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환경공학

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등가 소음도 Equivalent sound Level $L_{eq}$로 표현한다. 음압 레벨이 항상 변동하는 소음을 표기 · 평가하는 방법이다. 변동 소음 에너지를 시간상으로 평균하여 대수 변환한 것을 등가 소음도라고 한다. 즉, 소음도의 파워 평균이라고 보면 된다. where, $f_{i}$ : $L_{i}$의 지속 시간율 $L_{i}$ : i번째의 소음 레벨 예를 들어, 집 앞 공사장에서 소음이 발생하여 등가 소음도를 산출하고자 30분 동안 측정했을 때, 처음 10분은 60dB(A), 마지막 20분엔 80dB(A)이 측정되었다고 가정해보자. 이러한 경우 등가 소음도는 다음과 같이 구할 수 있다.
평균 흡음률 Average sound Absorption Coefficient 방을 설계할 때, 벽체마다 서로 다른 마감 재료를 사용하는 경우가 있다. 이럴 경우, 마감 재료마다 흡음률이 다르기에, 이를 평균한 것이 실내 평균 흡음률이다. 재료별 흡음력을 구해 재료 면적의 총합으로 나눠 평균 흡음률을 구할 수 있다. where, $S_{i}$ : 사용 재료별 면적($m^2$) $\alpha _{i}$ : 흡음률 높이(Z축)는 10m, 왼쪽길이(Y축)은 6m, 오른쪽 길이(X축)는 5m라고 가정하면, 천장과 바닥은 5m×6m, 옥색 벽체는 10m×6m, 붉은색 벽체는 10m×5m가 된다. 바닥에 사용한 자재의 흡음률이 0.1이고, 벽체에 사용한 자재의 흡음률이 0.5이며, 천정에 사용한 자재의 흡음률이 0.2라고 한다면, 아래와 같이 평균 흡음률을 산출할 수 있다. 천장 면적 및 흡..
흡음 챔버 Sound Attenuating Chamber 감쇠치(감음량) 계산식 소음챔버 감음량 계산식은 다음과 같다. $where,$$\bar{\alpha}$ : 챔버 내부 흡음재의 평균 흡음률$S_{0}$ : 챔버 출구의 단면적($m^{2}$)$S_{w}$ : 챔버내의 표면적($m^{2}$)$d$ : 입구와 출구 사이의 경사길이($m$)$\vartheta$ : 입구와 출구 사이의 각도$A$ : 소음챔버의 흡음 면적 $d$와 $\vartheta$를 살피기 전, 흡음 챔버의 구조에 대해 알아볼 필요가 있다. 아래는 3개 회사에서 가져온 흡음 챔버 이미지이다. (주)엔에***에서 생산한 챔버 This image is from www.nsv.co.kr (주)영진****에서 생산한 챔버 This image is from http://www.yjvnc.co.kr/NOISE_03.html 세..
감음계수, 소음저감계수 NRC : Noise Reduction Coefficient NRC는 1/3 옥타브 대역으로 측정한 중심주파수 250, 500, 1000, 2000 Hz에서의 흡음률의 산술평균치다. NRC는 다음과 같은 식으로 계산할 수 있다. 참고로 일반적인 실내 흡음 대책에 의해 기대할 수 있는 경제적인 감음량의 한계는 5~10dB 정도이다.
고유 음향 임피던스 Specific Acoustic Impedance, Characteristic Acoustic Impedance 주어진 매질에서 입자속도($v$)에 대한 음압($P$)의 비($P/v$)를 말한다. 유체 매질을 전파하는 평면 진행파에선 $P$와 $v$는 동위상이다. 또한, 자유 공간의 고유 음향 임피던스는 매질의 밀도($\rho $)와 전파 속도($c$)의 곱과 같은 값이다. 즉, 매질 고유의 음향적 특성을 나타내는 값이다. 다시 말해, 고유 음향 임피던스는 매질의 밀도($\rho $)에 그 매질에서의 음의 전파속도($c$)를 곱해 $z(\rho c)$로 표시하며, 단위는 rayls($kg/m^2·s$)이다. 정상상태(steady state, 20℃, $10^5 Pa$, $\rho =1.205kg/m^3$)의 대기 중에서 $z$는 413.8rayls를 나타내며, 표준상태(standard stalte, 0℃, $1.0..