/m3)+350 mm厚空腔”。为了防止道具等冲撞破坏墙体,建议5 m以下采用容重大于1 150 kg/m3的中密度埃特板、5 m至一层天桥采用12.5 mm厚石膏板,两种材料构造相同。一层天桥至二层天桥下采用12.5 mm厚石膏板,具体构造为“12.5 mm厚石膏板+400 mm厚空腔”,进一步降低低频混响时间。吊顶进行无机纤维喷涂,避免声音经此处反射,产生回声。
6 计算机模拟分析
混响时间设计完成后, 采用Odeon软件对声场环境进行模拟,对方案起到一定的校正作用。观众厅各部位吸声系数见表2,图13为模拟软件中三维模型图,图14~图18为各参数的模拟结果,表3为各测点平均值。
7 测试结果及分析
根据混响时间测量规范,在观众厅内共布置17个测点,对主剧场进行空场竣工检测,各参数检测结果见表4。
从检测结果可以看出:
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空场中频混响时间平均值为1.67 s,同时考虑工程误差,在设计要求范围内;低频最高为2.04 s,不超出规范规定的限值范围;中高频混响时间平直,整个混响时间测试结果较为理想,满足设计要求。
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声压级检测结果表明,17个测点的最大声压级为77.6 dB,最小声压级为73.95 dB,差值为3.65 dB,小于6 dB,说明厅堂内声压级分布均匀。
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音乐明晰度是评价音乐声是否清晰的参数,所有倍频程测量结果均大于1 dB,说明观众能很好地听清音乐声。
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语言清晰度是评价厅堂语言声是否清晰的参数,所有倍频程测量结果均大于0.3,略小于要求的≥0.45,可能是由于空场环境缺少观众吸声造成的。
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语言传输指数同样是评价语言声的参数。参数越大,代表观众听到的语言声越清晰。测点测试结果均值为0.52,表明观众厅内清晰度好。
8 结束语
作为宝鸡市崭新的文化地标建筑,宝鸡大剧院是宝鸡市市民共享文化盛宴的重要场所。本次建筑声学设计,通过前期的建筑体型设计、混响时间设计、计算机辅助模拟,及后期声学检测,表明主剧场混响时间设计达到预期、混响时间特性曲线符合规范、声场分布均匀、具有一定的丰满度和清晰度,满足表演剧种的功能使用要求。有理由相信,未来宝鸡大剧院一定能肩负丰富人们精神文化生活的重任,为宝鸡市市民带来美好的视听体验。