publier Temps: 2026-07-22 origine: Propulsé
Une scène de concert dans un grand stade peut apparaître comme un ensemble d’éléments visuels :
Écrans LED géants.
Enceintes line array puissantes.
Systèmes d"éclairage complexes.
Grandes structures de toiture.
Plateformes d"audience.
Tours FOH.
Tours d"enceintes relais.
Cependant, d’un point de vue technique, la question la plus importante n’est pas seulement la manière dont ces composants sont installés , mais aussi :
Comment les charges créées par ces systèmes lourds sont-elles transférées en toute sécurité à travers des structures temporaires et finalement dans le sol ?
Lors de la construction du festival de musique du Guangzhou Pearl Beer Festival 2026, de nombreux systèmes lourds différents ont été intégrés dans une seule infrastructure événementielle temporaire.
Le projet comprenait :
Un toit de scène principal hydraulique.
Grandes structures Ringlock.
Plusieurs murs LED.
Systèmes line-array suspendus.
Grandes fermes d"éclairage.
Structures de contrôle FOH.
Tours d"enceintes relais.
Systèmes de scène temporaires.
Chaque composant a créé différents types de charges.
Certains créaient principalement des charges verticales.
Certains ont créé des charges dynamiques.
Certains créaient des forces de renversement causées par le vent ou des équipements suspendus.
Une structure de concert sûre dépend de la compréhension du chemin de charge complet.
Le principe d’ingénierie peut être résumé comme suit :
Équipement ↓ Structure de support ↓ Structure principale ↓ Système de base ↓ Protection du sol ↓ L"équipement lui-même n"est que le début du système de chargement.
Un concert dans un stade contient de nombreux composants importants, mais leurs exigences structurelles sont différentes.
La même méthode d’accompagnement ne peut pas être utilisée partout.
Équipement | Emplacement | Échelle approximative | Méthode de support principale |
|---|---|---|---|
Écran LED principal | Arrière de la scène principale | 20 m × 16 m | Plateforme de scène |
Écrans LED latéraux | Les deux côtés de la scène | Chaque 20 m × 16 m | Structure de verrouillage à anneau |
Écrans LED FOH | Espace public | 14 m × 10 m | Structure Ringlock FOH |
Réseau de lignes principales | Devant la scène | 16 armoires par côté | Poutre en porte-à-faux du tablier |
Tour de haut-parleur relais | Centre du stade | 12 armoires par côté | Structure de tour indépendante |
Éclairage à faisceau mobile | Fermes de scène courbées | 36 unités | Ferme courbée en aluminium |
Éclairage stroboscopique | Fermes de scène courbées | 36 unités | Ferme courbée en aluminium |
Éclairage de toit | Ferme de toit principale | 4 groupes | Système d"accrochage du toit |
Moteurs de levage | Système de toiture | 42 moteurs | Structure du toit |
Ce tableau montre un principe d"ingénierie important :
Plus l’équipement est lourd, plus le chemin de support devient important.
Un mur LED de 10 tonnes et un système d’enceintes de 10 tonnes ne nécessitent pas forcément la même solution structurelle.
L"emplacement, la hauteur, l"exposition au vent et le comportement dynamique déterminent la conception correcte.
Dans les bâtiments permanents, les charges sont généralement transférées via des colonnes, des poutres et des fondations.
Les structures d"événements temporaires suivent la même logique d"ingénierie, mais les systèmes sont modulaires et amovibles.
Chaque charge doit avoir un chemin contrôlé.
Par exemple:
Armoire LED de surface du stade existante ↓ Poutre de support ↓ Ringlock / Structure de scène ↓ Plaque de base + Jack réglable ↓ Protection du sol ↓ Système de haut-parleurs de surface du stade ↓ Matériel de gréage ↓ Ferme / Poutre ↓ Cadre structurel principal ↓ Système de base ↓ Réservoir d'eau souterraine ↓ Plate-forme de support ↓ Système de registre Ringlock ↓ Standard vertical ↓ Jack de base ↓ Le but de l’ingénierie n’est pas seulement de supporter du poids.
Il s'agit de contrôler où se déplace le poids.
Les grands écrans LED font partie des charges lourdes les plus visibles dans une salle de concert.
Cependant, différents emplacements de LED nécessitent des solutions structurelles différentes.
Au cours de ce projet, trois méthodes différentes de support LED ont été observées.
L’écran LED d’arrière-plan principal était d’environ :
Largeur : 20m
Hauteur : 16m
Contrairement aux systèmes LED suspendus, cet écran a été installé directement sur la plateforme de la scène principale.
Son chemin de chargement était :
Armoire LED de protection du sol ↓ Système de support de scène ↓ Plate-forme de scène ↓ Structure de scène Ringlock ↓ Système de base Cette méthode présente plusieurs avantages :
Chemin de transfert de charge plus court.
Entretien plus facile.
Chargement réduit sur le toit.
Meilleure stabilité pour une grande lunette arrière.
La LED principale n’a pas besoin d’être soutenue par le toit car la scène elle-même fournit une plate-forme structurelle directe.
Les deux structures LED latérales étaient très différentes.
Chaque côté mesurait environ :
Largeur : 20m
Hauteur : 16m
Ils ont été installés sur de grandes structures Ringlock.
Les dimensions du Ringlock latéral observées étaient d’environ :
Hauteur : 21m
Largeur : 24m
Profondeur : 6m
Ces systèmes Ringlock n’étaient pas de simples supports d’écran.
Ils ont également soutenu :
Réseaux de lignes.
Matériel d"éclairage.
Accès pour l"entretien.
Zones de travail techniques.
Le chemin de chargement est devenu :
↓ Écran LED de terre ↓ Poutre de support en tube carré en acier ↓ Ledger Ringlock ↓ Standard Ringlock ↓ Plaque de base ↓ Jack réglable ↓ Les tubes carrés en acier situés au bas de la structure LED ont été utilisés pour :
Mettez à niveau les armoires LED.
Répartissez la charge de l"armoire.
Réduisez les erreurs d’alignement.
La logique d"installation des écrans LED sur les structures Ringlock est discutée plus en détail dans :
Comment installer et réparer des écrans LED sur Ringlock Truss
et
Comment installer un écran LED sur le système Ringlock Truss
La structure FOH comportait également de grands écrans LED.
La structure FOH Ringlock était d"environ :
Hauteur : 20m
Largeur : 14m
Profondeur : 8m
Étant donné que la façade est située à l’intérieur de la zone d’audience, ses exigences structurelles sont différentes de celles de la scène principale.
Il doit prendre en charge :
Écrans LED.
Plateformes de caméras.
Équipement de contrôle.
Opérateurs.
Plateformes techniques.
Le système FOH est donc une structure temporaire multifonctionnelle.
Plus de détails sur les structures FOH peuvent être trouvés dans :
Qu"est-ce que le FOH dans Ringlock Truss
Les systèmes audio créent des exigences structurelles uniques.
Contrairement aux écrans LED, les line arrays sont suspendus.
Leurs charges comprennent :
Poids vertical.
Mouvement dynamique.
Forces de gréement.
Influence du vent.
La scène principale utilisait des line arrays suspendus à la structure du tablier avant.
Configuration observée :
Deux positions de suspension principales.
16 armoires par côté.
Le chemin de chargement était :
Réseau de lignes de protection du sol ↓ Matériel de gréement ↓ Poutre en porte-à-faux du tablier ↓ Structure principale du toit ↓ Colonnes primaires ↓ Système de base Le point de suspension ne peut pas être simplement sélectionné car il est visuellement pratique.
Il doit se connecter à un élément structurel capable de transférer la charge.
Les tours d’enceintes relais créent un autre type de défi technique.
Ce sont des structures hautes et élancées exposées à :
Poids du haut-parleur.
Charges de vent.
Des moments bouleversants.
Les tours relais observées étaient d"environ :
Hauteur : 20m.
12 enceintes line-array par côté.
Situé près de la zone médiane du stade.
Leur chemin de chargement était :
↓ Réseau de lignes de sol ↓ Structure supérieure de la tour ↓ Sections verticales de la tour ↓ Contreventement diagonal ↓ Base de la tour ↓ Système de ballast + haubanage ↓ La stabilité de la tour ne reposait pas uniquement sur la structure verticale.
Cela dépendait du système complet :
Géométrie de la tour.
Renforts diagonaux.
Lest d"eau.
Des haubans.
Extensions de bases.
Plus d"informations :
Pourquoi des tours de haut-parleurs relais sont-elles nécessaires ?
L"équipement d"éclairage est souvent sous-estimé car les luminaires individuels peuvent ne pas paraître extrêmement lourds.
Cependant, les grands concerts utilisent de nombreux luminaires concentrés dans des zones spécifiques.
Cela crée des charges locales importantes.
Sous le toit principal, trois fermes semi-courbées ont été installées.
Ils ont soutenu :
36 luminaires à poutres mobiles.
36 luminaires stroboscopiques.
Le chemin de chargement était :
Luminaire au sol ↓ Ferme en aluminium courbée ↓ Point de suspension ↓ Structure du toit/scène ↓ La ferme ne supporte pas seulement le poids des luminaires.
Il transfère également :
Forces de mouvement dynamiques.
Charges d"installation.
Charges de câbles.
Le système de toiture comportait également du matériel d"éclairage.
Configuration observée :
Quatre groupes d"éclairage.
Chaque groupe :
14 lampes de coupe.
14 faisceaux lumineux.
En plus:
42 moteurs.
Sept groupes.
Six moteurs par groupe.
Le toit n’a donc pas été conçu uniquement comme protection contre les intempéries.
C"était aussi une structure d"appui à la production.
C’est pourquoi la hauteur du toit, la résistance structurelle et la préparation du gréement doivent être considérées ensemble.
De grandes structures Ringlock ont été largement utilisées dans ce projet.
Ils ont soutenu :
Écrans LED.
Systèmes audio.
Plateformes techniques.
Zones d"accès.
Les deux principales structures latérales Ringlock étaient approximativement :
Hauteur : 21m.
Largeur : 24m.
Profondeur : 6m.
La structure FOH Ringlock était d"environ :
Hauteur : 20m.
Largeur : 14m.
Profondeur : 8m.
Une structure Ringlock distribue les charges entre plusieurs membres connectés.
Le chemin de chargement est :
Plate-forme du système de support principal / Équipement ↓ Système de registre ↓ Normes verticales ↓ Cric de base ↓ Protection du sol La stabilité dépend :
Normes verticales.
Grands livres horizontaux.
Renforts diagonaux.
Force de connexion.
Ajustement de la base.
Les principes fondamentaux de l"ingénierie Ringlock sont expliqués dans :
et
Qu"est-ce que la ferme Ringlock en acier et quelles sont ses principales caractéristiques
Le ballast est un autre élément important de l’ingénierie des structures temporaires.
Au cours de ce projet, des réservoirs d"eau ont été utilisés pour le contrôle de la stabilité.
Configuration observée :
Capacité : environ 1 mètre cube.
Localisation : niveau inférieur des structures Ringlock.
Espacement : environ tous les 4 mètres.
Tous les réservoirs installés avec des plates-formes de support.
Une erreur courante consiste à placer les réservoirs d’eau directement sur les registres Ringlock.
Cela crée une pression locale concentrée.
Le chemin de chargement correct est :
↓ Réservoir d'eau souterraine ↓ Planche/plate-forme en acier ↓ Registre à anneau ↓ Norme verticale ↓ Système de base ↓ La plateforme de support doit :
Avoir suffisamment d"espace.
Répartissez la charge.
Empêcher la flexion du grand livre.
Maintenir la stabilité.
Le réservoir devrait également idéalement comprendre :
Base de palette.
Points d"accès pour chariots élévateurs.
Cela permet un transport et un positionnement plus sûrs.
Une structure de concert temporaire est construite à l"intérieur d"un stade existant.
Le sol fait donc partie du système d"ingénierie.
Les couches de protection observées étaient :
Surface du stade au sol ↓ Feuille de plastique imperméable ↓ Feutre antidérapant ↓ Plancher modulaire en plastique ↓ Plaque d'acier (zone de charge lourde) ↓ Structure temporaire Sur les zones gazonnées, un revêtement de sol modulaire supplémentaire en plastique a été utilisé.
Le but était :
Répartition des charges.
Protection des surfaces.
Conditions de travail stables.
Pression ponctuelle réduite.
Une structure peut être suffisamment solide, mais si le sol en dessous ne peut pas recevoir la charge en toute sécurité, l’ensemble du système devient dangereux.
La scène principale elle-même est également un système de charge lourde.
Hauteur de scène observée :
Environ 2 mètres.
La structure suivait une configuration de scène Ringlock standard avec :
Supports verticaux.
Traverses.
Systèmes de réglage de la base.
Le chemin de chargement :
Surface de la scène ↓ Pont Cadre ↓ Support Ringlock ↓ Contreventement ↓ Cric de base ↓ Protection du sol La scène doit supporter :
Interprètes.
Instruments.
Équipement.
Systèmes LED.
Déplacement de charges.
L’un des plus grands malentendus concernant la construction d’événements est le suivant :
Si la structure est solide, pourquoi ne pas placer l’équipement n’importe où ?
Parce que la force seule ne suffit pas.
Les ingénieurs doivent prendre en compte :
Une charge de 1 tonne au centre d’une structure est différente d’une charge de 1 tonne au bord.
Une petite zone de contact crée une pression locale plus élevée.
La charge doit entrer à travers les éléments conçus.
La surface en dessous doit également recevoir la charge.
Certaines charges créent des forces de renversement plutôt qu’une simple pression vers le bas.
Par exemple:
Un réservoir d"eau.
Une tour d"enceintes.
Un cadre LED suspendu.
Tous nécessitent des solutions différentes.
Les grandes structures événementielles impliquent toujours d’équilibrer différentes exigences.
Choix d"ingénierie | But |
|---|---|
Système de toiture en aluminium | Réduisez la charge morte tout en conservant la résistance |
Structure de verrouillage à anneau | Support modulaire flexible de grande capacité |
Poutres de support en acier | Améliorer l"alignement des LED et la répartition de la charge |
Réservoirs de ballast | Augmente la stabilité contre le mouvement |
Système de protection du sol | Protéger la surface du stade et répartir la pression |
Bases réglables | Corriger les inégalités du sol |
L’objectif n’est pas de rendre chaque composant plus fort.
L’objectif est de créer un système complet et équilibré.
La gestion de l’équipement lourd est l’une des parties les plus importantes de l’ingénierie des grands concerts.
Le défi ne consiste pas simplement à supporter le poids.
Il contrôle la façon dont chaque charge se déplace :
Depuis:
Armoires LED.
Haut-parleurs.
Luminaires.
Systèmes de toiture.
Plateformes.
Réservoirs de ballast.
À travers:
Fermes.
Structures Ringlock.
Poutres.
Colonnes.
Systèmes de base.
Dans:
Protection du sol.
Surfaces de stade.
Une structure de concert temporaire réussie ne se construit donc pas en ajoutant des éléments plus solides au hasard.
Il est créé en concevant un système complet de transfert de charge.
Dans l’ingénierie des grands événements, la sécurité ne vient pas d’un seul élément fort. Cela vient du fait que chaque charge a un chemin clair et contrôlé depuis l’équipement jusqu’au sol.
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