ГОСТ Р 53572-2009
(ИСО 17201-4:2006)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акустика
ШУМ, ПРОИЗВОДИМЫЙ НА СТРЕЛЬБИЩАХ
Часть 4
Прогнозирование звука пули
Acoustics. Noise from shooting ranges. Part 4. Prediction of projectile sound
ОКС 17.140.20
Дата введения 2010-12-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 358 "Акустика"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 865-ст
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 17201-4:2006* "Акустика. Шум, производимый на стрельбищах. Часть 4. Прогнозирование звука пули" (ISO 17201-4:2006 "Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 4: Prediction projectile sound", MOD) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено в дополнительном приложении ДА. Путем внесения дополнительных положений, фраз, ссылок, а также изменения отдельных структурных элементов, выделенных в тексте курсивом**.
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей.
** В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в разделах "Предисловие", 2 "Нормативные ссылки", приложениях ДА и ДБ приводятся обычным шрифтом, отмеченные в этих разделах знаком "**" выделены курсивом; остальные по тексту документа приводятся полужирным курсивом. - Примечания изготовителя базы данных.
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДБ
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"**. Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Введение
Звук выстрела состоит в общем случае из трех компонент: дульной волны, ударной волны и звука пули. В настоящем стандарте рассматривается звук пули, возникающий при полете со сверхзвуковой скоростью.
Настоящий стандарт устанавливает метод расчета уровня звукового воздействия пули. Метод расчета параметров распространения звука пули отличается от аналогичных параметров распространения звука от других источников.
Звук пули считают исходящим из точки ее траектории, называемой точкой источника. Уровень звукового воздействия пули рассчитывают по геометрическим параметрам и скорости пули. Учитывают зависимость частотного спектра звукового воздействия пули от расстояния до точки источника вследствие нелинейных эффектов. Приведены методы расчета уровня звукового воздействия по уровню звукового воздействия в точке наблюдения с учетом геометрического затухания, затухания за счет нелинейных эффектов и поглощения звука атмосферой. Дополнительно учтено влияние уменьшения скорости пули и атмосферной турбулентности.
В ограниченной области пространства (область II - см. раздел 4) уровни звукового воздействия пули сравнимы с уровнем звукового воздействия дульной волны. Вне данной области распространяется только дифрагировавший или рассеянный звук пули значительно более низких уровней. Звук пули позади области II (область I) существенно слабее звука дульной волны. В настоящем стандарте приведен порядок расчета уровней в областях I и II. В [1] приведены результаты измерений и расчетов для нескольких калибров и расстояний, т.е. в зависимости от точки источника и точки наблюдения. Результаты расчетов завышают звук пули в среднем на 1,8 дБА.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает расчетную модель для определения 1/3-октавного спектра уровня звукового воздействия пули для среднегеометрических частот в диапазоне от 12,5 Гц до 10 кГц и метод расчета уровня звукового воздействия в точке наблюдения.
Настоящий стандарт распространяется на пули калибром менее 20 мм, но может быть применен при больших калибрах. Результаты расчета могут быть использованы для сравнения звукового излучения при взрыве боеприпасов различного типа, применяемых с оружием определенного вида. Стандарт распространяется на гражданское оружие, но может быть применен для боевого оружия.
Метод расчета может быть использован для оценки шума в окружающей среде. Метод прогнозирования применим в условиях открытого пространства, при прямолинейной траектории и обтекаемой форме пули. Ввиду последнего обстоятельства данный метод неприменим к расчету звука дробового снаряда. Значения параметров, применяемые в настоящем стандарте как априорно известные, приведены для температуры 10°С, относительной влажности воздуха 80% и атмосферного давления 1013 гПа. Приложение А может быть использовано для расчетов при других атмосферных условиях. Для получения более точных результатов по звукопоглощению в воздухе расчеты выполняют в 1/3-октавных полосах частот, так как в указанном частотном диапазоне звукопоглощение в воздухе значительно.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 31295.1** (ИСО 9613-1:1993) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой
ГОСТ 31295.2 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета
ГОСТ Р 53570 (ИСО 17201-1-2005) Акустика. Шум, производимый на стрельбищах. Часть 1. Определение акустических характеристик дульной волны путем измерений
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р 53570, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 обтекаемая пуля (streamlined projectile): Тело вращения, у которого первая производная от площади поперечного сечения
3.2 эффективная длина пули
Рисунок 1 - Эффективная длина пули
3.3 N-волна (N-wave): Волна, в которой звуковое давление скачкообразно возрастает до максимума, линейно спадает до минимума и затем скачком возрастает до первоначального значения (см. рисунок 2).
Рисунок 2 - Зависимость от времени звукового давления сверхзвуковой пули в N-волне
3.4 длительность N-волны
Примечание - Вследствие нелинейных акустических эффектов
3.5 характеристическая частота
3.6 система координат (
Примечание - Звуковое поле пули осесимметрично относительно линии огня, поэтому координатная плоскость (
3.7 расстояние когерентности
3.8 число Маха
3.9 точка источника (source point): Точка, в которой линия, проведенная от точки наблюдения перпендикулярно волновому фронту, пересекает траекторию пули.
Примечание - В настоящем стандарте точка источника используется для изображения траектории, которая является линейным источником звука [см. формулу (4)].
3.10 уровень звукового воздействия источника
Примечание - Расстояние 1 м, отложенное от точки источника в направлении точки наблюдения, называют опорным.
3.11 начальная скорость пули
3.12 скорость пули
3.13 конечная скорость
3.14 опорная скорость звука (reference sound speed), м/с: Адиабатическая скорость звука в воздухе, усредненная на интервале времени не менее 10 мин.
3.15 флуктуирующая эффективная скорость звука (fluctuating effective sound speed), м/с: Сумма мгновенной адиабатической скорости звука и мгновенной горизонтальной составляющей скорости ветра в направлении распространения звука.
3.16 стандартное отклонение флуктуирующего акустического индекса рефракции
Примечание - В настоящем стандарте в соответствии с [2]
3.17 изменение скорости пули
Примечания
1 Единицей измерения изменения скорости пули является обратная секунда [(м/с·м)=1/с].
2 Эта величина отрицательна для нереактивных пуль (снарядов).
4 Характерные области распространения звука
Волновой фронт, зарождающийся в носовой части пули, имеет форму конуса (см. рисунок 3). Скорость пули снижается вдоль траектории. Как следствие, волновой фронт искривляется. Различают три области (I, II и III) распространения звука (см. рисунок 3). Уровень звукового воздействия в областях I и III значительно ниже по сравнению с областью II. В настоящем стандарте предложена расчетная модель для уровней звукового воздействия в областях II и III. Уровни звукового воздействия в области I пренебрежимо малы по сравнению с дульной волной. Скорость пули рассчитывают в соответствии с формулой
где
Границы области II определяют углами
где
1 - оружие; 2 - точка источника; 3 - траектория пули; 4 - волновой фронт; 5 - цель; 6 - пуля; 7 - точка наблюдения
Рисунок 3 - Три области распространения звука пули
Скорость звука является функцией абсолютной температуры воздуха
где
При дозвуковой скорости пули угол
5 Описание источника
5.1 Точка источника
Координаты точки источника (
где (
В случае, если координаты точки источника оказались дальше от цели или точки наблюдения в области III, то за точку источника принимают цель.
5.2 Уровень звукового воздействия
Широкополосный уровень звукового воздействия пули
где
В принципе для расчета широкополосного уровня звукового воздействия вместо эффективной может быть использована полная длина пули, но в таком случае полная длина должна быть использована также для расчета фактора формы
Если число Маха приближается к единице, то третий член в формуле (5) становится неопределенным. Поэтому нижним пределом для числа Маха в этой формуле принимают значение
Спектр звука пули может быть рассчитан с помощью преобразования Фурье от N-волны. Предполагается, что 1/3-октавный спектр уровня звукового воздействия в точке наблюдения имеет спад на низких и высоких частотах и единственную характеристическую частоту
где
Примечание - Из формулы (6) следует, что характеристическая частота
В диапазоне среднегеометрических частот
где
6 Расчет уровней звукового воздействия
6.1 Основные соотношения
Значения 1/3-октавного спектра уровня звукового воздействия в точке наблюдения
где
Примечание - По мере распространения звука пули от расстояния 1 м до точки наблюдения
6.2 Расчет затухания из-за влияния различных факторов
6.2.1 Геометрическое затухание
Для расчета геометрического затухания
a) уменьшения скорости пули;
b) атмосферной турбулентности.
На коротких дистанциях первый эффект преобладает. Начиная с расстояния когерентности
Расстояние когерентности
где
Геометрическое затухание в области II рассчитывается по формулам:
где
В области III геометрическое затухание рассчитывают по формуле
где расстояния
Первое слагаемое в формуле (15) есть геометрическое затухание, рассчитанное по формуле (13) или (14) для
6.2.2 Нелинейное затухание
Если точка наблюдения находится в области II, то затухание за счет нелинейного распространения волн рассчитывают по формуле
1 - оружие; 2 - траектория пули; 3 - цель; 4 - точка наблюдения; 5 - волновой фронт
Рисунок 4 - Расстояния при точке наблюдения в области III
Если точка наблюдения находится в области III, то нелинейное затухание рассчитывают по формуле (16), но вместо
Типичная зависимость нелинейного затухания от
Рисунок 5 - Нелинейное ослабление как функция расстояния
6.2.3 Звукопоглощение в атмосфере, дополнительное затухание и влияние препятствий
Затухание
где
Примечание - Метод расчета по формуле (17) и ГОСТ 31295.1 не учитывает уширения звукового импульса из-за нелинейных эффектов, вследствие которых спектральные составляющие энергии звука смещаются в область низких частот. Согласно формуле (6) характеристическая частота уменьшается с увеличением расстояния от источника до точки наблюдения обратно пропорционально расстоянию
Затухание из-за влияния земли, которое является частью
Приближенный расчет влияния препятствий приведен в А.4.
7 Неопределенность результатов расчета
Оценку неопределенности результатов расчета 1/3-октавного спектра уровня звукового воздействия источника рекомендуется производить по [4].
Неопределенность возникает как вследствие неопределенности расчета 1/3-октавного уровня звукового воздействия источника, так и из-за влияния неопределенности различных факторов затухания.
Расширенную неопределенность измерения следует рассчитывать с доверительной вероятностью 95% согласно [4].
Рекомендации по оценке неопределенности приведены в приложении В.
Приложение А
(справочное)
Вывод констант, учет влияния препятствия и других эффектов
А.1 Общие сведения
Разделы А.2 и А.3 настоящего приложения содержат пояснения к формулам, используемым в расчетах констант. В А.4 рассмотрено влияние препятствий и других эффектов.
А.2 Расчет
При расчете уровня звукового воздействия источника по формуле (5) используют константу
где
Примечание - Плотность
При указанных значениях величин
Фактор формы
Функция Уизема
где
Типичная аппроксимация формы пули выражается формулами:
где
Используя приведенные формулы, получают оценку для
А.3 Расчет
Частоту
А.4 Влияние препятствий и дополнительных эффектов
А.4.1 Общие положения
В представленной в настоящем стандарте расчетной модели описывается процесс распространения звука пули от точки источника. Эта модель может быть применена в большинстве случаев. Но существуют ситуации, при которых следует учитывать излучение вдоль всей траектории пули и там, где она имеет сверхзвуковую скорость. Большинство возникающих при этом эффектов компенсируют друг друга. Лишь особый участок траектории имеет существенное влияние на результирующий сигнал в точке наблюдения. Этот участок приблизительно симметричен относительно точки источника. Его длина зависит от расстояния до точки наблюдения, продолжительности события и скорости пули.
А.4.2 Границы области II
Если точка источника находится вблизи дула или цели так, что излучение звука пули производится лишь частью траектории, то результат расчета будет превышать действительные уровни звукового воздействия источника на величину до 3 дБ. Используя модель зон Френеля, можно рассчитать длину траектории вокруг точки источника. Уровни звукового воздействия в точке наблюдения начинают значительно уменьшаться, когда длина излучающего участка траектории превышает половину первой зоны Френеля. Необходимая длина источника для половины зоны Френеля может быть рассчитана по формуле
где
На рисунке А.1 показаны границы области II для типичной ситуации (длина траектории 100 м;
Рисунок А.1 - Границы области II
Для коротких траекторий и точек наблюдения, расположенных на больших расстояниях, точка наблюдения может оказаться на границе области II как вблизи дула, так и вблизи цели. В таких случаях звуковое воздействие значительно превысит расчетное значение и рассмотренная модель неприменима.
А.4.3 Влияние препятствий
Если на прямом пути от источника до точки наблюдения расположено препятствие, то уровень звукового воздействия определяется звуковыми волнами, огибающими препятствие сверху и с боковых сторон (см. рисунок А.2).
1 - точка источника; 2 - препятствие; 3 - точка наблюдения
Рисунок А.2 - Экранирующий эффект препятствия
Эффект экранирования может быть приближенно учтен по ГОСТ 31295.2 при условии, что звуковые волны, огибающие препятствие сверху, преобладают над волнами, приходящими с боковых сторон. Выполнение этого условия проверяется по формуле
где
Если условие (А.8) не выполняется, то применяют метод по [8].
Приложение В
(справочное)
Рекомендации по оценке неопределенности
В.1 Общие положения
Способ определения неопределенности измерений устанавливается [4]. Он основан на бюджетировании составляющих, обусловленных разными источниками неопределенности. Имея их оценки, может быть определена общая неопределенность измерений. Ниже приведены рекомендации, основанные на известных источниках неопределенности величин, представленных в расчетных моделях по настоящему стандарту.
В.2 Неопределенность 1/3-октавного спектра уровня звукового воздействия
В.2.1 Формула для расчета
1/3-октавный уровень звукового воздействия в точке наблюдения
где
Каждой величине приписывают какое-либо распределение вероятности [нормальное, прямоугольное,
В.2.2 Составляющие неопределенности прогноза
Вклады в общую неопределенность измерений зависят от частных неопределенностей и соответствующих коэффициентов чувствительности
Таблица В.1 - Бюджет неопределенности для 1/3-октавного спектра уровня звукового воздействия
Величина | Оценка | Стандартная неопределенность | Вероятностное распределение | Коэффициент чувствитель- | Вклад в неопределенность |
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
В.2.3 Общая и расширенная неопределенность прогноза
Общую неопределенность 1/3-октавного спектра уровня звукового воздействия
В соответствии с [4] расширенную неопределенность
Таблица В.2 - Коэффициенты покрытия для различных значений вероятности покрытия
Вероятность покрытия при нормальном распределении, % | Коэффициент покрытия |
67 | 1,0 |
80 | 1,3 |
90 | 1,6 |
95 | 2,0 |
99,9 | 2,6 |
Приложение ДА
(справочное)
Технические отклонения настоящего стандарта от примененного в нем международного стандарта ИСО 17201-4:2006
Настоящий стандарт имеет следующие технические отклонения от примененного в нем международного стандарта ИСО 17201-4:
ДА.1 Раздел 2 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2004 дополнен стандартами ГОСТ Р 53570-2009, ГОСТ 31295.1-2005**, ГОСТ 31295.2-2005 взамен соответствующих международных стандартов, на которые имеются ссылки в тексте примененного международного стандарта.
ДА.2 В структурном элементе "Библиография" добавлено руководство ISO/IEC Guide 98-3:2008, на которое имеются ссылки в тексте стандарта, остальные источники приведены в порядке упоминания в тексте.
ДА.3 В терминологических статьях исключены примечания, содержащие пояснения относительно единиц измерений определяемых величин и их обозначений. В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2004 обозначения единиц измерений величин приведены после термина.
ДА.4 Нумерация терминологической статьи с 3.10 изменена на 3.9 с целью определения термина "точка источника" до его первого употребления.
ДА.5 Исключено примечание к термину "скорость пули", как не связанное с данным термином. Примечание имеет следующую редакцию:
"Примечание - Опубликованные данные относительно скорости пули в зависимости от расстояния связаны с плотностью воздуха над уровнем моря. При изменении высоты над уровнем моря следует учесть изменение плотности воздуха".
ДА.6 Библиографические источники приведены в порядке их упоминания в тексте стандарта.
Приложение ДБ
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных и национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте
Таблица ДБ.1
Обозначение ссылочного национального, межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) | MOD | ISO 9613-2:1996 "Акустика. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета" |
ГОСТ Р 53570-2009 (ИСО 17201-1:2005) | MOD | ISO 17201-1:2005 "Акустика. Шум, производимый на стрельбищах. Часть 1. Определение дульной волны путем измерений" |
Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - MOD - модифицированные стандарты. |
Библиография
[1] BERG F.H.A., van den. Validation of a computational model for projectile sound, TNO report DGT-RPT-030078, 2004
[2] SALOMONS E.M. A coherent line source in a turbulent atmosphere, Journal of the Acoustical Society of America, 105(2), pp.652-657, 1999
[3] GILBERT K.E., and WHITE M.J. Application of the parabolic equation to sound propagation in a refracting atmosphere, Journal of the Acoustical Society of America, 85, pp.630-637, 1989
[4] ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
[5] PIERCE A.D., Acoustics. An Introduction to its Physical Principles and Applications, American Institute of Physics, College Park Maryland, USA, 1991
[6] WHITHAM G.B. The Flow Pattern of a Supersonic Projectile, Communications on Pure and Applied Mathematics, 5, pp.301-348, 1952
[7] WHITHAM G.B. On the propagation of Weak Shock Waves, J. Fluid Mech., 1, pp.290-318, 1956
[8] WUNDERLI J.M. Shielding effect for sonic boom of projectiles, acta acustica/ACUSTICA, Vol.87, pp.91-100, 2001
УДК 534.322.3.08:006.354 | ОКС 17.140.20 |
Ключевые слова: звук пули, 1/3-октавный спектр звукового воздействия, затухание при распространении, число Маха, огнестрельное оружие, стрельбище |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019