KR102245046B1 - 공동주택 바닥충격음 예측 시스템 및 방법 - Google Patents

공동주택 바닥충격음 예측 시스템 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 공동주택 바닥충격음 예측 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 공동주택의 평면 유형별 슬래브 두께 등 설계변수 변화에 따른 중량충격음 변화를 예측하여 목표 성능 달성을 위한 구조 설계 정보를 제공하는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면, 공동주택의 평면 유형별 슬래브 두께 등 설계변수 변화에 따른 중량충격음 변화를 예측하여 목표 성능 달성을 위한 구조 설계 정보를 제공함으로써 공동주택의 바닥충격음 사후성능 확인제도 도입 시 사후 목표성능 구현이 가능한 효과가 있다.

Description

공동주택 바닥충격음 예측 시스템 및 방법{floor impact sound prediction system and method for apartment houses}
본 발명은 공동주택 바닥충격음 예측 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 공동주택의 평면 유형별 슬래브 두께 등 설계변수 변화에 따른 중량충격음 변화를 예측하여 목표 성능 달성을 위한 구조 설계 정보를 제공하는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로 바닥충격음은 사람의 말소리나 외부의 전달 소리에 의한 경량 충격음과 사람의 보행 또는 진동에 의한 중량 충격음으로 분류되며, 충격력의 특성, 바닥구조의 진동특성, 하부실의 음향 특성에 따라 전파특성과 영향을 미치는 정도가 달라진다.
그 중에서 바닥구조에 의한 영향 정도는 슬래브의 두께, 면적, 단부의 고정조건, 공법, 시공관리 등 슬래브 전체의 강성에 따라 달라지게 된다. 그러나, 일반적인 거주 공간으로서의 하부실의 공간 조건도 대부분 유사하기 때문에 우리나라 바닥충격음 차단성능은 바닥구조의 특성에 따라 달라진다고 할 수 있다.
특히, 신축 공동주택의 96%가 중량 충격음에 대해 인정성능보다 저하된 현장성능을 보이는 것으로 조사되어 현장성능 기반의 성능 개선 방안 마련이 필요한 실정이다.
그동안 사전 인정 완충 자재를 선정하여 현장에 시공하고 있으나 사후성능 확인제도 도입 시 사전 인정제도의 폐지가 예상되어 사후 목표성능 구현을 위한 새로운 방식의 사전정보 제공 방법 마련이 필요한 실정이다.
또한, 건축계획 단계에서 실내외소음을 예측하는 기법이 일반적으로 적용되고 있으며, 도로교통소음에 대하여는 환경영향평가시 정해진 절차에 따라 예측 보고서를 제출하고 있으나, 바닥충격음에 대하여는 예측 프로세스 표준화를 위한 준비가 전무하고 활용 사례도 부족한 실태이다.
이에, 평면 및 구조 설계 단계에서 바닥충격음을 사전 평가할 수 있는 상용 예측 프로그램을 이용한 예측 정확도 검증, 예측 매뉴얼 개발, 공동주택 평면에 대한 음향진동 전달특성 예측 등을 통한 대안 마련이 필요하다.
또한, 중량충격원 종류(뱅머신→임팩트볼), 평가지표(역A곡선→A특성) 등에 대한 변경이 검토되고 있는 시점에서, 변경 예정 충격원 및 평가지표에 대한 평면 유형 별 바닥충격음 차단성능 예측 정보 제공이 필요하다.
KR10-2014-0030513A
본 발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 공동주택의 평면 유형별 슬래브 두께 등 설계변수 변화에 따른 중량충격음 변화를 예측하여 목표 성능 달성을 위한 구조 설계 정보를 제공할 수 있도록 한 공동주택 바닥충격음 예측 시스템 및 방법을 제공함을 목적으로 한다.
또한, 공동주택에서 발생하는 바닥충격음에 대하여 상용 프로그램 예측 정확도를 검증하고 예측 프로세스 매뉴얼 제작 및 평면, 구조 유형별 음향진동 전달 정보를 DB화하여 설계변수 변화 시 바닥충격음 변화를 예측하여 완충 바닥구조 모델을 제공할 수 있도록 한 공동주택 바닥충격음 예측 시스템 및 방법을 제공함을 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 공동주택 바닥충격음 예측 시스템의 일측면에 따르면, 바닥충격음 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 제공하는 발주처 단말; 바닥충격음 차단성능 예측정보를 제공받기 위한 사용자 단말; 및 상기 발주처 단말로부터 제공되는 바닥충격음 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 데이터베이스화 하여 저장하고 상기 사용자 단말로부터의 요청시 바닥충격음 차단성능 예측정보를 제공하는 공동주택 바닥충격음 예측 서버를 포함할 수 있다.
또한, 상기 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 상기 발주처 단말로부터 제공되는 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 입력받아 수치화하는 바닥충격음 측정데이터 수치화부; 바닥충격음 측정 대상 구조물에 대한 바닥충격음 수치해석을 위한 바닥충격음 수치해석 모델을 생성하는 바닥충격음 수치해석 모델부; 상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부에서 수치화된 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석하여 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 교정하는 바닥충격음 수치해석 모델교정부; 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측하는 바닥충격음 차단성능 예측부; 및 상기 바닥충격음 차단성능 예측부에서 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건에 따라 수치해석되어 예측된 바닥충격음 차단성능 정보를 데이터베이스화하여 저장하는 바닥충격음 정보 데이터베이스를 포함할 수 있다.
또한, 상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부는 상기 발주처 단말로부터 제공되는 바닥충격음 측정 대상 구조물의 진동 및 음향 테스트 정보를 입력받아 수치화할 수 있다.
또한, 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부는 상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부에서 수치화된 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석한 결과 상호간에 상이한 값을 갖는 경우에는 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값이 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 동일한 값을 가지도록 바닥충격음 수치해석 모델을 교정할 수 있다.
또한, 상기 바닥충격음 차단성능 예측부는 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판의 두께 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측할 수 있다.
또한, 상기 바닥충격음 차단성능 예측부는 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판 진동모드, 벽체 진동모드, 기둥 진동모드, 수음실 음향모드에 따른 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 예측할 수 있다.
또한, 상기 바닥충격음 차단성능 예측부는 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건 변화에 따른 바닥충격음 경향성을 예측할 수 있다.
또한, 상기 바닥충격음 차단성능 예측부는 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 음향진동 영향요인과 바닥충격음의 상관성을 도출할 수 있다.
한편, 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 공동주택 바닥충격음 예측 서버의 일측면에 따르면, 발주처 단말로부터 제공되는 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 입력받아 수치화하는 바닥충격음 측정데이터 수치화부; 바닥충격음 측정 대상 구조물에 대한 바닥충격음 수치해석을 위한 바닥충격음 수치해석 모델을 생성하는 바닥충격음 수치해석 모델부; 상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부에서 수치화된 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석하여 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 교정하는 바닥충격음 수치해석 모델교정부; 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측하는 바닥충격음 차단성능 예측부; 및 상기 바닥충격음 차단성능 예측부에서 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건에 따라 수치해석되어 예측된 바닥충격음 차단성능 정보를 데이터베이스화하여 저장하는 바닥충격음 정보 데이터베이스를 포함할 수 있다.
한편, 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 공동주택 바닥충격음 예측 방법의 일측면에 따르면, 바닥충격음 측정데이터 수치화부가 발주처 단말로부터 제공되는 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 입력받아 수치화하는 단계; 바닥충격음 수치해석 모델부가 바닥충격음 측정 대상 구조물에 대한 바닥충격음 수치해석을 위한 바닥충격음 수치해석 모델을 생성하는 단계; 바닥충격음 수치해석 모델교정부가 상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부에서 수치화된 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석하여 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 교정하는 단계; 및 바닥충격음 차단성능 예측부가 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 공동주택의 평면 유형별 슬래브 두께 등 설계변수 변화에 따른 중량충격음 변화를 예측하여 목표 성능 달성을 위한 구조 설계 정보를 제공함으로써 공동주택의 바닥충격음 사후성능 확인제도 도입 시 사후 목표성능 구현이 가능한 효과가 있다.
또한, 공동주택에서 발생하는 바닥충격음에 대하여 상용 프로그램 예측 정확도를 검증하고 예측 프로세스 매뉴얼 제작 및 평면, 구조 유형별 음향진동 전달 정보를 DB화함으로써 설계변수 변화 시 바닥충격음 변화를 예측하여 완충 바닥구조 모델을 제공할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 공동주택 바닥충격음 예측 시스템의 전체 구성을 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1에서 공동주택 바닥충격음 예측 서버의 세부 구성을 나타내는 도면이다.
도 3 내지 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 공동주택 바닥충격음 예측 방법을 나타내는 도면이다.
이하 첨부된 도면을 참조로 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다. 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 공동주택 바닥충격음 예측 시스템의 전체 구성을 나타내는 도면이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 공동주택 바닥충격음 예측 시스템은 사용자 단말(100)과, 발주처 단말(200) 및 공동주택 바닥충격음 예측 서버(300)를 포함할 수 있다.
사용자 단말(100)은 인터넷 접속이 가능한 단말로서 공동주택 바닥충격음 예측 서버(300)에 접속하여 공동주택 바닥충격음 예측 서버(300)로부터 바닥충격음 차단성능 예측정보를 요청하여 제공받을 수 있다.
발주처 단말(200)은 인터넷 접속이 가능한 단말로서 공동주택 바닥충격음 예측 서버(300)에 공동주택의 구조 형식별 모달 테스트(진동,음향) 및 바닥충격음 측정데이터 정보를 제공할 수 있다. 여기서, 발주처 단말(200)에서 공동주택 바닥충격음 예측 서버(300)에 제공하는 바닥충격음 측정데이터 정보에는 바닥충격음 측정 대상구조물에 대하여 뱅머신, 고무공 등 다양한 충격원을 이용하여 바닥판의 진동 소음측정을 실시하여 사용한 충격원에 대한 충격력 측정 데이터가 포함될 수 있다. 또한, 공동주택 설계 관련 자료인 설계 도면과 단면 구조도 등의 이미지와 메타 데이터, 바닥충격음 전달특성 음향진동 데이터, 완충자재 저감량, 바닥충격음 단일수치 등 실험 데이터가 포함될 수 있다.
공동주택 바닥충격음 예측 서버(300)는 발주처 단말(200)로부터 제공되는 바닥충격음 실험데이터 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있으며, 사용자 단말(100)로부터 바닥충격음 차단성능 예측정보 요청시 데이터베이스에 저장된 바닥충격음 차단성능 예측정보를 제공할 수 있다.
도 2는 도 1에서 공동주택 바닥충격음 예측 서버의 세부 구성을 나타내는 도면이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 공동주택 바닥충격음 예측 서버(300)는 바닥충격음 측정데이터 수치화부(310)와, 바닥충격음 수치해석 모델부(320)와, 통신부(330)와, 제어부(340)와, 바닥충격음 정보 데이터베이스(350)와, 바닥충격음 수치해석 모델교정부(360) 및 바닥충격음 차단성능 예측부(370)를 포함할 수 있다.
바닥충격음 측정데이터 수치화부(310)는 발주처 단말(200)로부터 제공되는 공동주택의 구조 형식별 모달 테스트(진동,음향) 및 바닥충격음 측정데이터 정보를 입력받아 수치화할 수 있다. 즉, 바닥충격음 측정데이터 정보에는 바닥충격음 측정 대상구조물에 대하여 뱅머신, 고무공 등 다양한 충격원을 이용하여 측정된 바닥판의 진동 소음측정 데이터와 사용한 충격원에 대한 충격력 측정 데이터 및 공동주택 설계 관련 자료인 설계 도면과 단면 구조도 등의 이미지와 메타 데이터, 바닥충격음 전달특성 음향진동 데이터, 완충자재 저감량, 바닥충격음 단일수치 등 실험 데이터가 포함됨으로 이러한 데이터를 해석 가능하도록 수치화할 수 있다.
바닥충격음 수치해석 모델부(320)는 바닥충격음 측정 대상 구조물에 대하여 다양한 조건을 적용하여 수치해석을 수행하기 위한 바닥충격음 수치해석 모델을 구조 형식별로 생성할 수 있다. 이와 같이 생성된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 측정 대상 구조물의 바닥충격음에 대한 진동, 음향 모드를 해석할 수 있다.
통신부(330)는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템의 각 구성요소와 통신하여 공동주택 바닥충격음 예측 서비스에 필요한 정보를 송수신하거나 제어신호를 전송할 수 있다.
제어부(340)는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템의 각 구성요소와 제어신호를 송수신하여 공동주택 바닥충격음 예측 서비스에 관련된 일련의 전반적인 제어를 수행할 수 있다.
바닥충격음 정보 데이터베이스(350)는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 바닥충격음 차단성능 예측부(370)에 의해 예측된 슬래브 두께 등 설계요인 변화에 따른 바닥충격음 정보 및 공동주택 평면에 대한 음향진동 전달특성 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다.
바닥충격음 정보 데이터베이스(350)는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 바닥충격음 차단성능 예측부(370)에 의해 예측된 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판의 두께 변화 등 다양한 바닥판 조건에 대한 바닥충격음 차단성능 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다.
바닥충격음 정보 데이터베이스(350)는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 바닥충격음 차단성능 예측부(370)에 의해 예측된 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판, 벽체, 기둥 진동모드, 수음실 음향모드 등에 따른 공동주택의 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다.
바닥충격음 정보 데이터베이스(350)는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 바닥충격음 차단성능 예측부(370)에 의해 예측된 바닥충격음 측정 대상구조물에 완충 바닥구조를 적용한 경우 완충 바닥구조 적용시의 바닥충격음 차단성능 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다.
바닥충격음 정보 데이터베이스(350)는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 바닥충격음 차단성능 예측부(370)에 의해 예측된 바닥충격음 측정 대상구조물의 평면 20개 이상 설계변수 변화에 따른 바닥충격음 경향성 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다.
바닥충격음 수치해석 모델교정부(360)는 바닥충격음 측정데이터 수치화부(310)에서 입력되어 수치화된 바닥충격음 측정 대상구조물 현장 측정 바닥충격음 측정값과 바닥충격음 수치해석 모델부(320)에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 바닥충격음 측정 대상구조물 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석하여 바닥충격음 수치해석 모델부(320)에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 교정할 수 있다.
바닥충격음 수치해석 모델교정부(360)는 측정 대상구조물 현장 측정 바닥충격음 측정값과 측정 대상구조물 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석한 결과 상호간에 상이한 값을 갖는 경우에는 측정 대상구조물 수치해석 바닥충격음 결과값이 측정 대상구조물 현장 측정 바닥충격음 측정값과 동일한 값을 가질 수 있도록 바닥충격음 수치해석 모델을 교정할 수 있다.
바닥충격음 차단성능 예측부(370)는 바닥충격음 수치해석 모델교정부(360)에서 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판의 두께 변화 등 다양한 바닥판 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측할 수 있다.
바닥충격음 차단성능 예측부(370)는 바닥충격음 수치해석 모델교정부(360)에서 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판, 벽체, 기둥 진동모드, 수음실 음향모드 등에 따른 공동주택의 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 예측할 수 있다. 특히, 중량충격원 종류(뱅머신→임팩트볼), 평가지표(역A곡선→A특성) 등에 대한 변경이 검토되고 있는 시점에서 변경 예정 충격원 및 평가지표에 대한 평면 유형 별 바닥충격음 차단성능을 예측하여 예측된 평면 유형 별 바닥충격음 차단성능 예측 정보를 제공할 수 있다.
바닥충격음 차단성능 예측부(370)는 바닥충격음 수치해석 모델교정부(360)에서 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용한 수치해석을 통해서 평면 20개 이상 설계변수 변화에 따른 바닥충격음 경향성을 예측할 수 있다. 여기서, 설계변수는 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥구조 두께 등 중량충격음 주요인이 포함될 수 있다.
바닥충격음 차단성능 예측부(370)는 바닥충격음 수치해석 모델교정부(360)에서 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용한 수치해석을 통해서 바닥충격음 측정 대상구조물의 모드밀도 등 주요 음향진동 영향요인과 바닥충격음의 상관성을 도출할 수 있다.
바닥충격음 차단성능 예측부(370)는 바닥충격음 수치해석 모델교정부(360)에서 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용한 수치해석을 통해서 바닥충격음 측정 대상구조물에 완충 바닥구조를 적용한 경우 완충 바닥구조 적용시의 바닥충격음 차단성능을 예측할 수 있다.
바닥충격음 차단성능 예측부(370)는 바닥충격음 수치해석 모델교정부(360)에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용을 활용한 수치해석을 통해서 바닥충격음 측정 대상구조물의 평면 유형 별 슬래브 두께 등 설계변수 변화에 따른 중량충격음 변화를 예측하여 목표 성능 달성을 위한 구조 설계 정보를 제공할 수 있다.
도 3 내지 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 공동주택 바닥충격음 예측 방법을 나타내는 도면이다.
도시된 바와 같이, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 발주처 단말로부터 바닥충격음 구조 형식별 측정 대상 구조물에 대한 바닥충격음 측정데이터 입력이 요청되었는지를 판단(S10)할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 발주처 단말로부터 구조 형식별 측정 대상 구조물에 대한 바닥충격음 측정데이터 입력이 요청된 경우에는 바닥충격음 측정데이터를 입력할 수 있는 유저 인터페이스를 통해 바닥충격음 측정데이터가 입력되면 입력된 바닥충격음 측정데이터를 수치해석이 가능하도록 수치화(S11)할 수 있다. 즉, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 발주처 단말로부터 제공되는 공동주택의 구조 형식별 모달 테스트(진동,음향) 및 바닥충격음 측정데이터를 입력받아 수치화할 수 있다. 여기서, 바닥충격음 측정데이터 정보에는 바닥충격음 측정 대상구조물에 대하여 뱅머신, 고무공 등 다양한 충격원을 이용하여 측정된 바닥판의 진동 소음측정 데이터와 사용한 충격원에 대한 충격력 측정 데이터 및 공동주택 설계 관련 자료인 설계 도면과 단면 구조도 등의 이미지와 메타 데이터, 바닥충격음 전달특성 음향진동 데이터, 완충자재 저감량, 바닥충격음 단일수치 등 실험 데이터가 포함됨으로 이러한 데이터를 해석 가능하도록 수치화할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 구조 형식별 측정 대상 구조물에 대한 바닥충격음 수치해석을 위한 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 생성(S12)할 수 있다. 즉, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 바닥충격음 측정 대상 구조물에 대하여 다양한 조건을 적용하여 수치해석을 수행하기 위한 바닥충격음 수치해석 모델을 구조 형식별로 생성할 수 있으며, 이와 같이 생성된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 측정 대상 구조물의 바닥충격음에 대한 진동, 음향 모드를 해석할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 현장에서 측정되어 수치화된 구조 형식별 측정 대상 구조물에 대한 바닥충격음 측정값과 S12단계에서 생성된 측정 대상 구조물의 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델에 의해 수치해석된 수치해석 결과값을 비교 분석하여 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 교정(S13)할 수 있다. 즉, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 S11단계에서 수치화된 바닥충격음 측정 대상구조물 현장 측정 바닥충격음 측정값과 S12단계에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 바닥충격음 측정 대상구조물 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석한 결과 상호간에 상이한 값을 갖는 경우에는 측정 대상구조물 수치해석 바닥충격음 결과값이 측정 대상구조물 현장 측정 바닥충격음 측정값과 동일한 값을 가질 수 있도록 바닥충격음 수치해석 모델을 교정할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 S13단계에서 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 구조 형식별 측정대상 구조물의 바닥판의 두께 변화 등 다양한 바닥판 조건에 대한 수치해석(S14)을 할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 S14단계에서 수행한 구조 형식별 측정대상 구조물의 바닥판의 두께 변화 등 다양한 바닥판 조건에 대한 수치해석 결과값에 따라 공동주택의 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 예측(S15)할 수 있다. 이때, 바닥판, 벽체, 기둥 진동모드, 수음실 음향모드 등을 설정하여 공동주택의 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 예측할 수도 있다. 즉, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판의 두께 변화 등 다양한 바닥판 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측할 수 있다. 또한, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판, 벽체, 기둥 진동모드, 수음실 음향모드 등에 따른 공동주택의 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 예측할 수 있다. 특히, 중량충격원 종류(뱅머신→임팩트볼), 평가지표(역A곡선→A특성) 등에 대한 변경이 검토되고 있는 시점에서 변경 예정 충격원 및 평가지표에 대한 평면 유형 별 바닥충격음 차단성능을 예측하여 예측된 평면 유형 별 바닥충격음 차단성능 예측 정보를 제공할 수 있다. 또한, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용한 수치해석을 통해서 평면 20개 이상 설계변수 변화에 따른 바닥충격음 경향성을 예측할 수 있다. 여기서, 설계변수는 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥구조 두께 등 중량충격음 주요인이 포함될 수 있다. 또한, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용한 수치해석을 통해서 바닥충격음 측정 대상구조물의 모드밀도 등 주요 음향진동 영향요인과 바닥충격음의 상관성을 도출할 수 있다. 또한, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 교정된 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 활용한 수치해석을 통해서 바닥충격음 측정 대상구조물에 완충 바닥구조를 적용한 경우 완충 바닥구조 적용시의 바닥충격음 차단성능을 예측할 수 있다. 또한, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용을 활용한 수치해석을 통해서 바닥충격음 측정 대상구조물의 평면 유형별 슬래브 두께 등 설계변수 변화에 따른 중량충격음 변화를 예측하여 목표 성능 달성을 위한 구조 설계 정보를 제공할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 S15단계에서 예측된 바닥판의 두께 변화 등 다양한 바닥판 조건에 대한 설계요인 변화에 따른 공동주택의 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 포함하는 바닥충격음 정보를 데이터베이스화하여 저장(S16)할 수 있다. 즉, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 예측된 슬래브 두께 등 설계요인 변화에 따른 바닥충격음 정보 및 공동주택 평면에 대한 음향진동 전달특성 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다. 또한, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 예측된 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판의 두께 변화 등 다양한 바닥판 조건에 대한 바닥충격음 차단성능 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다. 또한, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 예측된 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판, 벽체, 기둥 진동모드, 수음실 음향모드 등에 따른 공동주택의 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다. 또한, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 예측된 바닥충격음 측정 대상구조물에 완충 바닥구조를 적용한 경우 완충 바닥구조 적용시의 바닥충격음 차단성능 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다. 또한, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 공동주택의 평면 및 구조 설계 단계에서 예측된 바닥충격음 측정 대상구조물의 평면 20개 이상 설계변수 변화에 따른 바닥충격음 경향성 정보를 데이터베이스화 하여 저장할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 S16단계에서 데이터베이스화 된 바닥충격음 정보에 기초하여 구조 형식별 측정대상 구조물에 대한 모드밀도 등 주요 음향진동 영향요인과 바닥충격음의 상관성을 도출(S17)할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 완충재 등이 설치된 복합 구조에 대한 구조 형식별 바닥충격음 수치해석 모델을 생성(S18)할 수 있다. 이때, 생성되는 모델은 S13단계에서 설명한 내용과 동일한 방법으로 교정될 수 있으며, 교정된 모델을 활용하여 완충재 두께 등 설계요건 변화에 따른 공동주택의 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 예측하여 예측된 소음진동 전달 특성을 포함하는 바닥충격음 정보를 데이터베이스화하여 저장할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 사용자 단말로부터 바닥충격음 차단성능 예측정보가 요청되었는지를 판단(S19)할 수 있다. 이때, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 사용자가 구조 형식별 측정대상 구조물 및 바닥판이나 완충재 두께 등의 설계변수 입력을 위한 사용자 인터페이스를 제공함으로써 사용자는 제공된 사용자 인터페이스를 통해 구조 형식별 측정대상 구조물을 선정하고 설계변수를 입력하여 바닥충격음 차단성능 예측정보를 요청할 수 있도록 할 수 있다.
이어서, 공동주택 바닥충격음 예측 서버는 사용자 단말로부터 바닥충격음 차단성능 예측정보가 요청된 경우에는 사용자가 요청한 측정대상 구조물과 입력된 설계변수에 기초하여 요청된 측정대상 구조물에 대한 바닥충격음 차단성능 예측정보를 제공(S20)할 수 있다. 이때, 사용자 단말로 제공되는 바닥충격음 차단성능 예측정보는 충격원 및 평가지표에 대한 평면 유형별 바닥충격음 차단성능 예측정보로서, 구조 형식별 측정대상 구조물의 바닥판이나 완충재 두께 등의 설계변수 조건에 대한 수치해석 결과값에 따라 예측된 공동주택의 평면, 구조 형태별 소음진동 전달특성 예측정보가 포함될 수 있다. 또한, 사용자 단말로 제공되는 바닥충격음 차단성능 예측정보에는 바닥구조 두께 등 중량충격음 주요인을 포함하는 설계변수 변화에 따른 충격음 경향성 예측정보가 더 포함될 수 있다.
이상과 같이, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 이것에 의해 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 본 발명의 기술사상과 아래에 기재될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.
100 : 사용자 단말
200 : 발주처 단말
300 : 공동주택 바닥충격음 예측 서버
310 : 바닥충격음 측정데이터 수치화부
320 : 바닥충격음 수치해석 모델부
330 : 통신부
340 : 제어부
350 : 바닥충격음 정보 데이터베이스
360 : 바닥충격음 수치해석 모델교정부
370 : 바닥충격음 차단성능 예측부

Claims (20)

  1. 바닥충격음 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 제공하는 발주처 단말;
    바닥충격음 차단성능 예측정보를 제공받기 위한 사용자 단말; 및
    상기 발주처 단말로부터 제공되는 바닥충격음 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 데이터베이스화 하여 저장하고 상기 사용자 단말로부터의 요청시 바닥충격음 차단성능 예측정보를 제공하는 공동주택 바닥충격음 예측 서버를 포함하고,
    상기 공동주택 바닥충격음 예측 서버는,
    상기 발주처 단말로부터 제공되는 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 입력받아 수치화하는 바닥충격음 측정데이터 수치화부;
    바닥충격음 측정 대상 구조물에 대한 바닥충격음 수치해석을 위한 바닥충격음 수치해석 모델을 생성하는 바닥충격음 수치해석 모델부;
    상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부에서 수치화된 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석하여 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 교정하는 바닥충격음 수치해석 모델교정부;
    상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측하는 바닥충격음 차단성능 예측부; 및
    상기 바닥충격음 차단성능 예측부에서 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건에 따라 수치해석되어 예측된 바닥충격음 차단성능 정보를 데이터베이스화하여 저장하는 바닥충격음 정보 데이터베이스를 포함하며,
    상기 공동주택 바닥충격음 예측 서버는,
    사용자가 구조 형식별 측정대상 구조물, 바닥판, 완충재 두께의 설계변수 입력을 위한 사용자 인터페이스를 제공하고,
    상기 사용자 단말은 상기 사용자 인터페이스를 통해 상기 사용자로부터 설계변수 입력을 받음으로써, 상기 공동주택 바닥충격음 예측 서버로 바닥충격음 차단성능 예측정보를 요청하며,
    상기 바닥충격음 차단성능 예측부는,
    상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판 진동모드, 벽체 진동모드, 기둥 진동모드, 수음실 음향모드에 따른 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 예측하되,
    중량충격원 종류 및 평가지표에 대한 변경 시점에서 변경 예정 충격원 및 평가지표에 대한 바닥충격음 차단성능을 예측하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템.
  2. 삭제
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부는,
    상기 발주처 단말로부터 제공되는 바닥충격음 측정 대상 구조물의 진동 및 음향 테스트 정보를 입력받아 수치화하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부는,
    상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부에서 수치화된 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석한 결과 상호간에 상이한 값을 갖는 경우에는 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값이 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 동일한 값을 가지도록 바닥충격음 수치해석 모델을 교정하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 바닥충격음 차단성능 예측부는,
    상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판의 두께 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템.
  6. 삭제
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 바닥충격음 차단성능 예측부는,
    상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건 변화에 따른 바닥충격음 경향성을 예측하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 바닥충격음 차단성능 예측부는,
    상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 음향진동 영향요인과 바닥충격음의 상관성을 도출하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 시스템.
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 삭제
  16. 바닥충격음 측정데이터 수치화부가 발주처 단말로부터 제공되는 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 입력받아 수치화하는 단계;
    바닥충격음 수치해석 모델부가 바닥충격음 측정 대상 구조물에 대한 바닥충격음 수치해석을 위한 바닥충격음 수치해석 모델을 생성하는 단계;
    바닥충격음 수치해석 모델교정부가 상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부에서 수치화된 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석하여 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 교정하는 단계;
    바닥충격음 차단성능 예측부가 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 설계변수 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측하는 단계; 및
    공동주택 바닥충격음 예측 서버가 사용자 단말로부터 바닥충격음 차단성능 예측정보가 요청되었는지 판단하는 단계;를 포함하고,
    상기 바닥충격음 차단성능을 예측하는 단계에서,
    상기 바닥충격음 차단성능 예측부는 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판 진동모드, 벽체 진동모드, 기둥 진동모드, 수음실 음향모드에 따른 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 예측하는 단계를 포함하며,
    상기 공동주택 바닥충격음 예측 서버는,
    사용자가 구조 형식별 측정대상 구조물, 바닥판, 완충재 두께의 설계변수 입력을 위한 사용자 인터페이스를 제공하고,
    상기 사용자 단말은 상기 사용자 인터페이스를 통해 상기 사용자로부터 설계변수 입력을 받음으로써, 상기 공동주택 바닥충격음 예측 서버로 바닥충격음 차단성능 예측정보를 요청하며,
    상기 바닥충격음 차단성능 예측부는,
    상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판 진동모드, 벽체 진동모드, 기둥 진동모드, 수음실 음향모드에 따른 평면, 구조 형태별 소음진동 전달 특성을 예측하되,
    중량충격원 종류 및 평가지표에 대한 변경 시점에서 변경 예정 충격원 및 평가지표에 대한 바닥충격음 차단성능을 예측하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 방법.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정데이터를 입력받아 수치화하는 단계에서,
    상기 발주처 단말로부터 제공되는 바닥충격음 측정 대상 구조물의 진동 및 음향 테스트 정보를 입력받아 수치화하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 방법.
  18. 청구항 16에 있어서,
    상기 바닥충격음 수치해석 모델을 교정하는 단계에서,
    상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부는 상기 바닥충격음 측정데이터 수치화부에서 수치화된 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 상기 바닥충격음 수치해석 모델부에서 생성된 바닥충격음 수치해석 모델을 통해서 수치해석된 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값을 비교 분석한 결과 상호간에 상이한 값을 갖는 경우에는 측정 대상 구조물의 수치해석 바닥충격음 결과값이 측정 대상 구조물의 바닥충격음 측정값과 동일한 값을 가지도록 바닥충격음 수치해석 모델을 교정하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 방법.
  19. 청구항 16에 있어서,
    상기 바닥충격음 차단성능을 예측하는 단계에서,
    상기 바닥충격음 차단성능 예측부는 상기 바닥충격음 수치해석 모델교정부에서 교정된 바닥충격음 수치해석 모델을 활용하여 바닥충격음 측정 대상구조물의 바닥판의 두께 조건에 대한 수치해석을 통해서 바닥충격음 차단성능을 예측하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 공동주택 바닥충격음 예측 방법.
  20. 삭제
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR20140030513A (ko) 2012-08-31 2014-03-12 송종근 바닥충격음 전달방지용 차음재 및 그의 설치방법
JP2016126573A (ja) * 2015-01-05 2016-07-11 積水化学工業株式会社 住居情報開示システムおよびこの住居情報開示システムを用いた住居情報開示方法

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