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함정탑재장비 진동 측정불확도 추정
Estimation of Uncertainty in Vibration Measurement of Shipboard Equipment 원문보기

한국소음진동공학회논문집 = Transactions of the Korean society for noise and vibration engineering, v.24 no.7, 2014년, pp.509 - 516  

박성호 (DTaQ) ,  이경현 (DTaQ) ,  한형석 (DTaQ)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper proposes estimation model of uncertainty in vibration measurement of shipboard equipment and analyzes the result of uncertainty estimation. Vibration of shipboard equipments affects underwater radiated noise that is important performance related to stealth of the naval vessel. Acceptance ...

주제어

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 이 연구에서는 함정탑재장비의 구조소음 및 진동 특수성능 시험평가를 수행함에 있어 불확도에 영향을 미치는 인자를 파악하고 모델식을 제안하며 측정불확도 각각의 인자가 미치는 영향의 크기를 분석하고자 한다.

가설 설정

  • 계측데이터 분해능 불확도는 직사각형 확률분포를 따른다고 가정하여 산출할 수 있다. 임의의 변수에 대한 불확도를 u , 계측데이터 분해능을 Bres 라 하였을 경우 계측데이터 분해능 불확도는 아래와 같이 산출할 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수중방사소음이란 무엇인가? 더욱이 함정탑재장비의 소음/진동은 함정의 구조물을 통과하여 수중방사소음에 영향을 미치게 된다(1). 수중방사소음은 함정에서 수중을 통해 적군에게 가정 멀리 전파되는 함정 신호이며, 함정의 위치 및 속도 등의 정보를 포함하고 있다. 따라서 함정에 탑재되는 장비의 경우 공기소음(airborne noise), 구조소음(structureborne noise), 진동(vibration) 등과 같은 소음/진동 특수 성능에 대하여 군 규격에서 요구하는 성능기준을 만족하여야 한다(2).
측정불확도를 구분하는 방법은? 측정불확도란, GUM(guide to the expression of uncertainty in measurement, 측정불확도 표현지침서)에 의하면 측정결과와 관련하여 측정량을 합리적으로 추정한 값들의 분산특성을 나타내는 파라미터로 정의되고 있다. 측정불확도는 반복 시험측정을 통해 분산을 활용한 A형 표준불확도와 기존의 정보 또는 문헌을 통해 추정값이 가질 수 있는 확률밀도 함수를 활용한 B형 표준불확도로 구분될 수 있다. 시험결과에 영향을 미치는 다양한 측정 불확도 인자에 대하여 적절한 수학적 모델 및 통계적 분석기법을 적용하여 보다 정확한 측정의 불확도를 추정할 수 있다.
배경진동이 측정불확도에 미치는 영향이 작은 이유는? 구조소음 및 진동시험에서 교정기 및 센서장비 민감도 불확도가 가장 큰 불확도 인자로 파악되며 보다 정확한 교정을 통해 시험결과의 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 진동시험의 경우 시험측정 전압의 민감도가 다른 값보다 크게 나타나며, 배경진동 변위레벨을 보상하는 경우와 보상하지 않는 경우에 진동 불확도 추정값에 큰 차이를 나타내지 않는다. 따라서 공장환경과 같이 주변환경의 통제가 어려운 상황에서도 장비의 진동이 배경진동보다 현저히 큰 상황에서는 배경진동이 측정불확도에 미치는 영향은 미비하기 때문에 시험의 재현성에 있어서 배경진동은 큰 문제가 되지 않음을 판단할 수 있다.
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참고문헌 (4)

  1. Han, H. S., Lee, K. H. and Park, S. H., 2013, Estimation of the Sound Radiation Efficiency of the Hull Considering the Type and Natural Frequency of Plates of It, Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering, Vol. 23, No. 12, pp. 1073-1081. 

  2. Kim, S. R., Kim, H.-S., Kim, B.-K., Kim, J.-S. and Kang, H.-J., 2007, Case Study on the Reduction of Airborne and Structure-borne Noise of a Shipboard, Proceedings of the KSNVE Annual Spring Conference, pp. 411-415. 

  3. MIL-STD-740-2(SH), 1986, Structureborne Vibratory Acceleration Measurements and Acceptance Criteria of Shipboard Equipment. 

  4. MIL-STD-167-1A, 2005, Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment. 

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