ГОСТ Р ИСО 3747-2013
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акустика
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ПО ЗВУКОВОМУ ДАВЛЕНИЮ
Технический/ориентировочный метод в реверберационном звуковом поле на месте установки
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
ОКС 17.140.01
Дата введения 2014-12-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 358 "Акустика"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2013 г. N 2178-ст
4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту ИСО 3747:2010* "Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический/ориентировочный метод в реверберационном звуковом поле на месте установки" (ISO 3747:2010 "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", IDT).
________________
* 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 и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
Введение
Настоящий стандарт входит в серию стандартов (см. [2]-[7]), 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]-[7] 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.
Метод, установленный настоящим стандартом, основан на сравнении уровней звукового давления в октавных полосах частот, создаваемого испытуемым источником шума и образцовым источником шума. Результаты измерений могут быть использованы для расчета корректированных по А уровней звуковой мощности или звуковой энергии. Метод предназначен для использования в условиях применения испытуемого источника шума. Он может быть использован для большей части стационарно устанавливаемого оборудования, которое в силу особенностей своей конструкции и применения не может быть перемещено для испытаний в других условиях.
Метод позволяет получать результаты измерений с точностью, соответствующей техническому или ориентировочному методу по классификации ИСО 12001 в зависимости от того, в какой степени соблюдены требования к испытательному пространству. Если определение уровня звуковой мощности или звуковой энергии источника шума требуется с более высокой точностью, то следует применять точные методы измерений, установленные в [2], [5] или [17]-[19]. К другим стандартам серий [2]-[7] или [17]-[19] следует обращаться при невозможности обеспечения условий измерений в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
1 Область применения
1.1 Общие положения
Настоящий стандарт устанавливает метод измерения уровней звуковой мощности источников шума (машин и оборудования) или, в случае если шум источника имеет импульсный характер или форму переходного процесса, то уровней звуковой энергии в октавных полосах частот по результатам сравнительных измерений уровней звукового давления, создаваемого испытуемым источником шума, установленным на месте его применения, и образцовым источником шума в этом же месте. Уровни звуковой мощности или звуковой энергии с коррекцией по частотной характеристике А (далее - корректированные по А) рассчитывают по результатам измерений в октавных полосах частот.
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. Установленный метод измерений применим преимущественно к источникам широкополосного шума. Однако его можно использовать и в случае источников, излучающих шум в узких полосах частот или в виде отдельных тонов, хотя при этом возможно ухудшение воспроизводимости результатов измерений.
Испытуемые источники шума могут представлять собой устройства, машины и их узлы, в особенности такие, которые не предполагается перемещать из места их применения.
1.3 Испытательное пространство
Испытательное пространство, соответствующее требованиям настоящего стандарта, представляет собой помещение, в котором уровни звукового давления в точках установки микрофонов определяются преимущественно отражениями звуковых волн от внутренних поверхностей помещения (см. 4.1). Если измерения проводят с точностью технического метода по ИСО 12001, то фоновый шум в испытательном пространстве должен быть мал по сравнению с создаваемым испытуемым источником шума или образцовым источником шума (см. 4.2).
1.4 Неопределенность измерения
В настоящем стандарте приведены сведения о неопределенности измерений уровней звуковой мощности (звуковой энергии) в октавных полосах частот, а также рассчитанных по результатам этих измерений уровней звуковой мощности (звуковой энергии) в широкой полосе частот с применением коррекции по частотной характеристике А. Неопределенность измерения соответствует той, что установлена ИСО 12001 для технического или ориентировочного метода измерений, в зависимости от того, в какой степени соблюдены требования к испытательному пространству.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения).
ISO 5725 (all parts), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results [Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений]
ISO 6926, Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources for the determination of sound power levels (Акустика. Требования к рабочим характеристикам и калибровке образцовых источников шума, используемых для определения уровней звуковой мощности)
ISO 12001:1996, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test code (Акустика. Шум, излучаемый машинами и оборудованием. Правила составления испытательных кодов по шуму)
ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty in measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) [Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM)]
IEC 60942:2003, Electroacoustics - Sound calibrators (Электроакустика. Калибраторы акустические)
IEC 61260:1995, Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters (Электроакустика. Фильтры полосовые октавные и на доли октавы)
IEC 61672-1:2002, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications (Электроакустика. Шумомеры. Часть 1. Технические требования)
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 [22, статья 8-9.2].
Примечание 2 - Звуковое давление выражают в паскалях (Па).
3.2 уровень звукового давления (sound pressure level)
[[21], 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 с [19, статья 8-22].
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 [21], (статья 2.3).
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. [18]).
3.5 продолжительность измерений (measurement time interval)
Примечание -
3.6 метод сравнения (comparison method): Метод измерения уровней звуковой мощности или звуковой энергии с использованием сравнения результатов измерений уровней звукового давления, создаваемого испытуемым источником шума и образцовым источником шума с известным уровнем звуковой мощности, которые получены при работе обоих источников в одном и том же испытательном пространстве.
3.7 реверберационное (звуковое) поле (reverberant sound field): Звуковое поле в той части испытательного помещения, в которой вклад в общее поле звуковой волны, пришедшей непосредственно от испытуемого источника, пренебрежимо мал.
3.8 образцовый источник шума (reference sound source): Источник шума, отвечающий установленным требованиям.
Примечание - Требования к образцовому источнику шума, применяемому в соответствии с настоящим стандартом, установлены в ИСО 6926:1999 (раздел 5).
3.9 калибровочное положение (calibration position): Точно заданное относительно звукоотражающих поверхностей положение образцового источника шума, при котором проводят его калибровку.
3.10 показатель реверберационности поля (excess of sound pressure level at a given distance)
Примечание - Данный термин и его определение отличаются от приведенных в [20, терминологическая статья 3.6], где показатель реверберационности поля определяется как средняя разность в заданном диапазоне расстояний от источника шума.
3.11 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.
Примечание - В отдельных случаях диапазон частот измерений может быть расширен или сокращен, если при этом условия испытаний, образцовый источник шума и применяемые средства измерений будут удовлетворять требованиям настоящего стандарта. Любое расширение или сокращение диапазона частот измерений отражают в протоколе испытаний. Результаты измерений корректированных по
3.12 огибающий параллелепипед (reference box): Воображаемая поверхность в виде прямоугольного параллелепипеда наименьшего объема, опирающегося одной гранью на пол испытательного помещения 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 (при его наличии).
3.13 измерительное расстояние (measurement distance)
Примечание -
3.14 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.
3.15 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
3.16 звуковая мощность (через поверхность) (sound power)
[22, статья 8-16]
Примечание 1 -
Примечание 2 - Данная величина характеризует скорость излучения звуковой энергии источником в воздушную среду.
3.17 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 с [22, статья 8-23].
[21, статья 2.9]
3.18 звуковая энергия (sound power)
Примечание 1 -
Примечание 2 - Данную величину обычно используют для описания нестационарных процессов и перемежающихся звуковых событий.
[21, статья 2.10]
3.19 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
[21, статья 2.11]
4 Испытательное пространство
4.1 Требования к акустическим свойствам испытательного пространства
Испытательным пространством является место, где испытуемый источник шума построен или на котором находится в соответствии с нормальными условиями его применения. Метод измерения, установленный настоящим стандартом, требует, чтобы звуковое поле в испытательном пространстве было существенно реверберационным. Это означает, что направленность излучения испытуемого источника не должна оказывать существенного влияния на результаты измерений, выполненных в соответствии с 7.5 и 7.6. Требования к акустическим свойствам испытательного пространства считают выполненными, если показатель реверберационности поля
4.2 Требования к уровню фонового шума
Требования настоящего стандарта к фоновому шуму считают выполненными, если в каждой точке измерений уровни звукового давления фонового шума в октавных полосах частот ниже соответствующего уровня звукового давления испытуемого источника шума (образцового источника шума), измеренного при наличии фонового шума, на величину
Примечание - При необходимости провести измерения в условиях, где
5 Средства измерений
5.1 Общие положения
Измерительная система, включая микрофоны и соединительные кабели, должна соответствовать требованиям к средствам измерений класса 1 по МЭК 61672-1, а электронные фильтры - класса 1 по МЭК 61260. Образцовый источник шума должен удовлетворять требованиям ИСО 6926.
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 60942:2003, без выполнения регулировок измерительной цепи. Разность показаний до и после проведения измерений не должна 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
Поскольку в соответствии с настоящим стандартом испытания проводят на месте установки испытуемого источника шума, расположение и установка источника шума считаются известными и изменены быть не могут. Вместе с тем звуковая мощность или звуковая энергия, излучаемая источником, может зависеть от того, каким образом и в каком месте (например, относительно стен помещения и других отражающих поверхностей) источник установлен.
Часто малошумные источники шума малых размеров в низкочастотной области могут при неудачном способе 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 жесткой (т.е. иметь значительный входной механический импеданс), чтобы предотвратить возбуждение в ней чрезмерных колебаний, являющихся причиной ее звукового излучения. Виброизолирующие прокладки не применяют, если типовые способы установки источника шума не предусматривают их использование.
На шумовое 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.
6.2 Вспомогательное оборудование
По возможности вспомогательное оборудование (кабели, трубопроводы, воздуховоды и т.п.), соединенное с испытуемым источником и необходимое для его работы, но не составляющее его неотъемлемую часть, следует размещать за пределами испытательного пространства. Если это трудновыполнимо, то принимают меры, чтобы максимально снизить шум, излучаемый в испытательное пространство этим оборудованием. При невозможности удалить вспомогательное оборудование или существенно снизить его шум вспомогательное оборудование считают составной частью испытуемого источника и с его учетом определяют размеры огибающего параллелепипеда (см. 7.2).
6.3 Работа источника шума во время испытаний
На излучаемую источником шума звуковую мощность или звуковую энергию могут влиять приложенная нагрузка, рабочая скорость 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:
a) 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;
e) 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 Измерения
7.1 Общие положения
Для определения как уровня звуковой мощности источника, излучающего стационарный шум, так и уровня звуковой энергии источника однократных шумовых процессов проводят две серии измерений уровней звукового давления. Первую серию - при работающем испытуемом источнике шума, вторую - при работающем образцовом источнике. Иногда (см. 7.3.1) измерения шума образцового источника шума повторяют несколько раз для разных его положений. При наличии испытательного кода по шуму необходимо следовать установленным в нем процедурам, а при его отсутствии - требованиям настоящего раздела.
7.2 Предварительное обследование испытуемого источника шума
В ходе предварительного обследования работающего испытуемого источника шума определяют, можно ли выделить элемент источника, излучение которого является доминирующим в общем шуме. Если такой элемент обнаружен, то его геометрический центр принимают за акустический центр испытуемого источника (см. 7.3.2) и с учетом этого строят огибающий параллелепипед таким образом, чтобы тот охватывал указанный элемент и при этом нижняя грань параллелепипеда лежала в плоскости пола, на котором испытуемый источник установлен. Если такой элемент не обнаружен, то выявляют все части испытуемого источника, которые очевидным образом не вносят вклад в излучение, и исключают эти части из дальнейшего рассмотрения. После этого определяют геометрический центр оставшихся (излучающих) частей, принимают его за акустический центр испытуемого источника и соответствующим образом строят огибающий параллелепипед.
Кроме того, выполняют предварительные измерения с целью определить, не является ли излучение испытуемого источника направленным, что могло бы воспрепятствовать применению настоящего стандарта. Направленность источника оценивают по измерениям уровней звукового давления в плоскостях, параллельных боковым граням огибающего параллелепипеда и отстоящих от них на 1 м. Измерения проводят обычно на высоте 1,5 м над полом с шагом не более 2 м. Если источник излучает преимущественно вверх, то микрофон устанавливают на такой высоте, чтобы обеспечить прямую видимость акустического центра источника. В каждой точке измерений определяют уровень звука. Если разброс результатов измерений в разных точках не превышает ±2 дБ, то излучение испытуемого источника считают ненаправленным. В противном случае излучение считают направленным. Если разброс результатов измерений превышает ±7 дБ, то направленность излучения испытуемого источника является чрезмерно большой для технического метода измерений. В этом случае следует указывать, что измерения проведены ориентировочным методом согласно классификации ИСО 12001 (см. раздел 9).
7.3 Расположение образцового источника шума
7.3.1 Общие положения
В большинстве измерительных задач достаточно устанавливать образцовый источник шума в одном положении. Несколько мест расположения образцового источника шума используют в случае испытуемого источника больших размеров или когда на испытуемом источнике шум излучают два или более элементов, расположенных далеко друг от друга (см. 7.3.3).
7.3.2 Установка образцового источника шума в одном положении
Образцовый источник шума устанавливают как можно ближе к акустическому центру испытуемого источника. Если излучение последнего является направленным, то рекомендуется устанавливать образцовый источник шума так, чтобы его излучение имитировало излучение (диаграмму направленности) испытуемого источника. Если это невозможно или нецелесообразно из практических соображений, то образцовый источник шума устанавливают сверху испытуемого источника. Если и такое расположение невозможно, то образцовый источник шума устанавливают рядом с испытуемым источником в той точке и на такой высоте, чтобы обеспечить наилучшую имитацию излучения (диаграммы направленности) испытуемого источника. При этом образцовый источник шума должен быть расположен не ближе 0,5 м от поверхности огибающего параллелепипеда. В случае если излучение испытуемого источника шума является ненаправленным, то образцовый источник шума должен быть установлен так, чтобы излучать одинаково во всех направлениях.
Примечание 1 - Чем более реверберационным является звуковое поле, создаваемое испытуемым источником шума, т.е. чем больше значение
Примечание 2 - Любая звукоотражающая поверхность, находящаяся на расстоянии менее половины длины волны (
Примечание 3 - Дополнительные рекомендации по выбору места расположения образцового источника шума приведены в приложении В.
7.3.3 Установка образцового источника шума в нескольких положениях
Число местоположений, которые необходимо использовать для установки образцового источника шума, зависит от отношения
a) если
b) если
c) если
7.4 Расположение микрофонов (точек измерений)
7.4.1 Общие положения
Микрофоны следует располагать со всех сторон от испытуемого источника шума таким образом, чтобы все излучающие звук элементы источника находились в равных условиях в отношении к конкретной точке измерений: в области прямой видимости из этой точки или были от нее экранированы. Микрофоны не следует устанавливать в тех точках, из которых видна только часть излучающих звук элементов испытуемого источника.
Всего используют три или четыре точки измерений (см. 7.4.3), расположенных по возможности равномерно вокруг испытуемого источника. Точки измерений и направления измерительных осей микрофонов должны оставаться неизменными при измерениях шума испытуемого и образцового источника шума и фонового шума. Измерительное расстояние
Микрофон должен находиться не ближе 0,5 м от внутренних поверхностей помещения. Если помещение достаточно большое и испытуемый источник расположен далеко от его внутренних поверхностей, то микрофоны устанавливают на всех четырех боковых гранях огибающего параллелепипеда. Расстояние между микрофонами должно быть не менее 2 м. Если потолок помещения расположен высоко и обладает хорошим звукопоглощением и при этом существенная часть излучаемой испытуемым источником звуковой мощности (звуковой энергии) находится в области частот выше 2000 Гц, то следует по возможности дополнительно выбрать по крайней мере две точки измерений над испытуемым источником.
7.4.2 Зоны испытательного пространства
Чтобы выбрать места установки микрофонов и расположения образцового источника шума испытательное пространство разбивают на зоны. Зоны, устанавливаемые для каждого возможного расположения образцового источника шума, различают по разнице в них звукового поля испытуемого и образцового источников шума. Классификация зон и их обозначение приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Зоны испытательного пространства
Наличие прямой видимости из зоны излучающего элемента | Соотношение измерительных расстояний | Влияние на оценку звуковой мощности испытуемого источника | Обозначение зоны | |
испытуемого источника шума | образцового источника шума | |||
Есть | Нет | - | Сильно завышена | ++ |
Нет | Есть | - | Сильно занижена | - - |
Есть | Есть | Завышена | + | |
Есть | Есть | Занижена | - | |
Есть | Есть | Несколько завышена или занижена | +/- | |
Нет | Нет | - | Сильно завышена или занижена | ++/- - |
7.4.3 Выбор точек установки микрофонов
Если испытуемый источник шума ненаправленный, а образцовый источник шума установлен сверху испытуемого источника, то все зоны испытательного пространства относятся либо к обозначенным "+", либо к "+/-". В этом случае устанавливают по одному микрофону с каждой свободной стороны испытуемого источника шума в соответствии с требованиями 7.4.1.
Во всех других случаях микрофоны устанавливают в зоне "+/-". Если это невозможно, то один микрофон устанавливают в зоне "+", один - в зоне "+/-" и один или два в зоне "-".
Если звуковое поле в испытательном пространстве не является существенно реверберационным, не следует устанавливать микрофоны в зоне "++/-".
Примечание - Не все микрофоны устанавливают в области прямой видимости образцового источника шума (см. разделы В.2 и В.4).
7.5 Измерение уровней звукового давления источников стационарного или нестационарного шума
В каждой точке измерений (установки микрофона)
Кроме того, непосредственно до или сразу после измерений уровней звукового давления испытуемого источника в каждой точке измерений и в каждой октавной полосе диапазона частот измерений при той же продолжительности измерений, что использована при определении
7.6 Измерение уровней звукового давления источников импульсного шума
В каждой точке измерений (установки микрофона)
Кроме того, непосредственно до или сразу после измерений уровней звукового давления испытуемого источника шума в каждой точке измерений и в каждой октавной полосе диапазона частот измерений при той же продолжительности измерений определяют эквивалентный уровень звукового давления фонового шума
8 Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии
8.1 Коррекция на фоновый шум
Коррекцию на фоновый шум
где
Если в каждой точке измерений
Если в каждой точке измерений
Если в какой-то точке измерений
8.2 Определение эквивалентного уровня звукового давления источников стационарного и нестационарного шума
Средний по точкам измерений эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе частот для испытуемого источника, работающего в заданном режиме, после коррекции на фоновый шум
где
Средний по точкам измерений эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе частот образцового источника шума после коррекции на фоновый шум
где
Если образцовый источник шума устанавливают в нескольких местах испытательного пространства, то вычисляют среднее по точкам измерений значение эквивалентного уровня звукового давления в октавной полосе частот для каждого
где
8.3 Расчет уровня звуковой мощности
8.3.1 Установка образцового источника шума в одном положении
Уровень звуковой мощности
где
При необходимости в соответствии с приложением С может быть рассчитан уровень звуковой мощности
8.3.2 Установка образцового источника шума в нескольких положениях
Уровень звуковой мощности
где
При необходимости в соответствии с приложением С может быть рассчитан уровень звуковой мощности
8.4 Определение эквивалентного уровня звукового давления источников импульсного шума
Если уровни экспозиции однократного шумового процесса измеряют
где
Коррекцию на фоновый шум
где
При измерениях
Средний уровень экспозиции однократного шумового процесса в октавной полосе частот в
Если уровень экспозиции однократного шумового процесса измерен в
и средний уровень экспозиции однократного шумового процесса в октавной полосе частот в
Средний по точкам измерений уровень экспозиции однократного шумового процесса в октавной полосе частот для испытуемого источника шума, работающего в заданном режиме, после коррекции на фоновый шум
Средний по точкам измерений эквивалентный уровень звукового давления в октавной полосе частот для образцового источника шума после коррекции на фоновый шум
8.5 Расчет уровня звуковой энергии
8.5.1 Установка образцового источника шума в одном положении
Уровень звуковой энергии
где
При необходимости в соответствии с приложением С может быть рассчитан уровень звуковой мощности
8.5.2 Установка образцового источника шума в нескольких положениях
Уровень звуковой энергии
где
При необходимости в соответствии с приложением С может быть рассчитан уровень звуковой мощности
8.6 Определение корректированных по
При необходимости рассчитывают корректированные по
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 (22) видно, что, прежде чем выбрать метод измерения заданного класса точности, характеризуемой значением
Примечание - Результаты измерений разными методами, установленными стандартами серии, введенной [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 более уместно может быть определять односторонний интервал охвата для указанной случайной величины. В этом случае при том же уровне доверия 95%
9.2 Определение
Стандартное отклонение
Примечание - Если звуковая мощность мало изменяется в процессе повторных измерений, а сами 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
9.3.2 Межлабораторные сравнительные испытания
Межлабораторные сравнительные испытания для определения
Полученная в результате межлабораторных сравнительных 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 коррекция на фоновый шум
Оценки
9.3.3 Расчет
Обычно
В формулу (25) не входят неопределенности, связанные с нестабильностью излучения источника (поскольку они учтены в
Примечание - Если источники неопределенности, входящие в модель измерений, коррелированны, то формулу (25) 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
Таблица 2 - Типичные верхние оценки
Класс точности метода | Показатели реверберационности поля и направленности излучения источника | Стандартное отклонение воспроизводимости |
Технический |
| 1,5 |
Ориентировочный |
| 4,0 |
| ||
Примечание - Расширенная неопределенность, определяемая по формуле (23), не включает в себя стандартное отклонение производства, использованного в [8] в целях определения и заявления значения 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 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, продолжительность измерений в каждом режиме и дополнительные характеристики условий работы (см. 6.3);
d) условия установки испытуемого источника шума;
e) место расположения (расположений) источника шума в испытательном пространстве.
10.3 Акустические условия
Приводят следующие сведения:
a) описание испытательного пространства, включающее указание типа здания, описание конструкции и покрытия стен, пола и потолка; схему с указанием места расположения испытуемого источника и других предметов в помещении;
b) результаты проверки пригодности испытательного пространства целям испытаний в соответствии с 4.1 с указанием значения (значений)
c) атмосферные условия, включая температуру воздуха в градусах Цельсия и статическое атмосферное в килопаскалях вблизи источника шума во время испытаний.
10.4 Средства измерений
Приводят следующие сведения:
a) данные об измерительной аппаратуре (изготовитель, наименование, тип, порядковый номер по системе нумерации изготовителя);
b) дату, место и методы калибровки акустического калибратора и образцового источника шума, результаты проверки калибровки до и после проведения измерений в соответствии с 5.2;
c) уровни звуковой мощности образцового источника шума при различных калибровочных положениях.
10.5 Результаты измерений
Приводят следующие общие сведения:
a) размеры огибающего параллелепипеда и измерительное расстояние;
b) расположение точек измерений (установки микрофонов) с приложением, при необходимости, соответствующих схем;
c) место расположения образцового источника шума.
Приводят следующие сведения для каждого режима работы испытуемого источника в условиях измерений:
d) результаты предварительного обследования испытуемого источника и полученные субъективные оценки степени направленности излучения, наличие дискретных тонов или узкополосных шумов, временные характеристики и т.п.;
e) все результаты измерений эквивалентных уровней звукового давления (эквивалентных уровней звукового давления однократного шумового процесса) в октавных полосах частот в каждой точке измерений;
f) уровни звукового давления фонового шума;
g) уровни звуковой мощности (звуковой энергии), в децибелах, в октавных полосах частот и, при необходимости, в широкой полосе с применением коррекции по частотной характеристике А, округленные с точностью до 0,1 дБ. Дополнительно возможно представление данных характеристик в графическом виде.
Примечание - Согласно [15] заявляемые значения корректированного по
h) расширенную неопределенность измерения, использованное значение коэффициента охвата и соответствующую вероятность охвата;
i) 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 разделах настоящего стандарта.
Поскольку методы, установленные настоящим стандартом, имеют неодинаковую точность, в протоколе всегда должна быть указана неопределенность измерения и указан примененный метод измерения (технический или ориентировочный). Дополнительная информация о точности измерений может быть приведена в соответствии с приложением Е.
Если значения уровней звуковой мощности или звуковой энергии были 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 указанных в протоколе. При этом в протоколе не допускается прямо или неявно указывать на то, что испытания проведены в полном соответствии с настоящим стандартом.
Приложение А
(обязательное)
Оценка показателя реверберационности поля
Для выбранного места расположения образцового источника шума (см. 7.3.2 и 7.3.3) измеряют уровень звукового давления
где
Если предварительные измерения показывают, что шум испытуемого источника является широкополосным и по своему характеру похож на шум образцового источника, то при оценке показателя реверберационности поля допускается измерять уровни звукового давления с непосредственной коррекцией по частотной характеристике
Приложение В
(рекомендуемое)
Рекомендации по размещению микрофонов и устанавливаемого в одном положении образцового источника шума
В.1 Общие положения
Выбор наилучшего места расположения образцового источника шума и микрофонов относительно испытуемого источника зависит от диаграммы направленности последнего. В ходе предварительного обследования определяют, является ли излучение испытуемого источника ненаправленным или же существует одно или несколько направлений в горизонтальной плоскости, в которых излучение доминирует. Для этого совершают обход испытуемого источника по периметру на расстоянии приблизительно 1 м от него и во время обхода выполняют измерения уровней звукового давления, располагая шумомер на высоте примерно 1,2 м над полом. Если результаты измерений варьируются в диапазоне ±2 дБ, то излучение испытуемого источника считают ненаправленным. В противном случае определяют направления, в которых излучение шума является доминирующим.
В.2 Рекомендация 1
Образцовый источник шума рекомендуется располагать таким образом, чтобы диаграмма направленности его излучения в присутствии испытуемого источника шума была подобна диаграмме направленности последнего.
Если излучение испытуемого источника ненаправленно, то наиболее предпочтительным является установка образцового источника шума сверху испытуемого источника, как показано на рисунке В.1.
Если испытуемый источник излучает звук преимущественно в одном горизонтальном направлении, то образцовый источник шума рекомендуется устанавливать рядом с испытуемым источником со стороны доминирующего направления излучения (см. рисунок В.2).
1 - предпочтительное место расположения образцового источника шума; 2 - место установки микрофона; 3 - испытуемый источник шума; 4 - нежелательное место расположения образцового источника шума
Рисунок В.1 - Места расположения образцового источника шума в случае испытуемого источника шума с ненаправленным излучением
1 - доминирующее направление излучения испытуемого источника; 2 - место установки микрофона; 3 - предпочтительное место расположения образцового источника шума
Рисунок В.2 - Место расположения образцового источника шума в случае испытуемого источника с доминирующим направлением излучения
В.3 Рекомендация 2
Если испытуемый источник содержит элемент, излучение которого является доминирующим в общем шуме источника, и местоположение этого элемента известно, то рекомендуется устанавливать образцовый источник шума как можно ближе к этому элементу и, если излучение испытуемого источника является ненаправленным, то сверху испытуемого источника (см. рисунок В.3). Если по практическим соображениям установить образцовый источник шума на испытуемом источнике не представляется возможным, то его устанавливают сбоку от испытуемого источника со стороны указанного элемента (см. рисунок В.4).
1 - предпочтительное место установки образцового источника шума; 2 - элемент испытуемого источника шума с доминирующим излучением
Рисунок В.3 - Место расположения образцового источника шума при наличии у испытуемого источника шума элемента с доминирующим ненаправленным излучением
1 - направление доминирующего излучения; 2 - предпочтительное место установки образцового источника шума
Рисунок В.4 - Место расположения образцового источника шума при наличии у испытуемого источника шума элемента с доминирующим направленным излучением
В.4 Рекомендация 3
При заданном месте установки образцового источника шума сбоку от испытуемого источника весьма вероятно наличие области испытательного пространства, экранируемой от образцового источника шума испытуемым источником. Если испытуемый источник излучает в эту область, то рекомендуется установить в ней один микрофон (см. рисунок В.5).
1 - испытуемый источник, экранирующий образцовый источник шума; 2 - место установки образцового источника шума; 3 - место установки микрофона
Рисунок В.5 - Установка микрофона в экранируемой области
В.5 Рекомендация 4
Если образцовый источник шума устанавливают сбоку от испытуемого источника, то не рекомендуется размещать микрофон в вертикальной плоскости, проходящей через оба эти источника. Не рекомендуется также устанавливать микрофон вблизи элемента испытуемого источника, создающего доминирующее излучение.
Рекомендуется, чтобы место установки микрофона выбиралось с учетом соблюдения неравенства
где
1 - элемент испытуемого источника шума с доминирующим излучением; 2 - место расположения образцового источника шума; 3 - место установки микрофона;
Рисунок В.6 - Положение микрофона относительно источников шума (вид сверху)
Приложение С
(обязательное)
Приведение уровней звуковой мощности и звуковой энергии к нормальным атмосферным условиям
Уровень звуковой мощности
где
Температура воздуха во время испытаний может быть измерена, а для оценки статического давления
где
Уровень звуковой энергии,
где
Если уровни звуковой мощности или звуковой энергии приведены к нормальным атмосферным условиям, то это должно быть отражено в протоколе испытаний.
Приложение D
(обязательное)
Расчет корректированных по
D.1 Корректированные по
Корректированный по
где
D.2 Корректированные по
Корректированный по
где
D.3 Значения
Для расчетов с использованием результатов измерений в октавных полосах частот используют значения
Таблица D.1 - Значения
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | ||
1 | 63 | -26,2 |
2 | 125 | -16,1 |
3 | 250 | -8,6 |
4 | 500 | -3,2 |
5 | 1000 | 0,0 |
6 | 2000 | 1,2 |
7 | 4000 | 1,0 |
8 | 8000 | -1,1 |
Приложение Е
(рекомендуемое)
Руководство по применению информации для расчета неопределенности измерения
Е.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.
Е.2 Определение общего стандартного отклонения
Характеристикой неопределенности измерения является расширенная неопределенность
В свою очередь,
Оценки
Стандартное отклонение
Примечание - Неопределенность измерения может увеличиться, если шум, излучаемый испытуемым источником, содержит узкополосные составляющие или дискретные тоны. Еще одним источником дополнительной неопределенности является установка образцового источника шума в местах, отличных от калибровочного положения. Влияние данных факторов особенно сильно проявляется на низких частотах.
Е.3 Определение стандартного отклонения
Стандартное отклонение
где
Измерения для определения
В общем случае условия установки и работы испытуемого источника при измерениях значения его 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 испытуемого источника согласно рекомендациям изготовителя и практике пользователя. Однако даже при заданных нормальных условиях возможны некоторые вариации в режимах работы, обрабатываемом, потребляемом или производимом материале, между различными циклами работы 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
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
Таблица Е.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 |
Е.4 Определение стандартного отклонения
Е.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.
Е.4.2 Вклад разных источников в
Е.4.2.1 Общие положения
Предварительные исследования показали, что приведенный к нормальным атмосферным условиям уровень звуковой мощности
где
Примечание 1 - Если измеряемой величиной является уровень звуковой энергии, то для нее модель измерения будет иметь вид, аналогичный (Е.2).
Примечание 2 - Модель, описываемую формулой (Е.2), применяют при измерениях как в полосе частот, так и с коррекцией по частотной характеристике А.
Примечание 3 - Входные величины в формуле (Е.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 Е.2 - Бюджет неопределенности для расчета
Входная величина (см. Е.4.2) | Оценка входной величины | Стандартное отклонение | Вид распределения | Коэффициент чувствительности |
0 | 0,5 | Нормальное | 1 | |
Нормальное | ||||
Нормальное | ||||
0,3 | Треугольное | 1 | ||
0 | Прямоугольное | |||
0 | Нормальное | 0,5 | ||
0 | 0,5 | Нормальное | 0,5 | |
0 | Прямоугольное | |||
0,5 | Нормальное | 1 | ||
Нормальное | ||||
Нормальное | ||||
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 Е.2 и в Е.4.2.2-Е.4.2.11.
Е.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, а излучение источника характеризуется относительно плоским спектром в диапазоне частот от 100 до 10000 Гц, в качестве ориентировочной оценки можно принять
Смещение, обусловленное методом измерения, непосредственно входит в оценку измеряемой величины, поэтому коэффициент чувствительности
Е.4.2.3 Изменения звукового поля во время испытаний
Неопределенность, обусловленная изменчивостью звукового поля, создаваемого испытуемым источником, характеризуется разбросом результатов повторных измерений, выполненных в одних и тех же условиях. 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
Если продолжительность измерений
Е.4.2.4 Коррекция на фоновый шум (
Стандартная неопределенность
Коэффициент чувствительности
Данную формулу можно преобразовать к виду
Стандартная неопределенность
Е.4.2.5 Поправка на импеданс излучения (
Неопределенность, связанную с поправкой на импеданс излучения
Если измерения проводят на высоте менее 500 м над уровнем моря, то поправку на атмосферные условия не учитывают (т.е. принимают
Коэффициент чувствительности
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 (например, проводя испытания на уровне моря при давлении 101,325 кПа и при нормальной температуре 23°С) или учитывая поправку на атмосферные условия.
Е.4.2.6 Показатель реверберационности поля (
Е.4.2.6.1 Общие положения
Точность метода, установленного настоящим стандартом, в первую очередь определяется значением показателя реверберационности поля
Е.4.2.6.2 Измерительное расстояние (
Давление в звуковой волне, распространяющейся от источника, зависит от пройденного расстояния. Испытуемый источник не является точечным, и с этим связана неопределенность определения расстояния от источника до микрофона. Если максимальный размер источника равен
Данную неопределенность можно уменьшить, если равномерно расставить вокруг испытуемого источника шума
Усредненный по точкам измерений уровень звукового давления образцового источника шума
В качестве наихудшего варианта можно принять
Е.4.2.6.3 Неравномерность распределения уровня звукового давления по испытательному пространству (
Как для свободного, так и реверберационного звуковых полей стандартная неопределенность
Коэффициент чувствительности
В качестве наихудшего случая можно рассмотреть ситуацию, когда измерения проводят в трех точках и
Е.4.2.7 Инструментальная неопределенность (
При измерениях звуковой мощности с использованием шумомеров класса 1 стандартную неопределенность
Факторы, влияющие на инструментальную неопределенность при применении шумомеров, подробно рассматриваются в МЭК 61672-1.
Е.4.2.8 Температура воздуха (
В рассматриваемом примере предполагается, что изменения температуры
Коэффициент чувствительности
где
Коэффициент чувствительности
Типичным неблагоприятным случаем можно считать, если испытуемый источник шума изменяет температуру воздуха в помещении, например, на 10°С, что дает
При повышении температуры и влажности воздуха коэффициент чувствительности
Е.4.2.9 Калибровка образцового источника шума (
Стандартная неопределенность
На результаты измерений уровня звукового давления, создаваемого образцовым источником шума в области нижних частот, влияют находящиеся в испытательном пространстве звукоотражающие поверхности. В качестве таковых могут рассматриваться все объекты с твердым покрытием размером более длины волны
Е.4.2.10 Изменения звукового поля, создаваемого образцовым источником шума (
Работа образцового источника шума отличается высокой стабильностью и высоким уровнем излучения, поэтому обычно связанная с данной входной величиной стандартная неопределенность
Выражение для коэффициента чувствительности имеет вид
где
Наиболее велико влияние данного источника неопределенности будет в случае, рассмотренном в Е.4.2.3, с вкладом
Е.4.2.11 Коррекция на фоновый шум для образцового источника шума
Если разность уровней звукового давления образцового источника шума и фонового шума не превышает 15 дБ, то в результаты измерений для образцового источника шума корректируют на фоновый шум, и в силу чего коррекция является дополнительным источником неопределенности измерения. Так же, как и в Е.4.2.4, в качестве оценки стандартной неопределенности берется выборочное стандартное отклонение по шести повторным измерениям, и
Коэффициент чувствительности
В наихудшем случае, рассмотренном в Е.4.2.4, вклад составляющей неопределенности был равен 0,7 дБ. В настоящем примере вклад
Е.4.2.12 Типичные значения
С учетом изложенного в Е.4.2.2 - Е.4.2.11 и формулы (Е.2) можно получить оценку типичного значения
Е.5 Суммарная стандартная неопределенность
В случае предполагаемой незначительной корреляции между входными величинами суммарную стандартную неопределенность
E.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 и межгосударственным стандартам
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
ISO 5725 (all parts) | IDT | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения" |
ISO 6926 | - | * |
ISO 12001:1996 | - | * |
ISO/IEC Guide 98-3 | IDT | ГОСТ Р 54500.3-2011 "Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения" |
IEC 60942:2003 | IDT | ГОСТ Р МЭК 60942-2009 "Калибраторы акустические. Технические требования и требования к испытаниям" |
IEC 61260:1995 | MOD | ГОСТ Р 8.714-2010 "Государственная система обеспечения единства измерений. Фильтры полосовые октавные и на доли октавы. Технические требования и методы испытаний" |
IEC 61672-1:2002 | MOD | ГОСТ 17187-2010 "Шумомеры. Часть 1. Технические требования" |
* Соответствующий национальный, межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT - идентичный стандарт; - MOD - модифицированный стандарт. |
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 3744 | 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 |
[6] | 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 |
[7] | ISO 3746 | Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane |
[8] | ISO 4871 | Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment |
[9] | ISO 7574-1 | Acoustics - Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment - Part 1: General considerations and definitions |
[10] | 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 |
[11] | 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 |
[12] | 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 |
[13] | ISO/TS 7849-1 | Acoustics - Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement - Part 1: Survey method using a fixed radiation factor |
[14] | ISO/TS 7849-2 | Acoustics - Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement - Part 2: Engineering method including determination of the adequate radiation factor |
[15] | ISO 9296 | Acoustics - Declared noise emission values of computer and business equipment |
[16] | ISO 9613-1 | Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere |
[17] | ISO 9614-1 | Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points |
[18] | ISO 9614-2 | Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 2: Measurement by scanning |
[19] | ISO 9614-3 | Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by scanning |
[20] | ISO 14257:2001 | Acoustics - Measurement and parametric description of spatial sound distribution curves in workrooms for evaluation of their acoustical performance |
[21] | ISO/TR 25417:2007 | Acoustics - Definitions of basic quantities and terms |
[22] | ISO 80000-8 | Quantities and units - Part 8: Acoustics |
[23] | WITTSTOCK V. On the uncertainty of meteorological corrections in sound power determination. In: Proceedings Inter-Noise 2004 (CD-ROM), Prague, 2004 | |
[24] | ||
[25] | JONASSON H.G. Accurate sound power measurements using a reference sound source. | |
[26] | JONASSON H.G. Sound power measurements in situ using a reference sound source. | |
[27] | JONASSON H.G. Determination of emission sound pressure level and sound power level in situ. | |
[28] | PROBST W. Checking of sound emission values. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW, Verlag | |
[29] | TACHIBANA H., YANO H., YOSHIHISA K. Definition and measurement of sound energy level of a transient sound source. J. Acoust. Soc. Jpn 1987, 8, pp.235-240 |
УДК 534.322.3.08:006.354 | ОКС 17.140.01 |
Ключевые слова: шум машин, уровень звуковой мощности, уровень звуковой энергии, уровень звукового давления, звуковое поле, испытательное пространство, измерения на месте установки, метод сравнения, образцовый источник шума, технический метод измерения, ориентировочный метод измерения |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019