声音在我们如何感知周围环境以及如何与周围环境(无论是自然环境还是人造环境)互动方面发挥着至关重要的作用。在当代社会,我们不仅了解声音行为,还可以通过战略性放置的隔音墙板和扩散器对其产生重大影响。
然而,对声学的理解和操纵是一个相对较新的领域,在短短几十年内经历了快速变化。
在本文中,我们将探讨吸音板材料的华丽演变,重点介绍它们几个世纪以来的演变,以便您了解如何使用它们来改变声学环境。
声学的古老理解及其应用
早在麦克风和现代公共广播系统出现之前,古代文明就一直在努力解决如何向大量观众有效传播声音这一难题。
例如,希腊人和罗马人利用他们对声学的基本理解来设计露天剧院。 这些结构经过精心规划,以确保声音清晰度和放大效果,让大多数观众位于“临界距离”内,这一概念直到 20 世纪才得到正式定义。
共同特征包括:
倾斜座椅——这些座椅通过确保声波上升的路径畅通无阻来放大声音。
半圆形管弦乐队空间——这些空间为声音传播提供了最佳形状。
建筑材料——石头和大理石是极好的声音反射体。
声音共鸣容器——这些容器由青铜或陶器制成,用于放大声音。
装饰性背景——除了美学价值外,背景的设计还可以放大声音。
值得注意的是,在古代的大部分时间里,人们更多地关注放大而不是吸收。 由于缺乏麦克风或扬声器来提高声级,因此必须充分利用空间的自然声学效果。 当然,这与现代方法相去甚远,后者主要关注控制声音反射和减少不必要的噪音。
即便如此,2000 年后,像埃皮达鲁斯剧院这样的地方在声学方面仍然得到了显着的优化——这证明了这些早期文明对声学的独创性和实际理解。 他们的工作为未来的声学创新奠定了基础。
现代建筑声学的演变
现代人对建筑声学的理解在很大程度上要归功于建筑声学的鼻祖华莱士·萨宾,一位负责解决福格艺术博物馆回声问题的哈佛大学讲师。
该博物馆的一个主要报告厅混响严重,以至于无法清晰地与一群人交流。通过缜密的研究,萨宾总结出了现在众所周知的萨宾方程,即:
“利用房间的体积、表面积和平均吸声系数值(基本上是指特定房间内所有不同材料对声音的吸收与反射程度)来预测房间的混响时间,从而使建筑师能够预见和控制他们所设计空间的声音质量”。
从那时起,萨宾后来承担了解决纽约市圣托马斯教堂声音环境的任务。 建筑师们想要一座新哥特式大教堂,由石头制成,拥有高耸的天花板和彩色玻璃窗。但具有现代的声学特性,可以最大限度地减少混响,以便教区居民可以清楚地听到布道。
他没有使用窗帘或面板,认为这会损害教堂的美感,而是与制造商合作生产吸音瓷砖,并创造了“拉姆福德瓷砖”。 该教堂于 1913 年竣工,成功地将哥特式视觉效果与现代无回声音响效果结合起来。
这些可能是第一批正式开发的吸音板,其唯一目的是改善空间内的声音。
吸音板的演变
在建筑声学的早期,主要关注的是大型公共建筑和宗教建筑,如教堂和州议会大厦。 早期的录音室很快就跟进了,采用隔音和吸音的声学材料来创造受控的声音环境。
在这种情况下,通常通过覆盖粗麻布或隔音砖的玻璃纤维棉絮来实现吸声。 扩散由自制的圆柱形扩散器提供,并尝试通过浮动地板隔离外部噪音。
然而,我们对声学的理解已经突飞猛进,尤其是随着现代技术和科学的发展,显着改变了我们在几乎任何空间控制和修改声学的能力。 因此,如今有各种各样的天然和合成材料可供选择,每种材料都是为满足特定的声学解决方案需求而量身定制的。 这些包括:
- 平面三聚氰胺泡沫
- 聚酯纤维
- 木丝
- 纤维素
- 粘合吸音棉
利用当今不断发展的声学材料
从古代剧院的直观设计到现代演播室和建筑空间的科学精度,声学工程的发展历程一直伴随着我们。如今,这一进步使消费者能够从一系列声学产品中进行选择,如声学墙板、吸音板和吸音材料,每种产品都旨在优化声学环境。
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