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공연장 객석 흡음성능 표준화 원문보기

소음진동 = Journal of KSNVE, v.24 no.6, 2014년, pp.8 - 15  

김용희 (한국건설생활환경시험연구원)

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문제 정의

  • 여기에서 내부 흡음력에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 객석이라 할 수 있다. 이 글에서는 공연장 객석의자의 실제 공연장 및 실험실에서의 흡음성능과 이에 대한 표준화방안에 대해 고찰해보았다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
객석이 내부흡음력에서 차지하는 비중은? 일반적으로 객석이 내부흡음력에서 차지하는 비중은 60~85 % 정도로 알려져 있다. 그림 1은 공연장의 음향시뮬레이션 모델을 통해 객석흡음력을 추정한 사례를 나타낸다.
내부 흡음력에 가장 큰 영향을 미치는 요소는? 그러나, 건축적 제한상 충분한 용적을 확보하지 못해 더 낮은 흡음성능의 마감재 사용을 확대하여 잔향시간을 맞추는 경우가 종종 발생한다. 여기에서 내부 흡음력에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 객석이라 할 수 있다. 이 글에서는 공연장 객석의자의 실제 공연장 및 실험실에서의 흡음성능과 이에 대한 표준화방안에 대해 고찰해보았다.
국내에서 공연장 건축설계시 음향성능을 위해 수행하는 것은? 국내 전문 공연장 및 문예회관의 수는 전국에 600여개 이상 존재하고 있으며, 국민 문화수준 향상에 따라 뛰어난 음향성능의 공연공간 구축에 대한 요구가 증가하고 있다. 현재, 대부분의 공연장 건축설계시 전문 음향컨설팅이 병행되어 음향시뮬레이션 및 축소모형을 이용한 정밀한 음향예측을 수행하고 있다. 특히, 대공간으로 이뤄지는 건물 내부 공연공간에서 적절한 잔향시간을 확보하기 위해 각 마감부위별로 마감재의 설치량과 해당구조의 흡음성능에 대한 검토는 신중하고도 세밀하게 진행되고 있다.
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참고문헌 (14)

  1. 윤장섭, 2002, 건축음향계획론 (중판), 동명사. 

  2. Egan, D., 1988, Architectural Acoustics, McGraw-Hill, Inc., pp. 62-64. 

  3. Bradley, J. S., 1992, Predicting Theater Chair Absorption from Reverberation Chamber Measurements, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 91, p.1514. 

  4. Beranek, L. L., 2004, Concert Halls and Opera Houses, Springer-Verlag New York, Inc., pp. 639-640. 

  5. Long, M., 2006, Architectural Acoustics, Elsevier Inc., pp. 700-702. 

  6. Beranek, L. L. and Hidaka, T., 1998, Sound Absorption in Concert Halls by Seats, Occupied and Unoccupied, and by the Hall's Interior Surfaces, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 104, No. 6, pp. 3169-3177. 

  7. Mirowska, M., 2008, Problems of Sound Absorption Measurement for Discrete Elements in the Reverberation Room According to Standard ISO 354, Inter-noise 2008. 

  8. Barron, M., 2009, Auditorium Acoustics and Architectural Design, Spon Press, London and New York, pp. 32-34. 

  9. Nishihara, N., Hidaka, T. and Beranek, L. L., 2001, Mechanism of Sound Absorption by Seated Audience in Halls, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 110, p. 2398. 

  10. Hidaka, T., Nishihara, N. and Beranek, L. L., 2001, Relation of Acoustical Parameters with and Without Audiences in Concert Halls and a Simple Method for Simulating the Occupied State, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 109, p. 1028. 

  11. Barron, M. and Coleman, S., 2001, Measurements of the Absorption by Auditorium Seating-a Model study, J. Sound Vib., Vol. 239, No. 4, pp. 573-587. 

  12. ISO 354:2003, Acoustics - Measurement of Sound Absorption in a Reverberation Room. 

  13. KS F 2805:2009, 잔향실법 흡음률 측정방법. 

  14. KS F ISO 11654:2013, 건축물용 흡음재의 흡음성능 평가방법. 

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