Outdoor temporary events have become a common format for cultural and commercial activities, but they rarely provide good listening conditions. High sound exposure, reflective temporary structures, and the lack of enclosing boundaries often make acoustic control difficult. In practice, mitigation is usually limited to managing source levels, while few product solutions are designed to be deployed outdoors without disrupting the setting or the workflow of repeated assembly and disassembly. This thesis aims to define and test a product oriented pathway for improving listening conditions in exposed event settings, by developing a deployable multilayer absorptive panel that functions both as acoustic device and spatial divider. The research combines contextual analysis of outdoor event scenarios, a review of the principal absorption mechanisms, and an iterative translation of constraints into requirements and decision criteria for design context. The solution takes the form of a coherent multilayer architecture designed for sound absorption under the constraints of weather, transport, and repeated assembly. A recycled carbon fibre nonwoven, Rymfelt, is integrated within the multilayer build up as a resistive element, supporting controlled energy dissipation while aligning the material choice with circularity goals. The configuration is conceived for double sided absorption and for protection against weather and handling, with a modular construction that suits temporary layouts. Beyond the concept stage, the thesis outlines an engineering development path by defining how the frame and its components can be produced and assembled, and it includes a simplified stability verification addressing wind related overturning risk. Overall, the thesis contributes a structured method to move from outdoor event constraints to a buildable acoustic product concept, and it outlines design levers that can guide future deployable interventions where comfort must be improved without relying on permanent architecture.

Gli eventi temporanei all'aperto sono ormai una presenza ricorrente nella programmazione culturale e nelle iniziative commerciali, ma la qualità d'ascolto complessiva rimane spesso insoddisfacente. L'elevata esposizione sonora, l'impiego di strutture provvisorie con superfici riflettenti e la mancanza di confini fisici dell'ambiente rendono difficile ottenere un controllo acustico stabile. Di conseguenza, nella pratica si interviene quasi sempre agendo sui livelli della sorgente, mentre sono poche le soluzioni di prodotto pensate per l'uso outdoor che non alterino l'allestimento e che incorporino già in fase di progetto la logica del montaggio e dello smontaggio ripetuti. Questa tesi si propone di definire e mettere alla prova un approccio di tipo product oriented per migliorare le condizioni di ascolto in contesti esterni, attraverso lo sviluppo di un pannello fonoassorbente multistrato, concepito sia come dispositivo acustico sia come elemento di divisione spaziale. La ricerca integra l'analisi degli scenari tipici degli eventi outdoor, una lettura critica dei principali meccanismi di assorbimento e una traduzione progressiva dei vincoli d'uso in requisiti e criteri decisionali utili al progetto. La soluzione si configura come un sistema multistrato coerente, progettato per offrire assorbimento sonoro entro i limiti imposti da condizioni meteorologiche, trasporto e installazioni ripetute. All'interno del prodotto viene integrato Rymfelt, un tessuto non tessuto costituito da fibra di carbonio riciclata, impiegato come strato resistivo per guidare la dissipazione sonora e, al tempo stesso, perseguire obiettivi di circolarità dei materiali. La configurazione privilegia l'assorbimento su entrambi i lati e la protezione rispetto alle intemperie e alle sollecitazioni logistiche del trasporto, con una costruzione modulare adatta a layout temporanei. Oltre a una prima fase di concept, la tesi si sviluppa anche sul piano dell'ingegnerizzazione della soluzione proposta, definendo modalità concrete di produzione e assemblaggio del pannello e includendo una verifica semplificata di stabilità rispetto al rischio di ribaltamento laterale dovuto al vento. Nel complesso, il lavoro fornisce un metodo strutturato per tradurre i vincoli specifici degli eventi outdoor in una proposta di prodotto acustico, individuando leve progettuali generalizzabili a sistemi acustici temporanei capaci di migliorare il comfort acustico senza dipendere da architetture permanenti.

Veil : from multilayer absorption principles to product development, design of an outdoor acoustic panel for temporary events

Segattini, Matteo
2024/2025

Abstract

Outdoor temporary events have become a common format for cultural and commercial activities, but they rarely provide good listening conditions. High sound exposure, reflective temporary structures, and the lack of enclosing boundaries often make acoustic control difficult. In practice, mitigation is usually limited to managing source levels, while few product solutions are designed to be deployed outdoors without disrupting the setting or the workflow of repeated assembly and disassembly. This thesis aims to define and test a product oriented pathway for improving listening conditions in exposed event settings, by developing a deployable multilayer absorptive panel that functions both as acoustic device and spatial divider. The research combines contextual analysis of outdoor event scenarios, a review of the principal absorption mechanisms, and an iterative translation of constraints into requirements and decision criteria for design context. The solution takes the form of a coherent multilayer architecture designed for sound absorption under the constraints of weather, transport, and repeated assembly. A recycled carbon fibre nonwoven, Rymfelt, is integrated within the multilayer build up as a resistive element, supporting controlled energy dissipation while aligning the material choice with circularity goals. The configuration is conceived for double sided absorption and for protection against weather and handling, with a modular construction that suits temporary layouts. Beyond the concept stage, the thesis outlines an engineering development path by defining how the frame and its components can be produced and assembled, and it includes a simplified stability verification addressing wind related overturning risk. Overall, the thesis contributes a structured method to move from outdoor event constraints to a buildable acoustic product concept, and it outlines design levers that can guide future deployable interventions where comfort must be improved without relying on permanent architecture.
ARC III - Scuola del Design
26-mar-2026
2024/2025
Gli eventi temporanei all'aperto sono ormai una presenza ricorrente nella programmazione culturale e nelle iniziative commerciali, ma la qualità d'ascolto complessiva rimane spesso insoddisfacente. L'elevata esposizione sonora, l'impiego di strutture provvisorie con superfici riflettenti e la mancanza di confini fisici dell'ambiente rendono difficile ottenere un controllo acustico stabile. Di conseguenza, nella pratica si interviene quasi sempre agendo sui livelli della sorgente, mentre sono poche le soluzioni di prodotto pensate per l'uso outdoor che non alterino l'allestimento e che incorporino già in fase di progetto la logica del montaggio e dello smontaggio ripetuti. Questa tesi si propone di definire e mettere alla prova un approccio di tipo product oriented per migliorare le condizioni di ascolto in contesti esterni, attraverso lo sviluppo di un pannello fonoassorbente multistrato, concepito sia come dispositivo acustico sia come elemento di divisione spaziale. La ricerca integra l'analisi degli scenari tipici degli eventi outdoor, una lettura critica dei principali meccanismi di assorbimento e una traduzione progressiva dei vincoli d'uso in requisiti e criteri decisionali utili al progetto. La soluzione si configura come un sistema multistrato coerente, progettato per offrire assorbimento sonoro entro i limiti imposti da condizioni meteorologiche, trasporto e installazioni ripetute. All'interno del prodotto viene integrato Rymfelt, un tessuto non tessuto costituito da fibra di carbonio riciclata, impiegato come strato resistivo per guidare la dissipazione sonora e, al tempo stesso, perseguire obiettivi di circolarità dei materiali. La configurazione privilegia l'assorbimento su entrambi i lati e la protezione rispetto alle intemperie e alle sollecitazioni logistiche del trasporto, con una costruzione modulare adatta a layout temporanei. Oltre a una prima fase di concept, la tesi si sviluppa anche sul piano dell'ingegnerizzazione della soluzione proposta, definendo modalità concrete di produzione e assemblaggio del pannello e includendo una verifica semplificata di stabilità rispetto al rischio di ribaltamento laterale dovuto al vento. Nel complesso, il lavoro fornisce un metodo strutturato per tradurre i vincoli specifici degli eventi outdoor in una proposta di prodotto acustico, individuando leve progettuali generalizzabili a sistemi acustici temporanei capaci di migliorare il comfort acustico senza dipendere da architetture permanenti.
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