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建筑声学真正的形成是以W.C. Sabine的出现为时间节点,他也被普遍认为是建筑声学的奠基人。是他首先在1900年左右提出了混响时间 (Reverberation Time)和材料吸声的概念以及相应的经验公式,开启了科学研究建筑声学的先河。他设计的波士顿交响乐大厅被认为是全世界较好的音乐厅之一。
对于声源,要考虑:
声源的本身体积是多少?
是否为多声源?声源的空间位置?
声源的指向性 (Directivity)?
建筑隔声是指降低噪声源对特定空间或敏感对象的干扰程度的一切措施。按照污染的方式和传播途径,建筑隔声包括噪声与振动控制两个方面,其中,噪声控制又分为空气声隔声和固体声隔声。
噪声和振动干扰音乐的表演、掩蔽人们对音质信号的听觉动态、降低语言清晰度、干扰人们的注意力。空间布局复杂的建筑物,噪声与振动控制至少包含两个方面的内容,一是建筑物外部噪声控制;二是建筑内部空间之间的噪声控制。
四川海岩在分析噪声源和噪声敏感房间的基础上基于**的建筑隔声和建筑吸声模拟技术为不同功能的建筑物进行隔声设计。包含空气声隔声设计和振动控制设计。建筑隔声的基本原理有:增加噪声源与敏感建筑或接受者之间的距离;使用隔声墙或隔声屏障将声能反射;使用吸声结构对声能进行吸收;触发反相声源消除噪声的影响(主动降噪)。
技术方案合理的建筑隔声设计不仅为建筑设计和结构设计提供声学专业支持,而且会让二次装修设计的自由度大大增加,甚至会节约工程造价。建筑隔声效果对剧院和音乐厅的演出效果、学校建筑的学习环境质量,对需要安静的办公室、会议室、住宅、医院、美术馆和博物馆非常重要。建筑隔声对办公室或会议室之间的语言私密性具有不可忽视的重要作用。四川海岩首先根据空间的使用功能确定背景噪声的限值,然后现场调查与测量噪声、振动污染情况,基于此并根据建筑结构形式进行建筑隔声设计和针对噪声源的各类降噪技术方案设计。
四川海岩积累了大量的现场噪声与振动测量数据,同时对各类材质和结构的墙体、楼板、门、窗等建筑构件的空气声隔声量或撞击声传声等级实验室检测也非常熟悉。这些是我们开展科学、合理的建筑隔声设计的基础。