• 제목/요약/키워드: 수중방사소음 전달함수

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SEA 기법을 이용한 보강 원통형 셀의 수중방사소음 해석 (Waterborne Noise Prediction of the Reinforced Cylinderical Shell Using the SEA Technique)

  • 배수룡;전재진;이헌곤
    • 한국소음진동공학회:학술대회논문집
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    • 한국소음진동공학회 1992년도 추계학술대회논문집; 반도아카데미, 20 Nov. 1992
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    • pp.107-112
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    • 1992
  • 선박 내부에 탑재된 추진 기계류에서 발생되는 진동은 마운트 Deck을 통하 여 선체에 전달되어 수중으로 전파된다. 기계류에 의해 발생되는 수중방사소 음을 감소시키기 위해서는 선체로 전달된 진동수준 및 수중방사소음 예측이 우선 중요하다. 수중방사소음 예측 방법으로 FEM과 BEM에 의한 저주파수 대역 예측, 전달함수에 의한 실험적 예측, SEA(Statistical Energy Analysis) 기법을 이용한 고주파수 대역 예측으로 나눌 수 있다. R.H.Lyon 등에 의해 발전된 SEA 기법은 항공기, 선박등 복잡한 구조물의 고주파수 대역 진동해 석에 널리 이용되고 있다. SEA 기법의 선박에 대한 적용은 소형선박의 기계 류에서 발생되는 진동에 의한 선체 진동수준 및 수중방사소음 해석 등에 적 용되고 있다. 본 연구에서는 보강 원통형 셀 모델에 대한 수중방사소음을 SEA 기법을 이용하여 예측하고 실험을 통하여 검증하였다.

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전달함수 기반의 선박 수중방사소음 해석 프레임워크 구현 (Implementing Framework for Transfer Function-based Ship Underwater Radiated Noise Analysis)

  • 김국현
    • 대한조선학회논문집
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    • 제47권6호
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    • pp.803-807
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    • 2010
  • The transfer function method is a widely used in the analysis of underwater radiated noise of ships because it is simple to implement and gives a simple way in the design stage requiring trade-off studies on various kinds of noise sources. In this study, a framework is implemented based on the transfer function method. The framework is interfaced to a software providing transfer functions of hull force to underwater radiated noise. The transfer function-based underwater radiated noise analysis approach is reviewed and the implemented framework structure is described. As an example, a numerical calculation of a virtual ship is carried out and its results are investigated in terms of applicability to real ship design project.

캡스트럼을 이용한 다중 응답신호의 소음원 해석기법 (Noise Source Identification Scheme for Multi-Source Signal using the Cepstrum Technique)

  • 김경용;이장명
    • 대한전자공학회논문지SP
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    • 제37권6호
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    • pp.76-82
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    • 2000
  • 선박의 수중방사소음을 최소화하기 위해서는 주요 소음원인 탑재장비, 추진계통 및 구조물의 전달과정 등에 의해 발생되는 각각의 소음특성 규명이 이루어져야 한다. 그러나 선박의 운항시 계측된 신호는 다중의 소음원과 많은 전달경로에 의해 신호가 중첩되어 발생되고, 소음원과 전달함수를 계측할 수 없는 경우가 많다. 이 논문에서는 캡스트럼 신호처리를 이용한 계측된 응답신호로부터 각각의 소음원과 전달함수 특성을 분리 추출할 수 있는 시험분석기법을 제시하고, 제시된 기법을 수치계산 및 가진실험에 적용하여 검증하고 실제 선박에 적용하여 유용함을 보인다.

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이중저 형상 구조물의 음향방사효율과 수중방사소음 해석 (Analysis of Acoustic Radiation Efficiency and Underwater Radiated Noise of Double Bottom-shaped Structure)

  • 최성원;김국현;조대승;서규열
    • 대한조선학회논문집
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    • 제49권2호
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    • pp.158-163
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    • 2012
  • Recently, reducing underwater radiated noise (URN) of ships has become an environmental issue to protect marine wildlife. URN of ships can be predicted by various methods considering its generating mechanism and frequency ranges. For URN prediction due to ship structural vibration in low frequency range, the fluid-structure interaction analysis technique based on finite element and boundary element methods (FE/BEM) is regarded as an useful technique. In this paper, URN due to a double bottom-shaped structure vibration has been numerically investigated based on a coupled method of FE/BEM to enhance the prediction accuracy of URN due to the vibration of real ship engine room structure. Acoustic radiation efficiency and URN transfer function in case of vertical harmonic excitation on the top plate of double bottom structure have been evaluated. Using the results, the validity of an existing empirical formula for acoustic radiation efficiency estimation and a simple URN transfer function, which are usually adopted for URN assessment in initial design stage, is discussed.

고체음의 수중방사소음 전달함수 (Transfer Function of Structure-borne Noise to Underwater Radiated Noise)

  • 김재승;김현실;김상렬
    • 한국소음진동공학회:학술대회논문집
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    • 한국소음진동공학회 2001년도 춘계학술대회논문집
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    • pp.138-142
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    • 2001
  • A comparison between theoretical and measured transfer function, which relates structure-borne noise source level to underwater radiated noise, of a naval ship is presented in this study. Transfer functions are obtained by dividing far field underwater noise by the value of structure borne noise source levels below machinery mounts. In prediction, statistical energy analysis of the whole ship structure is used to get vibration levels of wetted hull plates below water line. Then, far field radiated noise is calculated by summing up contributions from each plates using vibration levels and radiation efficiencies. And 1/3-octave band underwater sound pressure at the distance of 1 m away from the hull were measured to get experimental transfer functions. The two transfer functions are compared to show resonable agreements in spite of the subtle physical differences between each other.

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부분상관 함수를 이용한 수중방사소음 소음원 기여도 분석 (Contribution analysis of underwater radiation noise source using partial coherence function)

  • 김태형;최재용;오준석;김성용
    • 한국음향학회지
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    • 제35권2호
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    • pp.118-124
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    • 2016
  • 본 논문은 수중 방사소음 발생 시, 부분상관 함수를 이용한 기여도 분석법에 대하여 연구를 수행하였다. 부분상관 함수를 활용한 기여도 분석을 수행할 시, 입력순서의 선정은 정확한 기여도값 도출에 있어 매우 중요하다. 하지만 주파수 상관성분이 존재하는 시스템에 대하여 기여도분석을 실시할 경우, 적절한 입력순서를 선정하기가 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 본 논문에서는 기여도특성 행렬과 다중상관 함수의 관계를 활용하여 기여도 영역을 나누어 평가하는 기여도 분석 기법을 제시하였다. 제시한 분석법의 검증을 위해 정현파로 구성된 다중입력과 단일 출력을 갖는 시스템을 모델링하였고, 이 시스템에 대하여 기여도 분석을 실시하였다. 그 결과 정확한 기여도값을 도출 할 수 있었다.

선박의 장비 공기소음이 수중소음에 미치는 영향 (Effect of Airborne Noise from Ship Machinery on Underwater Noise)

  • 김현실;김재승;김봉기;김상렬;이성현
    • 대한조선학회논문집
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    • 제48권6호
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    • pp.569-574
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    • 2011
  • In research vessels or naval ships, airborne noise from machineries such as diesel engine is the major source of underwater noise at low speed. In this paper, effect of engine noise on underwater noise is studied by considering two paths; sound radiation from hull plate and direct airborne noise transmission through hull plate. SEA (Statistical energy analysis) is used to predict hull plate vibration induced by engine noise, where SEA model consists of only two subsystems; engine room air space and hull plate. The pressure level in water is calculated from sound radiation by plate. Engine noise transmission through hull plate is obtained by assuming plane wave propagation in air-limp plate-water system. Two effects are combined and compared to the measurement, where speaker is used as a source in engine room and sound pressure levels in engine room and water are measured. The hydrophone is located 1 m away from the hull plate. It is found below 1000 Hz, prediction overestimates underwater sound pressure level by 5 to 12 dB.