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목차
1. 건축의 음환경
2. 음이론
3. 건축 실내음향
4. 실제 건물에서의 사례
5. 결 론
2. 음이론
3. 건축 실내음향
4. 실제 건물에서의 사례
5. 결 론
본문내용
건축의 음환경
◆ 건축의 음환경
- 건축물의 기능과 특성에 맞는 적절한 음의 환경 조성
◆ 건축의 음환경 설계
- 쾌적하고 안전한 생활공간 조성의 중요한 항목
- 프라이버시 확보를 위해 고려되어야 하는 항목
- 건축물의 기능 및 특성을 더욱 살리기 위한 중요한 항목
◆ 건축 음환경 설계의 주안점
- 외부로부터 소음을 차단하기 위한 차음설계
- 청중에게 소리를 고르게 분배하기 위한 실의 단면, 평면 계획
- 소리의 명료도와 효과도를 위해 적당하게 울림을 만드는 잔향시간 계획
- 소리의 반향, 집점, 음영부분이 없도록 좋은 음향 조건을 갖도록 계획
◆ 건축 음환경 설계의 목표
- 주위에 신경쓰지 않고 소리를 낼 수 있도록 하기 위함
- 듣고 싶은 소리를 잘 들을 수 있도록 하기 위함
- 듣고 싶지 않은 소리를 듣지 않도록 하기 위함
음 이 론
1. 음파
- 소리의 정의
- 파장
- 주파수
2. 음레벨
- 데시벨(dB)
- 세기레벨(SIL)
- 음압레벨(SPL)
1. 음파
- 소리란
☞ 인간의 청력 기관을 통해 느낄수 있는 물리적 현상으로서
물리적 측면에서는 음파(Acoustic Wave)라고 하며 이는
탄성체를 통해 전달되는 밀도 변화의 파이다.
- 파 장 (λ , wavelength)
☞ 음에너지의 전달은 매질의 운동 에너지와 위치 에너지의
교번 작용으로 이루어진다. 즉, 매질 자체가 이동하는 것이
아니라 매질의 변형 운동으로 이루어지는 에너지 전달을
파장이라 한다.
- 주파수 (f , frequency)
☞ 1초 동안의 진동 횟수 , 단위 Hz (cycle/s)
* 주파수가 높을수록, 파장은 짧고 고음
* 주파수가 낮을수록, 파장은 길고 저음
☞ a)와 b)는 파장은 같으나 진폭은 다르다.
즉, 음의 높이는 같으나 a)의 강도(세기)가 더 크다.
☞ c)와 b)는 진폭은 같으나 파장(주파수)이 다르다.
즉, 같은 크기의 강도를 가지나 c)가 더
높은 음이다.
2. 음레벨
- 데시벨(dB)
☞ 소리의 양(量)의 상대적인 크기를 나타내는 단위
☞ 공식은 dB = 10×log(I1/I2) = 20×log(P1/P2)
※ I1과 I2는 서로 비교하고 있는 두개의 음의 세기
P1과 P2는 서로 비교하고 있는 두개의 음압
- 세기레벨(Sound Intensity Level : SIL)
☞ *소리의 크기를 세기(Intensity)의 개념으로 표시
* 0dB 는 인간이 들을 수 있는 최소에너지(Io)로 10^(-12)W/m²의
에너지를 갖는 소리의 크기
* I = 측정된 음의 세기
*공식 : SIL = 10×log(I/I0)
- 음압레벨(Sound Pressure Level : SPL)
☞ *대부분의 측정기기는 음압에 대해 반응하여 소리를 측정
* P0 = 가청된 소리의 유효 압렵
* P = 측정된 소리의 유효 압력(Pa)
*공식 : SPL = 20×log(P/P0)
◆ 건축의 음환경
- 건축물의 기능과 특성에 맞는 적절한 음의 환경 조성
◆ 건축의 음환경 설계
- 쾌적하고 안전한 생활공간 조성의 중요한 항목
- 프라이버시 확보를 위해 고려되어야 하는 항목
- 건축물의 기능 및 특성을 더욱 살리기 위한 중요한 항목
◆ 건축 음환경 설계의 주안점
- 외부로부터 소음을 차단하기 위한 차음설계
- 청중에게 소리를 고르게 분배하기 위한 실의 단면, 평면 계획
- 소리의 명료도와 효과도를 위해 적당하게 울림을 만드는 잔향시간 계획
- 소리의 반향, 집점, 음영부분이 없도록 좋은 음향 조건을 갖도록 계획
◆ 건축 음환경 설계의 목표
- 주위에 신경쓰지 않고 소리를 낼 수 있도록 하기 위함
- 듣고 싶은 소리를 잘 들을 수 있도록 하기 위함
- 듣고 싶지 않은 소리를 듣지 않도록 하기 위함
음 이 론
1. 음파
- 소리의 정의
- 파장
- 주파수
2. 음레벨
- 데시벨(dB)
- 세기레벨(SIL)
- 음압레벨(SPL)
1. 음파
- 소리란
☞ 인간의 청력 기관을 통해 느낄수 있는 물리적 현상으로서
물리적 측면에서는 음파(Acoustic Wave)라고 하며 이는
탄성체를 통해 전달되는 밀도 변화의 파이다.
- 파 장 (λ , wavelength)
☞ 음에너지의 전달은 매질의 운동 에너지와 위치 에너지의
교번 작용으로 이루어진다. 즉, 매질 자체가 이동하는 것이
아니라 매질의 변형 운동으로 이루어지는 에너지 전달을
파장이라 한다.
- 주파수 (f , frequency)
☞ 1초 동안의 진동 횟수 , 단위 Hz (cycle/s)
* 주파수가 높을수록, 파장은 짧고 고음
* 주파수가 낮을수록, 파장은 길고 저음
☞ a)와 b)는 파장은 같으나 진폭은 다르다.
즉, 음의 높이는 같으나 a)의 강도(세기)가 더 크다.
☞ c)와 b)는 진폭은 같으나 파장(주파수)이 다르다.
즉, 같은 크기의 강도를 가지나 c)가 더
높은 음이다.
2. 음레벨
- 데시벨(dB)
☞ 소리의 양(量)의 상대적인 크기를 나타내는 단위
☞ 공식은 dB = 10×log(I1/I2) = 20×log(P1/P2)
※ I1과 I2는 서로 비교하고 있는 두개의 음의 세기
P1과 P2는 서로 비교하고 있는 두개의 음압
- 세기레벨(Sound Intensity Level : SIL)
☞ *소리의 크기를 세기(Intensity)의 개념으로 표시
* 0dB 는 인간이 들을 수 있는 최소에너지(Io)로 10^(-12)W/m²의
에너지를 갖는 소리의 크기
* I = 측정된 음의 세기
*공식 : SIL = 10×log(I/I0)
- 음압레벨(Sound Pressure Level : SPL)
☞ *대부분의 측정기기는 음압에 대해 반응하여 소리를 측정
* P0 = 가청된 소리의 유효 압렵
* P = 측정된 소리의 유효 압력(Pa)
*공식 : SPL = 20×log(P/P0)
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