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2026년 9월 8일 화요일

최신 소음진동(260903)-소닉붐규제, 핑크노이즈, 선박수중소음, MEMS진동센서-VISOPE



최신 소음진동(260903)-소닉붐규제, 핑크노이즈, 선박수중소음, MEMS진동센서-VISOPE

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최근 전세계에서 발표된 진동·소음 관련 뉴스를 정리하여 드립니다.

요약하여 설명드립니다. 더 자세한 내용은 출처를 기록하였사오니, 살펴보셔도 좋겠습니다. -visope.

금주 키워드는 !

소닉붐규제, 핑크노이즈, 선박수중소음, MEMS진동센서 에 관한 내용입니다.


*진동, 소음, 공진, 모니터링 기술지식 VISOPE: https://blog.naver.com/vs72/223449268106



① [항공·법규] FAA, 53년 만에 육상 초음속 비행 금지 해제 추진 — 소음 대신 ‘과압 기준’ 도입

미국 연방항공청(FAA)이 2026년 6월 30일, 1973년부터 유지돼 온 육상 초음속 비행 전면 금지를 폐지하는 규칙제정예고(NPRM)를 발표했다(관보 게재 7월 2일). 핵심은 속도 자체가 아니라 지표에 도달하는 소닉붐(충격파)을 규제하는 성능 기반 방식으로, 지표 과압이 0.11psf(제곱피트당 파운드)를 넘지 않으면 최대 마하 1.3 수준의 저속 초음속 육상 비행을 허용한다. 고도·속도와 대기 조건을 활용해 충격파가 지상에 닿기 전에 굴절시키는 ‘마하 컷오프(MCO)’ 기법이 근거가 됐다. 이·착륙 소음은 별도 규칙으로 다뤄지며, 두 규정 모두 2027년 중반 확정을 목표로 한다.



A 초음속 육상비행 지표 과압 제안 기준 (0.11 psf 상한)-visope

📌 출처: FAA | Supersonic NPRM & Federal Register “Enabling Supersonic Overland Flight” | 2026-06-30~07-02 | https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/02/2026-13440/enabling-supersonic-overland-flight


② [건강·수면] 교통소음이 수면을 ‘분절’시키고 대사도 교란 — 핑크노이즈가 완화

Communications Medicine(Nature, 2026)에 게재된 교차 설계 예비 연구는 건강한 성인 12명이 음향 차폐 침실에서 45~65dB의 도로·철도·항공 소음에 노출될 때, 총 수면시간은 유지되더라도 개별 소음 이벤트마다 각성 경향(ORP)이 급증하는 ‘수면 분절’이 발생함을 확인했다. 동시에 혈중 류신·젖산·아세톤 농도가 유의하게 상승해, 장기적으로 심혈관·대사 질환의 전조가 될 수 있는 대사 교란이 관찰됐다. 주목할 점은 밤새 45dB의 연속적인 ‘핑크노이즈’를 함께 재생하면 이러한 수면 분절과 대사 변화가 모두 완화됐다는 것이다. 표본이 작아 해석에 주의가 필요하나, 중립적 연속음으로 교통소음을 마스킹하는 비약물적 수면 보호 전략의 가능성을 제시한다.



교통소음의 수면 분절 및 핑크노이즈 완화 효과 -visope

📌 출처: Communications Medicine (Nature) | Pink noise reduces impact of traffic noise on sleep and the blood metabolome | 2026 | https://www.nature.com/articles/s43856-026-01380-5

Pink noise reduces impact of traffic noise on sleep and the blood metabolome: a cross-over pilot study - Communications Medicine

Vincens et al. investigate how traffic noise and masking pink noise impact physiological sleep, cognition, and metabolic blood biomarkers. Traffic noise acutely fragments sleep even while total sleep time is preserved, and is followed by metabolic disturbances, the effects of which are attenuated by...

www.nature.com



③ [선박·해양] 선박 수중소음, 10년마다 2배 증가 — IMO·UN 해양회의서 규제 논의 본격화

해운 물동량 증가로 선박이 내뿜는 수중 방사소음(URN)이 해양 생태계를 위협하고 있다. 연구에 따르면 선박 기인 해양 소음은 약 10년마다 2배씩 증가하는 추세로, 고래·돌고래·어류가 의사소통·항법·먹이탐지에 쓰는 음향 신호를 교란한다. 2026년 6월 프랑스 니스에서 열린 제3차 UN 해양회의(UNOC3)와 원오션과학회의(OOSC)에서도 수중소음이 핵심 의제로 다뤄졌다. 국제해사기구(IMO)는 해양환경보호위원회(MEPC 82)에서 승인한 ‘URN 실행계획(Action Plan)’을 통해 개정 지침의 실질적 이행 장벽을 낮추고, 선박 탈탄소화 규제와 연계해 소음 저감을 함께 추진하기로 했다. 중동 정세로 몸바사·라무 등으로 항로가 재편되며 신규 소음원도 부각되고 있다.




▲ 선박 수중소음의 장기 증가 추세 (IMO·연구 추정 기반 개념도)-visope

📌 출처: IMO / JPI Oceans / IFAW | Ship noise & URN Action Plan; UNOC3·OOSC (Nice) | 2026-06 | https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/noise.aspx



④ [철도·계측·유지보수] 노후 철도교량 안전, ‘저노이즈 MEMS 가속도계’가 관건

노르웨이과학기술대학(NTNU) 연구팀이 2026년 7월 1일 공개한 사례연구에서, 노르웨이 ‘헬 브리지 테스트 아레나’(1902~1905년 건설된 강 트러스 철도교)를 대상으로 일반 가속도계와 저노이즈 MEMS 센서의 성능을 비교했다. 온도·바람·교통하중 등 환경·운영 변동성(EOV)은 실제 손상 신호를 가릴 수 있는데, 노이즈 플로어가 매우 낮은 센서(3xMEMS-S: 0.7µg/√Hz)는 새벽 2~5시 등 저활동 시간대의 미세 진동까지 고품질로 포착했다. 여기에 자기회귀(AR) 모델·마할라노비스 거리·HDBSCAN 군집화 등 머신러닝을 적용하자, 바람 같은 상시 진동만으로도 손상 상태를 정확히 분리해냈다. EtherCAT 기반으로 케이블 하나에 전원·신호·동기화를 통합해 설치 시간과 교통 통제를 줄이는 점도 노후 인프라 예측정비의 강점으로 꼽혔다.




▲ 저노이즈 가속도계의 노이즈 플로어 비교 (µg/√Hz, 로그 스케일)

📌 출처: Dewesoft / NTNU | Railway Bridge Structural Health Monitoring With Low-Noise MEMS Accelerometers | 2026-07-01 | https://dewesoft.com/blog/railway-bridge-structural-health-monitoring

Railway Bridge Monitoring With Low-Noise MEMS Accelerometers

See how Dewesoft low-noise MEMS accelerometers support railway bridge monitoring, vibration analysis, and machine-learning-based damage detection.

dewesoft.com



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2026년 8월 25일 화요일

P10-공진

 





생진소시리즈 4-공진

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진동과 소음을 구분할 수 있는 사람보다 공진에 대해 알고 있는 사람이 더 많다는 것을 최근에야 알았습니다. 그렇습니다. ‘공진’은 큰 진동입니다. 하지만 단순히 큰 진동만을 의미하는 것이 아닌, 전문 공학용어이기는 합니다. 과연 어떤 뜻이 숨어 있을까요? 왜 큰 진동이 발생하는지? 또 진동이 크다면 모두 공진일까요?

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*무료 기술자료 -> https://contents.premium.naver.com/bisope/visope

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**기술자료 목차보기-> https://blog.naver.com/vs72/223449268106

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2024년 7월 11일 목요일

(교육안내)ISO 18436-2(진동) 자격 훈련과정 1, 2 -기술발전센터 서울 2024

 

기술발전센터 ISO 18436-2(진동) 자격 교육 안내

[교육원 소개]

기술발전센터의 전문가들은 국내외 다양한 설비(13종의 제작사)를 운전, 운영, 정비한 경험이 풍부한 전문 인력입니다. 또한 산업 관련 제작사, 발전사, 정비사, 연구기관 등의 다양한 분야의 인적 인프라와 네트워크가 형성되어 있습니다.

- 기업의 현장 실무 응용 능력 향상을 목표로 현장 실무 중심의 강좌를 제공합니다.

- 체계적인 직원교육을 실시하기 어려운 기업에 양질의 인재 양성 기회를 제공합니다.

- 교육생의 편의를 고려해 쾌적한 교육환경을 제공합니다.

기술발전센터는 기업의 생산성 향상과 경쟁력 강화를 위해 기술연수, 기업맞춤연수. 이러닝 원격연수 등 다양한 과정을 운영하고 있습니다. 4차 산업혁명에 맞춰 기업의 혁신을 지원하는 스마트공장, ICT융합 등의 신기술 과정도 기획하고 있습니다. 또한 현장 체험과 실습 중심의 교육으로 업무 향상을 돕고, 기업의 재직자들이 변화하는 환경에 적응할 수 있도록 노력하고 있습니다.

기 술 발 전 센 터


주소

본사 및 교육원 : 서울시 금천구 벚꽃로24길 26, 816호(가산동)

대표 전화

02-713-5114

홈페이지

www.kinnovaete.co.kr

대표 이메일

admin@gival.co.kr, info@kinnovate.co.kr




ISO 기계상태감시 및 진단 Level1

◯ 교 육 일 정 : 2024년 8월 20일(화) ~ 8월 23일(금)

◯ 훈련인증기관 : KTM엔지니어링

◯ 운영위탁기관 : 기술발전센터(서울 금천구 가산동)

◯ 교 육 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로24길 26, 816호

◯ 문 의 처 : 02-713-5114 / info@kinnoavete.co.kr

일정

09:00~12:00

13:00~18:00

1일

진동의 원리(1)

○ 진동의 발생

○ 기초 운동

○ 진동 주기와 주파수

○ 진동 진폭

진동의 원리(2)

○ 진도의 단위

○ 변위, 속도, 가속도

○ 시간 영역과 주파수

○ 진동과 위상

2일

데이터 취득(1)

○ 진동 센서의 원리

○ 센서의 종류와 사용법

○ 센서의 설치, 주파수 범위

○ 진동 측정장비 사용법

데이터 취득(2)

○ 진동시험계획 및 절차

○ 데이터의 취득과 저장

○ Fmax 취득 시간

○ 진동 측정 실습

3일

신호 처리법

○ RMS, Peak Detection

○ 아날로그/디지털 변환

○ FFT변환, FFT응용

상태 감시

○ 상태감시 설비 선정 방법

○ 데이터베이스 설정, 유지

결함 분석

○ 스펙트럼 분석

○ 시간파형 분석

수정 조치

○ 축 정렬 기본 이론

○ 평형잡기 기본 이론

실습

4일

장비 지식

○ 베어링의 구조와 이해

○ 구름 베어링/저널 베어링

○ 기어의 구조와 이해

○ Spur 기어/Helical 기어

○ Coupling

○ 모터의 원리 구조

○ 송풍기의 원리 및 구조

○ 펌프의 원리 및 구조

○ 벨트

수료 시험

○ 현장 시험 절차

○ 진동 허용 시험

○ 진동 규격 적용

보충 수업

○ 현장 측정 실습

○ 기계 구조 이해

○ 진동규격 적용 방법

○ 평가(수료) 시험


ISO 기계상태감시 및 진단 Level2

◯ 교 육 일 정 : 2024년 8월 26일(월) ~ 8월 30일(금)

◯ 훈련인증기관 : KTM엔지니어링

◯ 운영위탁기관 : 기술발전센터(서울 금천구 가산동)

◯ 교 육 장 소 : 경북 경주시 소재 연수원(※상세 주소 문의 : 010-2077-3113)

◯ 문 의 처 : 02-713-5114 / info@kinnoavete.co.kr

일정

09:00~12:00

13:00~18:00

1일

진동의 원리

○ 진동의 벡터 및 변조

○ 진동과 위상 분석

○ 고유 진동수 및 공진

○ 축의 위험 속도

데이터 취득

○ Proximity sensor변환

○ Triggering

○ 시험 계획

○ 시험 절차(실습테스트)

2일

신호 처리법

○ 잡음 감소, Hilbert변환

○ 데이터 샘플링

○ Window의 종류와 효과

○ 주파수 분해능과 대역폭

○ 데이터 Averaging 기법

상태 감시

○ 장비 평가와 우선 순위

○ 설비 경고값 설정법

○ 협대역, Envelope

○ 기준선 평가, 경로 설정 실습

3일

결함 분석법

○ 조화 성분 및 측대역파

○ 위상 분석, 과도 분석

○ 축 중심선 분석, 궤도분석

○ Unbalance원인과 진단

○ 축 정렬 분량의 원인과 진단

수정 조치

○ 현장 축 정렬 절차법

○ 현장 평형잡기 절차법

○ 기계 부품의 교체

○ 설비 교정 실습

4일

장비 지식

○ 발전기의 원리와 구조

○ 증기 터빈, 가스 터빈

○ 펌프 및 압축기

○ 왕복동 기계 구조와 원리

○ 구조물 및 배관

○ Rolling Mill, 제지기계

허용 시험

○ 현장 허용시험 절차

○ 사양 및 규격 적용

○ 실습

장비 시험과 진단

○ 충격 시험, 전달 함수

○ 강제 응답 시험

5일

참조 규격

○ ISO 규격 이해

○ 진동 규격 적용법

보고와 서류

○ 상태 감시 보고서

○ 간이 진동진단 보고서

결함 심각도 결정

○ 스펙트럼 분석에 의한 진동

심각도 결정

○ 시간 파형에 의한 진동 심각도

결정

○ 궤도분석과 결함심각도

오시는 길

 지하철 : 7호선, 1호선 가산디지털단지역 6번 출구에서 도보로 약 900M

1호선 독산역 1번 출구에서 도보로 약 950M

・ 버 스 : 금천03(에이스하이엔드타워클래식 하차), 금천07(두산로입구 하차)




https://blog.naver.com/vs72

www.kcbm.kr

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