简介
建筑/艺术/技术
突出,流动/児玉幸子,竹野美奈子
不稳定的声学空间/布兰登·拉贝尔
外观张力的极限/沃尔夫·普瑞克斯,库珀·希梅尔布劳
Sound BOX展台/丹尼尔·奥特,罗德里克·霍尼格,彼得·尼古拉斯·威尔逊,彼得·卒姆托
Silophone/托冯斯·麦全塔,埃曼纽·马登
高要求听音室中的声学问题/鲍博·霍达斯
荷兰教堂Oude Kerk/世贸中心l供振3/杰弗·托尔曼
声学基础
声学、建筑和技术发展简史
声学基本常识
心理声学
环境声学
室内声学
隔声
机械与电气系统的声学处理
建筑与项目
项目竞标作品
音乐工作室
电影/电视/视频播放
教育设施
家庭工作室
新媒体
扩展实践
统一设计过程
TEC:ton工程公司
桥联-AG工程公司
产品设计
本书合作者与策划人 2100433B
本书将声学与建筑设计相结合,系统、深入地介绍了建筑的声效空间,以及建筑设计中对声音效果的影响因素。尤其是媒体空间的设计方法与细节,例如录音棚、剧院、音乐厅的声学相关设计重点问题。书中包含作者精心选编的部分国外媒体工作室设计实例,以供读者欣赏和参考。
这种软件还是很多的,cad,3damx等等。不过也可以用酷家乐来设计,他拥有这些nb的功能。自由设计造型简单设置多级顶,绘制灯带造型、简单拖动角线、绘制型材造型顶面刷漆,扣板精准铺贴石膏吊顶、集成吊顶...
1、街道公共空间景观总体设计与协调和谐原则街道公共空间是人类聚居生活的地方,街道公共空间的核心是人,基础是自然环境。街道公共空间是人与人交流的地方,公共空间或景观不是只让人参观、向人展示的,而是供人使...
空间设计是酒吧设计的根本内容。在设计酒吧空间时,比例尺度适宜的酒吧室内空间,可以使人感觉亲切舒适。不多而显得空荡的空间使人无所适从,而人多拥挤的空间使人烦躁。同时,一个美好的空间设计和装饰,往往会让人...
空间设计协议 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,经甲、乙双方 友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议,以使 共同遵守。 一 、 甲 方 委 托 室 内 设 计 的 项 目 地 址 总设计面积 m 2。 甲方委托乙方进行室内设计指导,工作内容包括 5 项。 1. 方案设计:原始土建图、平面布置、地面铺装、吊顶布置、装 饰主立面; 2. 主场景效果图共 _________张; 3. 施工图设计: 施工工艺说明、 材料列表、 大样节点图、 给排水、 照明控制、强弱电插座布置、配电系统、造型墙立面图; 4. 与施工方的设计交底及材料选购; 5. 后期软装配饰搭配。 二、 设计服务 1. 甲方委托乙方 __________(级别 )设计师: _____________为甲方服 务 ,设计费收费为 __________元 /
文章阐述了非功能空间的概念及其设计思想,指出非功能空间在建筑及空间艺术中所担当的功能。通过分析一典型非功能空间讨论了设计的方法和构思,并探索非功能空间的深层哲学意义,提出了建筑创作的新思维。
若建筑物外部为扩散声场,则外部噪声透入室内所造成的总噪声级可用下式估算:
式中N.L.为透入室内的总噪声级(分贝);Si为围护结构第i块构件的面积(平方米);Li第i块构件外侧的噪声级(分贝);Di为第i块构件的隔声量(分贝);αi为第i块构件室内一侧的平均吸声系数。
相邻两室间的空气声隔声指数(Ia)和撞击声指数(Ii)同人的主观感觉之间的关系。
结构声在普通建筑物内,主要是指楼板上的撞击声。由于它声级较高且具有间歇脉冲性,因此干扰严重。撞击声高低与人的主观反应之间的关系正如表2所示。
现代建筑构造正在向轻质高强度发展,这就给建筑隔声带来一系列比较难以解决的问题。因为建筑构件的隔声,一般来说,面密度愈大愈好。尤其是单层匀质的构件,其隔声量的高低完全由其面密度的大小所决定。如果用轻质材料来做围护结构,为了满足隔声的要求,就不得不把它的构造做得复杂些。这样,施工必然费事,造价也要增高。就建筑材料来说,劲度大、硬度高的材料,一般都易于传递结构声,而且其本身的共振现象和吻合效应也都比较显著。如何解决这些矛盾,正是建筑隔声研究中须要探讨的重要课题。
效应简介
热致声效应相对而言比较易于观察到,人们对于此类热声现象的发现可以追溯至200多年前。
1777年, Byron Higgins把氢气火焰放入两端开口的垂直管的合适位置时,如图1.1中(a) 所示,管中能够激发出声音,这即为“歌焰”现象。类似的现象在其他地方也可以观察到,其被称之为“Higgins管”作用,例如高烟囱或者炉膛中的火焰有时候会引起强烈的噪音或振动,另如二战中德国所用的Ⅵ导弹,也是因为“Higgins管”作用使其在飞行中发出强烈的噪音,此外脉动燃烧技术也发源于此。
一百多年前,吹玻璃工人发现了类似的现象,当一个热玻璃球连接到一根中空玻璃管上时,也会激发出强烈的声波[2]。 1850年, Sondhauss对这种一端封闭、一端开口的热声振荡管进行了研究,以后的学者为纪念他的贡献而将其命名为“Sondhauss管” ,如图1.1中(b)所示。
1859年, Rijke将加热丝网放到一根两端开口的垂直空管的下部,观察到了强烈的声振荡,并对这种现象进行了定性的分析,这种结构后来被称“Rijke管” ,如图1.1中(c)所示。此后, Bosscha采用冷的丝网代替热的丝网也达到了Rijke振荡,但冷丝网与热丝网的位置恰好相反。由于“Rijke管” 在脉动燃烧中的应用以及与火箭压缩机安全性等密切相关,时至今日仍在进行大量研究,并被广泛用于热声效应的教学实验中。
1949年, Taconis等人观察到将一端封闭的管子的开口端伸入到液氦中搅动时会发出声音, Taconis对此做出了定性解释,这就是低温领域中著名的“Taconis振荡” 。这种振荡经常发生在液氦与室温环境之间的管道中,导致低温液体的快速蒸发,正确理解这种现象的产生机理对于防止低温系统中的振荡具有重要意义。
与热致声或者冷致声效应相比,声致冷效应的发现则晚了许多:从现代热声学的角度出发,首次声致冷效应归于 1963 年由 Gifford 和 Longsworth 等提出并研制的基本型脉冲管制冷机,但由于这种基本型脉冲管制冷机工作频率低至数赫兹,其声学特性并不显著。在 1975 年由 P. Merkli 和 H. Thomann 等人在往复运动活塞激励的一端封闭的驻波谐振管中发现了中间区域温度下降,而两端温度升高的现象,这应该是历史上首次明显的声致冷现象。
——本书语言通俗,回答了什么是建筑空间设计,建筑空间与实体的关系是什么,怎样的空间布局方法能够把握建筑空间中的虚实关系,怎样才能设计出有流动空间和动感视觉的精彩建筑设计作品等系列重要问题,并通过实际的案例进行剖析解说,是有关建筑空间设计不可多得的一部入门学习参考书。