进风和排风。机房隔声处理之后,要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻式消声器,由于进风口压力损失亦在容许范围之内,可以使机房内进出风量自然达到平衡,通风散热效果明显。
吸声处理。机房内除地面外的五个壁面可作吸声处理,根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。
室内空气的交流,机房的良好隔声,会使闭式水冷发电机组停机时机房内的空气得不到对流,房内的高温亦不能及时降下来,可采用低噪声轴流风机,再配上阻式消声器就可以解决问题。






声学壳体在世界各地的公共场所中都随处可见,它们拥有独特的形式,并且其功能也很有趣。声学壳体的设计灵感常常来源于人们的耳朵,其内部的声浪由它们的不同形式来决定,这种结构可以使观众听到的声音更强更逼真。
在声学壳体的设计中,其结构应当视具体情况而具体分析,因为不同空间所使用的的结构不尽相同,但是一般来说,声学壳体结构通常是一个以观众席中某一点为圆心的空间形体,抽象来看就是一个侧放的圆锥体,因此,这个圆心到壳体结构中的任一点的距离基本上是固定的。有的形状也许无法做到这一点,但是一个成功的声学壳体应当尽量遵循几何原则,运用马鞍形或波峰形都是不错的选择,一般的声学壳体由半圆形底座与抛物线形开口共同构成。

还有其他一些因素会对声学壳体的有效性产生影响,通常来说,声学壳体所对应的地面应当具有一定的起坡,这样能够拥有很好的可视性,所以观众座椅通常呈状排布。同时,气候条件的影响也至关重要,如果当地的风速超过15公里/小时,那么就会对声音的传播造成干扰。[1]在设计中,还应该考虑环境材料,因为有的自然材料(例如草地)会吸收部分的声浪,而有的材料(例如水)却是声音的天然反射装置。

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