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[📉인룸] 방검복 대신 흡음재를 구비하라. - 국립환경연구원 참조.

주사위D갤로그로 이동합니다. 2019.04.21 06:16:43
조회 7368 추천 18 댓글 9
														

본문을 시작하기에 앞서, 해당 글은 2004년에 국립환경연구원 방음자재 효과 실태조사 ( 1 ) - 흡음재를 중심으로 - 의 이름으로 공개된 대기연구부 소음진동과의 결과물을 바탕으로 서술됨을 밝힘.


필자가 이 글을 작성하는 이유는 본인이 베이스트랩 diy에 흥미가 있기도 하며, 필자와 같이 베이스트랩 등의 diy나 구매에 고민을 하고 있는 여러 사람들에게 참고자료로써 활용할 수 있도록 하기 위함이다.


이 글을 자료로 올려놓겠으니 자세히 보고 싶은 사람은 다운받아서 정독하면 좋을 것. 이 연구자료 자체가 액기스이며 어디하나 빼먹을 점은 없지만 그래도 시간이 없어 이것 하나 보기 힘들다는 분들을 위해서 그 중에서 가장 중요하다고 필자가 생각한 부분만을 첨삭하겠다. 그러나 이것 또한 길다 싶으면 글 맨 하단에 짧게 요약하겠다. 또한 구분하기 편하게 필자만의 의견 또는 글은 파란 색으로 칠하겠다.


해당 자료의 목적은 '국내에서 사용되고 있는 방음벽 등 방음자재의 투과손실, 흡음계수 등을 조사․분석하여 방음 효과 및 성능을 평가하고, 방음자재의 선정기준이 될 기초 자료를 확보하고자 한다.' 로써 좁디좁은 대한민국, 한반도에서 좁디좁은 골방과 거실에서 아랫집과 옆집, 윗집을 무서워하며 벌벌떨다가 결국엔 방검복을 구비하는 지경에 이르는 대한민국의 모든 스피커를 사랑하는 사람들에게 적합하다.


해당 연구자료는 국내에서 생산되고 있는 흡음재 43 종을 대상으로 두께변화, 밀도변화, 표면마감 및 배후공기층 두께변화에 따른 흡음특성 및 방음벽 2 종의 흡음성능을 측정 분석한 결과이다.


국내에서 사용되고 있는 대표적인 흡음재는 폴리에스터(8 종), 폴리우레탄(8 종), 불연멜라딘(8 종), 유리섬유(12 종), 미네랄울(2 종), 기타(5 종) 이다. 이를 잔향실에서 잔향실내의 흡음률 측정 방법(KS F 2805, 1972) 으로 주파수별 흡음계수를 측정한 표이다. 다음을 보라.

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두께가 25 mm인 폴리에스터, 폴리우레탄, 불연멜라딘은 유사한 흡음특성을 보이는데 저주파수 대역에서 고주파수 대역으로 갈수록 흡음계수가 점차 증가하다가 약 800 Hz부터는 완만한 형태를 보인다. 천연나무는 저주파수 대역에서 차츰 증가하다가 2 kHz에서 흡음피크를 보이고, 위의 세 흡음재에 비해 중 저주파수 대역에서 흡음계수가 상당히 저조해 NRC 및 가중흡음 계수가 0.35 및 0.30(H)로 가장 낮다. 불연멜라딘은 NRC 및 가중흡음계수가 0.50 및 0.50(H) 으로 가장 높다.

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미네랄울의 경우 두께가 50 mm에서 100 mm로 두꺼워짐에 따라 250 Hz 이하와 2.5 kHz 이상에서는 약간의 흡음계수 증가를 보이지만 그 이외의 대역에서는 오히려 감소하여 두께변화가 흡음계수 증가에 영향을 미치지 못하는 것으로 나타나고 있다. NRC는 0.90에서 0.80으로, 가중흡음계수는 0.90에서 0.85로 두께가 두꺼워짐에 따라 오히려 감소하였다. 이는 미네랄울 50 mm의 흡음계수가 워낙 높아 두께증가가 흡음계수 증가에 영향을 미치지 못하는 것으로 판단되지만, 두께뿐만 아니라 밀도도 높아 흡음계수 저해요인이 두께증가라고 단정하기는 어렵다.


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천연나무섬유질흡음재는 두께가 25에서 50 mm로 두꺼워짐에 따라 흡음특성이 고주파수 대역에서 중주파수 대역으로 이동을 하여 흡음피크가 2 kHz에서 1 kHz로 이동하였다. 2 kHz를 제외한 전주파수 대역에서 흡음개선이 나타나며, 특히 중주파수 대역에서의 흡음개선이 두드러진다.

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위와 같이 큰 틀로 제품들의 고유특성과 두께에 따른 변화를 보았다.

밀도와 관련된 자료도 연구글에는 있으나, 모든 제품들이 밀도가 높아지면 높아질 수록 눈에 띄는 개선을 보이거나, 그 영향이 미미하다. 그러나 중요한 것은 그 반대는 없다는 것이다. 적어도 밀도가 높으면 높을 수록 흡음에 도움을 준다는 것을 기억하자.


흡음재 배후에 공기충을 두면 흡음재를 통과한 음이 강벽과 흡음재 사이의 공기층에서 또 한번의 흡음이 이루어져 흡음계수 및 흡음특성에 변화가 나타난다. 일반적으로 흡음재 배후에 공기층을 증가시키면 흡음특성이 고주파수 대역에서 저주파수 대역으로 이동을 하여 저주파수 대역에서 흡음계수가 높아진다.


연구글에서는 25, 50, 75, 100 mm를 두어 공기층 설치 및 두께변화가 흡음특성 및 성능에 미치는 영향을 흡음재 별로 나누어 비교 분석하였으나 이 모두를 올리기에는 분량이 길어지기에 요점만 설명하자면, 기본적으로 모든 소재가 공기층을 두면 둘 수록 저음역대에서 NRC 증가를 보인다.


연구 글에서는 이 이외에도 잔향 측정, 흡음재의 표면처리에 따른 변화 등도 실험하여 적어놓았으니 파일을 다운받아 자세히 살펴보면 도움이 될 것임에 확신한다.


시간이 없는 이들을 위해 짧게 설명하자면,

1. 흡음재별 단가를 살펴보면 유리섬유(글라스 울 등)가 가격이 저렴하고 흡음계수가 가장 우수하다.

2. 표면처리를 할 때 앞면과 뒷면 중 앞면에 하는 것이 옳다. 또한 표면 처리를 함으로써 뛰어난 흡음 효과를 기대할 수 있다. ( 본문에서는 설명하지 않았지만 )

3. 배후에 공기층을 둚으로써 NRC 증가를 노릴 수 있다.


모두 현명한 소리쟁이가 되어 배 속에 칼이 들어오는 일이 없도록 하자.


( 파일은 아쉽게도 최대 업로드 갯수가 5 개 인지라 PDF 파일의 링크를 첨부하겠다. http://webbook.me.go.kr/DLi-File/NIER/06/131684.pdf )

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