以下是:黔東南市榕江縣縣多功能體育館吸音改造方案--2025近方案/價格的產品參數
產品參數 |
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產品價格 | 0 |
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發貨期限 | 7 |
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供貨總量 | 10000 |
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運費說明 | 協商 |
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產品品牌 | 凱音裝飾材料 |
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范圍 | 縣多功能體育館吸音改造方案--2025近方案/價格生產基地位于【佛山】,供應范圍覆蓋貴州省 黔東南市 榕江縣、凱里市、黃平縣、施秉縣、三穗縣、鎮遠縣、岑鞏縣、天柱縣、錦屏縣、劍河縣、黎平縣、從江縣、雷山縣、麻江縣、丹寨縣等區域。 |
【凱音】以匠心打造多元場景產品,涵蓋凱里吸聲體、黃平防撞吸音板、天柱吸聲體、錦屏防撞吸音板廠家、黎平吸聲體、雷山吸音軟包廠家、丹寨空間吸聲體等。縣多功能體育館吸音改造方案--2025近方案/價格,凱音裝飾材料(榕江縣分公司)kaiyinzg3377-6專業從事縣多功能體育館吸音改造方案--2025近方案/價格,聯系人:盧經理,發貨地:廣東省佛山市南海區里水鎮河村月池村濱江東路8號,以下是縣多功能體育館吸音改造方案--2025近方案/價格的詳細頁面。 貴州省,黔東南苗族侗族自治州,榕江縣 2022年,榕江縣地區生產總值92.98億元,比2021年增長2.7%。
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體育館吸音改造 體育館舉辦各類文藝晚會、會議、體育比賽時,擴聲系統信號需從舞臺傳輸到控制室,文藝演出舞臺的音源比較多,比如:架子鼓、吉他、貝斯、電子琴、鋼琴、小提琴等樂器,這些音源要傳輸到控制室,必須每路獨立通過信號電纜傳輸到控制室調音臺,模擬傳輸方式會產生信號干擾、信號衰減、信號損耗等問題,因為傳輸距離比較遠,音頻信號質量必然受損。這里我們設計采用網絡音頻傳輸器進行傳輸,在舞臺側的設備機房放置一臺16路模擬音頻輸入的網絡音頻傳輸器,通過一條網線就能將16路音頻信號無損的傳輸到對面的控制室,通過控制室的兩臺8進8出的網絡音頻傳輸器轉換成模擬音頻信號輸出到調音臺。調音臺進行增益、處理、分配后輸出給到一臺8進8出的網絡音頻傳輸器,轉換成數字音頻信號并經過網絡音頻處理器處理過后通過網線傳輸給到每只網絡有源音箱。傳輸及處理都是在網絡上進行,避免了音質劣化。 五、擴聲聲場控制是擴聲系統設計的根本 擴聲屬于應用聲學的范疇,無論是室內或是室外擴聲都不能脫離使用擴聲所處的聲學環境(或聲場)。擴聲的終效果是建聲與電聲綜合效果的體現,所以擴聲系統設計的基本問題是聲學問題,它是在建聲的基礎上完成擴聲聲場的分析與設計計算工作。 如果從擴聲系統聲學特性指標來測評一個擴聲聲場,主要有大聲壓級、傳輸頻率特性、聲場不均勻度和傳聲增益等。如果從聽感來評價一個擴聲聲場,主要有語言清晰度和音樂的明晰度以及聲音"諸多屬性"重放的音質效果等。 無論是室內或是室外擴聲其擴聲聲場都或多或少存在有聲干涉,或許這是不可避免的。擴聲聲場聲干涉的存在,會影響到擴聲的語言清晰度和音樂的明晰度,有損于擴聲重放的音質效果。現代擴聲設計已不在"滿足"于一般意義上的擴聲聲壓級和聲場不均勻度,而十分注重擴聲聲場的聲干涉問題,在設計中力圖把聲干涉減少到小,這是現代擴聲設計的重點。


體育館吸音改造 和一般劇場、音樂廳、會議廳等廳堂相比,體育館能做吸聲處理的表面積比較少,所以混響時間普遍偏長。 目前,從國內到國外,不論是新建館還是舊館改造,普遍都設計成" 多功能"的模式。不僅具備體育訓練和比賽的功能,還承擔集會、展覽、慶典、文藝演出甚至放電影等多樣功能。據資料介紹,美國舊金山某體育設施的使用比率 中, 體育比賽占51.7%, 音樂會占19.4%, 馬戲、冰上舞蹈占7.1%, 展覽及其它活動占21.8%。澳大利亞墨爾本某體育館,音樂演出占50%左右。這是體育產業化、社會化帶來的發展動向。 二、 體育館建筑聲學設計的有關標準 建設部近年先后頒發了JGJ/T131-2012 《體育場館聲學設計及測量規程》和JGJ31-2003《體育建筑設計規范》兩個文件,其中有關建聲設計的指標及要求有以下幾點: 〔1〕體育館建筑聲學條件應以保證語言清晰為主。 〔2〕不得產生明顯的聲聚焦、回聲、顫動回聲等音質缺陷。 〔3〕中小型體育館混響時間在500-1000Hz范圍內宜設置:1.3-1.5s。 各頻率混響時間相對于500-1000Hz混響時間的比值: 頻率〔Hz〕 125 250 2000 4000 比值 1.0-1.3 1.0-1.1 0.9-1.0 0.8-0.9 〔4〕大廳上空應設置吸聲材料或吸聲構造。 〔5〕大廳四周的玻璃窗應設有吸聲效果的窗簾。 〔6〕大面積墻面應做吸聲處理。 〔7〕比賽場地周圍的矮墻、看臺欄板宜設置吸聲構造,或控制傾斜角度和造型。



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體育館吸音改造 膜結構頂棚以其輕質、高強度、造型可塑性強等優點在高大空間建筑設計中被廣泛應用,然而該結構由于其自身材質的特殊性又對室內音質設計提出了更高的要求。傳統的大空間音質設計以控制全頻混響時間和避免聲缺陷為重點,較低的混響時間及平直的頻率特性有利于擴聲系統的使用。常見的處理方式即在頂面結合金屬屋面做聲學處理或者大面積懸掛吸聲體,而在膜結構的高大空間中這些方法將受到較大的限制,一方面是基于膜自身的吸聲特性,由于自振頻率較低且面積較大,膜結構低頻吸聲性能較好,同時較大的平均自由程使得空氣吸聲量在總吸聲量中的比例增大,頻率特性在高頻段斜率急劇減小,從而在中低頻段某處出現拐點(“起包”現象);另一方面,吸聲界面受到限制,在已有膜結構的表面難以懸掛較大的荷載且難以進行聲學處理,若頂棚較高,則平整的膜表面與地面之間容易產生顫動回聲的音質缺陷。由此可見,分析已有的膜結構聲學設計案例并探索其音質設計策略具有重要的理論和現實意義。 高大空間建筑聲學設計是當代建筑聲學工程技術的重要研究方向,文獻[1,2,3,4,5]中闡述了體育館、主題樂園、展廳等不同功能的高大空間聲學設計方案,這些方案具有一定共性,即頂面往往能夠作為重要的吸聲面且限制較小;而關于膜結構聲學性能的研究較少,僅有的文獻則更多關注膜結構的空氣聲隔聲性能[6,7]。本文以某膜結構體育館的聲學改造工程為例,通過分析改造前室內聲場的音質缺陷,提出合理的建聲和電聲解決方案,采用聲學模擬軟件仿真計算室內聲場,并通過現場測量驗證方案的可行性。

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