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흡음과 차음

1) 흡음

2) 차음

•흡음율

•흡음재료

•특수 흡음구조

•투과손실

•단일벽의 투과손실

•종합투과손실

•이중벽의 차음

•음의 반사, 흡수, 투과

•흡음력과 흡음율

흡음이란?

재료표면에 입사하는 음에너지가 마찰저항, 진동 등에 의해 열에너지로 변하는 현상

흡음율이란?

음의 입사에너지와 재료표면에 흡수된 에너지와의 비율

1) 흡음

•흡음재료

•다공성 흡음재

•판진동 흡음재

•공동 공명기

•투과손실

2) 차음

투과율의 역수는 음에너지가 통과하기 어려움을 나타내며, 그 상용대수를 취한 것을 투과손실이라 함.

투과율

•단일벽 투과손실계산

실제 음장에서는 입사각을 0-78°의 범위 내로 산정한 다음 식을 사용

음장입사 질량법칙

차음에 관한 질량법칙

음이 수직 입사할 때

•종합 투과손실계산

차음벽이 여러가지 재료로 구성되어 있을 때

실내음향

1) 실내음향 이론

2) 실내음향 계획

•실내의 음향현상

•잔향

•실내의 음전파

•일반사항

•실의 크기와 형태

•잔향계획

•반사면계획

<포인트>

•실내 음향현상 이해

•잔향시간 계산방법

•흡음재가 있는 경우 실내의 음압레벨 계산

•실내음향 계획의 원리

•실내의 음향현상

1) 실내음향 이론

반사 확산 회절 공명

<음의 반사>

•음파의 반사현상은 빛의 법칙과 같이 입사음과 반사음은 동일 평면상에 있고, 반사각과 입사각은 같음.

•볼록면-확산, 오목면-음을 집중시켜 초점 형성

<음의 확산>

•일정한 오목면-볼록면을 가진 표면에 음파가 부딪치면, 균일한 음분포를 가진 여러 개의 작고 약한 파형으로 나눠지는 현상

•표면재의 크기가 입사음의 파장과 같은 경우에 발생

•효과적인 확산에 의해 echo현상 방지+실내 음압분포를 고르게 함 +적당한 여운으로 자연성 증가

<음의 회절>

•음파가 장애물에 부딪치면 음향적 음영이 생김

•빛보다 파장이 길어 음영이 뚜렷하지 못하고, 회절현상이 발생

<실의 공명>

•음을 발생하는 하나의 물체로부터 나오는 음에너지를 다른 물체가 흡수하여 같이 소리를 내기 시작하는 현상

•입사음의 진동수가 벽, 천장표면 등의 고유진동수와 일치되었을 때 발생함

•공명현상이 발생하면, 실내에서 균일한 음분포를 얻기 힘듬

<정재파>

•진행되는 음파가 반사면에 부딪칠 때, 반대방향으로 되돌아 오는 음파의 중첩으로 음압의 변동이 중복되면서 실내에 머물러 있는 상태

•잔향 <잔향시간>

•실내에 일정한 세기의 음을 제공하여 일정 상태가 되었을 때, 음원으로부터 음의 발생을 중지시킨 후 실내의 에너지 밀도가 최초값보다 60dB 감쇠하는 데 요하는 시간

•너무 길면 대화음의 요해도가 저하, 악기분리가 불명확. 너무 짧으면 음악의 풍부성이 없어짐 --- 적당히 조절해야 함!

<잔향시간계산식>

실내에 음원PWL이 있을 때 평균음압레벌

실내에 음원PWL이 있을 때 음원으로부터 r(m)거리의 음압레벌

•실내의 음전파

•일반사항

2) 실내음향 계획

•실의 크기

•평면/ 단면계획

•실의 중심측으로부터 각각 70°이내에 객석 배치

•장방형 실에서 실의 길이는 폭의 1.2-2배로

•직접음의 음파는 의자와 청중에 흡수되는 음과 자석열사이 공간 공명현상으로 감쇠 – 무대 높이거나 바닥을 경사처리

•천장형태

천장의 형태계획에 의해 음원에서 멀리 떨어진 객석까지 적당한 반사음을 보낼 수 있슴

•뒷벽의 음향처리

•잔향계획 실의 사용목적과 체적에 따른 최적 잔향시간을 설정해야 함.

P. 291 잔향계획 순서

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