ГОСТ Р ИСО 3744-2013
Группа Т34
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акустика
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ПО ЗВУКОВОМУ ДАВЛЕНИЮ
Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью
Acoustics. Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure. Engineering method for an essentially free field over a reflecting plane
ОКС 17.140.01
Дата введения 2014-12-01
Предисловие
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного 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 5 декабря 2013 г. N 2177-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3744:2010* "Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью" (ISO 3744:2010, "Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane").
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и действующие в этом качестве межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51401-99 (ИСО 3744-94)
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). 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 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 (gost.ru)
Введение
Настоящий стандарт входит в серию стандартов (см. [2]-[6], ИСО 3745), устанавливающих методы определения уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума, таких как машины, оборудование и их узлы. Выбор конкретного метода зависит от целей испытаний по определению уровня звуковой мощности (звуковой энергии) и от имеющегося в распоряжении испытательного оборудования. Общее руководство по выбору метода испытаний установлено в [1]. Стандарты [2]-[6], ИСО 3745 и настоящий стандарт дают только общие рекомендации по установке машин и условиям их работы при испытаниях. Подробные требования об этом должны быть установлены в испытательных кодах по шуму для машин разных видов.
Настоящий стандарт устанавливает методы определения уровней звуковой мощности и звуковой энергии в полосах частот, а также с коррекцией по частотной характеристике
Методы настоящего стандарта относятся к техническим методам по классификации ИСО 12001 и предполагают проведение измерений в условиях, близких к условиям свободного звукового поля над звукоотражающей плоскостью. Такие условия могут быть созданы в специально оборудованных лабораторных помещениях, промышленных помещениях или на площадках на открытом воздухе. В идеале испытуемый источник шума должен быть установлен на звукоотражающей плоскости в большом открытом пространстве. Если испытуемый источник при его применении устанавливают в цеховом помещении, то в результат измерения вносят поправку на отражение звука от близлежащих предметов, стен и потолка, а также поправку на фоновый шум в помещении.
Если задачи определения уровня звуковой мощности или звуковой энергии источника шума требуют более высокой точности, чем обеспечивает технический метод, то следует применить точные методы измерений, установленные [2], ИСО 3745 или [15]. К другим стандартам серии ([2]-[6], ИСО 3745) или к [15] следует обращаться при невозможности обеспечения условий измерений в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
1 Область применения
1.1 Общие положения
Настоящий стандарт устанавливает методы измерения уровней звуковой мощности источников шума (машин и оборудования) или, в случае, если шум источника импульсный или имеет форму переходного процесса, уровней звуковой энергии в полосах частот или в широкой полосе частот с коррекции по частотной характеристике
Примечание - Разные формы измерительной поверхности, используемой при применении методов настоящего стандарта, могут дать отличающиеся результаты измерений. Информация о форме измерительной поверхности, применяющейся при испытаниях машин конкретного вида, может быть установлена в соответствующем испытательном коде по шуму (см. ИСО 12001).
1.2 Вид шума и источники шума
Настоящий стандарт распространяется на все виды шума (постоянный, непостоянный, флуктуирующий, единичные импульсы и др.) по классификации ИСО 12001.
Настоящий стандарт распространяется на источники шума всех видов и размеров (например, стационарное или медленно перемещающееся технологическое оборудование, установки, машины и их узлы), для которых может быть обеспечено соблюдение требований настоящего стандарта к условиям испытаний.
Примечание - Соблюдение требований настоящего стандарта к условиям испытаний может быть затруднено в случае очень высоких или очень протяженных источников шума, таких как дымовые трубы, конвейеры, трубопроводы или промышленные установки с множественными источниками шума. Методы измерений для таких объектов могут быть установлены в испытательных кодах по шуму.
1.3 Испытательное пространство
Условия испытаний, соответствующие требованиям настоящего стандарта, могут быть созданы внутри помещений или на открытом воздухе и предполагают наличие одной или нескольких звукоотражающих плоскостей, на которые или вблизи которых устанавливают испытуемый источник шума. Идеальные условия испытаний для методов настоящего стандарта представляют собой открытое пространство без границ и отражающих поверхностей за исключением предусматриваемой методом звукоотражающей плоскости или плоскостей (таким условиям соответствует, например, аттестованная заглушенная камера со звукоотражающим полом). При отступлении условий испытаний от идеальных применяют соответствующие поправки (в пределах заданных ограничений).
1.4 Неопределенность измерения
В настоящем стандарте приведены сведения о неопределенности измерения корректированных по А уровней звуковой мощности (звуковой энергии) и в полосах частот. Неопределенность измерения соответствует установленной ИСО 12001 для технических методов измерений.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты*:
_______________
* Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по ссылке. - .
ИСО 3382-2 Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 2. Время реверберации обычных помещений (ISO 3382-2, Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 2: Reverberation time in ordinary rooms)
ИСО 3745 Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных камер (ISO 3745, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic test rooms and hemi-anechoic test rooms)
ИСО 5725 (все части) Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений [ISO 5725, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results]
ИСО 6926 Акустика. Требования к рабочим характеристикам и калибровке образцовых источников шума, используемых для определения уровней звуковой мощности (ISO 6926, Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources for the determination of sound power levels)
ИСО 12001:1996 Акустика. Шум, излучаемый машинами и оборудованием. Правила составления испытательных кодов по шуму (ISO 12001:1996, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test code)
Руководство ИСО/МЭК 98-3 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM) [ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty in measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)]
МЭК 60942:2003 Электроакустика. Калибраторы акустические (IEC 60942:2003, Electroacoustics - Sound calibrators)
МЭК 61260:1995 Электроакустика. Фильтры полосовые октавные и на доли октавы (IEC 61260:1995, Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters)
МЭК 61672-1:2002 Электроакустика, Шумомеры. Часть 1 .Технические требования (IEC 61672-1:2002, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 звуковое давление (sound pressure)
Примечание 1 - Определение термина модифицировано по отношению к статье 8-9.2 в [21].
Примечание 2 - Выражают в паскалях (Па).
3.2 уровень звукового давления (sound pressure level)
[[20], статья 2.2]
Примечание 1 - В случае применения коррекций по частотным или временным характеристикам, а также в случае измерений в заданной полосе частот это отражают применением соответствующего подстрочного индекса, например,
Примечание 2 - Определение содержательно совпадает со статьей 8-22 в [21].
3.3 эквивалентный уровень звукового давления (time-averaged sound pressure level)
Примечание 1 - Обычно подстрочный индекс
Примечание 2 - В большинстве применений интегрирование на временном интервале
Примечание 3 - Определение термина модифицировано по отношению к статье 2.3 в [20].
3.4 уровень экспозиции однократного шумового процесса (single event time-integrated sound pressure level)
Примечание 1 - Данная величина может быть выражена через эквивалентный уровень звукового давления по формуле
Примечание 2 - В случае описания звуковой иммиссии данную величину обычно называют "уровень звукового воздействия" (см. [20]).
3.5 продолжительность измерений (measurement time interval)
Примечание -
3.6 свободное (звуковое) поле (acoustic free field): Звуковое поле в однородной изотропной безграничной среде.
Примечание - На практике свободным считают звуковое поле, в котором влияние отражения звука от границ или других объектов в диапазоне частот измерений пренебрежимо мало.
3.7 свободное (звуковое) поле над звукоотражающей плоскостью (acoustic free field over a reflecting plane): Свободное звуковое поле в полупространстве над бесконечной звукоотражающей плоскостью при отсутствии других объектов, влияющих на распространение звуковых волн.
3.8 звукоотражающая плоскость (reflecting plane): Отражающая звук плоская поверхность, на которую устанавливают испытуемый источник шума.
3.9 диапазон частот измерений (frequency range of interest): В общем случае, диапазон частот, включающий в себя октавные полосы со среднегеометрическими частотами (номинальными) от 125 до 8000 Гц (третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами от 100 до 10000 Гц).
Примечание - В отдельных случаях диапазон частот измерений может быть расширен или сокращен, если при этом условия испытаний и применяемые средства измерений будут удовлетворять требованиям настоящего стандарта. Любое расширение или сокращение диапазона частот измерений отражают в протоколе испытаний.
3.10 огибающий параллелепипед (reference box): Воображаемая поверхность в виде прямоугольного параллелепипеда наименьшего объема, опирающегося одной гранью на звукоотражающую плоскость (или несколькими гранями на несколько звукоотражающих плоскостей) и заключающего в себе все элементы испытуемого источника шума, излучение которых дает существенный вклад в общий шум источника, вместе с испытательным столом (стендом), на который источник шума установлен.
Примечание - При необходимости может быть использован испытательный стол самых малых размеров, обеспечивающий совместимость с измерениями звукового давления излучения в контрольных точках вблизи источника шума, например, в соответствии с [18].
3.11 характеристический размер (источника) (characteristic source dimension)
Примечание -
3.12 измерительное расстояние (measurement distance)
Примечание -
3.13 измерительный радиус (measurement radius)
Примечание -
3.14 измерительная поверхность (measurement surface): Воображаемая поверхность, охватывающая испытуемый источник шума, пересечение которой со звукоотражающей плоскостью (плоскостями) имеет вид замкнутой кривой и на которой располагают точки установки микрофонов (точки измерений).
3.15 фоновый шум (background noise): Шум от всех источников, кроме испытуемого.
Примечание - Фоновый шум может включать в себя воздушный шум, шум излучения вибрирующих поверхностей, электрический шум средств измерений.
3.16 коррекция на фоновый шум (background noise correction)
Примечание 1 -
Примечание 2 - Коррекция на фоновый шум зависит от частоты. При измерениях в полосе частот коррекцию на фоновый шум обозначают
3.17 коррекция на свойства испытательного пространства
_______________
Примечание 1 -
Примечание 2 - Коррекция на свойства испытательного пространства зависит от частоты. При измерениях в полосе частот коррекцию на свойства испытательного пространства обозначают
Примечание 3 - В общем случае коррекция на свойства испытательного пространства зависит от площади
3.18 эквивалентный уровень звукового давления на поверхности (surface time-averaged sound pressure level)
Примечание -
3.19 уровень экспозиции однократного шумового процесса на поверхности (surface time-averaged sound pressure level)
Примечание -
3.20 звуковая мощность (через поверхность) (sound power)
[[21], статья 8-16]
Примечание 1 -
Примечание 2 - Данная величина характеризует скорость излучения звуковой энергии источником в воздушную среду.
3.21 уровень звуковой мощности (sound power level)
Примечание 1 - При измерениях с применением коррекции по одной из частотных характеристик, установленных МЭК 61672-1, или в заданной полосе частот в обозначение уровня звуковой мощности добавляют соответствующий подстрочный индекс, например,
Примечание 2 - Определение содержательно совпадает со статьей 8-23 в [21].
[[20], статья 2.9]
3.22 звуковая энергия (sound power)
Примечание 1 -
Примечание 2 - Данную величину обычно используют для описания нестационарных процессов и перемежающихся звуковых событий.
[[20], статья 2.10]
3.23 уровень звуковой энергии (sound energy level)
Примечание - При измерениях с применением коррекции по одной из частотных характеристик, установленных МЭК 61672-1, или в заданной полосе частот в обозначение уровня звуковой энергии добавляют соответствующий подстрочный индекс, например,
[[20], статья 2.11]
3.24 кажущийся показатель направленности (apparent directivity index)
где
Примечание 1 -
Примечание 2 - Кажущийся показатель направленности определяют по результатам измерений уровней звукового давления, создаваемого испытуемым источником шума, с коррекцией на фоновый шум, но без коррекции на свойства испытательного пространства.
3.25 кажущийся показатель неравномерности уровня звукового давления (на поверхности) (apparent surface sound pressure level non-uniformity index)
где
Примечание 1 -
Примечание 2 - Если измерительная поверхность задана измерительным радиусом
Примечание 3 - Кажущийся показатель неравномерности уровня звукового давления определяют по результатам измерений уровней звукового давления, создаваемого испытуемым источником шума, с коррекцией на фоновый шум, но без коррекции на свойства испытательного пространства.
4 Испытательное пространство
4.1 Общие положения
Испытательным пространством, пригодным для проведения измерений в соответствии с настоящим стандартом, может быть:
a) лабораторное помещение или площадка на открытом воздухе, изолированные от внешнего фонового шума (см. 4.2) и обеспечивающие условия свободного звукового поля над отражающей плоскостью;
b) помещение или площадка на открытом воздухе с низким уровнем внешнего фонового шума (см. 4.2), в которых могут быть применены коррекции на свойства испытательного пространства, позволяющие учесть ограниченный вклад отраженных звуковых волн в звуковое давление на измерительной поверхности.
Испытания не следует проводить в условиях значительного негативного воздействия на микрофоны сильных электрических и магнитных полей, ветра, воздушных струй от испытуемого источника шума, высоких или низких температур, руководствуясь инструкциями изготовителей средств измерений.
Если измерения выполняют на открытом воздухе, то необходимо минимизировать негативное воздействие атмосферных условий (температуры и влажности воздуха, ветра, осадков) на излучение и распространение звука в диапазоне частот измерений, а также на фоновый шум в процессе измерений.
Если отражающая поверхность не является поверхностью земли или частью внутренней поверхности испытательного помещения, то следует убедиться, что эта поверхность не излучает значительный шум вследствие своей вибрации.
4.2 Требования к уровню фонового шума
4.2.1 Критерий по относительным значениям
4.2.1.1 Общие положения
Требования настоящего стандарта к фоновому шуму считают выполненными, если усредненные по точкам установки микрофонов или по траекториям сканирования (см. 8.2.2) эквивалентные уровни звукового давления фонового шума будут ниже соответствующего эквивалентного уровня звукового давления испытуемого источника шума, измеренного при наличии фонового шума, на величину
Примечание 1 - Этот же критерий применяют при сравнении с уровнем экспозиции однократного шумового процесса, при этом продолжительность измерений для фонового шума должна совпадать с продолжительностью измерений для однократного шумового процесса.
Примечание 2 - Если для перемещения микрофона по траектории сканирования используют специальный механизм, то шум данного механизма во время работы рассматривают как составляющую фонового шума, и измерения фонового шума для проверки соответствия критерию проводят при работающем механизме.
4.2.1.2 Критерий по относительным значениям для отдельных полос
Даже если фоновый шум в испытательном пространстве весьма низок, требование, установленное в 4.2.1.1, может не соблюдаться для какой-то одной или нескольких полос диапазона частот измерений. Допускается из проверки на соответствие критерию фонового шума исключить полосы частот, в которых корректированный по
4.2.1.3 Критерий по относительным значениям для измерений с коррекцией по частотной характеристике
Если целью измерений является определение корректированного по
a) вычисляют корректированный по
b) повторяют вычисления, исключив полосы, для которых
Если разность значений, полученных в результате выполнения этапов а) и b) менее 0,5 дБ, то измерения корректированного по
Примечание - При необходимости проведения измерений с точностью технического метода, когда разность между уровнями звукового давления фонового шума и фонового шума вместе с шумом испытуемого источника составляет менее 6 дБ, можно использовать методы, установленные в [13] или [14].
4.2.2 Критерий по абсолютным значениям
Если можно показать, что уровни фонового шума в испытательном пространстве во время проведения измерений не превышают значений, приведенных в таблице 1 для всех полос диапазона частот измерений, то считают, что требования настоящего стандарта к фоновому шуму выполнены даже в том случае, когда соответствие критерию по относительным значениям, установленному в 4.2.1.1, соблюдается не для всех полос диапазона. В этом случае можно предположить, что в указанных полосах излучение испытуемого источника незначительно, и полученные для них результаты измерений уровня звуковой мощности (звуковой энергии) являются верхними оценками.
Если эквивалентный уровень звукового давления (уровень экспозиции однократного шумового процесса) испытуемого источника окажется меньше значений, приведенных в таблице 1, то соответствующие полосы исключают из диапазона частот измерений. В этом случае в протоколе испытаний указывают, в каком диапазоне частот были проведены измерения.
Таблица 1 - Максимально допустимые уровни фонового шума в испытательном пространстве
Среднегеометрическая частота третьоктавной полосы частот, Гц | Максимальный уровень звукового давления фонового шума, дБ |
50 | 44 |
63 | 38 |
80 | 32 |
100 | 27 |
125 | 22 |
160 | 16 |
200 | 13 |
250 | 11 |
315 | 9 |
400 | 8 |
500 | 7 |
630 | 7 |
800 | 7 |
1000 | 7 |
1250 | 7 |
1600 | 7 |
2000 | 7 |
2500 | 8 |
3150 | 8 |
4000 | 8 |
5000 | 8 |
6300 | 8 |
8000 | 12 |
10000 | 14 |
12500 | 11 |
16000 | 46 |
20000 | 46 |
4.2.3 Несоответствие критериям по фоновому шуму
Если не соблюдены критерии ни по относительному (см. 4.2.1), ни по абсолютному (см. 4.2.2) значениям, то в протоколе испытаний должно быть указано, что требования настоящего стандарта к фоновому шуму не выполнены. Должны быть указаны полосы, в которых соответствие критериям не соблюдено. В этом случае в протоколе испытаний не допускается в явном или неявном виде указывать, что измерения проведены в полном соответствии с настоящим стандартом.
4.3 Требования к испытательному пространству
4.3.1 Общие положения
Испытательное пространство должно обеспечивать возможность построения измерительной поверхности, полностью лежащей внутри звукового поля, существенно свободного от нежелательных отражений звука от границ испытательного пространства (помещения) или соседних объектов.
По возможности из испытательного пространства следует удалить все звукоотражающие объекты, кроме предусмотренной методом отражающей плоскости (плоскостей).
Примечание 1 - Посторонний объект вблизи источника шума рассматривают как звукоотражающий, если его ширина (например, диаметр шеста или опоры) более 1/10 расстояния от этого объекта до огибающего параллелепипеда.
Расстояние от линии пересечения измерительной поверхности со звукоотражающими плоскостями до границ этих плоскостей должно быть не менее 0,5 м. Коэффициент звукопоглощения звукоотражающих плоскостей должен быть не менее 0,1 во всем диапазоне частот измерений.
Примечание 2 - Обычно в качестве звукоотражающих поверхностей выбирают гладкие поверхности с покрытием из бетона или уплотненного асфальта.
Методы определения коррекции на свойства испытательного пространства
Примечание 3 - Если
Примечание 4 - В некоторых особых случаях горизонтальная поверхность испытательного пространства не является звукоотражающей (например, при испытаниях газонокосилок или землеройных машин некоторых типов). Тогда в соответствующем испытательном коде по шуму должны быть подробно описаны поверхность, на которую устанавливают машину при испытаниях, и возможное влияние выбора такой поверхности на неопределенность измерения.
При проведении испытаний в заглушенной камере со звукоотражающим полом, удовлетворяющей требованиям ИСО 3745, коррекцию на свойства испытательного пространства
При проведении испытаний на плоских открытых площадках с асфальтовым или бетонным покрытием и отсутствии звукоотражающих объектов, расположенных на расстоянии от испытуемого источника шума меньшем, чем десятикратное максимальное расстояние от геометрического центра источника до точек измерений внизу измерительной поверхности, считают, что коррекция на свойства испытательного пространства
4.3.2 Критерий пригодности испытательного пространства
Вначале определяют значение
а)
b)
Если измерения проводят в полосах частот, то соответствующие значения
5 Средства измерений
5.1 Общие положения
Измерительная система, включая микрофоны, соединительные кабели и ветрозащитные экраны, должна соответствовать требованиям к средствам измерений класса 1 по МЭК 61672-1:2002, а электронные фильтры - класса 1 по МЭК 61260:1995.
5.2 Калибровки
До и после каждой серии измерений проверяют калибровку каждой измерительной цепи на одной или нескольких частотах в пределах диапазона частот измерений с использованием акустического калибратора, удовлетворяющего требованиям МЭК 60942. Разность показаний до и после проведения измерений должна не превышать 0,5 дБ. Если данное требование не соблюдено, то результаты измерений считают недостоверными.
Для каждого средства измерений значение интервала между калибровками указывается в технической документации изготовителя.
6 Расположение, установка и работа испытуемого источника шума
6.1 Общие положения
Способ установки испытуемого источника и условия его работы во время испытаний способны оказать существенное влияние на результаты измерений. Соблюдение требований настоящего раздела позволяет минимизировать изменчивость излучения шума источником, обусловленную способом его установки и условиями работы. При наличии испытательного кода по шуму, в котором подробно описаны условия размещения, установки и работы машин данного вида при их испытаниях, следует руководствоваться испытательным кодом. Эти условия должны быть одинаковыми при измерении уровней звукового давления излучения и уровней звуковой мощности.
Необходимо определить (особенно для крупных машин), какие именно элементы (узлы, вспомогательные устройства, источники питания и т.п.) являются неотъемлемой частью источника с точки зрения излучаемого им шума.
6.2 Вспомогательное оборудование
Следует убедиться, что вспомогательное оборудование (кабели, трубопроводы, воздуховоды и т.п.), соединенное с испытуемым источником, не излучает значительную звуковую энергию в испытательное пространство.
По возможности все вспомогательное оборудование, необходимое для работы источника шума во время испытаний, но не составляющее его неотъемлемую часть, следует разместить за пределами испытательного пространства. Если это трудновыполнимо, то принимают меры, чтобы максимально снизить шум оборудования. При невозможности удалить вспомогательное оборудование, или существенно снизить его шум его считают составной частью испытуемого источника и с его учетом определяют размеры огибающего параллелепипеда (см. 7.1).
6.3 Расположение испытуемого источника шума
Испытуемый источник устанавливают относительно к звукоотражающей плоскости (плоскостям) или перемещают по звукоотражающей плоскости таким же образом, как и при использовании по назначению. Испытуемый источник должен находиться на достаточном удалении от стен, потолка и других отражающих объектов, чтобы была возможность построить вокруг него измерительную поверхность в соответствии с приложением А.
Типичные условия испытаний некоторых машин могут включать в себя две и более звукоотражающие поверхности (например, для машины, в условиях применения устанавливаемой у стены), свободное пространство (например, для работы грузоподъемного механизма) или вертикальную звукоотражающую плоскость с отверстием в ней (так чтобы излучение могло распространяться в обе стороны от нее). При размещении источника шума следует руководствоваться требованиями настоящего стандарта и соответствующего испытательного кода по шуму (при его наличии).
6.4 Условия установки
6.4.1 Общие положения
Во многих случаях условия установки источника шума на опорную поверхность существенно влияют на излучаемую звуковую мощность (звуковую энергию). Если существуют типовые способы монтажа испытуемого источника в условиях его применения, то их же по возможности следует использовать при испытаниях.
При выборе способа установки испытуемого источника следует руководствоваться рекомендациями изготовителя, если иное не установлено в испытательном коде по шуму для машин данного вида. Если типовых способов установки не существует или они не могут быть применены в испытаниях, а также при наличии нескольких допустимых способов, то следует убедиться, что выбранный способ установки не приводит к нетипичным изменениям шума данного источника. Следует выбирать такие способы, при которых вклад излучения опорной конструкции минимален.
Часто маломощные источники шума малых размеров в низкочастотной области могут при неудачном выборе способа крепления передавать значительную низкочастотную вибрацию в опорную конструкцию, обладающую хорошей акустической излучательной способностью в области низких частот. В этом случае рекомендуется использовать виброизолирующие прокладки между испытуемым источником и опорной конструкцией. При этом опорная конструкция должна быть весьма жесткой (т.е. иметь значительный входной механический импеданс), чтобы предотвратить возбуждение в ней чрезмерных колебаний, являющихся причиной ее звукового излучения. Виброизолирующие прокладки используют, только если это предусмотрено типичными условиями применения источника шума.
На звуковое излучение испытуемого источника могут также оказывать влияние условия сопряжения механизмов (например, привода и машины). Для исключения этого влияния может быть применена гибкая муфта. Применение гибкой муфты аналогично применению виброизолирующих прокладок.
6.4.2 Ручные машины и оборудование
Ручную машину при испытаниях удерживает руками оператор или ее подвешивают таким образом, чтобы исключить передачу на нее вибрации через любые вспомогательные приспособления, не являющиеся ее частью. Если источник шума для своей работы требует опору, то опора должна быть малых размеров и рассматриваться как часть испытуемого источника. Вид опоры описывают в испытательном коде по шуму (при его наличии).
6.4.3 Машины настольные, настенные и устанавливаемые на основание
Машины данного вида при испытаниях устанавливают на звукоотражающую (акустически жесткую) поверхность (пол или стену). Машины, которые в условиях применения устанавливают на специальное основание рядом со стеной, при испытаниях устанавливают на акустически жесткую поверхность перед акустически жесткой стеной. Испытуемый настольный станок или другое настольное оборудование устанавливают на пол на расстоянии не менее 1,5 м от стены испытательного помещения, если стол или стенд не является необходимым элементом для нормальной работы машины согласно соответствующему испытательному коду по шуму. В последнем случае испытательный стол или стенд должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м от любой звукопоглощающей поверхности испытательного пространства. Испытуемую машину устанавливают в центре стандартного испытательного стола.
Примечание - Пример испытательного стола приведен в [18].
6.5 Движущиеся источники шума
Звуковую мощность, излучаемую движущимися источниками шума, определяют в процессе перемещения источника по заданному участку прямолинейного пути. Колеса, гусеницы и другие средства, служащие для опоры и движения машины, а также система их подвески при испытаниях должны быть теми же, что и при нормальном применении таких машин.
6.6 Работа источника шума во время испытаний
На излучаемую стационарным или движущимся источником звуковую мощность или звуковую энергию могут влиять приложенная нагрузка, рабочая скорость или скорость движения и режим работы. По возможности источник испытывают в условиях, когда его шум максимален при его типичном применении и, с другой стороны, обеспечивающих воспроизводимость результатов измерений. При наличии испытательного кода по шуму руководствуются установленными в нем требованиями к условиям работы источника, а при его отсутствии испытания проводят в одном или нескольких из следующих режимов:
а) в заданном режиме работы при заданной нагрузке;
b) при максимальной нагрузке, если она отличается от указанной в перечислении а);
c) на холостом ходу;
d) на максимальной рабочей скорости в заданном режиме;
е) в типовом режиме работы, когда шум источника максимален;
f) в заданном режиме работы с моделируемой нагрузкой;
g) с воспроизведением типового рабочего цикла.
До проведения измерений уровня звуковой мощности или звуковой энергии, источник шума должен быть стабилизирован в заданном режиме, включая температурную стабилизацию источника питания и системы привода. Нагрузку, скорость и другие эксплуатационные характеристики в процессе испытаний либо поддерживают постоянными, либо циклически изменяют установленным образом.
Если излучение источника зависит от других факторов, таких как обрабатываемый материал или применяемый вставной инструмент, то их выбирают таким образом, чтобы они соответствовали, насколько это возможно, типичным условиям применения источника и при этом обеспечивали наименьший разброс результатов измерений. Если испытания проводят с моделированием нагрузки, то ее выбирают так, чтобы шум источника был представителен с точки зрения нормальных условий применения источника.
7 Огибающий параллелепипед и измерительная поверхность
7.1 Огибающий параллелепипед
Форму и размеры измерительной поверхности выбирают исходя из формы и размеров огибающего параллелепипеда. Последний представляет собой воображаемую поверхность в виде прямоугольного параллелепипеда наименьших размеров, полностью вмещающий в себя испытуемый источник шума за исключением, может быть, отдельных выступающих частей, про которые известно, что они не дают заметного вклада в излучаемый источником шум.
Положение огибающего параллелепипеда, измерительной поверхности и точек установки микрофонов определяют относительно системы координат, как показано на рисунке 1. Точка
а) Одна звукоотражающая плоскость,
b) Две звукоотражающие плоскости,
с) Три звукоотражающие плоскости,
Рисунок 1 - Огибающий параллелепипед для случаев одной, двух и трех звукоотражающих плоскостей
7.2 Измерительная поверхность
7.2.1 Общие положения
Измерительная поверхность представляет собой воображаемую поверхность площади
a) полусфера, половина полусферы или четверть полусферы с измерительным радиусом
b) прямоугольный параллелепипед, грани которого параллельны соответствующим граням огибающего параллелепипеда и отстоят от них на измерительное расстояние
c) цилиндр, половина цилиндра или четверть цилиндра диаметром
d) комбинированная поверхность, элементы которой являются участками поверхностей, указанных в перечислениях а) - с).
В общем случае вид измерительной поверхности может быть выбран исходя из формы и размеров испытуемого источника шума, принципа, что расстояние от каждого микрофона до источника шума должно быть приблизительно одинаковым. Кроме того, результат измерения уровней звуковой мощности будет минимальным и наиболее близким к истинному значению измеряемой величины, когда звуковая волна от источника будет падать на измерительную поверхность под углом 90°. Таким образом, для источников шума относительно малых размеров наилучшим выбором может быть полусфера; для источников, чья форма близка к параллелепипеду, - прямоугольный параллелепипед, а для высоких, но не широких и не длинных источников - поверхность цилиндра. Однако поскольку разные измерительные поверхности требуют разные минимальные расстояния между микрофонами и источником, во внимание необходимо принимать также другие факторы, такие как уровень фонового шума и отраженного звука в испытательном помещении или размер источника по сравнению с областью измерений в испытательном пространстве.
Примечание - Если целью испытаний является получение уровня звуковой мощности или звуковой энергии, который потом будет сравниваться с некоторым предельным значением, то в испытательном коде по шуму могут быть указаны размер и форма измерительной поверхности, позволяющие уменьшить неопределенность результата сравнения.
Если предполагается проведение испытаний для серии однотипных источников шума (например, машин одного типа или одного вида близких по размерам), то для них используют одну и ту же измерительную поверхность.
7.2.2 Ориентация микрофонов
Микрофоны на измерительной поверхности устанавливают таким образом, чтобы их рабочие оси (по МЭК 61672-1) были перпендикулярны измерительной поверхности. Если микрофон устанавливают в вершине измерительной поверхности в форме параллелепипеда, то его рабочая ось должна быть направлена в точку
Примечание - Обычно у микрофонов, предназначенных для измерений в свободном звуковом поле, рабочая ось совпадает с продольной осью корпуса микрофона (с предусилителем). Для микрофонов, предназначенных для измерений в диффузном поле, рабочая ось перпендикулярна продольной оси корпуса микрофона.
7.2.3 Полусферическая измерительная поверхность
Центр полусферической измерительной поверхности должен совпадать с началом координат
Для источников шума малых размеров, испытания которых проводят в ограниченном диапазоне частот (см. 3.9), допускается, чтобы измерительный радиус был менее 1 м, но не менее 0,5 м.
Примечание - Уменьшение измерительного радиуса до значений менее 1 м может налагать ограничение на нижнюю границу диапазона частот измерений.
Если радиус полусферической поверхности
При наличии только одной звукоотражающей плоскости измерительная поверхность представляет собой полную полусферу площадью
7.2.4 Измерительная поверхность в виде параллелепипеда
Параллелепипед, на поверхности которого проводят измерения, должен быть ориентирован относительно точки
Примечание - Уменьшение измерительного расстояния до значений менее 0,5 м может налагать ограничение на нижнюю границу диапазона частот измерений.
При наличии только одной звукоотражающей плоскости площадь измерительной поверхности
где
Если испытуемый источник шума устанавливают у стены (см. рисунок С.12), то измерительная поверхность имеет площадь, рассчитываемую по формуле
где
________________
* Письмом Росстандарта от 19.04.2021 г. N 5865-ИК/03 разъясняется, что: "В п.7.2.4, а именно в формуле 10 в расположении символов
Если источник шума устанавливают в углу испытательного помещения (см. рисунок С.13), то площадь измерительной поверхности рассчитывают по формуле
где
7.2.5 Цилиндрическая измерительная поверхность
Цилиндрическая измерительная поверхность охватывает огибающий параллелепипед таким образом, что центр основания цилиндра совпадает с точкой
а высота
где
Площадь
7.2.6 Комбинированная измерительная поверхность
Комбинированная измерительная поверхность представляет собой поверхность одного из трех основных видов, описанных в 7.2.3-7.2.5, но отдельные участки которой (на боковой поверхности или на вершине) имеют другую форму. Одним из таких возможных сочетаний является цилиндрическая измерительная поверхность, у которой плоская вершина заменена полусферой. Другим вариантом может быть измерительная поверхность в виде параллелепипеда, у которого вместо верхней плоской грани имеется половина цилиндрической поверхности. Ориентация комбинированной измерительной поверхности, требования к измерительным расстояниям (радиусам) и расчет площади измерительной поверхности такие же, как установленные для основных видов измерительной поверхности, на основе которого данная комбинированная поверхность построена. Комбинированная измерительная поверхность не должна иметь вогнутых участков и входящих углов.
8 Измерения уровней звуковой мощности и звуковой энергии
8.1 Расположение микрофонов на измерительной поверхности
8.1.1 Полусферическая измерительная поверхность
Если испытуемый источник расположен над одной звукоотражающей плоскостью, то микрофоны устанавливают в 10 основных точках измерений, пронумерованных от 1 до 10, координаты которых указаны в таблице В.1 и на рисунке В.1 (приложение В).
Если источник излучает только широкополосный шум, т.е. в нем нет отчетливо различимых тональных составляющих, то можно выбрать другое расположение 10 основных точек измерений в соответствии с таблицей В.2 и рисунком В.2 или вместо точек измерений использовать сканирование микрофоном (траектории сканирования показаны на рисунке В.5).
Примечание 1 - По соображениям безопасности точка измерения в вершине полусферы может быть исключена, если это предусмотрено соответствующим испытательным кодом по шуму.
Если целью испытаний является определение корректированного по
Примечание 2 - В испытательном коде по шуму для машин конкретного вида указывается один предпочтительный способ расположения точек измерений из установленных настоящим стандартом.
Если испытуемый источник шума расположен рядом с двумя звукоотражающими плоскостями, то микрофоны устанавливают в пяти основных точках измерений с номерами 2, 3, 6, 7 и 9, как указано в таблице В.2 (см. рисунок В.3).
Если испытуемый источник шума расположен рядом с тремя звукоотражающими плоскостями, то микрофоны устанавливают в трех основных точках измерений с номерами 1, 2 и 3, как указано в таблице В.3 (см. рисунок В.4).
Кроме того, для проведения измерений используют дополнительные точки измерений в следующих случаях:
a) разность между максимальным и минимальным уровнями звука, полученными в результате измерений в основных точках в соответствии с 8.2, превышает 10 дБ для случая одной звукоотражающей плоскости (точки от 1 до 10), 5 дБ для случая двух звукоотражающих плоскостей (точки 2, 3, 6, 7 и 9) или 3 дБ для случая трех звукоотражающих плоскостей (точки 1, 2 и 3);
b) испытуемый источник излучает шум с корректированными по
Примечание 3 - На результат измерений кажущегося показателя направленности может оказать влияние фоновый шум. Если в какой-либо из точек измерений
c) у источника больших размеров шум излучается только через элементы малых размеров, например через отверстия в кожухе машины.
В случае а) используют дополнительные точки измерений, пронумерованные от 11 до 20 в соответствии с таблицей В.1 и рисунком В.1 или таблицей В.2 и рисунком В.2, пронумерованные как 11, 14, 15 и 18 в соответствии с рисунком В.3 или пронумерованные как 4, 5 и 6 в соответствии с рисунком В.4 в зависимости от типа источника шума и числа звукоотражающих плоскостей. Дополнительные точки измерений на полной полусфере могут быть получены и другим способом. Для этого измерения проводят в тех же основных точках измерений, но с изменяющейся ориентацией испытуемого источника. Источник шума поворачивают против часовой стрелки с шагом 60° в случае, если основные точки измерений расположены, как указано в таблице 1, или с шагом 180° в случае расположения основных точек измерений в соответствии с таблицей В.2.
Если имеют место случаи b) или с), то дополнительные точки измерений размещают на участках измерительной поверхности, соответствующих направлениям максимального излучения шума, чтобы обеспечить более подробное описание изменений звукового поля на этих участках. Для этого определяют точку с максимальным уровнем звукового давления по измерительной поверхности, после чего вокруг нее размещают несколько дополнительных точек. Число таких точек выбирают количественно равным диапазону изменений уровней звукового давления в децибелах по измерительной поверхности (т.е. разности между максимальным и минимальным значениями уровня). При этом точкам измерения будут соответствовать неравные по площади участки измерительной поверхности, что необходимо будет учесть при расчете среднего уровня звукового давления (см. 8.2.2.2).
Число точек измерений может быть уменьшено, если предварительными исследованиями для источника шума данного вида установлено, что результат измерения усредненного по измерительной поверхности уровня звукового давления с использованием меньшего числа точек не будет отличаться от измеренного с использованием всех точек более чем на 0,5 дБ. Это может быть, например, если звуковое поле излучения обладает симметрией. В приложении F описан альтернативный способ размещения микрофонов, когда их число уменьшено до шести. Какой способ установки микрофонов из описанных в приложениях В и F использовать в конкретном случае, должно быть указано в испытательном коде по шуму для машин данного вида. Если микрофоны устанавливают в соответствии с таблицей В.2, то указанным шести позициям соответствуют номера 1, 11, 4, 14, 7 и 17, а если в соответствии с таблицей F.1 - то номера 2, 4, 6, 8, 10 и 12.
Если вместо измерений в точках применяется сканирование микрофоном, то микрофон должен перемещаться с постоянной скоростью по концентрическим круговым траекториям, расположенным в параллельных плоскостях, как описано в разделе В.4. Если испытуемый источник излучает стационарный широкополосный шум, то число круговых траекторий должно быть не менее пяти, а если в шуме присутствуют дискретные частотные составляющие, то не менее 10. Эквивалентный результат можно получить, если микрофон не перемещать по круговой траектории, а установить в фиксированном положении и при этом вращать испытуемый источник шума.
8.1.2 Измерительная поверхность в виде параллелепипеда
Число микрофонов и места их установки или траектории сканирования зависят от размеров огибающего параллелепипеда
Кроме того, для проведения измерений используют дополнительные точки измерений в следующих случаях:
a) разность между максимальным и минимальным уровнями звука, полученными в результате измерений в основных точках в соответствии с 8.2, количественно превышает число точек измерений;
b) испытуемый источник излучает шум с корректированными по
Примечание 1 - На результат измерений кажущегося показателя направленности может оказать влияние фоновый шум. Если в какой-либо из точек измерений
c) у источника больших размеров шум излучается только через элементы малых размеров, например через отверстия в кожухе машины.
В случае а) используют дополнительные точки измерений, как показано на рисунке С.2 или рисунке С.5 (приложение С).
Если имеют место случаи b) или с), то дополнительные точки измерений размещают на участках измерительной поверхности, соответствующих направлениям максимального излучения шума, чтобы обеспечить более подробное описание изменений звукового поля на этих участках (см. рисунок С.3 или рисунок С.6). Для этого определяют точку с максимальным уровнем звукового давления по измерительной поверхности, после чего вокруг нее размещают несколько дополнительных точек. Число таких точек выбирают количественно равным диапазону изменений уровней звукового давления в децибелах по измерительной поверхности (т.е. разности между максимальным и минимальным уровнями). При этом точкам измерения будут соответствовать неравные по площади участки измерительной поверхности, что необходимо будет учесть при расчете среднего уровня звукового давления (см. 8.2.2.2).
Число точек измерений может быть уменьшено, если предварительными исследованиями для источника шума данного вида установлено, что результат измерения усредненного по измерительной поверхности уровня звукового давления с использованием меньшего числа точек не будет отличаться от измеренного с использованием всех точек более чем на 0,5 дБ. Это может быть, например, если звуковое поле излучения обладает симметрией.
Примечание 2 - По соображениям безопасности точка измерений в середине верхней грани параллелепипеда может быть исключена, если это предусмотрено соответствующим испытательным кодом по шуму.
Если шум испытуемого источника постоянен, то допускается проводить измерения сканированием микрофоном с постоянной скоростью вдоль параллельных линий (см. приложение С).
8.1.3 Цилиндрическая измерительная поверхность
Число микрофонов и места их установки или траектории сканирования зависят от размеров измерительной поверхности. Руководство по определению числа и мест точек измерений приведено в приложении D.
8.1.4 Комбинированная измерительная поверхность
Для каждого участка комбинированной измерительной поверхности правила определения числа микрофонов и мест их установки должны быть теми же, что и для основных видов измерительных поверхностей (см. 8.1.1-8.1.3), на основе которых данная комбинированная поверхность построена.
8.2 Определение уровня звуковой мощности
8.2.1 Измерения эквивалентного уровня звукового давления
В каждой точке установки микрофона или вдоль каждой траектории сканирования измеряют эквивалентный уровень звукового давления испытуемого источника шума
Непосредственно до или сразу после измерений
8.2.2 Вычисление среднего по измерительной поверхности эквивалентного уровня звукового давления
8.2.2.1 Измерительная поверхность с равномерным распределением точек измерений (траекторий сканирования)
В случае, когда точкам установки микрофонов или траекториям сканирования соответствуют участки измерительной поверхности равной площади, средний на измерительной поверхности эквивалентный уровень звукового давления испытуемого источника,
где
Средний на измерительной поверхности эквивалентный уровень звукового давления фонового шума
где
8.2.2.2 Измерительная поверхность с неравномерным распределением точек измерений (траекторий сканирования)
В случае, когда точкам установки микрофонов или траекториям сканирования соответствуют участки измерительной поверхности неравной площади, средний на измерительной поверхности эквивалентный уровень звукового давления испытуемого источника шума,
где
Средний на измерительной поверхности эквивалентный уровень звукового давления фонового шума
где
8.2.3 Определение коррекции на фоновый шум
Коррекцию на фоновый шум
где
_______________
* Формула и экспликация соответствуют оригиналу. - .
Если
Коррекцию
Если для одной или нескольких полос
Примечание - Проверка соответствия требованиям, установленным к фоновому шуму, - по 4.2.
8.2.4 Расчет эквивалентного уровня звукового давления по измерительной поверхности
Эквивалентный уровень звукового давления по поверхности
8.2.5 Расчет уровня звуковой мощности
Уровень звуковой мощности
где
При пониженном атмосферном давлении (например, в случае измерений на высоте более 500 м над уровнем моря) или при температурах ниже 10 °С оценка уровня звуковой мощности, полученная по формуле (18), будет смещена. Приведение полученной оценки к значению
8.3 Определение уровня звуковой энергии
8.3.1 Измерения уровня экспозиции однократного шумового процесса
В каждой точке установки микрофона измеряют уровень экспозиции однократного шумового процесса, создаваемого испытуемым источником,
Примечание - Требование одновременности измерений во всех точках может не исполняться, если однократный шумовой процесс обладает хорошей повторяемостью.
Непосредственно до или сразу после измерений
8.3.2 Усреднение уровня экспозиции однократного шумового процесса по повторным измерениям
Если уровни экспозиции однократного шумового процесса измеряют
где
Если уровень экспозиции однократного шумового процесса был измерен в
где
8.3.3 Вычисление среднего по измерительной поверхности уровня экспозиции однократного шумового процесса
Измеренные в разных точках измерительной поверхности уровни экспозиции однократного шумового процесса
8.3.4 Коррекции на фоновый шум
Коррекцию на фоновый шум
где
Время интегрирования
8.3.5 Расчет уровня экспозиции однократного шумового процесса по измерительной поверхности
Уровень экспозиции однократного шумового процесса по поверхности
8.3.6 Расчет уровня звуковой энергии
Уровень звуковой энергии
где
При пониженном атмосферном давлении (например, в случае измерений на высоте более 500 м над уровнем моря) или при температурах ниже 10 °С оценка уровня звуковой мощности, полученная по формуле (23), будет смещена. Приведение полученной оценки к значению
8.4 Расчет кажущегося показателя направленности
Для проверки достаточности точек измерений [см. 8.1.1 b) или 8.1.2 b)] рассчитывают кажущийся показатель направленности (см. 3.24) для измерительной поверхности.
8.5 Расчет кажущегося показателя неравномерности уровня звукового давления
При необходимости рассчитывают кажущийся показатель неравномерности уровня звукового давления (см. 3.25) на измерительной поверхности.
8.6 Определение корректированных по
Корректированные по
Для источников, чей шум сосредоточен преимущественно на высоких или низких частотах вне диапазона частот измерений (см. 3.9), при определении
9 Неопределенность измерения
9.1 Методология
Стандартные неопределенности уровня звуковой мощности
Общее стандартное отклонение рассчитывают на основании модели измерений в соответствии с Руководством ИСО/МЭК 98-3. При отсутствии необходимых сведений, позволяющих построить такую модель, прибегают к результатам сопоставительных измерений, выполненных в условиях воспроизводимости.
Тогда общее стандартное отклонение
Из формулы (25) видно, что, прежде чем выбрать метод измерений заданного класса точности, характеризуемого значением
Примечание - Результаты измерений разными методами, установленными стандартами серии [1], могут быть смещены друг относительно друга.
Расширенную неопределенность измерения
где
Если измеренный уровень звуковой мощности (звуковой энергии) предполагается сопоставлять с неким предельным значением, то иногда может быть более уместно определить односторонний интервал охвата для указанной случайной величины. В этом случае при уровне доверия 95% значение коэффициента охвата будет равно
9.2 Определение
Стандартное отклонение
Примечание - Если звуковая мощность мало изменяется в процессе повторных измерений, а измерения проведены правильно, то величине
9.3 Определение
9.3.1 Общие положения
Стандартное отклонение
Обобщение накопленного к данному времени опыта испытаний позволило установить оценки
Таблица 2 - Типичные верхние оценки
Полоса частот измерений | Среднегеометрическая частота, Гц | Стандартное отклонение воспроизводимости |
Третьоктавная полоса частот | От 100 до 160 | 3,0 |
От 200 до 315 | 2,0 | |
От 400 до 5000 | 1,5 | |
От 6300 до 10000 | 2,5 | |
Широкая полоса частот с коррекцией по частотной характеристике | 1,5 | |
9.3.2 Межлабораторные сравнительные испытания
Межлабораторные испытания для определения
Полученная в результате межлабораторных испытаний оценка
Если оценки
Если межлабораторные испытания не проводились, то для реалистической оценки
Иногда затраты на проведение межлабораторных испытаний можно сократить, исключив требование проведения измерений в разных местах расположения источника шума. Это можно сделать, например, если источник шума обычно устанавливают в условиях, когда коррекции на фоновый шум
Оценки
9.3.3 Расчет
Обычно
В формулу (28) не входят неопределенности, связанные с нестабильностью излучения источника (поскольку они учтены в
Примечание - Если источники неопределенности, входящие в модель измерений, коррелированы, то формулу (28) применять нельзя. Кроме того, расчет на основе математической модели требует дополнительной информации, чтобы определить вклады
В противоположность этому оценки
9.4 Типичные оценки
В таблице 2 приведены типичные верхние оценки стандартного отклонения
9.5 Общее стандартное отклонение
Общее стандартное отклонение
Пример - Технический метод измерений;
Другие примеры расчета
Примечание - Расширенная неопределенность, определяемая по формуле (26), не включает в себя стандартное отклонение производства, использованного в [7] в целях определения и заявления значений шумовой характеристики для партии машин.
10 Регистрируемая информация
10.1 Общие положения
Для всех измерений, выполненных в соответствии с настоящим стандартом, должна быть получена и зарегистрирована информация, указанная в 10.2-10.5.
10.2 Испытуемый источник шума
Приводят следующие сведения:
a) общие данные об испытуемом источнике шума (изготовитель, наименование и вид, тип, технические данные, габаритные размеры, порядковый номер по системе нумерации изготовителя, год выпуска);
b) вспомогательное оборудование и способ его использования при испытаниях;
c) режимы работы при испытаниях и продолжительность измерений в каждом режиме;
d) условия установки испытуемого источника шума;
e) место расположения (расположений) источника шума в испытательном пространстве во время испытаний.
10.3 Акустические условия
Приводят следующие сведения:
a) описание испытательного пространства:
1) если испытания проводят в помещении - тип здания; конструкция и покрытие стен, пола и потолка; схема с указанием расположения испытуемого источника шума и других предметов в помещении;
2) если испытания проводят на открытом воздухе - описание звукоотражающей плоскости и прилегающей территории; схема с указанием расположения испытуемого источника шума;
3) описание дополнительных звукоотражающих поверхностей (стен);
b) результаты проверки пригодности испытательного пространства, выполненной в соответствии с приложением А;
c) атмосферные условия, включая температуру воздуха в градусах Цельсия и статическое атмосферное давление в килопаскалях вблизи источника шума во время испытаний.
10.4 Средства измерений
Приводят следующие сведения:
а) данные об измерительной аппаратуре (изготовитель, наименование, тип, порядковый номер по системе нумерации изготовителя);
b) дату и место калибровки (поверки), методы калибровки акустического калибратора, результаты проверки калибровки до и после проведения измерений, данные калибровки образцового источника шума (при его применении);
с) характеристики ветрозащитного экрана микрофона (при его применении).
10.5 Результаты измерений
Приводят следующие общие сведения:
а) размеры огибающего параллелепипеда
b) расположение точек измерений или траекторий сканирования микрофоном (с приложением, при необходимости, схем) с указанием связанных с ними участков измерительной поверхности неравной площади.
Указывают следующие сведения для каждого режима работы испытуемого источника в условиях измерений:
c) все результаты измерений эквивалентных уровней звукового давления (уровней экспозиции однократного шумового процесса) испытуемого источника шума и фонового шума;
d) коррекцию(и), в децибелах, на фоновый шум;
е) коррекцию(и), в децибелах, на свойства испытательного пространства с указанием метода ее определения согласно приложению А;
f) средние на измерительной поверхности эквивалентные уровни звукового давления (уровни экспозиции однократного шумового процесса), в децибелах, для испытуемого источника шума и для фонового шума;
g) уровни звуковой мощности (звуковой энергии), в децибелах, в полосах частот или корректированные по
h) расширенную неопределенность измерения, использованное значение коэффициента охвата и соответствующую вероятность охвата;
i) максимальное значение кажущегося показателя направленности с указанием направления, в котором он максимален (при необходимости);
j) максимальное значение кажущегося показателя неравномерности уровня звукового давления на измерительной поверхности при данном измерительном радиусе или измерительном расстоянии (при необходимости);
k) дату и время проведения измерений.
11 Протокол испытаний
В протоколе испытаний указывают зарегистрированную в соответствии с разделом 10 информацию, которая необходима в целях измерений. В протокол включают также все особенности, необходимость учета которых указана в соответствующих разделах настоящего стандарта. Если уровни звуковой мощности или звуковой энергии получены в полном соответствии с требованиями настоящего стандарта, то соответствующая запись должна быть сделана в протоколе испытаний. Если при проверке соблюдения условий настоящего стандарта одна или несколько проверяемых акустических характеристик выходят за установленные предельные значения, то в протокол вносят запись о том, что измерения были проведены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, за исключением указываемых в протоколе испытаний. При этом в протоколе не допускается прямо или неявно указывать на то, что испытания проведены в полном соответствии с настоящим стандартом.
Приложение А
(обязательное)
Проверка пригодности испытательного пространства
А.1 Общие положения
В настоящем приложении устанавливаются два метода оценки влияния на результаты измерений отклонения условий распространения звука от условий свободного звукового поля над звукоотражающей плоскостью и расчета коррекции на свойства испытательного пространства
Первый метод является методом сравнения (см. раздел А.2) и основан на использовании образцового источника шума и может применяться для оценки испытательного пространства как в помещении, так и на открытом воздухе. Он является предпочтительным, особенно если шум измеряют в полосах частот и имеется возможность удалить испытуемый источник шума из испытательного пространства.
Второй метод (см. раздел А.3) основан на оценке звукопоглощающей способности испытательного помещения и требует определения эквивалентной площади звукопоглощения
Примечание - В некоторых производственных зданиях с низким потолком и звукоотражающими поверхностями условия распространения звука сильно отличаются от требуемых настоящим стандартом. В этом случае второй метод неприменим, и следует использовать способ оценки пригодности испытательного пространства, указанный в соответствующем испытательном коде по шуму (при его наличии).
А.2 Метод сравнения
А.2.1 Общие положения
Если при испытаниях источника шума используют полусферическую измерительную поверхность, то образцовый источник шума, удовлетворяющий требованиям ИСО 6926, помещают приблизительно в то же место, в которое устанавливают испытуемый источник. Определяют уровень звуковой мощности образцового источника шума методом, описанным в разделе 8, без внесения коррекции на свойства испытательного пространства
Коррекцию на свойства испытательного пространства
где
Данный метод применим к измерениям как в полосах частот, так и в широкой полосе с использованием коррекции по частотной характеристике
А.2.2 Расположение образцового источника шума
Если имеется возможность удалить испытуемый источник шума из испытательного пространства, то независимо от высоты этого источника образцовый источник шума устанавливают на его место на звукоотражающей плоскости за исключением особых случаев, к которым относятся, например, ручные машины.
Примечание - Обычно при калибровке образцового источника шума его устанавливают в удалении от стен помещения, на полу или на специальном стенде на заданной высоте над полом. Если условия установки образцового источника шума в испытательном пространстве отличаются от условий его установки при калибровке, то это может привести к появлению систематической погрешности на низких частотах.
Если испытуемый источник имеет малые размеры, так что длина каждого из ребер огибающего параллелепипеда (
Если источник шума не может быть удален из испытательного пространства, то образцовый источник шума располагают в одном или более местах, не совпадающих с местом установки испытуемого источника шума, про которые известно, что они по условиям звукоотражения эквивалентны месту установки испытуемого источника шума. Допускается установка образцового источника шума сверху на испытуемом источнике шума или вблизи от него в соответствии с [6].
Число точек измерений на измерительной поверхности должно удовлетворять требованиям 8.1.1, 8.1.2 или 8.1.3 в зависимости от формы измерительной поверхности.
А.3 Метод на основе оценки звукопоглощающих свойств помещения
А.3.1 Общие положения
В соответствии с данным методом коррекцию на свойства испытательного пространства
где
Оценку отношения
А.3.2 Оценка по времени реверберации
Данный способ оценки применим только для испытательных помещений, длина и ширина которых не превышают утроенную высоту потолка.
Эквивалентную площадь звукопоглощения
где
Для определения коррекции
Способ неприменим для заглушенных камер с жестким полом и открытых площадок.
А.3.3 Оценка с использованием двух измерительных поверхностей
Данный способ оценки применим только для испытательных помещений, в которых
Выбирают две измерительные поверхности, охватывающие испытуемый источник шума. В качестве основной используют измерительную поверхность, удовлетворяющую требованиям 7.2 при определении уровня звуковой мощности. Площадь этой поверхности обозначают
Отношение
где
Коррекцию на свойства испытательного пространства
А.3.4 Определение эквивалентной площади звукопоглощения
Образцовый источник шума, удовлетворяющий требованиям ИСО 6925, устанавливают в испытательном пространстве вблизи испытуемого источника. Измерительной поверхностью является полусфера, радиус
Примечание - Обычно при калибровке образцового источника шума его устанавливают в удалении от стен помещения, на полу или на специальном стенде на заданной высоте над полом. Если условия установки образцового источника шума в испытательном пространстве отличаются от условий его установки при калибровке, то это может привести к появлению систематической погрешности на низких частотах.
Микрофоны устанавливают в фиксированных точках, координаты которых приведены в таблице В.2 (приложение В).
Определяют в соответствии с 8.2.2 и 8.2.4 средний на полусферической измерительной поверхности эквивалентный уровень звукового давления образцового источника шума с коррекцией на фоновый шум
где
Если при калибровке образцового источника шума, в результате которой было получено значение
Если значение
А.3.5 Приближенная оценка для измерений с коррекцией по частотной характеристике
Данный способ оценки применим только для испытательных помещений, длина и ширина которых не превышают утроенную высоту потолка.
Чтобы учесть акустические свойства испытательного пространства, коррекцию
где
Таблица А.1 - Приближенные значения среднего коэффициента звукопоглощения
Средний коэффициент звукопоглощения | Описание помещения |
0,05 | Практически пустое помещение с гладкими жесткими стенами из бетона, кирпича, оштукатуренные или покрытые облицовочной плиткой |
0,10 | Частично заполненное помещение; помещение с гладкими стенами |
0,15 | Помещение с обстановкой, машинный зал или производственное помещение почти кубической формы |
0,20 | Помещение с обстановкой, машинный зал или производственное помещение, форма которых значительно отличается от кубической |
0,25 | Помещение с мягкой мебелью, машинный зал или производственное помещение, потолок или стены которых частично покрыты звукопоглощающим материалом |
0,30 | Помещение со звукопоглощающим покрытием потолка, но не стен |
0,35 | Помещение со звукопоглощающими покрытиями потолка и стен |
0,50 | Помещение, потолок и стены которого покрыты с применением большого количества звукопоглощающего материала |
Приложение В
(обязательное)
Точки измерений на полусферической измерительной поверхности
В.1 Основные и дополнительные точки измерений
Предпочтительные точки установки микрофонов, пригодные для источников шума всех видов, в том числе для излучающих шум на дискретных частотах, указаны в таблице В.1 и на рисунке В.1. Для источников, излучение которых не содержит дискретных тонов, допускается использовать другие точки измерений, указанные в таблице В.2 и на рисунке В.2.
Таблица В.1 - Предпочтительные точки установки микрофонов для источников шума всех видов
Номер точки | |||
1 | 0,16 | -0,96 | 0,22 |
2 | 0,78 | -0,60 | 0,20 |
3 | 0,78 | 0,55 | 0,31 |
4 | 0,16 | 0,90 | 0,41 |
5 | -0,83 | 0,32 | 0,45 |
6 | -0,83 | -0,40 | 0,38 |
7 | -0,26 | -0,65 | 0,71 |
8 | 0,74 | -0,07 | 0,67 |
9 | -0,26 | 0,50 | 0,83 |
10 | 0,10 | -0,10 | 0,99 |
11 | 0,91 | -0,34 | 0,22 |
12 | 0,91 | 0,38 | 0,20 |
13 | -0,09 | 0,95 | 0,31 |
14 | -0,70 | 0,59 | 0,41 |
15 | -0,69 | -0,56 | 0,45 |
16 | -0,07 | -0,92 | 0,38 |
17 | 0,43 | -0,55 | 0,71 |
18 | 0,43 | 0,61 | 0,67 |
19 | -0,56 | 0,02 | 0,83 |
20 | 0,14 | 0,04 | 0,99 |
Таблица В.2 - Точки установки микрофонов для источников широкополосного шума
Номер точки | |||
1 | -0,99 | 0 | 0,15 |
2 | 0,50 | -0,86 | 0,15 |
3 | 0,50 | 0,86 | 0,15 |
4 | -0,45 | 0,77 | 0,45 |
5 | -0,45 | -0,77 | 0,45 |
6 | 0,89 | 0 | 0,45 |
7 | 0,33 | 0,57 | 0,75 |
8 | -0,66 | 0 | 0,75 |
9 | 0,33 | -0,57 | 0,75 |
10 | 0 | 0 | 1,00 |
11 | 0,99 | 0 | 0,15 |
12 | -0,50 | 0,86 | 0,15 |
13 | -0,50 | -0,86 | 0,15 |
14 | 0,45 | -0,77 | 0,45 |
15 | 0,45 | 0,77 | 0,45 |
16 | -0,89 | 0 | 0,45 |
17 | -0,33 | -0,57 | 0,75 |
18 | 0,66 | 0 | 0,75 |
19 | -0,33 | 0,57 | 0,75 |
20 | 0 | 0 | 1,00 |
Рисунок В.1 - Предпочтительные точки установки микрофонов на полусферической измерительной поверхности для испытаний источников шума всех видов
Рисунок В.2 - Точки установки микрофонов на полусферической измерительной поверхности для испытаний источников широкополосного шума
В таблицах приведены координаты (
В.2 Точки измерений для источников шума, устанавливаемых рядом с двумя звукоотражающими плоскостями
Точки измерений на измерительной поверхности в случае установки источника шума рядом с двумя звукоотражающими плоскостями показаны на рисунке В.3. Координаты этих точек - согласно таблице В.2. Радиус
Рисунок В.3 - Точки установки микрофонов на полусферической измерительной поверхности в случае двух звукоотражающих плоскостей
В.3 Точки измерений для источников шума, устанавливаемых рядом с тремя звукоотражающими плоскостями
Точки измерений на измерительной поверхности в случае установки источника шума рядом с тремя звукоотражающими плоскостями показаны на рисунке В.4. Координаты этих точек указаны в таблице В.3. Радиус
Таблица В.3 - Точки установки микрофонов для источников, устанавливаемых рядом с тремя звукоотражающими плоскостями
Номер точки | |||
1 | 0,86 | -0,50 | 0,15 |
2 | 0,45 | -0,77 | 0,45 |
3 | 0,47 | -0,47 | 0,75 |
4 | 0,50 | -0,86 | 0,15 |
5 | 0,77 | -0,45 | 0,45 |
6 | 0,47 | -0,47 | 0,75 |
Рисунок В.4 - Точки установки микрофонов на полусферической измерительной поверхности в случае трех звукоотражающих плоскостей
В.4 Траектории сканирования
На рисунке В.5 показаны круговые траектории сканирования микрофоном, расположенные в параллельных плоскостях с центрами на одной оси. Траектории построены таким образом, чтобы им соответствовали сферические пояса измерительной поверхности равной площади.
А - измерительная поверхность; В - огибающий параллелепипед;
Рисунок В.5 - Круговые траектории сканирования микрофоном
Приложение С
(обязательное)
Точки измерений на измерительной поверхности в виде параллелепипеда
С.1 Точки измерений в случае одной звукоотражающей плоскости
Каждую из пяти плоскостей измерительной поверхности (граней параллелепипеда) рассматривают по отдельности и разбивают на равные участки с максимальной длиной
На рисунке С.1 основные точки измерений находятся в центре каждого прямоугольного участка и в каждой его вершине, исключая вершины, попадающие на звукоотражающую плоскость. По такому принципу определены точки измерений для измерительных поверхностей, показанных на рисунках С.7-С.11. Соседние точки измерений могут быть соединены между собой линиями, образующими траектории сканирования, как показано на рисунках С.7-С.11.
При необходимости определяют дополнительные точки измерений [см. перечисление а) 8.1.2] следующим образом:
- при разбиении на участки прямоугольной формы - как показано на рисунке С.2. При этом минимальное число точек измерений увеличивается с 9 до 19;
- при разбиении на участки треугольной формы - как показано на рисунке С.5. При этом минимальное число точек измерений увеличивается с 10 до 20.
Если в соответствии с перечислениями b) или с) 8.1.2 в какой-либо части измерительной поверхности требуется увеличить число точек измерений для более детального описания звукового поля, то дополнительные точки выбирают, как показано в примерах на рисунках С.3 и С.6.
Примечание 1 - На рисунках С.1 и С.2 не показаны участки равной площади, ассоциированные с каждой точкой измерений, наличие которых предполагает процедура усреднения по 8.2.2.1 [см. формулу (12)] для определения среднего на измерительной поверхности уровня звукового давления.
Примечание 2 - Способ выбора точек измерений, показанный на рисунках С.4-С.6, исключает установку микрофонов на ребрах и в вершинах параллелепипеда измерительной поверхности. При таком расположении точек измерений видна ясная связь между точками и соответствующими им участками равной площади, используемыми при расчетах по формуле (12) или (14).
С.2 Точки измерений в случае двух или трех звукоотражающих плоскостей
Для случая двух или трех звукоотражающих плоскостей точки установки микрофонов выбирают так, как показано на рисунках С.12 и С.13.
Рисунок С.1 - Основные точки установки микрофонов на измерительной поверхности в виде параллелепипеда с разбиением на прямоугольные участки
Рисунок С.2 - Дополнительные точки установки микрофонов по всей измерительной поверхности в виде параллелепипеда с разбиением на прямоугольные участки
Примечание - Каждому прямоугольному участку, на которые разбита измерительная поверхность, номинально соответствуют две основные точки измерений. Дополнительные точки измерений на части измерительной поверхности приводят к образованию участков разной площади и к необходимости использовать процедуру усреднения результатов измерений согласно 8.2.2.2. В примере, показанном на данном рисунке, вместо одной основной появляются пять точек измерений, каждой из которых соответствует участок поверхности площадью в пять раз меньшей, чем для основных точек.
Рисунок С.3 - Пример дополнительных точек измерений на части измерительной поверхности в виде параллелепипеда с разбиением на прямоугольные участки
Рисунок С.4 - Основные точки установки микрофонов на измерительной поверхности в виде параллелепипеда с разбиением на треугольные участки
Рисунок С.5 - Дополнительные точки установки микрофонов по всей измерительной поверхности в виде параллелепипеда с разбиением на треугольные участки
Рисунок С.6 - Пример дополнительных точек измерений на части измерительной поверхности в виде параллелепипеда с разбиением на треугольные участки
Рисунок С.7 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях машин малых размеров (
Рисунок С.8 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях высоких машин с малой площадью основания (
Рисунок С.9 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях длинных машин (
Рисунок С.10 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях машин средних размеров (
Рисунок С.11 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях машин больших размеров (
Рисунок С.12 - Измерительная поверхность в виде параллелепипеда с шестью точками установки микрофонов при испытаниях устанавливаемых на полу источников шума в случае двух звукоотражающих плоскостей
Рисунок С.13 - Измерительная поверхность в виде параллелепипеда с четырьмя точками установки микрофонов при испытаниях устанавливаемых на полу источников шума в случае трех звукоотражающих плоскостей
Приложение D
(рекомендуемое)
Точки измерений на цилиндрической измерительной поверхности
На рисунках D.1 и D.2 показаны различные варианты расположения круговых траекторий сканирования на боковой поверхности и верхнем основании цилиндрической измерительной поверхности.
А - звукоотражающая плоскость; В - огибающий параллелепипед;
Рисунок D.1 - Пример цилиндрической измерительной поверхности и расположения микрофонов (шесть траекторий сканирования на боковой поверхности и три - на верхнем основании)
Рисунок D.2 - Пример расположения микрофонов в случае пяти траекторий сканирования на боковой поверхности и четырех на верхнем основании
Число траекторий сканирования и, соответственно, число поясов
a)
b)
c)
Траектория сканирования по боковой поверхности
Этим траекториям соответствуют цилиндрические пояса равной площади на боковой поверхности.
Траектории сканирования на верхнем основании цилиндра разбивают его на кольцевые участки неравной площади. Разность между радиусами соседних траекторий постоянна. Радиус
где
Радиус
Площадь
Сканирование может быть реализовано либо перемещением микрофона вокруг неподвижного источника шума, либо вращением источника при стационарно установленных микрофонах.
Перемещение микрофонов по круговым траекториям особенно рекомендуется в случае источников постоянного шума. Если шум, излучаемый испытуемым источником, непостоянен, то измерения проводят при стационарно установленных микрофонах. В этом случае микрофоны располагают в точках круговой траектории по крайней мере в восьми одинаково отстоящих друг от друга угловых положениях.
При наличии двух звукоотражающих плоскостей измерительная поверхность представляет собой половину цилиндра (см. рисунок D.3), а в случае трех звукоотражающих плоскостей - четверть цилиндра (см. рисунок D.4). Для таких измерительных поверхностей применяют только стационарную установку микрофонов. В случае измерительной поверхности в виде половины цилиндра используют не менее трех равноотстоящих точек измерений на каждой полуокружности, а в случае измерительной поверхности в виде четверти цилиндра - не менее двух точек измерений для каждой четверти окружности. Эти полуокружности и четверти окружности совпадают с соответствующими частями траекторий сканирования, которые были бы построены в случае измерительной поверхности в виде полного цилиндра. Площади кольцевых секторов на верхнем основании при использовании измерительной поверхности в виде половины и четверти цилиндра равны соответственно
Расположение измерительной поверхности относительно огибающего параллелепипеда показано на рисунке D.1. На рисунке D.2 показан пример с другим числом траекторий сканирования на боковой поверхности и на верхнем основании цилиндра.
На рисунках D.3 и D.4 показан вид сверху на измерительные поверхности в виде половины и четверти цилиндра с указанием положения фиксированных точек измерений.
Примечание - Положение точек измерений на боковых поверхностях полуцилиндра и четверти цилиндра то же, что и на боковой поверхности полного цилиндра.
Рисунок D.3 - Пример расположения микрофонов на верхнем основании измерительной поверхности в виде половины цилиндра в случае двух звукоотражающих плоскостей
Рисунок D.4 - Пример расположения микрофонов на верхнем основании измерительной поверхности в виде четверти цилиндра в случае трех звукоотражающих плоскостей
Приложение Е
(обязательное)
Расчет корректированных по
Е.1 Корректированные по
Корректированный по
где
Е.2 Корректированные по
Корректированный по
где
Е.3 Значения
Для расчетов с использованием результатов измерений в третьоктавных и октавных полосах частот используют значения
Примечание - Если в шуме источника содержатся слышимые тоны, то для расчетов используют результаты измерений в третьоктавных полосах частот.
Таблица Е.1 - Значения
Среднегеометрическая частота третьоктавной полосы, Гц | ||
1 | 50 | -30,2 |
2 | 63 | -26,2 |
3 | 80 | -22,5 |
4 | 100 | -19,1 |
5 | 125 | -16,1 |
6 | 160 | -13,4 |
7 | 200 | -10,9 |
8 | 250 | -8,6 |
9 | 315 | -6,6 |
10 | 400 | -4,8 |
11 | 500 | -3,2 |
12 | 630 | -1,9 |
13 | 800 | -0,8 |
14 | 1000 | 0,0 |
15 | 1250 | 0,6 |
16 | 1600 | 1,0 |
17 | 2000 | 1,2 |
18 | 2500 | 1,3 |
19 | 3150 | 1,2 |
20 | 4000 | 1,0 |
21 | 5000 | 0,5 |
22 | 6300 | -0,1 |
23 | 8000 | -1,1 |
24 | 10000 | -2,5 |
Таблица Е.2 - Значения
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | ||
2 | 63 | -26,2 |
5 | 125 | -16,1 |
8 | 250 | -8,6 |
11 | 500 | -3,2 |
14 | 1000 | 0,0 |
17 | 2000 | 1,2 |
20 | 4000 | 1,0 |
23 | 8000 | -1,1 |
Приложение F
(обязательное)
Альтернативный способ расположения микрофонов на полусферической измерительной поверхности при непосредственных измерениях с коррекцией по частотной характеристике
F.1 Общие положения
В настоящем приложении рассматривается альтернативный способ установки микрофонов (см. 8.1.1), применяемый, когда целью измерений является определение корректированного по
F.2 Точки установки микрофонов на измерительной поверхности
Измерительная поверхность должна представлять собой полусферу с центром в начале координат
В случае источников стационарного широкополосного шума и одной звукоотражающей плоскости микрофоны устанавливают либо в 10 точках с номерами от 1 до 10 согласно таблице В.2 и рисунку В.2 (приложение В), либо в 12 точках согласно в таблице F.1 и рисунку F.1. В соответствующем испытательном коде по шуму должно быть указано, какой из этих двух вариантов следует выбрать. В испытательном коде по шуму независимо от выбранного варианта может содержаться указание о возможном снижении числа точек измерений до шести, если предварительными исследованиями показано, что при таком снижении результат измерений изменяется не более чем на 0,5 дБ. В случае сокращения числа точек измерений используют точки 1, 11, 4, 14, 7, если выбран вариант размещения по таблице В.2, и точки 2, 4, 6, 8, 10 и 12, если выбран вариант размещения по таблице F.1.
При испытаниях источника шума, движущегося над звукоотражающей плоскостью, используют точки измерений 2, 4, 6, 8, 10 и 12 по таблице F.1 (см. рисунок F.1).
Таблица F.1 - Точки установки микрофонов при альтернативном способе их размещения
Номер точки | ||||
1 | 1,00 | 0 | - | 1,5 |
2 | 0,707 | 0,707 | - | 1,5 |
3 | 0 | 1,00 | - | 1,5 |
4 | -0,707 | 0,707 | - | 1,5 |
5 | -1,00 | 0 | - | 1,5 |
6 | -0,707 | -0,707 | - | 1,5 |
7 | 0 | -1,00 | - | 1,5 |
8 | 0,707 | -0,707 | - | 1,5 |
9 | 0,65 | 0,27 | 0,71 | - |
10 | -0,27 | 0,65 | 0,71 | - |
11 | -0,65 | -0,27 | 0,71 | - |
12 | 0,27 | -0,65 | 0,71 | - |
_______________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Таблица F.2 - Значения постоянной
4 | 0,927 |
6 | 0,968 |
8 | 0,982 |
10 | 0,989 |
12 | 0,992 |
14 | 0,994 |
16 | 0,996 |
Рисунок F.1 - Альтернативный способ установки микрофонов на полусферической измерительной поверхности при непосредственных измерениях с коррекцией по частотной характеристике
Приложение G
(обязательное)
Приведение уровней звуковой мощности и звуковой энергии к нормальным атмосферным условиям
Уровень звуковой мощности, приведенный к нормальным атмосферным условиям (статическое давление 101,325 кПа, температура воздуха 23,0 °С),
где
Примечание - Поправку
_______________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Если испытания проводят на высоте
где
Примечание - Температура
Уровень звуковой энергии, приведенный к нормальным атмосферным условиям
где
Если значения уровней звуковой мощности или звуковой энергии приведены к нормальным атмосферным условиям, то это должно быть отражено в протоколе испытаний.
Приложение Н
(рекомендуемое)
Руководство по применению информации для расчета неопределенности измерения
Н.1 Общие положения
Общий формат представления неопределенности измерения установлен Руководством ИСО/МЭК 98-3. Он предполагает составление бюджета неопределенности, в котором идентифицированы основные источники неопределенности и их вклад в суммарную стандартную неопределенность.
Целесообразно разделить все источники неопределенности на две группы:
a. присущие методу измерения;
b. обусловленные нестабильностью излучаемого шума.
В настоящем приложении приведены основанные на современном уровне знаний рекомендации по применению подхода Руководства ИСО/МЭК 98-3 к измерениям, проводимым в соответствии с настоящим стандартом.
Н.2 Определение общего стандартного отклонения
Характеристикой неопределенности измерения является расширенная неопределенность
В свою очередь,
Оценки
Стандартное отклонение
Н.3 Определение стандартного отклонения
Стандартное отклонение
где
Измерения для определения
В общем случае условия установки и работы машины при измерениях значения ее шумовой характеристики определяются испытательным кодом по шуму. При его отсутствии эти условия должны быть точно определены до проведения испытаний и зафиксированы в протоколе испытаний. Ниже приводятся некоторые рекомендации по определению таких условий и их возможному влиянию на
Условия работы при испытаниях должны соответствовать нормальному применению машины согласно рекомендациям изготовителя и практике пользователя. Однако даже при заданных нормальных условиях работы машины возможны некоторые вариации в режимах работы, обрабатываемом, потребляемом или производимом материале, между различными циклами работы машины и пр. Стандартное отклонение
Если машину в любых условиях ее применения устанавливают на пружинах, или на твердый массивный пол, то условия установки будут слабо влиять на результаты измерений. Однако если при испытаниях машину устанавливают на твердый массивный пол, а в условиях применения используют другую опору, то шум машины, может различаться весьма сильно. Составляющая неопределенности, обусловленная установкой машины, будет наибольшей, если машина соединена со вспомогательным оборудованием. Также эта составляющая неопределенности будет велика в случае ручных машин. Необходимо исследовать, как перемещения машины или ее крепления влияют на ее шум. Если необходимо заявить значение шумовой характеристики машины для разных способов ее установки и крепления, то
С точки зрения важности вклада тех или иных источников неопределенности в
Если
Таблица Н.1 - Примеры расчета
Стандартное отклонение воспроизводимости метода | Общее стандартное отклонение | ||
Стабильные | Нестабильные | Очень нестабильные | |
0,5 | 2 | 4 | |
0,5 (точный метод) | 0,7 | 2,1 | 4,0 |
1,5 (технический метод) | 1,6 | 2,5 | 4,3 |
3 (ориентировочный метод) | 3,0 | 3,6 | 5,0 |
Из этих примеров видно, что при нестабильных условиях установки и работы испытуемой машины излишне пытаться обеспечить условия точного метода измерения.
Кроме того, в ситуации, когда
Н.4 Определение стандартного отклонения
Н.4.1 Общие положения
Верхние оценки
Если некоторые источники неопределенности несущественны для конкретных измерительных задач или трудны для исследования, то в испытательном коде по шуму приводят значение
Расчет на основе бюджета неопределенности предполагает статистическую независимость отдельных источников неопределенности и, главное, наличие уравнений измерения, используя которые можно было бы оценить вклад этих источников по результатам соответствующих измерений или на основе накопленного практического опыта. В настоящее время, однако, объема накопленной экспериментальной информации, которая могла бы быть использована в целях настоящего стандарта, недостаточно. Тем не менее, ниже приводятся данные, которые нельзя рассматривать как окончательные, но которые могут быть использованы для приближенной оценки вкладов отдельных составляющих неопределенности.
Н.4.2 Вклад разных источников в
Н.4.2.1 Общие положения
Предварительные исследования показали, что приведенный к нормальным атмосферным условиям уровень звуковой мощности
где | - | входная величина, описывающая влияние применяемого метода измерений, дБ; |
- | входная величина, описывающая влияние условий установки и работы машины, дБ (эта величина не включена в расчеты | |
- | средний на измерительной поверхности корректированный на фоновый шум уровень звукового давления при работе испытуемого источника шума, дБ; | |
- | площадь измерительной поверхности, м | |
- | коррекция на фоновый шум, дБ [см. формулу (16)]; | |
- | коррекция на свойства испытательного пространства, дБ (см. разделы А.2 и А.3, приложение А); | |
- | поправка, учитывающая разность опорных значений для определения уровней звукового давления и звуковой мощности и зависящая от характеристического импеданса воздушной среды в испытательном пространстве во время испытаний, дБ; | |
- | поправка на импеданс излучения, используемая для приведения к стандартным атмосферным условиям, дБ. Эта величина должна быть определена в соответствующем испытательном коде по шуму. Если такой документ отсутствует, то используют формулу, полученную для источника шума в виде монополя и рассматриваемую как результат усреднения для источников другого вида (см. [23], [29]); | |
- | входная величина, описывающая влияние применяемых средств измерений, дБ; | |
- | входная величина, описывающая влияние конечного числа точек измерений на измерительной поверхности, дБ; | |
- | входная величина, учитывающая разность направления излучения источника шума и нормали к измерительной поверхности, дБ; | |
- | входная величина, описывающая флуктуации температуры воздуха в испытательном пространстве, дБ; | |
- | входная величина, описывающая флуктуации относительной влажности воздуха в испытательном пространстве, дБ. |
Примечание 1 - Если измеряемой величиной является уровень звуковой энергии, то для нее модель измерения будет иметь вид, аналогичный (Н.2).
Примечание 2 - Модель, описываемую формулой (Н.2), применяют при измерениях как в полосе частот, так и с коррекцией по частотной характеристике
Примечание 3 - Входные величины в формуле (Н.2), отражают современное представление о факторах, способных оказать влияние на результат измерения уровня звуковой мощности при испытаниях по настоящему стандарту. Дальнейшие исследования могут показать необходимость модификации этой модели.
Каждой входной величине должно быть приписано соответствующее распределение вероятностей (нормальное, прямоугольное, Стьюдента и т.п.). Лучшей оценкой входной величины будет ее математическое ожидание. Стандартное отклонение распределения входной величины характеризует разброс ее возможных значений и принимается за ее стандартную неопределенность.
Составляющая неопределенности, связанная с условиями установки и работы источника шума, уже учтена в
Информация об ожидаемых значениях стандартных неопределенностей входных величин
Таблица Н.2 - Бюджет неопределенности для расчета
Входная величина (см. G.4.2) | Оценка входной величины | Стандартное отклонение | Вид распределения | Коэффициент чувствительности |
0 | 0,4 | Нормальное | 1 | |
Нормальное | ||||
Прямоугольное | ||||
Нормальное | ||||
Нормальное | 1 | |||
0,3 | Треугольное | 1 | ||
0 | 0,3 | Нормальное | 1 | |
0 | Нормальное | 1 | ||
0 | Для параллелепипеда: | Прямоугольное | ||
0 | Прямоугольное | |||
0 | Прямоугольное | |||
Расчет
Для некоторых входных величин соответствующие стандартные неопределенности должны быть получены в результате дополнительных исследований.
Пример информации, необходимой для расчета суммарной стандартной неопределенности, приведен в таблице Н.2 и в Н.4.2.2-Н.4.2.12.
Н.4.2.2 Влияние метода измерения (
Неопределенность, связанная с применяемым методом измерения, характеризуется смещением метода и стандартной неопределенностью оценки этого смещения
В предположении, что анализ модели измерения был выполнен правильно и в полном объеме, в качестве ориентировочной оценки можно принять
Смещение, обусловленное методом измерения, непосредственно в качестве слагаемого входит в оценку измеряемой величины, поэтому коэффициент чувствительности
Н.4.2.3 Изменения звукового поля во время испытаний
Неопределенность, связанная с изменчивостью звукового поля источника шума характеризуется разбросом результатов последовательных измерений. Соответственно, стандартная неопределенность
где
Повторные измерения выполнены в условиях повторяемости, т.е. за короткий промежуток времени в одном месте с использованием одного и того же метода измерений, включая средства измерений, одним и тем же испытателем. При каждом повторном испытании включение и настройку средств измерений выполняют заново.
Коэффициент чувствительности
Это выражение может быть упрощено до вида
Н.4.2.4 Измерительная поверхность (
В настоящем примере рассматривается стандартная неопределенность
Формула для расчета уровня звуковой мощности имеет вид
В качестве наихудшего варианта можно предположить, что
Н.4.2.5 Коррекция на фоновый шум
Стандартная неопределенность
Коэффициент чувствительности
При
Н.4.2.6 Коррекция на свойства испытательного пространства
Практический опыт показывает, что расчетному значению коррекции на свойства испытательного пространства
Коэффициент чувствительности для данного фактора
В худшем случае
Н.4.2.7 Поправки на атмосферные условия
В настоящем пункте рассматриваются поправки на атмосферные условия
Если измерения проводят на высоте менее 500 м над уровнем моря, то поправку на атмосферные условия не учитывают (т.е. в данном примере
Коэффициент чувствительности для данного фактора
Принимая, что испытания проводятся на высоте менее 500 м над уровнем моря и не внося поправку на атмосферные условия, получим, что вклад данной составляющей неопределенности равен 0,3 дБ. Этот вклад можно уменьшить, изменив место проведения испытаний или учитывая поправку на атмосферные условия.
Н.4.2.8 Инструментальная неопределенность
При измерениях звуковой мощности с использованием шумомеров класса 1 стандартную неопределенность
Инструментальная неопределенность дает непосредственный вклад в неопределенность измеряемой величины, поэтому соответствующий коэффициент чувствительности равен единице, а вклад данного источника неопределенности в суммарную стандартную неопределенность составляет 0,5 дБ. Факторы, влияющие на инструментальную неопределенность при применении шумомеров, подробно рассматриваются в МЭК 61672-1. Уменьшить значение коэффициента чувствительности
Н.4.2.9 Неравномерность распределения уровня звукового давления по измерительной поверхности
Стандартную неопределенность
где
Коэффициент чувствительности для данного фактора
Обычно разброс значений уровня звукового давления в разных точках измерительной поверхности не превышает 5 дБ. Предположив, что минимальное число точек измерений равно девяти, получим оценку
Н.4.2.10 Отклонение угла падения звуковой волны от нормали к измерительной поверхности
Стандартную неопределенность, связанную с углом падения звуковой волны от испытуемого источника обозначим
где
Для измерений в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью с использованием полусферической измерительной поверхности
Примечание - На высоких частотах смещение, связанное с отклонением угла падения звуковой волны, может быть компенсировано направленностью микрофона.
Коэффициент чувствительности
где
Наихудший случай имеет место, когда измерительная поверхность в виде параллелепипеда наиболее близка к испытуемому источнику больших размеров. Например, для машины, размеры которой в длину, ширину и высоту равны приблизительно 8 м, при измерительном расстоянии 1 м (согласно приложению С для такой измерительной поверхности потребуется более 100 точек измерений)
Н.4.2.11 Температура воздуха
Изменения температуры воздуха влияют на коррекцию
Коэффициент чувствительности
где
Коэффициент чувствительности
Коэффициент чувствительности может быть уменьшен при уменьшении
Н.4.2.12 Относительная влажность
В рассматриваемом примере предполагается, что изменения относительной влажности
Коэффициент чувствительности
где
Коэффициент чувствительности
Коэффициент чувствительности может быть уменьшен при уменьшении
Н.4.2.13 Типичные значения
С учетом изложенного в Н.4.2.2-Н.4.2.12 и формулы (Н.2) можно получить следующую оценку типичного значения
Н.5 Суммарная стандартная неопределенность
В случае незначительной корреляции между входными величинами суммарную стандартную неопределенность
H.6 Использование результатов измерений в условиях воспроизводимости
При отсутствии информации о составляющих неопределенности и возможных корреляциях между входными величинами в качестве суммарной стандартной неопределенности
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации (и действующему в этом качестве межгосударственному стандарту)
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
ИСО 3382-2 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 "Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 2. Время реверберации обычных помещений" |
ИСО 3745 | - | * |
ИСО 5725 (все части) | IDT | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения" |
ИСО 6926 | - | * |
ИСО 12001:1996 | - | * |
Руководство ИСО/МЭК 98-3 | IDT | ГОСТ Р 54500.3-2011 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения" |
МЭК 60942:2003 | IDT | ГОСТ Р МЭК 60942-2009 "Калибраторы акустические. Технические требования и требования к испытаниям" |
МЭК 61260:1995 | MOD | ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260:1995) "Государственная система обеспечения единства измерений. Фильтры полосовые октавные и на доли октавы. Технические требования и методы испытаний" |
МЭК 61672-1:2002 | MOD | ГОСТ 17187-2010 (IЕС 61672-1:2002) "Шумомеры. Часть 1. Технические требования" |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандарта: - IDT - идентичные стандарты; - MOD - модифицированные стандарты. |
Библиография
[1] | ISO 3740, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards |
[2] | ISO 3741, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms |
[3] | ISO 3743-1, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small movable sources in reverberant fields - Part 1: Comparison method for a hard-walled test room |
[4] | ISO 3743-2, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms |
[5] | ISO 3746, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey methods using an enveloping measurement surface over a reflecting plane |
[6] | ISO 3747, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment |
[7] | ISO 4871, Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment |
[8] | ISO 7574-1, Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment - Part 1: General considerations and definitions |
[9] | ISO 7574-2, Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment - Part 2: Methods for stated values for individual machines |
[10] | ISO 7574-3, Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment - Part 3: Simple (transition) method for stated values for batches of machines |
[11] | ISO 7574-4, Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment - Part 4: Methods for stated values for batches of machines |
[12] | ISO 9296, Acoustics - Declared noise emission values of computer and business equipment |
[13] | ISO 9614-1, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points |
[14] | ISO 9614-2, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 2: Measurement by scanning |
[15] | ISO 9614-3, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by scanning |
[16] | ISO 10534-1, Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes - Part 1: Method using standing wave ratio |
[17] | ISO 10534-2, Acoustics - Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes - Part 2: Transfer-function method |
[18] | ISO 11201, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections |
[19] | ISO 13472-1, Acoustics - Measurement of sound absorption properties of road surfaces in situ - Part 1: Extended surface method |
[20] | ISO/TR 25417:2007, Acoustics - Definitions of basic quantities and terms |
[21] | ISO 80000-8:2007, Quantities and units - Part 8: Acoustics |
[22] | WITTSTOCK, V. On the uncertainty of meteorological corrections in sound power determination. Proceedings Inter-Noise 2004, CDROM, Prague, 2004 |
[23] | DAVIES, R.S. Equation for the determination of the density of moist air. Metrologia 1992, 29, pp.67-70 |
[24] | CRAMER, O. The variation of the specific heat ratio and the speed of sound in air with temperature, humidity and CO2 concentration. J. Acoust. Soc. Am. 1993, 93, pp.2510-2516 |
[25] | |
[26] | HELLWEG, R.D. International round robin test of ISO/DIS 7779. Proceedings Inter-Noise 1988, Avignon, 1988, pp.1105-1108 |
[27] | PROBST, W. Checking of sound emission values. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW, Verlag |
[28] | WONG, G.S.K. Comments on "The variation of the specific heat ratio and the speed of sound in air with temperature, pressure, humidity, and CO2 concentration", J. Acoust. Soc. Am. 93, 2510-2516 (1993). J. Acoust. Soc. Am. 1995, 97, pp.3177-3179 |
[29] | |
[30] |
__________________________________________________________________________
УДК 534.322.3.08:006.354 ОКС 17.140.01 Т34
Ключевые слова: шум машин, уровень звуковой мощности, уровень звуковой энергии, уровень звукового давления, звуковое поле, испытательное пространство, звукоотражающая плоскость, измерительная поверхность, огибающий параллелепипед, технический метод измерения
__________________________________________________________________________
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2014