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封閉式頂棚裝修與吸音應用策略

2017-01-01 00:00:00毛惠
西江文藝 2017年6期

【摘要】:封閉式頂棚裝修與吸音材料和吸音的結構有密切的聯系,同時對視覺效果和建筑本身的特點有一定的要求。本文章依托封閉式頂棚為研究對象,針對其吸音結構及處理手法研究其應用策略。

【關鍵詞】:封閉式頂棚;吸音結構;吸音材料

封閉式吊頂吊頂的類型多種多樣,按結構形式可分為以下幾種:

1.整體性吊頂 它是指頂碰面形成一個整體、沒有分格的吊頂形式,其龍骨一般為木龍骨或槽型輕鋼龍骨,面板用膠合板、石膏板等。也可在龍骨上先釘灰板條或鋼絲網,然后用水泥砂漿抹平形成吊頂。

2.活動式裝配吊頂 它是將其面板直接擱在龍骨上,通常與倒T型輕鋼龍骨配合使用。這種吊頂龍骨外露,形成縱橫分格的裝飾效果,且施工安裝方便,又便于維修,是目前應用推廣的一種吊頂形式。

3.隱蔽式裝配吊頂 它是指龍骨不外露,飾面板表面平整,整體效果較好的一種吊頂形式。

要使建筑頂棚原有結構及頂棚設備、風管、線槽等隱藏起來,同時使空間高度趨于相同,并且封閉式頂棚應具有吸音或隔音功能。

一、 封閉式頂棚分類

封閉式頂棚裝修工程可以在建筑空間頂部整體實施或部分實施,若按裝飾手法細分,則可分為五種主要類型。(如表1)

二、封閉式頂棚對吸音材料與吸音結構的選擇

在聲環境控制中,選擇何種吸聲材料與結構常需作多方面考慮。

封閉式頂棚裝修從吸聲性能考慮,超細玻璃棉、巖棉、阻燃麻絨、聚氨酯吸聲泡沫等板材都具有良好的中高頻吸聲特性,增加板材厚度,或者材料層背后存留有空氣層,還能獲得較理想的低頻吸聲量,可作為首選的吸音材料。

為了增加低頻吸音,對吸音結構的選擇,大多選用穿孔板板材與薄板吸聲結構。目前封閉式頂棚吸音設計,使用較多的材料是穿孔石膏吸音板和微穿孔板吸聲結構。

封閉式頂棚采用穿孔板時,穿孔率宜在12%左右。金屬板因材料特性穿孔率不受限制,FC板的穿孔率可達20%,這些都是封閉式頂棚理想的面層材料。

此外,封閉式頂棚選擇吸聲材料時,尚需考慮其力學強度、耐久性、穩定性、防火性能、裝飾效果以及是否便于安裝等因素。

封閉式頂棚裝修對吸音材料與吸音結構的要求,通常有兩大出發點,一是對視覺效果和空間特性的需求,二是對其吸音物理性能的考慮,設計師必須對封閉式頂棚吸音材料與吸音結構的質地、色彩、性能、價格和施工技術均熟悉掌握,才能在現代室內設計中設計出好的作品。

三、室內空間對混響的處理

混響是在房間中,聲音經所有界面不斷反射而積累的結果。理論上混響可以使室內的聲級增加15dB,同時也會降低語言的清晰度。

聲音在室內從穩定狀態開始衰減,這個過程為混響過程,這段時間為混響時間。也即衰減60dB所需要的時間段,記作RT60。RT60太長,就是反射音太多,聲音混濁不清晰;太短則是吸音過度,聲音乾澀不夠圓潤。

語言類場所控制RT60有兩種主要方法:

1.縮小室內超大空間的尺寸(如圖1)

空氣中的音速為340米/S(秒)。而我們人耳對聲音的暫留時間是0.1秒,因此,人耳分辨回聲的條件是,回聲到達人耳的時間,必須比原聲到達人耳的時間晚至少0.1秒。

0.1秒的音速聲程是34米,回聲也可理解為直達聲遇到反射面而反射回來的聲音,所以:34/2=17(米)。

當反射面(聲程差)超過17米時,人耳就能判別出來自于不同方向的兩個獨立的聲音即“回聲”。

所以,依據回聲產生的時間差和聲程距離,在理論上一個矩形房間的最大尺寸,最好小于17米,那些超過17米的室內使用(音樂類)空間,則需做十分專業的聲學處理。

圖1中的商業空間裝修,利用造型隔斷改變了原有建筑空間的尺寸,原有的一個大空間變成了若干可連通的小空間,消除了產生回聲的物理環境條件,可幫助減少室內反射噪音,縮短混響時間。

2. 增加室內表面吸聲量

對于室內房間,混響時間的長短,取決于表面吸聲量處理。

使用簾幕隔斷增加吸聲量,是常用調整混響時間的方法,或是增加頂棚吸聲簾幕材料。

吸聲量隨頻率而變化,因此混響也隨頻率而改變。對于不同使用功能類型的室內場所,有不同的可接受的混響時間范圍。主要用于語言類的場所,需要短的混響時間,主要用于音樂類的場所,需要長的混響時間。

在“語言類”室內裝修設計中,頂棚是控制混響時間的主要界面,做好合理的吸音處理,能控制需要的混響時間。

四、封閉式頂棚空間的聲波擴散

封閉式吊頂頂棚要盡可能高一些,房間的空間與層高越大,聲音的擴散也就越好,而凸面反射聲波擴散材料使用,如擴散型吸音板,它是一種較好的聲波擴散材料,能夠使室內聲音衰減平滑。

在封閉式頂棚的某些局部,組織安裝部分擴散型吸音板,即可點綴單一的頂棚平面,又能起到聲波擴散的作用。比如高分子顆粒吸聲材料,這類材料是通過一定工藝方法粘接壓制成型的結構吸聲材料。顆粒微孔材料與多孔材料的吸聲機理相似,首先足牯滯作用吸聲。聲波在材料的孔隙中傳播引起孔內空氣振動,造成它和孔壁的摩擦,由此產生速度梯度而導致粘滯阻礙作用,使部分聲能轉化為熱能被耗散掉、,并且由于各顆粒之間的粘接不規則,每個孔隙周圍又分布一些更微細的孔隙,這樣的結構有效地增加了孔隙內空氣粘滯阻力,使得入射聲能量被有效地吸收。其次,顆粒微孔材料的筋絡是高分子塑料顆粒,其彈性模量較低,內阻尼較大,存在吸聲效果。在封閉式頂棚設計中采取此類的吊頂裝飾材料,既具有美觀性同時又滿足了吸音的功能需求,與此同時還可以采用其他吸音的材料。目前市面上如高分子復合吸聲材料、高分子粘彈性吸聲材料、高分子發泡吸聲材料都是具有吸音功能性材料。當然除了材料的使用,還可以利用吸聲結構來解決吸聲、利于聲波擴散的處理。

五、吸音策略研究

封閉式頂棚吸音措施很多,頂棚吸音實施則必須依據具體的空間尺度、使用性質、建筑特點、噪音成因特點、環境美學原理、工程投資金額來確定具有針對性的吸音方案。設計出適合“某一”特定場所的“唯一” 具有針對性的方案,是未來室內頂棚吸音設計發展的一大趨勢,吸音的策略應該是多角度的、綜合性的處理手法。可以從吸音材料著手,設計吸音的結構用來達到吸音的目的。本文從封閉式頂棚設計著手,分析了封閉式頂棚的種類,材料的選擇,聲波對空間的特性、吸音結構的處理等。當然,具體的吸音策略應隨處理的空間不同、裝飾手法不同去選擇相應的結構及裝飾材料。

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