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SoundPLAN Operating Manual

New Project/Select. Geo-database. Calculation. Result Table. Graphic. SoundPLAN Operating Manual. 시간에 대한 정의를 내려 준다. 지역에 대한 정의를 할 수 있으며 , 지역에 대한정의는 폭로소음을 계산할때 Limit 를 초과하는 영역및 레벨을 계산할 수 있다. 건물에 대한 간이 정보를 입력하며 , 층간 높이 , High Above ground floor, Fa ç ade 거리를 먼저 입력하면

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Presentation Transcript


  1. New Project/Select Geo-database Calculation Result Table Graphic SoundPLAN Operating Manual

  2. 시간에 대한 정의를 내려 준다.

  3. 지역에 대한 정의를 할 수 있으며, 지역에 대한정의는 폭로소음을 계산할때 Limit 를 초과하는 영역및 레벨을 계산할 수 있다.

  4. 건물에 대한 간이 정보를 입력하며, 층간 높이, High Above ground floor, Façade 거리를 먼저 입력하면 Geodatabase에서 입력하는 모든 건물에 속성이 동일 하게 적용된다.

  5. 소음원별로 사용할 표준 및 확산식, Assessment를 선택할 수 있다. Emission 선택에 따라 거리 감쇠식이 바뀌므로, 표준에 대한 개념 및 이해가 요구된다. RLS-90,CRTN, XPS 는 2007년 소음진동학회에서 발표한 논문을 참고바란다. Assessment는 결과는 어떤형대로 계산을 할것인지 선택하는 부분이며, 한국에서는 DN(day, night)로 구분해서 사용한다. ( EU와 다름)

  6. Assessment Library에서는 시간에 대한 정의와 EQ , max, min등 type 을 선택 할 수 있으며, 시간에 대한 정의를 할 수 있다.

  7. 폭로소음 레벨 및 영역을 계산하기 위해서는 해당 지역에 대한 Limit를 정의해야 한다. Default로 정의되지 않은 지역은 사용자가 Additional로 추가 할 수 있다. Additions은 EU 에서 사용하는 방법으로 저녁시간 및 심야시간에 가중치를 준다. 한국에서는 아직까지 도입되지 않았다.

  8. Calculation 의 속성을 미리 정의한다. Setting 을 공통으로 들어가는 사항이며, 계산방법에 따라 SPS, GNM, Cross GNM ,Façade, CNM…계산시 설정을 정의한다.

  9. Geo-Database Geo-database에서는 지형모델링을 하는 구간으로서 등고선, 건물, 음원( 도로,철도, Source)…을 입력하는 곳입니다. 선행작업으로는 CAD에서 Object별로 layer를 구분해야 합니다. 그리고 단위는 mm 를 M 로 바꿔주십시요.( 계산시간과 관련) Import DXF DXF, ASCII, SP 이번 버전의 데이터를 불러 옵니다.

  10. DXF를 불러오면, Layer가 나타나며 미리보기를 통해 각 layer 별로 선택 할 수 있다. 여러 개의 layer 를 하나의 Geofile 로 만들 수 있으나, 하나의 layer 를 하나의 geofile 로 만드는 방법을 추천합니다.

  11. 하단의 layer in on geofile/ temp 로 선택을 할 수 있으며, layer one Geofile 을 선택하면 우측에서 Geofile 을 만들 수 있다. Object 에서는 polyline 및 dxf에서 의 설정을 선택할 수 있습니다. Ex) road.dxf  road geofile

  12. 도로 교차로 주차장 철도 소음 소스 입력 산업용 건물 도로 표시시 아이콘 사용 Geo-database Object

  13. 등고선 급경사표시 수신위치 수직 소음분포 계산지역설정 방음벽 문자입력 Geo-database Object

  14. Elevation Line 을 import  convert object elevation 을 수행 후 DGM 처리를 하면 상태적인 높이값을 알 수 있다. DGM 은 Temp DGM / DGM 을 선택 할 수 있으며, DGM은 Calculation 에서 DGM으로 계산을 해야 load 할 수 있다. DGM을 이용하면 건물,수음점, 방음벽, 기타시설의 상단높이는 DGM의 상단과 일치 시킬 수 있다. ** 주의 : object의 상단입니다. ( Geotool  Calculate high from DGM)

  15. Geo-data base 에서 fundamental • DGM  load 를 클릭하면 다음과 같은 창이 나오며, Cal. 된 DGM 을 Load 하면 회색 점선으로 DGM 구간을 표시하게 된다. DGM 을 불러온 후 건물 및 지형정보들을 DGM 위에 위치 시킬 수 있는데 Geo-tool  Cal object height from DGM 을 클릭하여 “0M”의 높이를 등고선 위쪽으로 높이를 이동시킬 수 있다. SoundPLAN 에서 지형정보(DGM)위에 건물 및 도로의 높이가 "0"M로사항에 대해서는 다음과 같은 사항을 참고바랍니다.1) Geo-tool 에서 Absolute Height --> Relative Height 를 선택 ( "0" M 는 Absolute로 설정이 되어 있습니다.) ( Calculate Object Height From DGM 을 먼저 선택 해야함 ) 2) 이 방법으로도 해결이 되지 않으면 건물을 예로 들면 View 에서 건물 Geo-file만 보이도록 설정--> 마우스 모른쪽 클릭 --> 전체 선택 --> Coordinate Operation클릭--> z=dgm입력 하시면 도로 및 건물이 DGM위로 올라가지 않는 문제가 해결될것 같습니다.

  16. Graphic 에서 DGM 이미지 Calculation 에서 DGM처리한 부분이다. 색상별로 높이 값을 나타내며, 지형의 높낮이를 컬러맵으로 확인 할 수 있다.

  17. Convert of Building & Properties Building layer를 불러와 convert 를 완료하면, properties 로 들어간다. 속성에서는 Refl. Loss를 입력할 수 있으며, 이는 음의 반사에 대한 세기를 결정 할 수 있다. 하지만 convert 후 나타나는 속성창은 선택한 영역 전체에 적용되지 않기 때문에 각 건물별로 속성을 입력하는 방법을 추천한다.

  18. Description 에서는 층간 높이, 건물 전체 높이, 층수, 지역을 일력한다. Façade는 분석을 façade 방법으로 할 경우 선택하는 부분이며, 파란선 을 마우스로 클릭하게 되면 진한 파란색이 된다. 이는 façade 영역으로 설정하겠다는 의미이다. 간단하게 우측 상단의 select all 을 선택해도 된다.

  19. Additional 에서는 거주 인원을 입력하여, 폭로소음인구를 산출 할 수 있으나, 한국실정에는 맞지 않다. 국가에서 실시하는 인구조사는 범위가 광범위 하기 때문에 데이터를 사용할 수 없으며, Object 중에 area usage를 사용하여 포괄적으로 사용할 수 있으나 일련의 연구를 통해서 오차범위가 크다는 사실을 알 수 있다. ** 관련논문 : 2007 소음진동공학회 소음노출인구 산출

  20. Attribute 에서는 선택한 object의 속성을 일괄적으로 변경할 수 있으며, 건물에서 유용하게 사용한다. 건물의 높이,층간 높이, Decisive floor…. 을 일괄적으로 계산할 수 있다. 예로서는 Main 건물은 자세하게 입력하고 주변의 주택지역은 일관적으로 높이 및 층수를 입력하면 시간을 절약할 수 있다. Attribute 에서 원하는 속성을 선택 후 Operation 에서 속성에 해당하는 값을 입력한다. ( 예 : =30  Execute 를 클릭해 주세요. ** OK 만 누르면 적용안됩니다.

  21. 선택부분만 30M로 높이가 올라 간것을 확인 할 수 있다.  그림 참조 오른쪽 상단에 보이는 화살표를 이용하여 속성을 변경 할 수 있다.

  22. Road Object 도로는 건물보다 입력하는 사항이 까다롭다. 이유는 도로의 높이가 지형의 높이와 일치 하지 않기때문에 High from DGM 이 안되며, 각 포인트 별로 실제 높이는 입력하는 방법을 추천하다. 손이 많이 가지만 소음지도에서음원이 가장 중요하기 때문에 감수해야한다. ** 강제로 지형을 올리는 방법은 Operating Coordinate 에서 z=dgm 처리를 하면 된다. ( 추천사항 아님)

  23. 상단에 보면 어떤 예측식을 이용 하는지 나타나 있으며 차량 대수, 속도, 트럭 승용차비율, 낮, 밤의 비율을 입력하면 LmE 값이 계산 된다. 이동량은 통계치, 실측값을 근거로 입력해야 한다. 트럭의 비율은 사용 표준별로 차이가 난다. 예 : RLS-90 2.8t 도로소음은 사용자가 파워레벨을 바로 입력하는 방법이 있으며, Emission 계산 방법을 이용해도 된다. 많이 사용하는 방법은 예측식 을 이용하는 방법이다.

  24. Additional 에서는 도로의 상태에 따라 LmE값에 영향을 주며 PLS-90 인자에서 보정값에 해당한다. 사용자가 직접 입력 할 수 있으며 Default 값을 사용할 수 있다.

  25. Bridge 기능이 많이 개선 되었으며 다리(고가포함) 다리에서 방음벽을 표현 할 수 있다. 방음벽은 Reflection loss 에서 좌/우 에 대해 선택 할 수 있다. 책 모양을 클릭하게 되면 library에서 Absolution 에서 방음벽에 대한 재질을 선택 할 수 있으며,사용자가 직접 입력 할 수 있다. 하단은 ASJ 에서 고가에서 아래로 확산될때의 소음지도를 그릴 수 있다. ( 상판의 Transmission loss를 입력 할 수 있다.) ** 자세한 사항은 매뉴얼을 정독 바랍니다.저도잘몰름

  26. System library 에서 선택한 사항을 accept 하면 project 로 Copy 되며, geodatabase 에서 선택할 수 있다. Library 에서 general 에보면 선택한 사항의 자세한 정보를 볼 수 있다.

  27. Railway 철도는 국내 실정과는 다소 차이가 나며, 새마을, 무궁화, KTX 에대한 Database를 만들어야 한다.

  28. 계산기 모양을 클릭하게 되면 이 선로에 대한 LmE를 계산할 수 있다.

  29. 열차 종료에 대한 정의를 할 수 있으며 이동량에 대해 설정하면 열차의 소음을 계산 할 수 있다. 열차의 종류는 Train Setup 에서 할 수 있다.

  30. Train Setup 에서는 열차종류별로 설정을 할 수 있다. Parameter는 표준에 따라 다르므로 사용자가 어떤 표준을 이용할 것인지 미리 선택 후 사용하기 바랍니다.

  31. 방음벽의 높이/ 최적화/손실치..를 입력 합니다. 여기에서는 방음벽의 모양,재질에 관련된 입력사항은 없으며, 재질에 관련된 사항은 손실치를 입력함으로써 해결할 수 있습니다. Library 의 데이터를 이용할 수 있으며, library 에서는 absolution 에서 찾아 볼 수 있습니다. type 에서 left /right는 화살표 방향에따라 결정 됩니다. ( 진행방향의 좌/우) ** wall 은 geofile 을 따로 만들어 줘야 합니다. Geodatabase에서 경고 메시지 나타납니다. Wall

  32. Area Usage Area Usage는 건물에서 거주 인원을 입력할 수 있으나, 현실적으로 매우 어렵기 때문에 선택한 지역에 대해 거주 총인구, 거구 인구에 대한 저의를 할 수 있습니다. 선택한 지역별로 Limit Level 을 줄 수 있기 때문에 폭로소음의 면적 및 인원을 산출 할 수 있습니다.

  33. 소음원은 Point, Line, Area가 있습니다. 응용 분야에 맞는 소음원을 사용하시기 바랍니다. Time histogram,Center frequency, Sound power spectrum을 선택적으로 입력할 수 있으며 >> 를 클릭하면 Library에서 Octave (1/1, 1/3 Octave) Library 를 사용하려면 하단의 Use Library 를 선택해야 합니다. Center frequency에서 입력하는 방법은 Sound Power이므로 주의 바랍니다. ( ** SPL 아님) Industry Noise Source

  34. 소음원의 스펙트럼, Value, 2D,3D 방향성 등을 입력하여 Database 화시킬 수 있습니다. SoundPlan에서 지원하는 표준이 국내요건에 맞지 않는 경우에 실 측정 데이터를 사용하여 국내 상황에 맞도록 사용할 수 있습니다.

  35. Industry Building 건물의 높이, 손실값을 입력합니다. 건물을 입력한 후 Properties 를 보면 건물의 façade에 소음원을 줄 수 있으며( Outdoor 계산시) , Indoor 계산을 위해서는 속성에서 각 Façade의 흡음률을 입력할 수 있다. Industry Building 을 이용하여 터널을 모델링 할 수 있다. ( open지역에대해 흡음율을 1로 설정)

  36. IN Out 에 대한 Noise Propagation을 계산하기 위해 각 면별려 소음원을 줄 수 있다. 방법은 Center Freq., Library를 이용할 수 있다.

  37. 빌딩내부의 흡음률을 설정할 수 있다. 흡음률을 1로 설정하게 되면 개구부로 인식을 할 수 있다. 개구부로 인식을 하면 터널을 사용할 수 있으나, 터널은 높낮이 별로 가중치가 틀리기 때문에 manual 을 참고바랍니다. 저도잘몰라여

  38. Attenuation Area Attenuation 은 숲, 빌딩밀집지역 등 soundplan object 에 없는 지형을 입력하여 조금더 정확하게 소음의 확산 회절, 반사, 투과를 계산할 수 있다. Ground Absolution 은 바닥의 특징을 나타낸다.( 예 : 콘그리트, 아스팔트..) 하지만 많이 사용되지는 않음

  39. Floating Screen 은 방음벽과 유사 하나, Transmission loss를 같이 입력 할 수 있다. 이점이 방음벽과는 차이가 난다.

  40. 계산시 필요한 인자들 Receiver는 수음점을 나타내며, Geometry에서 높이를 조정할 수 있다. 건물외벽에 수음점을 달경우 Building info. 에 빌딩에 대한 정보가 나타나야 된다. 그러면 빌딩의 층별로 계산을 할 수 있다. ** SPS 계산시 꼭 필요한 인자입니다. Façade 는 빌딩에서 선택합니다. Cross Section line : 수직 분석방법으로 계산시 필요한 인자며, DGM 처리가 안된 상태에서 Cross Section을 그리게 되면 높이 차이가 발생하므로 주의 바랍니다. Calculation area : Grid Noise Map, City Noise Map으로 분석 시 필요한 인자며,Cal. Area가 없으면 error가 발생을 한다.

  41. Calculation Cal Type은 outdoor, indoor, Geometry는 소음지도에 관련된 사항이며, 항공기, 대기오염에 대해 서도 calculation 할 수 있다. File 선택 : Situation 별로 선택 할 수 있으며, Geofile을 조합해서 선택 할 수 있다. Geodatabase에서 Case별 Situation을 만들면 사용하기 편하다. Result Number 는 결과를 구분하기 위한 번호이며, 방식에 따라 Rxxxyyyy 로 구분된다. Xxx: 계산방식 ( GNM, FNM, CNM, SPS…) Yyyy: Result number(정수만 입력가능)

  42. Cal 방법 선택 Single point : database에서 receiver가 있어야 한다. 수음점의 위치에서만 분석함 Grid Map : Calculation Area가 지정되야 하며, 수평분석을 한다.( 음확산방식) Façade Map : 건물의 속성에서 Façade를 지정해야 하며, 건물의 외벽에서의 소음도를 계산한다. 건물의 층별로 계산하는 방식임 City Noise Map : Calculation Area가 지정 되야하며,면적에 대해 수평으로 Receiver를 위치시켜 계산한다. (EU에서 사용됨) ** façade, grid 가 필요하다. Cross Section : Cross line 이 필요하며, 단면적에 대한 수직분석을 한다. Wall Design : single point, façade 방법이 있으며, soundplan manager  wall design 에서 결과를 볼 수 있다.

  43. Setting 값 입력 Reflection 회수를 정해주며, 건물에 Reflection loss 를 1 로 입력하게 되면 전반사가 일어나기 때문에 회수 별로 3dB의 소음도가 증가 하게 된다. 최대 반경에 대한 범위 설정 Max : 5Km

  44. 표준 선택 (각Application 별 ) Manager 에서 미리 설정을 원칙으로 하며, 소음원을 계산하는 식과, 확산식을 선택 할 수 있다. Assessment 는 계산결과를 어떤 형태로 display 할 것인지 선택하므로, 국내 실정에 맞게 선택 해야한다. 각 표준별로 구성인자기 차이가 나기때문에(예 : 도로 소음에서 차종구분( 2종, 4종, 대형차의 기준..))표준에 대한 개략적인 이해를 필요로 한다. RLS 90 : 2007 소음진동 공학회 논문 참고, CD에 표준별 비교데이터가 있음(영어)

  45. Grid Noise Map Grid space : 단위는 M 며 격자사이즈를 선택한다. 견자 사이즈 별로 GNM계산시간에 영향을 미친다. 10M 이상은 건물과 건물사이의 거리가 10M 이하일 경우 회절에 대한 계산이 안되므로 격자사이즈는 10M 이하를 추천한다. 하단의 interpolation은 보간법에 의해 계산되는 영역에 대한 부분이다. Interpolation영역은 Calculation 시 오른쪽마우스를 눌러 확인 할 수 있다. 2007소음진동학회 논문 참조

  46. Façade Noise Map Geodatabase 에서 건물 속성에서 Façade 영역을 설정되어야 한다. 각 면에 수음점을 1 / 2를 위치 시킬것인지 선택한다. Distance to façade 는 건물의 외벽에서 수음점과의 거리를 나타낸다.

  47. Cross Section Map Cross Line 이 필요인자이며 수직 분석시 사용되며 격자 사이즈및 높이를 설정한다. 계산방법은 Grid Noise Map 과 동일하나, Cross line의 수직 높이에 대해 분석을 한다.

  48. City Noise Map Calculation Area가 필요하며 Façade + Grid noise map 의 혼합형이다. 장점은 Grid map은 동일한 격자 사이즈로 거리 감쇠에 의해 계산 이되지만 City Noise Map은 지형의 밀도에 따라 수음점을 위치시키기 때문에 회절에 의한 특성을 GNM보다 정확히 볼 수 있다.

  49. Wall Design Manager  wall design 에서 결과를 확인 할 수 있으며, Wall element height : target Level 을 만족하기 위해 방음벽의 높이를 계산할 때 하나의 높이를 나타냅니다. 활용 : Target level 을 만족하기 위해 서 방음벽의 높이를 계산하여, 설치예정인 방음벽의 높이는 산출 할 수 있다.

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