把吸聲材料和結構懸吊(或懸挑)在空間被稱為空間吸聲體▩·☁。由於材料的各介面全部暴露在空間↟✘◕,即聲場中↟✘◕,比單面暴露接觸聲波的機率大↟✘◕,因此吸聲效能有很大的提高▩·☁。這樣↟✘◕,在獲得相同吸聲量的情況下↟✘◕,就可減少吸聲處理面積▩·☁。此外↟✘◕,形形色色的空間吸聲體↟✘◕,還可豐富空間的藝術效果▩·☁。因此↟✘◕,近年來得到廣泛的應用▩·☁。
空間吸聲體的應用₪╃:
由於空間吸聲體懸吊或懸挑在建築原有裝修介面之外↟✘◕,因此特別適用於音質不良廳堂的改造工程↟✘◕,也即有可能在不變動原裝修設計的條件下↟✘◕,解決音質改善的要求▩·☁。如設計得當↟✘◕,有時還可豐富廳堂的裝修效果▩·☁。如中華醫學會報告廳✘↟▩☁、上海文化廣場大廳等▩·☁。由於設計當初沒有做音質設計↟✘◕,致使大廳混響時間過長而影響語言清晰度↟✘◕,對此就在網架下弦杆上懸吊空間吸聲體↟✘◕,獲得了良好的聲學和裝修效果▩·☁。空間吸聲體的吸聲效能不僅與它的形體✘↟▩☁、構造✘↟▩☁、用材等密切相關↟✘◕,同時還與吸聲體懸吊的間隔和高度有關▩·☁。因此↟✘◕,它的吸聲效能均透過在混響室內測定求得▩·☁。吸聲體懸吊的間隔和懸吊高度對相同的吸聲體也有相當大的差別↟✘◕,特別在中✘↟▩☁、高頻範圍內差距更大▩·☁。
最佳化空間吸聲體的措施₪╃:
空間吸聲體由於所有介面均暴露在聲場(空間)中↟✘◕,增加了聲波投射的機率↟✘◕,從而提高了吸聲的功效▩·☁。但吸聲體通常在低頻段吸聲效能較差↟✘◕,原因是在多孔性材料後面缺少空腔▩·☁。為了提高吸聲體對低頻的聲吸收↟✘◕,目前常採取如下幾種措施:
(1)增加吸聲材料的厚度和密度▩·☁。例如採用半圓柱✘↟▩☁、球切面和球狀吸聲體↟✘◕,可提升對低頻的聲吸收▩·☁。
(2把成品吸聲板材(通常厚度在15~25mm左右)做成中空的雙層板材吸聲體↟✘◕,或再把雙層板做成各種形狀的吸聲體↟✘◕,如新疆體育館✘↟▩☁、安徽合肥體育館等均採用這種措施▩·☁。
(3)增加多孔性材料的厚度✘↟▩☁、在板材中設空腔可提升對低頻的聲吸收↟✘◕,但與中✘↟▩☁、高頻的吸聲量相比仍有很大差距▩·☁。因此↟✘◕,當需要更大幅度地提高低頻的聲吸收↟✘◕,可與共振吸聲結構相結合↟✘◕,即在多孔性材料的吸聲體內配置共振吸聲結構▩·☁。
關於提高空間吸聲體對低頻的聲吸收的其他措施↟✘◕,還可採用雙層微穿孔結構✘↟▩☁、金屬粉末燒結結構與多孔性材料相結合的方法↟✘◕,但需考慮造價和荷載的限值▩·☁。