KR102524748B1 - 공동주택의 층간소음방지 시공방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 공동주택의 층간소음방지 시공방법에 관한 것으로서, 공동주택의 콘크리트 슬래브를 통하여 상층에서 발생된 소음이 하층으로 전달되는 것을 방지하기 위한 공동주택의 층간소음방지 시공방법에 있어서, (A) 상기 콘크리트 슬래브의 상면 상에 상층에서의 소음 발생을 완충 및 하층으로의 전달을 최소화하는 완충방진구조부를 시공하는 단계;를 포함하며, 상기 완충방진구조부는, 실리카에어로젤과 고분자 바인더의 배합조성을 기반으로 이루어진 단열흡음판; 음파에너지의 진동을 차단 및 진동을 흡수하기 위한 제1소음진동차단판; 방음성 및 단열성을 위한 경량기포콘크리트층; 음파에너지의 진동을 차단 및 진동을 흡수하기 위한 제2소음진동차단판; 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상으로 상면에 형성시킨 제1바닥완충판; 제1바닥완충판의 상면에 배치되고, 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상으로 하면에 대응 형성시켜 제1바닥완충판과 상호간에 겹쳐지게 한 제2바닥완충판; 난방용 온수파이프가 내설된 모르타르층; 바닥마감재;를 포함하되, 상기 슬래브의 상면에서부터 상측 방향으로 순차 적층되는 구조로 시공하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 공동주택의 슬래브 상에 바닥 완충 및 방진기능에 의한 구조설계와 흡음기능에 의한 구조설계를 접목하여 시공함으로써 공동주택의 상층에서 발생되는 층간소음에 대한 하층으로의 전달을 차단 및 방지할 수 있으며, 기존의 시공방식에 비해 층간소음방지에 따른 성능을 높일 수 있다.

Description

공동주택의 층간소음방지 시공방법{CONSTRUCTION METHOD FOR PREVENTING NOISE BETWEEN STAIRS OF APARTMENT HOUSE}
본 발명은 공동주택의 층간소음방지 시공방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 바닥 완충 및 방진기능에 의한 구조설계와 흡음기능에 의한 구조설계를 접목하여 공동주택에서 발생되는 층간소음의 전달을 차단 및 방지할 수 있도록 하며 기존의 시공방식에 비해 층간소음방지에 따른 성능을 높일 수 있도록 한 공동주택의 층간소음방지 시공방법에 관한 것이다.
아파트나 빌라를 비롯한 2층 이상의 건축물 등 다세대가 함께 생활하는 공간을 갖는 공동주택에 대한 통상적인 시공방법은 콘크리트 슬래브를 건물의 층수에 따라 시공하여 기초공사를 완료한 다음 콘크리트 슬래브 위에 난방배관을 일정간격으로 배치한 상태에서 자갈과 시멘트 모르타르를 소정두께로 시공한다.
위와 같이 공동주택에 있어 상층과 하층간을 구획하는 요소로 콘크리트 슬래브가 사용되고, 이러한 슬래브는 콘크리트만으로 시공됨에 따라 건물의 해당층의 내부에서 발생되는 소음 및 충격으로 인한 진동이 층간을 구획하는 슬래브를 통하여 바로 아랫층으로 전달된다.
한편, 아파트나 빌라 등 공동주택의 구조물에 가해지는 충격음은 사람의 보행, 도어의 개폐, 기물의 이동이나 기기의 가동 또는 정지 등의 작동이 충격의 원인이 되어 고체 전달음이 발생되면서 사방으로 전달되어지고, 이로 인해 구조물의 표면을 진동시킴은 물론 공기 전달음으로 전달되어 주변 사람들의 귀에 들리게 되면서 이를 소음으로 인식하게 된다.
예를 들어, 물건의 낙하 등에 의한 충격이 바닥에 가해지거나 의자를 끌어옮기는 소리 등은 고체 전달음을 발생시키고, 이 고체 전달음이 바닥의 슬래브를 통하여 아랫층으로 전달되는데, 이것을 흔히 '층간소음'이라 한다.
이러한 층간소음은 최근에 심각한 사회적 문제로 대두되고 있으며, 이에 인해 주택건설기준 등에 관한 규정이 더욱 강화되고 또 관련법규가 개정되고 있다.
이에 따라, 상술한 층간소음의 문제를 줄이기 위한 노력 및 연구들이 활발하게 수행되고 있으며, 다양한 층간소음방지 기술들이 제안되고 있다.
층간소음방지 기술의 일 예로서, 콘크리트 슬래브를 기준으로 상부에 경량기포콘크리트층을 형성시키고, 그 상단에는 난방배관과 마감용 모르타르층을 형성시키며, 그 위에 장판이나 원목 또는 타일 등의 장식재로 된 바닥장식층을 형성하고 있다.
여기에서, 콘크리트 슬래브의 상부에 형성시킨 경량기포콘크리트층이 소음을 상쇄시키는 작용을 담당하고 있으나, 이 자체만으로는 원천적으로 경량충격음과 중량충격음 등의 소음을 제대로 흡수하거나 차단하지 못하는 문제점이 있었다.
이로 인해, 윗층에서 아이들이 뛰어다니는 행위에 의해 바닥에 충격이 가해지는 경우, 그 가해진 충격으로 유발된 소음과 진동은 곧장 아랫층으로 전달되면서 아랫층의 쾌적성은 크게 저하되므로 입주민 상호간의 분쟁을 야기하고 있다.
한편, 종래 층간소음방지 기술을 갖는 시공방법에 대한 선행문헌을 살펴보면, 국내등록특허 제10-2369724호, 제10-1289739호, 제10-1730502호 등지에서 개시된 층간소음방지 시공방법들을 참조할 수 있다.
대한민국 등록특허공보 제10-2369724호 대한민국 등록특허공보 제10-1289739호 대한민국 등록특허공보 제10-1730502호
본 발명은 상술한 종래의 문제점을 해소 및 이를 감안하여 안출된 것으로서, 바닥 완충 및 방진기능에 의한 구조설계와 흡음기능에 의한 구조설계를 접목하여 공동주택에서 발생되는 층간소음의 전달을 차단 및 방지할 수 있도록 하며 기존에 비해 층간소음방지에 따른 성능을 높일 수 있도록 한 공동주택의 층간소음방지 시공방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 기존의 시공방식에 비해 층간소음방지에 따른 성능을 높이면서도 경량화 시공을 구현할 수 있도록 한 공동주택의 층간소음방지 시공방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 기존의 시공방식에 비해 층간소음방지 기능과 더불어 단열성 및 방수성 등의 부가기능을 발휘할 수 있도록 한 공동주택의 층간소음방지 시공방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 공동주택의 층간소음방지 시공방법은, 공동주택의 콘크리트 슬래브를 통하여 상층에서 발생된 소음이 하층으로 전달되는 것을 방지하기 위한 공동주택의 층간소음방지 시공방법에 있어서, (A) 상기 콘크리트 슬래브의 상면 상에 상층에서의 소음 발생을 완충 및 하층으로의 전달을 최소화하는 완충방진구조부를 시공하는 단계;를 포함하며, 상기 완충방진구조부는, 실리카에어로젤과 고분자 바인더의 배합조성을 기반으로 이루어진 단열흡음판; 음파에너지의 진동을 차단 및 진동을 흡수하기 위한 제1소음진동차단판; 방음성 및 단열성을 위한 경량기포콘크리트층; 음파에너지의 진동을 차단 및 진동을 흡수하기 위한 제2소음진동차단판; 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상으로 상면에 형성시킨 제1바닥완충판; 제1바닥완충판의 상면에 배치되고, 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상으로 하면에 대응 형성시켜 제1바닥완충판과 상호간에 겹쳐지게 한 제2바닥완충판; 난방용 온수파이프가 내설된 모르타르층; 바닥마감재;를 포함하되, 상기 슬래브의 상면에서부터 상측 방향으로 순차 적층되는 구조로 시공하는 것을 특징으로 한다.
여기에서, (B) 상기 콘크리트 슬래브의 하면 상에 상층에서 발생된 소음을 흡수하여 하층으로 전달을 방지 및 차단하는 흡음단열구조부를 시공하는 단계;를 더 포함하며, 상기 흡음단열구조부는, 실리카에어로젤과 고분자 바인더의 배합조성을 기반으로 이루어진 제1흡음단열판 또는 폴리에틸렌과 제올라이트의 배합조성을 기반으로 이루어진 제2흡음단열판; 슬래브의 상층에서 하층으로 전달되는 음파에너지에 대해 소음을 흡수 및 차단하기 위한 중공섬유부직포층; 천정마감재;를 포함하되, 상기 슬래브의 하면에서부터 하측 방향으로 순차 적층되는 구조로 시공하는 구성일 수 있다.
여기에서, 상기 단열흡음판은, 오픈셀 형태의 다공성 구조와 소수성 표면을 가지고 우수한 내열성과 흡음성 및 단열성을 갖는 실리카에어로젤분말 100중량부에 대하여 고분자 바인더로 부틸에 의한 고무계 소재 10~25중량부, 단열성과 흡음성 증대를 위한 탄소계 소재 5~30중량부를 포함하는 혼합조성물을 이용하여 판형으로 제조하되, 상기 탄소계 소재는 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용된 것일 수 있다.
여기에서, 상기 경량기포콘크리트층은, 석탄저회 100중량부를 기준으로 하여 준설토 25~40중량부, 석분슬러지 30~45중량부, 폐백토 10~25중량부의 혼합조성으로 이루어진 가공골재에 물-시멘트비 20~25%로 첨가하여 판형으로 제조하되, 공극률 25~30%를 갖는 경량기포콘크리트로 시공하는 구성일 수 있다.
여기에서, 상기 제1바닥완충판과 제2바닥완충판 각각은, 열가소성폴리우레탄(TPU), 에틸렌비닐아세테이트(EVA), 부틸고무, 실리콘고무 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용되는 완충방진재료 100중량부; 완충방진재료 100중량부에 대하여 충전제 40~60중량부; 가교제 2~5중량부; 가교활성제 5~10중량부; 난연제 10~30중량부;를 포함하는 혼합조성물로 이루어지되, 상기 충전제는 카본블랙, 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용되고, 상기 가교제는 황(S)이 사용되고, 상기 가교활성제는 산화아연(ZnO)과 스테아르산이 사용되고, 상기 난연제는 수산화알루미늄, 수산화마그네슘, 산화안티몬, 구아니딘, 몰리브덴산염, 지르코늄, 적인, 폴리포스페이트 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용되며, 금형을 이용하여 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상을 갖도록 제조하는 구성일 수 있다.
여기에서, 상기 흡음단열구조부는, 상기 제1흡음단열판과 제2흡음단열판을 선택적 사용 구조가 아닌 이들 2가지를 모두 사용하여 상하 적층구조로 배치하되, 상기 슬래브의 하면에는 제1흡음단열판이나 제2흡음단열판 중 어느 하나가 밀착 배치되는 구성일 수 있다.
여기에서, 상기 중공섬유부직포층은, 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리우레탄(PU), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 중에서 서로 다른 2종의 고분자를 이용하여 중공섬유를 얻은 후, 상기 중공섬유에 대해 열압착방식으로 제조한 중공섬유부직포로 시공하되, 상기 중공섬유는 선밀도 6~7데니어 및 중공률 20~35%이고, 상기 중공섬유부직포는 두께 5~20mm 기준에서 밀도 500~800g/㎡이며, 상기 서로 다른 2종의 고분자는 1 : 1의 중량비로 사용된 것일 수 있다.
본 발명에 따르면, 공동주택의 슬래브 상에 완충 및 방진기능에 의한 구조설계와 흡음기능에 의한 구조설계를 접목하여 시공함으로써 공동주택의 상층에서 발생되는 층간소음에 대한 하층으로의 전달을 차단 및 방지할 수 있으며, 경량충격음과 더불어 중량충격음까지 커버하는 등 기존에 비해 층간소음방지에 따른 성능을 높일 수 있는 유용함을 달성할 수 있다.
본 발명에 따르면, 시공구조의 개선에 따라 기존의 시공방식에 비해 층간소음방지에 따른 성능을 높이면서도 경량화 구조로의 시공이 가능한 유용함을 달성할 수 있다.
본 발명에 따르면, 기존의 시공방식에 비해 층간소음방지 기능과 더불어 단열성 및 방수성 등의 부가기능을 발휘할 수 있는 유용함을 달성할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 공동주택의 층간소음방지 시공방법을 나타낸 공정 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 공동주택의 층간소음방지 시공방법으로 구축된 구조를 나타낸 시공 단면도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 공동주택의 층간소음방지 시공방법으로 구축된 구조를 나타낸 시공 단면도이다.
본 발명에 대해 첨부한 도면을 참조하여 바람직한 실시예를 설명하면 다음과 같으며, 이와 같은 상세한 설명을 통해서 본 발명의 목적과 구성 및 그에 따른 특징들을 보다 잘 이해할 수 있게 될 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 공동주택의 층간소음방지 시공방법은 공동주택의 상하 세대를 구분하는 기준이 되는 콘크리트 슬래브를 통하여 상층에서 발생된 소음이 하층으로 전달되는 것을 방지하기 위한 공동주택의 층간소음방지 시공방법에 관한 것으로서, 도 1에 나타낸 바와 같이, 상기 콘크리트 슬래브의 상면 상에 상층에서의 소음 발생을 완충 및 하층으로의 전달을 최소화하는 완충방진구조부를 시공하는 단계(S10)를 포함한다.
이하, S10단계는 '완충방진구조부 시공단계'라 한다.
또한, 상기 콘크리트 슬래브의 하면 상에 상층에서 발생된 소음을 흡수하여 하층으로 전달을 방지 및 차단하는 흡음단열구조부를 시공하는 단계(S20)를 더 포함할 수 있다.
이하, S20단계는 '흡음단열구조부 시공단계'라 한다.
먼저, 상기 완충방진구조부 시공단계(S10)에 대해 도 2의 시공 단면도를 참조하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
상기 완충방진구조부는 콘크리트 슬래브(10)의 상면에서부터 상측 방향으로 순차 적층되는 구조로 시공함에 따라 이루어지는 것으로서, 도 2를 참조하면, 단열흡음판(110), 제1소음진동차단판(120), 경량기포콘크리트층(130), 제2소음진동차단판(140), 제1바닥완충판(150), 제2바닥완충판(160), 모르타르층(170), 및 바닥마감재(180)를 포함한다.
상기 단열흡음판(110)은 실리카에어로젤과 고분자 바인더의 배합조성을 기반으로 이루어진 판형 구조체이다.
상기 단열흡음판(110)은 오픈셀 형태의 다공성 구조와 소수성 표면을 가지고 우수한 내열성과 흡음성 및 단열성을 갖는 실리카에어로젤분말 100중량부에 대하여 고분자 바인더로 부틸에 의한 고무계 소재 10~25중량부, 단열성과 흡음성 증대를 위한 탄소계 소재 5~30중량부를 포함하는 혼합조성물을 이용하여 판형으로 제조된 구조체이다.
상기 실리카에어로젤분말은 초경량 소재로 무게 절감과 더불어 화재확산방지에도 우수한 부가기능을 제공할 수 있다.
상기 고무계 소재는 완충과 더불어 방수에 대한 부가기능을 제공할 수 있다.
상기 탄소계 소재는 탄소나노튜브(CNT)나 그래핀 중에서 선택된 1종 또는 2종이 혼합 사용될 수 있으며, 제조되는 단열흡음판의 내구성 증대 및 항균효과 등의 부가기능을 제공할 수 있다.
상기 제1소음진동차단판(120) 및 제2소음진동차단판(140)은 경량 소재이면서 음파에너지의 진동을 차단 및 진동을 흡수하는 역할을 한다.
상기 제1소음진동차단판(120) 및 제2소음진동차단판(140)은 알루미늄판으로 구비하며, 이를 통해 저주파 진동 등을 차단할 수 있다.
상기 경량기포콘크리트층(130)은 경량화 구현을 가능하게 하면서 다공성 구조를 통해 음파에너지를 감쇠시키는 방음성 및 단열성을 제공할 수 있다.
상기 경량기포콘크리트층(130)은 석탄저회 100중량부를 기준으로 하여 준설토 25~40중량부, 석분슬러지 30~45중량부, 폐백토 10~25중량부의 혼합조성으로 이루어진 가공골재에 물-시멘트비 20~25%로 첨가하여 판형으로 제조한 구조체일 수 있다.
이때, 상기 경량기포콘크리층(130)은 소음저감효과를 위해 공극률 25~30%를 갖는 경량기포콘크리트로 하여 시공함이 바람직하다.
상기 제1바닥완충판(150)은 바닥에서의 충격에 따른 완충작용을 통해 진동 유발을 방지 및 소음 발생을 줄이기 위한 판형 구조체로서, 하면은 평탄한 구조이되 상면에 대해 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상으로 구비할 수 있다.
상기 제2바닥완충판(160)은 상기 제1바닥완충판(150)의 상면에 배치되고, 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상으로 하면에 대응 형성시킴으로써 제1바닥완충판(150)과 상호간에 겹쳐지게 시공 가능한 판형 구조체이다.
상기 제2바닥완충판(160) 역시 제1바닥완충판(150)과 매칭시켜 바닥에서의 충격에 따른 완충작용을 통해 진동 유발을 방지 및 소음 발생을 줄이기 위한 판형 구조체이다.
상기 제1바닥완충판(150)과 제2바닥완충판(160)은 상호간 매칭을 통해 소음 발생의 완충기능을 높이면서 하중에 의한 변형을 방지하는 부가기능을 제공할 수 있다.
상기 제1바닥완충판과 제2바닥완충판은 각각 동일한 혼합조성으로 이루어지는데, 금형을 이용하여 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상을 갖도록 제조하는 구성일 수 있다.
상기 제1바닥완충판과 제2바닥완충판은 각각 열가소성폴리우레탄(TPU), 에틸렌비닐아세테이트(EVA), 부틸고무, 실리콘고무 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용되는 완충방진재료를 포함한다.
이와 같은 완충방진재료 100중량부에 대하여 충전제 40~60중량부, 가교제 2~5중량부, 가교활성제 5~10중량부, 난연제 10~30중량부를 포함시키는 혼합조성물로 이루어질 수 있다.
상기 충전제는 카본블랙, 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용될 수 있다.
상기 가교제는 황(S)이 사용될 수 있다.
상기 가교활성제는 산화아연(ZnO)과 스테아르산이 사용될 수 있다.
이때, 상기 가교활성제에 있어서는 산화아연(ZnO) 1~1.2 : 스테아르산 0.3~0.5의 중량비로 배합할 수 있다.
상기 난연제는 수산화알루미늄, 수산화마그네슘, 산화안티몬, 구아니딘, 몰리브덴산염, 지르코늄, 적인, 폴리포스페이트 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용될 수 있다.
상기 모르타르층(170)은 바닥 마감층의 하나로서, 내부에는 난방용 온수파이프(171)가 내설되는 구조체이다.
상기 모르타르층(170)은 시멘트 100중량부에 대하여 50~100㎛의 입자 크기를 갖는 탄화규소분말 5~20중량부, 0.5~10mm 입자 크기를 갖는 탄소나노튜브나 그래핀에 의한 탄소계분말 10~30중량부, 및 바닥 충격음 감소를 위한 SBR라텍스 또는 실리콘고무 5~15중량부를 포함하는 배합조성으로 이루어질 수 있다.
상기 바닥마감재(180)는 바닥을 최종적으로 마감하는 장식재로서, 장판, 타일, 목재판 등 다양한 구조 및 소재로 이루어질 수 있다.
이어서, 상기 흡음단열구조부 시공단계(S20)에 대해 도 3의 시공 단면도를 참조하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
상기 흡음단열구조부는 상기 콘크리트 슬래브(10)의 하면에서부터 하측 방향으로 순차 적층되는 구조로 시공하는 것으로서, 도 3을 참조하면, 제1흡음단열판(210A) 또는 제2흡음단열판(210B), 중공섬유부직포층(220), 및 천정마감재(230)를 포함한다.
이때, 상기 제1흡음단열판(210A)과 제2흡음단열판(210B)은 이들 중에서 어느 하나를 선택 사용할 수 있고, 때로는 이 2가지를 모두 사용하여 상하 적층구조로 시공할 수도 있다.
여기에서, 상기 콘크리트 슬래브(10)의 하면에는 제1흡음단열판이나 제2흡음단열판 중 어느 하나가 밀착 배치될 수 있다.
도 3에서는 상기 제1흡음단열판(210A)과 제2흡음단열판(210B)을 모두 사용하는 시공방식을 도시하고 있다.
상기 제1흡음단열판(210A)은 실리카에어로젤과 고분자 바인더의 배합조성을 기반으로 이루어진 판형 구조체이다.
상기 제1흡음단열판(210A)은 실리카에어로젤분말 100중량부에 대하여 고분자 바인더로 부틸에 의한 고무계 소재 10~25중량부, 탄소계 소재 5~30중량부를 포함하는 혼합조성물로 이루어질 수 있다.
이때, 상기 탄소계 소재는 탄소나노튜브(CNT)나 그래핀 중에서 선택된 1종 또는 2종이 혼합 사용될 수 있다.
상기 제2흡음단열판(210B)은 폴리에틸렌과 제올라이트의 배합조성을 기반으로 이루어진 판형 구조체이다.
상기 제2흡음단열판(210B)은 폴리에틸렌 100중량부에 대하여 제올라이트 10~50중량부, 셀룰로오스 5~20중량부를 포함하는 혼합조성물로 이루어질 수 있다.
즉, 상기 제2흡음단열판(210B)은 다공성 및 경량 소재로 구성할 수 있다.
상기 중공섬유부직포층(220)은 콘크리트 슬래브(10)의 상층에서 하층으로 전달되는 음파에너지에 대해 소음을 흡수 및 차단하기 위한 구조체이다.
상기 중공섬유부직포층(220)은 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리우레탄(PU), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 중에서 서로 다른 2종의 고분자를 이용하여 중공섬유를 얻은 후, 상기 중공섬유에 대해 열압착방식으로 제조한 중공섬유부직포로 시공하여 이루어진 구조체일 수 있다.
이때, 상기 서로 다른 2종의 고분자는 1 : 1의 중량비로 사용할 수 있고, 이를 통해 얻어진 상기 중공섬유는 선밀도 6~7데니어 및 중공률 20~35%을 갖도록 함이 바람직하다.
상기 중공섬유부직포는 흡음효과를 위해 두께 5~20mm 기준에서 밀도 500~800g/㎡를 만족하는 형태가 바람직하다.
상기 천정마감재는 하층 세대의 천정을 최종적으로 마감하는 장식재로서, 다양한 소재 및 구조로 시공되어 마감 처리될 수 있다.
이에 따라, 상술한 구성으로 이루어지는 본 발명을 통해서는 공동주택의 슬래브 상에 완충 및 방진기능에 의한 구조설계와 흡음기능에 의한 구조설계를 접목하여 시공함으로써 공동주택의 상층에서 발생되는 층간소음에 대한 하층으로의 전달을 차단 및 효율적인 방지기능을 수행할 수 있고, 경량충격음과 더불어 중량충격음까지 커버하는 등 기존에 비해 층간소음방지에 따른 성능을 높일 수 있으며, 경량화 소재의 사용으로 경량화 시공이 가능 및 부하 하중을 줄일 수 있는 장점을 제공할 수 있다.
특히, 본 발명을 통해서는 층간소음에 있어 경량충격음에 대해 45dB 이하, 중량충격음에 대해 40dB 이하를 갖게 할 수 있으며, 층간소음 최소 기준인 경량충격음 58dB 이하와 중량충격음 50dB 이하의 규정을 만족시킬 수 있다.
이상에서 설명한 실시예는 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한 것에 불과하고 이러한 실시예에 극히 한정되지 않는다 할 것이며, 본 발명의 기술적 사상과 청구범위 내에서 이 기술분야의 당해업자에 의하여 다양한 수정과 변형 또는 치환 등이 이루어질 수 있다 할 것이며, 이는 본 발명의 기술적 권리범위 내에 속한다 할 것이다.
10: 콘크리트 슬래브
110: 단열흡음판
120: 제1소음진동차단판
130: 경량기포콘크리트층
140: 제2소음진동차단판
150: 제1바닥완충판
160: 제2바닥완충판
170: 모르타르층
180: 바닥마감재
210A: 제1흡음단열판
210B: 제2흡음단열판
220: 중공섬유부직포층
230: 천정마감재

Claims (7)

  1. 공동주택의 콘크리트 슬래브를 통하여 상층에서 발생된 소음이 하층으로 전달되는 것을 방지하기 위한 공동주택의 층간소음방지 시공방법에 있어서,
    (A) 상기 콘크리트 슬래브의 상면 상에 상층에서의 소음 발생을 완충 및 하층으로의 전달을 최소화하는 완충방진구조부를 시공하는 단계; 를 포함하고,
    상기 완충방진구조부는,
    실리카에어로젤과 고분자 바인더의 배합조성을 기반으로 이루어진 단열흡음판; 음파에너지의 진동을 차단 및 진동을 흡수하기 위한 제1소음진동차단판; 방음성 및 단열성을 위한 경량기포콘크리트층; 음파에너지의 진동을 차단 및 진동을 흡수하기 위한 제2소음진동차단판; 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상으로 상면에 형성시킨 제1바닥완충판; 제1바닥완충판의 상면에 배치되고, 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상으로 하면에 대응 형성시켜 제1바닥완충판과 상호간에 겹쳐지게 한 제2바닥완충판; 난방용 온수파이프가 내설된 모르타르층; 바닥마감재;를 포함하되, 상기 슬래브의 상면에서부터 상측 방향으로 순차 적층되는 구조로 시공하며,
    상기 단열흡음판은 오픈셀 형태의 다공성 구조와 소수성 표면을 가지고 우수한 내열성과 흡음성 및 단열성을 갖는 실리카에어로젤분말 100중량부에 대하여 고분자 바인더로 부틸에 의한 고무계 소재 10~25중량부, 단열성과 흡음성 증대를 위한 탄소계 소재 5~30중량부를 포함하는 혼합조성물을 이용하여 판형으로 제조하되, 상기 탄소계 소재는 탄소나노튜브(CNT)나 그래핀 중에서 선택된 1종 또는 2종이 혼합 사용되고,
    상기 모르타르층은 시멘트 100중량부에 대하여 50~100㎛의 입자 크기를 갖는 탄화규소분말 5~20중량부, 0.5~10mm 입자 크기를 갖는 탄소나노튜브나 그래핀에 의한 탄소계분말 10~30중량부, 및 바닥 충격음 감소를 위한 SBR라텍스 또는 실리콘고무 5~15중량부를 포함하는 배합조성으로 이루어진 것을 특징으로 하는 공동주택의 층간소음방지 시공방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    (B) 상기 콘크리트 슬래브의 하면 상에 상층에서 발생된 소음을 흡수하여 하층으로 전달을 방지 및 차단하는 흡음단열구조부를 시공하는 단계; 를 더 포함하며,
    상기 흡음단열구조부는, 실리카에어로젤과 고분자 바인더의 배합조성을 기반으로 이루어진 제1흡음단열판 또는 폴리에틸렌과 제올라이트의 배합조성을 기반으로 이루어진 제2흡음단열판; 슬래브의 상층에서 하층으로 전달되는 음파에너지에 대해 소음을 흡수 및 차단하기 위한 중공섬유부직포층; 천정마감재; 를 포함하되,
    상기 슬래브의 하면에서부터 하측 방향으로 순차 적층되는 구조로 시공하며,
    상기 제1흡음단열판은 실리카에어로젤분말 100중량부에 대하여 고분자 바인더로 부틸에 의한 고무계 소재 10~25중량부, 탄소계 소재 5~30중량부를 포함하는 혼합조성물로 이루어지되, 상기 탄소계 소재는 탄소나노튜브(CNT)나 그래핀 중에서 선택된 1종 또는 2종이 혼합 사용되고,
    상기 제2흡음단열판은 폴리에틸렌 100중량부에 대하여 제올라이트 10~50중량부, 셀룰로오스 5~20중량부를 포함하는 혼합조성물로 이루어지고,
    상기 중공섬유부직포층은 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리우레탄(PU), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 중에서 서로 다른 2종의 고분자를 이용하여 중공섬유를 얻은 후, 상기 중공섬유에 대해 열압착방식으로 제조한 중공섬유부직포로 시공하되,
    상기 중공섬유는 선밀도 6~7데니어 및 중공률 20~35%이고,
    상기 중공섬유부직포는 두께 5~20mm 기준에서 밀도 500~800g/㎡이며,
    상기 서로 다른 2종의 고분자는 1 : 1의 중량비로 사용된 것을 특징으로 하는 공동주택의 층간소음방지 시공방법.
  3. 삭제
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 경량기포콘크리트층은,
    석탄저회 100중량부를 기준으로 하여 준설토 25~40중량부, 석분슬러지 30~45중량부, 폐백토 10~25중량부의 혼합조성으로 이루어진 가공골재에 물-시멘트비 20~25%로 첨가하여 판형으로 제조하되, 공극률 25~30%를 갖는 경량기포콘크리트로 시공하는 것을 특징으로 하는 공동주택의 층간소음방지 시공방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제1바닥완충판과 제2바닥완충판 각각은,
    열가소성폴리우레탄(TPU), 에틸렌비닐아세테이트(EVA), 부틸고무, 실리콘고무 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용되는 완충방진재료 100중량부;
    완충방진재료 100중량부에 대하여 충전제 40~60중량부;
    가교제 2~5중량부;
    가교활성제 5~10중량부;
    난연제 10~30중량부; 를 포함하는 혼합조성물로 이루어지되,
    상기 충전제는 카본블랙, 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용되고,
    상기 가교제는 황(S)이 사용되고,
    상기 가교활성제는 산화아연(ZnO) 1~1.2 : 스테아르산 0.3~0.5의 중량비로 배합되어 사용되고,
    상기 난연제는 수산화알루미늄, 수산화마그네슘, 산화안티몬, 구아니딘, 몰리브덴산염, 지르코늄, 적인, 폴리포스페이트 중에서 선택된 1종 또는 2종 이상이 사용되며,
    금형을 이용하여 평탄형, 골판형, 엠보형의 구조 중에서 어느 1가지 형상을 갖도록 제조한 것을 특징으로 하는 공동주택의 층간소음방지 시공방법.
  6. 삭제
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