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    一种基于零量化DCT系数组的视频可逆信息隐藏方法

    PL2016091253A
    发明人
    王宏霞, 陈意
    受让人
    四川大学
    申请人
    SK hynix Inc.
    申请号
    539260
    申请日
    1973-03-01
    公开(公告)号
    PL2016091253A
    公开(公告)日
    1995-03-10
    IPC分类号
    F16K35/00
    CPC分类号
    -
    优先权号
    1029246
    112142
    优先权日
    1998-06-29
    1999-06-23
    摘要

    NOVELTY - The upper part of the press (1) is lowered onto part (2) and pressure applied against membrane (3). Piston (9) then exerts an increased pressure on fluid (10). Membrane (13) forces the elastomeric former (7) to expand, forcing blank (5) against the walls of the molding cavity (6). Trimming edges (16) or piercing forms can be included.

    USE - For forming hollow and complex metal components by high-pressure expansion.

    ADVANTAGE - The product can be trimmed or pierced during the expansion process. The expansion tool is small and light in relation to the pressures achieved. There is no contact between the pressure fluid and metal blanks so there are no sealing or contamination problems.

    DETAILED DESCRIPTION - The pressure increase is determined by the selection of the two diameters of the piston of the pressure intensifier (8).

    DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The diagram shows a schematic view of the expansion former.

    Upper moveable part (1)

    Lower, static part (2)

    Membrane (3)

    Tubular or hollow blank (5)

    Molding cavity (6)

    Elastomeric forming body (7)

    Pressure intensifiers (8)

    Piston (9)

    Fluid (10)

    Tube-shaped membrane (13)

    Trimming edges. (16)

    权利要求
    1. A method of compensating a receiver for intermodulation distortion, the method comprising: mixing, by downconverting mixers, an RF signal with a biasing differential to generate a baseband signal; determining intermodulation distortion compensation weights based on the baseband signal; and generating a voltage to apply as the biasing differential based on the determined intermodulation distortion compensation weights wherein the biasing differential is applied across the downconverting mixers in the receiver to minimize cross-correlation of quadrature signal components of the RF signal produced by the receiver in the presence of a blocking signal.
    2. The method of claim 1 , further comprising: determining whether the blocking signal is present at the receiver; computing the cross-correlation of the quadrature signal components concurrently with the biasing differential applied across the downconverting mixers responsive to determining that the blocking signal is present at the receiver; determining another biasing differential that minimizes the cross-correlation of the quadrature signal components responsive to determining that the computed cross-correlation is not minimized; and applying the another biasing differential across the downconverting mixers.
    3. The method of claim 2 , wherein determining whether the blocking signal is present comprises: measuring signal strength of a signal present at the receiver; and affirming the presence of the blocking signal when the measured signal strength meets a blocking signal induced intermodulation distortion condition.
    4. The method of claim 3 , wherein affirming the presence of the blocking signal comprises: affirming the presence of the blocking signal when the measured signal strength exceeds a signal strength threshold above which the blocking signal induced intermodulation distortion condition is measurable above a noise floor of the receiver.
    5. The method of claim 1 , wherein applying the biasing differential comprises: incrementing, in successive iterations, a candidate biasing differential; applying, in respective iterations, the candidate biasing differential across the mixers; computing, in the respective iterations, the cross-correlation of the quadrature signal components in response to the applied candidate biasing differential; terminating the incrementing of the candidate biasing differential in response to a determination that the computed cross-correlation is minimized; and applying the candidate biasing differential corresponding to the minimized computed cross-correlation as the biasing differential.
    6. The method of claim 5 , wherein incrementing the candidate biasing differential comprises: incrementing, in the respective iterations, the candidate biasing differential in a steepest descent sense towards the biasing differential.
    7. The method of claim 5 , further comprising: applying, as a first candidate biasing differential, the biasing differential that minimizes the cross-correlation of the quadrature signal components of another signal produced by the receiver in the absence of the blocking signal.
    8. The method of claim 7 , wherein applying the first candidate biasing differential comprises: retrieving from a memory in-phase and quadrature phase imbalance calibration weights; and determining the first candidate biasing differential from the retrieved in-phase and quadrature phase imbalance calibration weights.
    9. A receiver having downconverting mixers in a receiver signal processing chain, the receiver comprising: the downconverting mixers configured to mix an RF signal with a biasing differential to generate a baseband signal; a processor configured to determine intermodulation distortion compensation weights to minimize cross-correlation of quadrature signal components of the RF signal produced by the receiver in the presence of a blocking signal; and a circuit configured to generate a voltage to apply as the biasing differential across the downconverting mixers based on the determined intermodulation distortion compensation weights.
    10. The receiver of claim 9 , wherein the processor is further configured to: determine whether the blocking signal is present at the receiver; compute the cross-correlation of the quadrature signal components in response to the determination that the blocking signal is present concurrently with the biasing differential applied across the downconverting mixers; determine other intermodulation distortion compensation weights, in response to a determination that the computed cross-correlation is not minimized, that, when provided to the circuit that generates the voltage, produces the biasing differential that minimizes the cross-correlation of the quadrature signal components; and provide the other intermodulation distortion compensation weights to the circuit that generates the voltage.
    11. The receiver of claim 10 , further comprising: a signal strength measuring device configured to measure signal strength of a signal present at the receiver; and wherein the processor is further configured to affirm the presence of the blocking signal when the measured signal strength meets a blocking signal induced intermodulation distortion condition.
    12. The receiver of claim 11 , wherein the blocking signal induced intermodulation distortion condition is met when the measured signal strength exceeds a signal strength threshold above which the blocking signal induced intermodulation distortion condition is measurable above a noise floor of the receiver.
    13. The receiver of claim 9 , wherein the processor determines the intermodulation distortion compensation weights by: incrementing, in successive iterations, candidate intermodulation distortion compensation weights that, when provided to the circuit that generates the voltage, a candidate biasing differential is applied across the mixers; providing, in respective iterations, the candidate intermodulation distortion compensation weights to the circuit that generates the voltage; computing, in the respective iterations, the cross-correlation of the quadrature signal components in response to the applied candidate biasing differential; terminating the incrementing of the candidate intermodulation distortion compensation weights in response to a determination that the computed cross-correlation is minimized; and storing the candidate intermodulation distortion compensation weights corresponding to the biasing differential for which the computed cross-correlation is minimized as the intermodulation distortion compensation weights.
    14. The receiver of claim 13 , wherein the processor increments the candidate intermodulation distortion compensation weights in a steepest descent sense towards the biasing differential.
    15. The receiver of claim 13 , wherein the processor applies, as first candidate intermodulation distortion compensation weights, the intermodulation distortion compensation weights that minimize the cross-correlation of the quadrature signal components of another signal produced by the receiver in the absence of the blocking signal.
    16. The receiver of claim 15 , wherein the processor is further configured to: retrieve from a memory in-phase and quadrature phase imbalance calibration weights; and determine the first candidate intermodulation distortion compensation weights from the retrieved in-phase and quadrature phase imbalance calibration weights.
    说明书
    [0001][0001] 본 발명은 층간소음방지 구조물 및 그 시공방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 건축물의 슬라브와 바닥재 사이 및 벽체와 벽 장식재 사이에 공간을 두어 소음 및 진동이 직접 슬라브 및 벽체에 전달되지 않도록 하여 층간 소음을 현저하게 줄일 수 있고, 단열효과를 극대화시킬 수 있는 층간소음방지 구조물 및 그 시공방법에 관한 것이다.
    [0002][0002] 일반적으로 인간의 주거 형태는 크게 단독 주택 및 공동주택으로 분류된다. 우리나라의 전체 가구수의 50% 이상이 아파트와 같은 공동주택에 거주하고 있으며, 단독주택인 경우에도 대부분 단층이 아닌 복층형태를 취하고 있다.
    [0003][0003] 이와 같이 공동주택은 물론 단독주택 또한 복층형태를 이루기 때문에 층과 층 사이에는 대부분 콘크리트로 이루어진 벽체 및 바닥이 서로 연결되는 구조를 취하고 있다. 예를 들어 아파트의 층간구조는 콘크리트 슬라브 위에 시멘트 모르타르를 충진하여 일정한 두께의 콘크리트 층을 형성하고, 그 위에 단열재를 깔고 다시 그 위에 난방수 파이프와 온돌패널을 시공하는 구조로 되어 있다.
    [0004][0004] 하지만 종래의 아파트 바닥 시공구조는 충격이나 소음을 감소시킬 수 있는 충진물이나 소음 감소부재가 내부에 삽입되지 않아 상부층에서 발생하는 소음이 하부층에 그대로 전달되는 문제점이 있었다.
    [0005][0005] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 선행기술로서, 대한민국등록실용신안 제20-285260호(공고일 : 2002.08.13)에는 일정한 두께의 콘크리트 슬라브층 위에 일정한 형상을 가진 고무를 결합한 후 고무의 상단에 일정한 두께를 가진 보강판을 깔아 상부의 보강판과 하부의 콘크리트 슬라브 층 사이에 공간부를 형성하고, 보강판 위에 단열재를 부착한 다음 단열재 위에 와이어 메쉬와 온수 파이프를 배관한 후 덮개 브래킷과 스프링 앵커로 온수 파이프를 고정하고, 덮개 브래킷으로 고정된 온수 파이프 위에 일정한 높이로 온돌 패널 모르타르를 시공하도록 구성된 아파트 바닥의 소음 방지 구조가 개시되어 있다.
    [0006][0006] 그러나, 상기의 소음방지구조는 보강판의 강도가 약하여 상부층에서 가해지는 하중에 의해 보강판이 쉽게 파손되는 문제점이 있었고, 별도의 흡음부재를 구비시키지 않아 상부층에서 발생하는 소음의 차단효율이 현저히 낮아지는 문제점이 있었으며, 또한 공간부의 폭과 넓이를 조절할 수 없어 아파트나 빌딩 등의 평수에 적합한 소음방지구조체를 건물 층간에 설치하기 어려운 문제점이 있었다.
    [0007][0007] 다른 선행기술로서 대한민국등록특허 제10-1712986호(공고일 : 2017.03.07)에는 공동주택 층간 소음 방지용 바닥재가 개시되어 있다. 이러한 바닥재는 외부(상부)로부터 상부하우징으로의 가압에 따른 판스프링의 이완에 따라 체결볼트가 함께 하강될 수 있도록 구성됨으로써 하기 위한 공동주택 층간 소음 방지용 바닥재에 관한 것이다.
    [0008][0008] 이러한 바닥재는, 공동주택의 바닥구조 자체를 변경하지 않으면서 효과적인층간 소음 방지효과를 얻을 수 있고, 외부로부터 상부하우징으로의 가압에 따른 판스프링의 이완에 따라 체결볼트가 함께 하강될 수 있음으로써 고른 완충효과는 물론, 안정된 착지감을 기대할 수 있는 효과가 있었으나, 구조가 복잡하고 상부에서 가해지는 하중을 판스프링과 코일 스프링이 완충하도록 구성됨으로써 스프링들의 완충 작용시 소음이 발생하였고, 스프링들의 탄성이 줄어들 경우에 이를 교체하기 곤란한 문제점이 있었다.
    [0009][0009] 대한민국등록실용신안 제20-285260호(공고일 : 2002.08.13) 대한민국등록특허 제10-1712986호(공고일 : 2017.03.07)
    [0010][0010] 본 발명은 복층 다세대 공동주택의 슬라브와 바닥재 사이 및 벽체와 벽 장식재 사이에 공간을 두어 소음 및 진동이 직접 슬라브 및 벽체에 전달되지 않거나 최소화되도록 함으로써 층간 소음을 현저하게 줄일 수 있고, 단열효과를 극대화시킬 수 있는 층간소음방지 구조물 및 그 시공방법을 제공하는데 있다.
    [0011][0011] 본 발명인 층간소음방지 구조물은, 다층 공동주택의 슬라브 바닥면으로부터 소정의 높이를 갖고, 벽체의 수직면으로부터 소정의 거리를 갖도록 상기 바닥면과 상기 수직면으로부터 돌출 형성되는 공간 형성부; 상기 바닥면과의 사이에 바닥공간을 형성하도록 상기 공간 형성부에 안착되어 주거공간의 바닥을 형성하는 각각의 프리 캐스트형 바닥재; 및 상기 수직면과의 사이에 벽체공간을 형성하도록 상기 공간 형성부에 안착되어 상기 벽체를 마감하고 장식하기 위한 각각의 벽 장식재를 포함하고, 상기 주거공간에서 발생된 소음이 상기 바닥공간과 상기 벽체공간에서 흡수되고 감쇠되는 것을 특징으로 하는 층간소음방지 구조물에 의해 달성된다.
    [0012][0012] 상기 공간 형성부는, 상기 바닥면의 가장자리에서 상향으로 단차지게 형성되는 바닥 단차부와, 상기 수직면의 가장자리에서 수평으로 단차지게 형성되고 상기 바닥 단차부와 연결되는 벽체 단차부로 이루어진 코너공간 형성단; 상기 바닥면의 가장자리를 제외한 영역에 해당하는 상기 바닥면으로부터 상기 바닥 단차부와 같은 높이로 돌출 형성되는 다수개의 바닥공간 형성단; 및 상기 수직면의 하단영역을 제외한 영역에 해당하는 상기 수직면으로부터 상기 벽체 단차부와 같은 거리로 돌출 형성되는 다수개의 벽체공간 형성단을 포함할 수 있다.
    [0013][0013] 상기 바닥공간 형성단에는, 상기 프리 캐스트형 바닥재로부터 전달되는 소음을 감쇠하거나 상기 바닥공간으로 전달하기 위한 다수개의 바닥 관통공이 상기 바닥공간과 연통되도록 각각 형성되고, 상기 벽체공간 형성단에는, 상기 벽 장식재로부터 전달되는 소음을 감쇠하거나 상기 벽체공간으로 전달하기 위한 다수개의 벽체 관통공이 상기 벽체공간과 연통되도록 각각 형성될 수 있다.
    [0014][0014] 상기 코너공간 형성단에는, 상기 바닥공간으로 전달된 소음이 상기 벽체공간으로 유입되면서 감쇠되도록 하고, 상기 벽체공간으로 전달된 소음이 상기 바닥공간으로 유입되면서 감쇠되도록 하기 위한 연통공이 다수개 형성될 수 있다.
    [0015][0015] 상기 프리 캐스트형 바닥재는, 상기 바닥 단차부에 안착되도록 한쪽 변에 형성되는 안착부와, 상기 안착부가 형성된 변을 제외한 나머지 변에 상향으로 개방된 제1 결합홈을 구비하여 각각 단차지게 형성되며 상기 바닥공간 형성단의 일부에 안착되도록 형성되는 제1 연결부와, 상면에 난방용 파이프가 배열되도록 형성되는 제1 파이프 설치홈을 포함하는 각각의 다수개의 제1 바닥재; 및 각 변에 상향으로 개방된 제2 결합홈을 구비하여 각각 단차지게 형성되고 상기 바닥공간 형성단의 나머지 일부에 안착되는 제2 연결부와, 상면에 상기 난방용 파이프가 배열되도록 형성되는 제2 파이프 설치홈을 포함하는 각각의 제2 바닥재로 이루어질 수 있다.
    [0016][0016] 상기 제1 바닥재와 제2 바닥재는, 상기 제1 연결부와 상기 제2 연결부가 서로 맞닿도록 상기 바닥공간 형성단에 안착된 상태에서 연결부재에 의해 서로 결합되고, 상기 연결부재는, 상기 제1 결합홈에 삽입되도록 일단 저면에서 하향으로 돌출 형성되는 제1 결합돌기; 및 상기 제2 결합홈에 삽입되도록 타단 저면에서 하향으로 돌출 형성되는 제2 결합돌기를 포함하여 구성될 수 있다.
    [0017][0017] 상기 연결부재에는, 진동 및 소음의 차단하기 위한 차단공들이 수평방향으로 형성될 수 있다.
    [0018][0018] 상기 바닥 단차부와 상기 바닥공간 형성단의 상면에는, 상기 안착부 및 상기 제1,2 연결부의 저면에 형성되는 안착돌기가 삽입되어 위치를 고정하기 위한 안착홈이 각각 형성될 수 있다.
    [0019][0019] 또한, 본 발명인 층간소음방지 구조물 시공방법은,
    [0020][0020] 슬라브와 벽체를 형성하기 위한 거푸집을 설치하고 철근을 배근하되, 상기 벽체와 상기 슬라브의 경계영역에 코너공간 형성단을 형성하기 위한 철근이 포함되게 배근하고, 상기 슬라브의 가장자리를 제외한 영역에 바닥공간 형성단을 형성하기 위한 철근을 상향으로 포함되게 배근하며, 상기 벽체의 하단영역을 제외한 영역에 벽체공간 형성단을 형성하기 위한 철근을 수평으로 포함되게 배근하는 철근 배근단계; 상기 슬라브와 상기 벽체가 형성되도록 콘트리트를 타설하고, 양생 후 상기 거푸집을 해체하여 상기 바닥공간 형성단과, 상기 벽체공간 형성단 및 바닥 단차부와 벽체 단차부를 구비한 상기 코너공간 형성단과 상기 슬라브 및 벽체를 형성하는 슬라브 및 벽체 형성단계; 상기 바닥 단차부와 상기 바닥공간 형성단에 프리 캐스트형 바닥재의 제1 바닥재 및 제2 바닥재를 안착시킨 후 연결부재로 서로 결합하여 상기 슬라브의 바닥면과 상기 프리 캐스트형 바닥재 사이에 바닥공간을 형성하는 프리 캐스트형 바닥재 시공단계; 상기 벽체 단차부와 상기 벽체공간 형성단에 벽 장식재를 고정 시공하여 상기 벽체의 수직면과 상기 벽 장식재 사이에 벽체공간을 형성하는 벽 장식재 시공단계; 및 상기 제1 바닥재의 제1 파이프 설치홈 및 상기 제2 바닥재의 제2 파이프 설치홈에 난방용 파이프를 배설한 후 상면에 바닥 마감재를 시공하는 바닥 마감 시공단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 층간소음방지 구조물 시공방법에 의해 달성된다.
    [0021][0021] 상기 철근 배근단계는, 상기 코너공간 형성단을 형성하기 위한 철근을 배근할 때, 상기 바닥공간과 상기 벽체공간을 연통하기 위한 연통공이 형성되도록 'ㄴ'형의 나팔관 형상 중공관체를 배치하고, 상기 바닥공간 형성단을 형성하기 위한 철근을 배근할 때, 상기 프리 캐스트형 바닥재로부터 전달되는 소음을 감쇠하거나 상기 바닥공간으로 전달하기 위한 다수개의 바닥 관통공이 형성되도록 제1 중공관체를 배치하며, 상기 벽체공간 형성단을 형성하기 위한 철근을 배근할 때, 상기 벽 장식재로부터 전달되는 소음을 감쇠하거나 상기 벽체공간으로 전달하기 위한 다수개의 벽체 관통공이 형성되도록 제2 중공관체를 추가로 배치할 수 있다.
    [0022][0022] 본 발명은 다층 공동주택의 바닥을 구성하는 슬라브의 바닥면과 프리 캐스트형 바닥재 사이에 바닥공간이 형성되고, 벽체의 수직면과 벽 장식재 사이에 벽체공간이 형성됨으로써 주거 공간에서 발생되는 소음이 바닥공간과 벽체공간에서 감쇠되어 아래층이나 옆방 또는 옆집으로의 전달이 최소화되거나 방지될 수 있는 효과가 있다.
    [0023][0023] 또한, 본 발명은 바닥공간과 벽체공간이 연통됨으로써 바닥공간으로 유입된 소음이 벽체공간으로 전달되는 과정에서 감쇠될 수 있고, 벽체공간으로 유입된 소음이 바닥공간으로 전달되는 과정에서 감쇠될 수 있는 효과가 있으며, 특히 층간소음은 주거공간의 바닥에서 발생되므로 바닥에서 발생된 소음이 슬라브를 기준으로 사방의 벽체공간으로 전달되는 과정에서 감쇠되는 효과가 있다.
    [0024][0024] 또한, 본 발명은 바닥재가 프리 캐스트형으로 구성됨으로써 슬라브에 바닥재를 시공하는 작업이 신속하고 용이하게 이루어지는 효과가 있다.
    [0025][0025] 또한, 본 발명은 슬라브와 바닥재 사이에 바닥공간이 형성되고, 벽체와 벽 장식재 사이에 벽체공간이 형성됨으로써 바닥공간과 벽체공간이 공기 층을 형성하여 단열효과를 극대화시는 효과가 있다.
    [0026][0026] 도 1은 본 발명에 따른 층간소음방지 구조물을 도시한 단면도이다. 도 2의 (a) 및 (b)는 도 1에 도시된 프리 캐스트형 바닥재를 도시한 일부확대 평면도이다. 도 3은 도 1에 도시된 코너공간 형성단을 도시한 확대 단면도이다. 도 4는 도 1에 도시된 바닥공간 형성단을 도시한 확대 단면도이다. 도 5는 도 1에 도시된 층간소음방지 구조물의 시공방법을 설명하기 위한 개략적 순서도이다.
    [0027][0027] 바람직한 실시예들을 상세하게 설명하면 다음과 같다. 다만, 본 발명을 설명함에 있어서, 이미 공지된 기능 혹은 구성에 대한 설명은, 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다.
    [0028][0028] 첨부된 도면 중에서, 도 1은 본 발명에 따른 층간소음방지 구조물을 도시한 단면도이고, 도 2의 (a) 및 (b)는 1에 도시된 프리 캐스트형 바닥재를 도시한 일부확대 평면도이며, 도 3은 도 1에 도시된 코너공간 형성단을 도시한 확대 단면도이다. 그리고, 도 4는 도 1에 도시된 바닥공간 형성단을 도시한 확대 단면도이다.
    [0029][0029] 도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 층간소음방지 구조물(10)은, 주거공간(S)에서 발생된 소음이 바닥공간(S1)과 벽체공간(S2)에서 흡수되고 감쇠되도록 구성된 것으로, 다층 공동주택의 슬라브(20) 바닥면(22)으로부터 소정의 높이를 갖고, 벽체(30))의 수직면(32)으로부터 소정의 거리를 갖도록 바닥면(22)과 수직면(32)으로부터 돌출 형성되는 공간 형성부(40)와, 바닥면(22)과의 사이에 바닥공간(S1)을 형성하도록 공간 형성부(40)에 안착되어 주거공간(S)의 바닥을 형성하는 각각의 프리 캐스트형 바닥재(50)와, 수직면(32)과의 사이에 벽체공간(S2)을 형성하도록 공간 형성부(40)의 가장자리에 안착되어 벽체(30)를 마감하고 장식하기 위한 각각의 벽 장식재(60)를 포함한다.
    [0030][0030] 이를 보다 구체적으로 설명한다.
    [0031][0031] 본 발명은 다층 공동주택의 슬라브(20)와 벽체(30)는 거푸집을 설치하고 철근을 배근한 후 콘크리트를 타설하고 양생하여 형성한다. 이러한 슬라브(20)와 벽체(30)의 시공은 공지된 기술이므로 상세한 설명은 생략한다.
    [0032][0032] 본 발명에서 공간 형성부(40)는, 슬라브(20)의 바닥면(22)으로부터 소정의 높이를 갖도록 바닥면(22)으로부터 돌출 형성되고, 벽체(30))의 수직면(32)으로부터 소정의 거리를 갖도록 수직면(32)으로부터 돌출 형성되는 것으로, 바닥면(22)과 프리 캐스트형 바닥재(50) 사이에 바닥공간(S1)을 형성하고, 수직면(32)과 벽 장식재(60) 사이에 벽체공간(S2)를 형성한다.
    [0033][0033] 전술한 공간 형성부(40)는, 바닥면(22)의 가장자리에서 상향으로 단차지게 형성되는 바닥 단차부(42A)와, 수직면(32)의 가장자리에서 수평으로 단차지게 형성되고 바닥 단차부(42A)와 연결되는 벽체 단차부(42B)로 이루어진 코너공간 형성단(42)과, 바닥면(22)의 가장자리를 제외한 영역에 해당하는 바닥면(22)으로부터 바닥 단차부(42A)와 같은 높이로 돌출 형성되는 다수개의 바닥공간 형성단(44)과, 수직면(32)의 하단영역을 제외한 영역에 해당하는 수직면(32)으로부터 벽체 단차부(42B)와 같은 거리로 돌출 형성되는 다수개의 벽체공간 형성단(46)을 포함하여 구성된다.
    [0034][0034] 코너공간 형성단(42)은 수직면(32)과 바닥면(22)이 접하는 사방의 코너 영역에 연속적으로 형성되는 것이고, 바닥공간 형성단(44)과 벽체공간 형성단(46)은 다수개가 일정한 간격을 유지하여 돌출 형성된다.
    [0035][0035] 바닥공간 형성단(44)에는, 프리 캐스트형 바닥재(50)로부터 전달되는 소음을 감쇠하거나 바닥공간(S1)으로 전달하기 위한 다수개의 바닥 관통공(44A)이 바닥공간(S1)과 연통되도록 수평방향으로 각각 형성된다. 바닥공간 형성단(44)에 바닥 관통공(44A)들이 1개 이상 형성됨으로써 프리 캐스트형 바닥재(50)로부터 전달되는 소음이나 진동이 슬라브(20)로 직접 전달되지 않고 분산되고 굴절되면서 바닥공간(S1)으로 전달되는 과정에서 감쇠될 수 있다.
    [0036][0036] 벽체공간 형성단(46)에는, 벽 장식재(60)로부터 전달되는 소음이나 진동을 감쇠하거나 벽체공간(S1)으로 전달하기 위한 다수개의 구비하여 각각 단차지게(46A)들이 벽체공간(S1)과 연통되도록 수직방향 또는 수평방향으로 각각 형성된다.
    [0037][0037] 코너공간 형성단(42)에는, 바닥공간(S1)으로 전달된 소음이 벽체공간(S2)으로 유입되면서 감쇠되도록 하고, 벽체공간(S2)으로 전달된 소음이 바닥공간(S1)으로 유입되면서 감쇠되도록 하기 위한 연통공(45)이 다수개 형성된다. 즉, 바닥 단차부(42A)와 벽체 단차부(42B)의 내측에 'ㄴ'형의 나팔관 형상 중공관체인 연통공(45)이 형성되는 것이다. 코너공간 형성단(42)에 연통공(45)이 형성됨으로써 바닥공간(S1)과 벽체공간(S2)은 연결될 수 있다. 이와 같이 바닥공간(S1)과 벽체공간(S2)은 연결됨으로써 바닥공간(S1)으로 전달된 소음은 벽체공간(S2)으로 전달되는 과정에서 감쇠될 수 있고, 벽체공간(S2)으로 전달된 소음은 바닥공간(S1)으로 전달되는 과정에서 감쇠될 수 있다. 전술한 연통공(45)은 도 3에 도시된 바와 같이, 바닥공간(S1) 쪽과 벽체공간(S2) 쪽이 넓고 코너부 쪽이 좁은 'ㄴ'형의 나팔관 형상 중공관체 형상으로 형성된다. 이러한 형상에 의해 바닥공간(S1)에 벽체공간(S2)으로 확산되는 소음이 점차 줄어드는 면적의 연통공(45)을 통과하는 과정에서 소음의 감쇠율이 커질 수 있다. 물론, 벽체공간(S2)에서 바닥공간(S2)으로 확산되는 소음도 점차 줄어드는 면적의 연통공(45)을 통과하는 과정에서 감쇠율이 커질 수 있다. 또한, 연통공(45)의 크기를 구간마다 다르게 형성하여 통과하는 소음이 여러 번 부딪히면서 난반사되는 과정에서 점차 줄어들도록 할 수도 있다. 또한, 연통공(45)의 내부에는 흡음재를 코팅하거나 부착하여 통과하는 소음을 줄이거나 소멸시킬 수 있다.
    [0038][0038] 본 발명에서 프리 캐스트형 바닥재(50)는, 주거공간(S)의 슬라브(20)를 마감하고 난방이 가능하도록 난방용 파이프가 설치되도록 구성된 것이다.
    [0039][0039] 프리 캐스트형 바닥재(50)는, 바닥 단차부(42A)에 안착되도록 한쪽 변에 형성되는 안착부(52A)와, 안착부(52A)가 형성된 변을 제외한 나머지 변에 상향으로 개방된 제1 결합홈(52B-1)을 구비하여 각각 단차지게 형성되며 바닥공간 형성단(44)의 일부 상면에 안착되도록 형성되는 제1 연결부(52B)와, 상면에 난방용 파이프가 배열되도록 형성되는 제1 파이프 설치홈(52C)을 포함하는 각각의 다수개의 제1 바닥재(52)를 포함한다. 또한, 각 변에 상향으로 개방된 제2 결합홈(54A-1)을 구비하여 각각 단차지게 형성되고 바닥공간 형성단(44)의 나머지 일부의 상면에 안착되는 제2 연결부(54A)와, 상면에 난방용 파이프가 배열되도록 형성되는 제2 파이프 설치홈(54B)을 포함하는 각각의 제2 바닥재(54)를 포함한다.
    [0040][0040] 제1 바닥재(52)들은 슬라브(20)의 사방 가장자리에 각각 배치되고, 제2 바닥재(54)들은 사방 가장자리를 제외한 나머지 영역에 각각 설치된다.
    [0041][0041] 전술한 제1 파이프 설치홈(52C)과 제2 파이프 설치홈(54B)은 상향으로 개구된 형태로 형성되는 것이 바람직하고, 난방용 파이프가 삽입된 후에 몰탈(MORTAR)로 마감처리 한다. 제1 파이프 설치홈(52C)과 제2 파이프 설치홈(54B)은 연결부재(57)를 관통하여 배설될 수도 있고, 연결부재(57)의 하부에 위치하도록 형성될 수도 있다.
    [0042][0042] 전술한 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)는 제조공장에서 미리 제조된 프리 캐스트형으로 이루어진다. 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)가 규격화되어 프리 캐스트형으로 구성됨으로써 프리 캐스트형 바닥재(50)의 시공이 신속하고 용이하게 이루어질 수 있다.
    [0043][0043] 바닥 단차부(42A)와 바닥공간 형성단(44)의 상면에는, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 안착되는 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)의 유동을 방지하기 위한 유동방지수단이 마련된다. 유동방지수단은, 안착부(52A) 및 제1,2 연결부(52B,54A)의 저면에 각각 형성되는 안착돌기(52A-1,52B-2,54A-2)가 삽입되어 위치를 고정하기 위한 안착홈(42A-1,44B)이 각각 형성된다. 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)가 바닥 단차부(42A)와 바닥공간 형성단(44)에 안착되면 각각의 안착돌기(52A-1,52B-2,54A-2)들이 안착홈(42A-1,44B)들에 삽입되므로 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)의 유동이 방지되거나 최소화될 수 있고, 설치위치가 결정될 수 있다.
    [0044][0044] 한편, 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)는, 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 연결부(52B)와 제2 연결부(54B)가 서로 맞닿도록 바닥공간 형성단(44)의 상면에 각각 안착된 상태에서 연결부재(57)에 의해 서로 연결되어 결합된다. 이 연결부재(57)는 각 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)들을 연결시켜 일체화함으로써 유동되거나, 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54) 사이에 유격이 발생되지 않도록 하기 위한 것이다. 연결부재(57)는, 제1 결합홈(52B-1)에 삽입되도록 일단 저면에서 하향으로 돌출 형성되는 제1 결합돌기(57A)와, 제2 결합홈(54A-1)에 삽입되도록 타단 저면에서 하향으로 돌출 형성되는 제2 결합돌기(57B)를 포함하여 구성된다.
    [0045][0045] 연결부재(57)에는, 주거공간(S)에서 발생되는 소음이나 진동을 차단하고 감쇠하기 위한 차단공(57C)들이 수평방향으로 형성될 수 있다.
    [0046][0046] 제1,2 결합돌기(57A,57B)가 양쪽의 제1,2 결합홈(52B-1,54A-1)에 끼움 결합됨으로써 양쪽의 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)는 연결되어 결합된다.
    [0047][0047] 한편, 연결부재(57)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 제1,2 바닥재(52,54)의 폭 또는 길이와 같은 길이로 형성될 수도 있고, 제1,2 바닥재(52,54)의 폭 또는 길이보다 더 길에 형성될 수도 있다.
    [0048][0048] 그리고 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)가 코너공간 형성단(42)과 바닥공간 형성단(44)에 설치됨으로써 제1 바닥재(52) 및 제2 바닥재(54)와 슬라브(20)의 바닥면(22) 사이에는 바닥공간(S1)이 형성된다. 이 바닥공간(S1)은 제1 바닥재(52)와 제2 바닥재(54)를 통하여 전달되는 소음 및 진동을 감쇠시키기 위한 공간으로, 어느 한 제1 바닥재(52) 또는 제2 바닥재(54)를 통하여 전달된 소음 및 진동은 바닥공간(S1)으로 퍼지면서 확산되는 과정에서 서서히 줄어들거나 소멸된다. 이러한 작용 효과를 극대화시키기 위해서 다공성 흡음재를 바닥공간(S1)에 충진할 수 있다.
    [0049][0049] 본 발명에서 벽 장식재(60)는, 벽체(30) 수직면(32)과의 사이에 벽체공간(S2)을 형성하도록 공간 형성부(40)를 구성하는 코너공간 형상단(42)의 벽체 단차부(42B) 및 벽체공간 형성단(46)에 밀착 시공되어 벽체(30)를 마감하고 장식하기 위한 것이다. 벽 장식재(60)는, 금속재, 석재, 목재, 석고보드 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있으며, 하나의 판재 형태로 구성될 수도 있고, 금속재로 된 지지체의 바깥쪽에 결합되어 구성될 수도 있다. 이때, 벽 장식재(60)는 흡음기능을 갖는 소재로 이루어질 수도 있으며, 표면에 흡음재가 마감처리될 수도 있다.
    [0050][0050] 벽 장식재(60)가 코너공간 형상단(42)의 벽체 단차부(42B) 및 벽체공간 형성단(46)에 시공됨으로써 벽 장식재(60)와 수직면(32) 사이에는 벽체공간(S2)이 형성된다. 벽체공간(S2)은 바닥공간(S1)과 마찬가지로 벽 장식재(60)를 통하여 전달되는 소음 및 진동을 감쇠시키기 위한 것이다. 즉, 벽 장식재(60)를 통하여 전달된 소음 및 진동은 벽체공간(S2) 사방으로 확산되는 과정에서 서서히 줄어들거나 소멸된다. 이러한 작용 효과를 극대화시키기 위해서 다공성 흡음재를 벽체공간(S2)에 충진할 수 있다.
    [0051][0051] 이와 같이 본 발명에서 구성된 층간소음방지 구조물(10)을 시공하는 방법을 살펴보면 다음과 같다.
    [0052][0052] 첨부된 도면 중에서 도 1 내지 도 5를 참조한다.
    [0053][0053] a) 철근 배근단계(S100)
    [0054][0054] 본 발명에서 철근 배근단계는, 슬라브(20)와 벽체(30)를 형성하기 위한 거푸집을 설치하고 철근을 배근하는 단계이다. 이때, 벽체(30)와 슬라브(20)의 경계영역에 코너공간 형성단(42)을 형성하기 위한 철근이 포함되게 배근한다. 그리고, 슬라브(20)의 가장자리를 제외한 영역에 바닥공간 형성단(44)을 형성하기 위한 철근을 상향으로 포함되게 배근하며, 벽체(20)의 하단영역을 제외한 영역에 벽체공간 형성단(46)을 형성하기 위한 철근을 수평방향으로 포함되게 배근한다.
    [0055][0055] 한편, 코너공간 형성단(42)을 형성하기 위한 철근을 배근할 때, 바닥공간(S1)과 벽체공간(S2)을 연통하기 위한 연통공(45)이 형성되도록 'ㄴ'형의 나팔관 형상 중공관체(45-1)를 배치한다. 바닥공간 형성단(44)을 형성하기 위한 철근을 배근할 때, 프리 캐스트형 바닥재(50)로부터 전달되는 소음을 감쇠하거나 바닥공간(S1)으로 전달하기 위한 다수개의 바닥 관통공(44A)이 형성되도록 제1 중공관체(44A-1)를 배치한다. 벽체공간 형성단(46)을 형성하기 위한 철근을 배근할 때, 벽 장식재(60)로부터 전달되는 소음을 감쇠하거나 벽체공간(S2)으로 전달하기 위한 다수개의 벽체 관통공(46A)이 형성되도록 제2 중공관체(46A-1)를 각각 배치한다.
    [0056][0056] 전술한 과정으로 슬라브(20)와 벽체(30) 및 코너공간 형성단(42), 바닥공간 형성단(44) 및 벽체공간 형성단(46)을 형성하기 위한 철근의 배근이 완료되고, 'ㄴ'형의 나팔관 형상 중공관체(45-1)와 제1,2 중공관체(44A-1,46A-1)의 배치가 완료되면, 각 철근을 감싸기 위한 거푸집을 설치한다. 'ㄴ'형의 나팔관 형상 중공관체(45-1)와 '━'형의 제1,2 중공관체(44A-1,46A-1)의 크기와 개수는 필요에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 전술한 철근 배근과 거푸집 시공은 공지된 기술이므로 상세한 설명 및 도시를 생략한다.
    [0057][0057] b) 슬라브 및 벽체 형성단계(S200)
    [0058][0058] 본 발명에서 전술한 철근 배근단계(S200)에 의해 철근의 배근이 완료되고 거푸집의 설치가 완료되면, 슬라브(20)와 벽체(30)가 형성되도록 콘트리트를 타설하고 양생 후 거푸집을 해체한다.
    [0059][0059] 거푸집을 해체하면, 슬라브(20)와 벽체(30)가 형성됨은 물론, 연통공(45)을 구비한 코너공간 형성단(42)과, 바닥 관통공(44A)을 구비한 바닥공간 형성단(44) 및 벽체 관통공(46A)을 구비한 벽체공간 형성단(46)이 각각 형성된다.
    [0060][0060] c) 프리 캐스트형 바닥재 시공단계(S300)
    [0061][0061] 본 발명에서 콘크리트를 타설하고 거푸집을 해체하여 슬라브(20)와 벽체(30)가 형성되고, 코너공간 형성단(42), 바닥공간 형성단(44) 및 벽체공간 형성단(46)이 각각 돌출 형성되면, 바닥 단차부(42A)와 바닥공간 형성단(44)에 미리 제작된 프리 캐스트형 바닥재(50)의 제1 바닥재(52) 및 제2 바닥재(54)를 안착시킨 후 연결부재(57)로 서로 결합한다.
    [0062][0062] 이 과정으로 프리 캐스트형 바닥재(50)의 제1 바닥재(52) 및 제2 바닥재(54) 저면과 바닥면(22) 사이에 바닥공간(S1)이 형성된다.
    [0063][0063] d) 벽 장식재 시공단계(S400)
    [0064][0064] 본 발명에서 전술한 과정으로 프리 캐스트형 바닥재(50)의 시공이 완료되면, 벽체 단차부(42B)와 벽체공간 형성단(46)에 벽 장식재(50)를 고정 시공하여 벽체(30)의 수직면(32)과 벽 장식재(50) 사이에 벽체공간(S2)을 형성한다.
    [0065][0065] e) 바닥 마감 시공단계(S500)
    [0066][0066] 본 발명에서 벽 장식재(50)의 시공이 완료되면, 제1 바닥재(52)의 제1 파이프 설치홈(52C) 및 제2 바닥재(54)의 제2 파이프 설치홈(54B)에 난방용 파이프를 배설한 후 상면에 바닥 마감재(마루,타일,대리석,장판 등)를 시공한다.
    [0067][0067] 전술한 과정으로 층간소음방지 구조물(10)을 시공함으로써, 다층 공동주택의 바닥을 구성하는 슬라브(20)의 바닥면(22)과 프리 캐스트형 바닥재(50) 사이에 바닥공간(S1)이 형성되고, 벽체(30)의 수직면(32)과 벽 장식재(60) 사이에 벽체공간이 형성됨으로써, 주거 공간에서 발생되는 소음이나 진동이 바닥공간(S1)과 벽체공간(S2)으로 전달되어 확산되는 과정에서 감소하거나 소멸될 수 있다. 따라서 주거공간에서 발생되는 소음 등이 아래층이나 옆방 또는 옆집으로 전달되지 않거나 최소화될 수 있게 된다.
    [0068][0068] 또한, 바닥공간(S1)과 벽체공간(S2)이 연통되어 소음의 확산공간을 확장시킬 수 있음으로써 소음의 감쇠효과를 더욱 극대화시킬 수 있게 된다.
    [0069][0069] 앞에서, 본 발명의 특정한 실시예가 설명되고 도시되었지만 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 일이다. 따라서, 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 기술적 사상이나 관점으로부터 개별적으로 이해되어서는 안되며, 변형된 실시예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.
    [0070][0070] 10 : 층간소음방지 구조물 20 : 슬라브 30 : 벽체 40 : 공간 형성부 42 : 코너공간 형성단 44 : 바닥공간 형성단 46 : 벽체공간 형성단 50 : 프리 캐스트형 바닥재 60 : 벽 장식재
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    暂无同族专利