ГОСТ Р EH 12354-6-2012
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акустика зданий
МЕТОДЫ РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Часть 6
Звукопоглощение в закрытых пространствах
Building acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 6. Sound absorption in enclosed spaces
ОКС 91.120.20
Дата введения 2013-12-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык европейского регионального 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 29 ноября 2012 г. N 1385-ст
4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту ЕН 12354-6:2004* "Акустика зданий. Оценка акустических характеристик зданий по характеристикам элементов. Часть 6. Звукопоглощение в закрытых пространствах" (EN 12354-6:2004 "Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces").
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского регионального стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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 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 (gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод расчета общей эквивалентной площади звукопоглощения и времени реверберации в закрытых пространствах зданий. Расчет основан на результатах измерений, характеризующих звукопоглощение материалов и объектов. Расчеты выполняют в полосах частот.
Настоящий стандарт устанавливает основные принципы построения расчетных схем, определяет область их применения и ограничения, устанавливает перечень соответствующих величин. Настоящий стандарт предназначен для экспертов в области акустики и служит основой для разработки документов и программных средств для других специалистов в строительстве с учетом региональных требований.
Расчетные модели основаны на опыте прогнозирования для типичных жилых помещений, офисов, а также для общих пространств здания, включая лестничные пролеты, коридоры и помещения с инженерным оборудованием. Настоящий стандарт не распространяется на большие помещения или помещения неправильной формы, такие как концертные залы, театры и производственные помещения.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты*. Недатированную ссылку относят к последней редакции ссылочного стандарта, включая его изменения.
_______________
* Таблицу соответствия национальных стандартов международным см. по ссылке. - .
ЕН ИСО 354 Акустика. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере (EN ISO 354, Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room)
ИСО 9613-1 Акустика. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет звукопоглощения звука атмосферой (ISO 9613-1, Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 Акустические характеристики зданий
3.1.1 акустические характеристики помещения (acoustic performances of a room): Эквивалентная площадь звукопоглощения или время реверберации помещения в соответствии с [10].
Примечание - Данные величины характеризуют степень звукопоглощения звука в пространстве помещения и определяются в полосах частот (третьоктавных или октавных).
3.1.2 эквивалентная площадь звукопоглощения помещения (equivalent sound absorption area of a room)
3.1.3 время реверберации (reverberation time)
Примечание 1 - Определение времени реверберации, соответствующего спаду уровня звукового давления на 60 дБ, выполняют по кривой спада путем линейной экстраполяции на меньшем чем 60 дБ интервале оцениваемых уровней.
Примечание 2 - Если кривая спада не является монотонной, то время реверберации определяют по моментам времени, в которые кривая спада впервые достигает уровней, которые на 5 дБ и на 25 дБ ниже начального уровня. В случае невозможности расширения такого интервала экстраполяции до 60 дБ время реверберации обозначают
3.2 Акустические характеристики элементов
3.2.1 акустические характеристики элемента (acoustic performances of an element): Эквивалентная площадь звукопоглощения или коэффициент звукопоглощения элемента, выражающие звукопоглощение элемента в соответствии с ЕН ИСО 354.
Примечание 1 - Данные величины определяют в полосах частот (третьоктавных или октавных).
Примечание 2 - Оценка одним числом характеристик элемента, например
3.2.2 эквивалентная площадь звукопоглощения объекта (equivalent sound absorption area of an object)
3.2.3 коэффициент звукопоглощения (sound absorption coefficient)
Примечание 1 - Для звукопоглощающих пластин, облучаемых с обеих сторон, коэффициент звукопоглощения для каждой стороны принимают равным среднему значению коэффициентов звукопоглощения обеих сторон.
Примечание 2 - Данную величину применяют только к плоским звукопоглотителям или к заданному множеству объектов, но не к одиночному объекту.
3.2.4 Другие данные
Дополнительными данными при расчетах являются:
- площадь ограждающих элементов помещения;
- объем и форма закрытого пространства;
- величина и тип объектов, оборудование в закрытом пространстве;
- число людей, обычно находящихся в помещении.
3.3 Другие термины и величины
3.3.1 звукопоглощение воздухом (absorption by air)
3.3.2 объем свободного помещения (empty room volume)
3.3.3 объем объекта (object volume)
3.3.4 коэффициент объемного заполнения (object fraction)
3.3.5 группа объектов (object array): Заданный набор объектов, для которого звукопоглощение выражается коэффициентом звукопоглощения
4 Модели расчета
4.1 Общие положения
При расчете эквивалентной площади звукопоглощения и времени реверберации в закрытом пространстве предполагают диффузность звукового поля. Это может быть в закрытом пространстве, представляющем собой соразмерное помещение (см. 4.6), с равномерным распределением по нему звукопоглощения. Наличие звукорассеивающих объектов ослабляет данные ограничения. При расчете учитывают звукопоглощение поверхностей, воздуха, объектов, включая людей и группы объектов.
Примечание 1 - Для помещений неправильной формы или имеющих неравномерное распределение звукопоглощения следует руководствоваться усовершенствованной расчетной моделью, приведенной в приложении D. При неправильной форме пространства, например в случае лестничных пролетов, или при заполненном оборудованием помещении полагают, что уровень звукового давления, а следовательно, и звукопоглощение более объективно характеризуют помещение, чем время реверберации.
Модель может использоваться для расчета акустических характеристик здания в полосах частот на основе акустических данных элементов в этих полосах. Расчет обычно выполняют в октавных полосах в диапазоне частот от 125 до 4000 Гц.
Примечание 2 - Данные расчеты могут быть выполнены для частот вне указанного диапазона при наличии соответствующих данных об элементах. Однако в настоящее время отсутствуют сведения о точности расчетов для расширенного, особенно в низкочастотную область, диапазона частот.
Перечень обозначений, используемых в расчетной модели, приведен в приложении А.
4.2 Исходные данные
Эквивалентную площадь звукопоглощения и время реверберации определяют, используя следующие данные:
- коэффициент звукопоглощения
- площадь
- эквивалентную площадь звукопоглощения
- коэффициент звукопоглощения группы
- площадь поверхности
- объем
- объем
Акустические характеристики элементов следует брать, прежде всего, из результатов лабораторных измерений. Однако они могут быть определены также и другими способами, например с помощью теоретических расчетов, эмпирических оценок или результатов измерений в натурных условиях. Соответствующие сведения приведены в некоторых приложениях настоящего стандарта. Используемые источники данных должны быть указаны.
Исходные данные для расчетов в октавных полосах могут быть получены усреднением соответствующих третьоктавных значений.
Примечание - Использование средних третьоктавных значений в качестве исходных данных для расчетов в октавных полосах не всегда обеспечивает необходимую точность для узкополосных звукопоглотителей.
Информация о звукопоглощении некоторых материалов и облицовок поверхностей приведена в приложении В.
Информация о звукопоглощении некоторых типичных объектов приведена в приложении С.
4.3 Определение суммарной эквивалентной площади звукопоглощения
Суммарную эквивалентную площадь звукопоглощения в закрытом пространстве рассчитывают по формуле
где
Эквивалентную площадь звукопоглощения для звукопоглощения воздухом рассчитывают по формуле
где
Коэффициент объемного заполнения рассчитывают по формуле
Затухание звука в воздухе в соответствии с ИСО 9613-1 является функцией температуры, относительной влажности и частоты. Для распространения шума в помещении при нормальных условиях соответствующие значения коэффициента затухания звуковой мощности, определенные по данным ИСО 9613-1, приведены в таблице 1. При других условиях коэффициент затухания мощности определяют в соответствии с ИСО 9613-1. Если условия не заданы, то рекомендуется использовать значения температуры 20 °С и относительной влажности от 50% до 70%.
Если диапазон частот при расчетах ограничен сверху октавной полосой 1000 Гц, а объем помещения менее 200 м
Для жестких звукоотражающих объектов или объектов неправильной формы, таких как станки, шкафы или офисная мебель, эквивалентная площадь звукопоглощения является важным, но не всегда известным из результатов измерений параметром. Для целей настоящего стандарта эквивалентную площадь звукопоглощения указанных жестких объектов можно рассчитать исходя из объема объектов по формуле
где
Примечание - Данная эмпирическая формула обеспечивает достоверные результаты для относительно большого числа объектов в рассматриваемом пространстве, содержащем, например, большое число единиц оборудования.
4.4 Определение времени реверберации
Время реверберации рассчитывают по суммарной эквивалентной площади звукопоглощения, рассчитанной в соответствии с 4.3, объему свободного замкнутого пространства и коэффициенту объемного заполнения по формуле
где
Примечание - Отношение
Таблица 1 - Коэффициент затухания звуковой мощности в воздухе
Температура и диапазон относительной влажности |
| ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
10 °С, от 30% до 50% | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 2,7 | 9,4 | 29,0 |
10 °С, от 50% до 70% | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 5,9 | 21,1 |
10 °С, от 70% до 90% | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 4,4 | 15,8 |
20 °С, от 30% до 50% | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 5,8 | 20,3 |
20 °С, от 50% до 70% | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 4,1 | 13,5 |
20 °С, от 70% до 90% | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 3,5 | 10,6 |
Примечание - Данные значения рассчитаны по значениям ИСО 9613-1 в третьоктавных полосах путем деления коэффициента затухания в атмосфере, дБ/км, на 4,343 ( |
4.5 Особенности расчета в частных случаях
Указанные ниже частные случаи имеют некоторые особенности расчета:
- расчетная модель применима к помещениям правильной формы, имеющим надлежащим образом распределенный звукопоглощающий материал и несколько звукорассеивающих объектов, жестких или звукопоглощающих, обычно применяемых в жилых и офисных помещениях. В таких помещениях звукопоглощением воздухом можно пренебречь, а коэффициент объемного заполнения, как правило,
- в помещениях с инженерным оборудованием или механизмами, даже акустически жесткими, влияние коэффициента объемного заполнения так же значительно, как звукопоглощение воздухом. Однако модель неприменима, если коэффициент объемного заполнения велик и вследствие этого свободное от оборудования пространство не может рассматриваться как единое целое (см. приложение D);
- жесткие объекты или группы объектов существенно влияют на звуковое поле лишь в случае, когда их размеры превышают длину звуковой волны. Поэтому объектами с размерами менее 1 м можно пренебречь;
- в пространствах общего пользования, таких как лестничные пролеты и площадки здания или коридоры (холлы), оценка времени реверберации будет менее точной. В таких пространствах вместо времени реверберации целесообразнее указывать коэффициент звукопоглощения.
4.6 Ограничения
Расчетная модель для эквивалентной площади звукопоглощения не зависит от вида закрытого пространства, хотя результирующие уровни звукового давления будут зависеть от вида и формы пространства.
Метод расчета времени реверберации распространяется на закрытые пространства, имеющие следующие свойства:
- пространство должно быть соразмерным, т.е. ни один его линейный размер не должен более чем в пять раз превышать любой другой его размер;
- пространство должно обладать равномерным распределением звукопоглощения, т.е. для любой пары противоположных поверхностей коэффициент звукопоглощения не должен отличаться более чем в три раза, исключая случай наличия звукорассеивающих объектов;
- пространство должно содержать малое число объектов, чтобы коэффициент объемного заполнения был менее 0,2.
При невыполнении данных условий время реверберации может оказаться более расчетного. Рекомендации по определению времени реверберации в таких ситуациях приведены в приложении D.
5 Точность расчетов
Точность расчетов зависит от точности исходных данных, соответствия натурных условий и модели, типа элементов и их соединений, геометрической конфигурации и качества изготовления элементов зданий. Поэтому не представляется возможным установить точность расчетов для всех случаев. Данные по точности расчетов должны накапливаться с целью последующего сравнения результатов модельных расчетов с результатами натурных измерений. Однако и при недостаточном объеме опытных данных отмечают, что при слабодиффузном звуковом поле (из-за неправильной формы помещения, неравномерного распределения звукопоглощения, малого числа звукорассеивающих объектов или малого числа мод) фактическое время реверберации в два раза больше расчетного значения. Увеличение степени диффузности звукового поля, например, путем размещения большего числа звукорассеивающих объектов, существенно снижает указанное различие.
При расчетах целесообразно варьировать исходные данные, если имеются сомнения относительно их достоверности, особенно в сложных ситуациях с нетипичными элементами зданий. При надлежащем выполнении указанные меры обеспечивают ожидаемую точность расчетов.
Приложение А
(обязательное)
Перечень обозначений
Таблица А.1 - Перечень обозначений
Обозначение | Физическая величина | Единица измерения |
Суммарная эквивалентная площадь звукопоглощения в закрытом пространстве | м | |
Эквивалентная площадь звукопоглощения объекта | м | |
Эквивалентная площадь звукопоглощения объекта | м | |
Эквивалентная площадь звукопоглощения группы объектов | м | |
Эквивалентная площадь звукопоглощения объектов вблизи соответствующих поверхностей | м | |
Эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностей | м | |
Эквивалентная площадь звукопоглощения воздухом | м | |
Эквивалентная площадь звукопоглощения приповерхностных звуковых полей для поверхностей, перпендикулярных соответственно осям | м | |
Эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностей и объектов в подпространстве | м | |
Взаимные площади звукопоглощения, обусловленные взаимным обменом энергией между приповерхностными звуковыми полями | м | |
Эффективная площадь звукопоглощения приповерхностных звуковых полей для поверхностей, перпендикулярных соответственно осям | м | |
Эффективная площадь звукопоглощения в закрытом пространстве ниже частоты | м | |
Безразмерный параметр звукопоглощения материала | - | |
Скорость звука в воздухе | м/с | |
Толщина слоя звукопоглощающего материала | м | |
Частота | Гц | |
Опорная частота (=1000 Гц) | Гц | |
Переходная частота | Гц | |
Индекс (номер) звукопоглощающей поверхности | - | |
Индекс (номер) звукопоглощающего объекта, индекс подпространства | - | |
Индекс группы звукопоглощающих объектов, индекс источников, индекс подпространства | - | |
Волновое число | м | |
Уровень звукового давления в подпространстве | дБ относительно 20 мкПа | |
Уровень звукового давления для приповерхностного звукового поля | дБ относительно 20 мкПа | |
Уровень звуковой мощности источника | дБ относительно 1 пВт | |
Длина, ширина и высота прямоугольного замкнутого пространства | м | |
Опорная длина (=1 м) | м | |
Коэффициент затухания звуковой мощности в воздухе | (Нп) м | |
Относительное число мод, скользящих по поверхностям, перпендикулярным к соответствующим осям | - | |
Число звукопоглощающих поверхностей, число подпространств | - | |
Число звукопоглощающих объектов | - | |
Число групп звукопоглощающих объектов | - | |
Опорное значение звукового давления ( | Па | |
Сопротивление продуванию воздухом | Па·с/м | |
Коэффициент отражения звукового давления в плоской звуковой волне, падающей под углом | - | |
Расстояние от источника шума | м | |
Число подпространств в помещении неправильной формы | - | |
Площадь поверхности | м | |
Площадь поверхности, покрываемая группой объектов | м | |
Площадь воображаемой поверхности, общей для подпространств | м | |
Время реверберации | с | |
Время реверберации для мод в направлениях, соответствующих осям | с | |
Эффективное время реверберации в замкнутом пространстве с учетом мод в трех направлениях | с | |
Объем свободного помещения | м | |
Объем подпространства | м | |
Объем объекта или группы объектов | м | |
Объем объекта | м | |
Объем группы объектов | м | |
Звуковая мощность реверберационного звукового поля в подпространстве | Вт | |
Опорная звуковая мощность ( | Вт | |
Плотность звуковой энергии в подпространстве | Дж/м | |
Расстояние в трех направлениях в прямоугольном замкнутом пространстве | м | |
Удельный импеданс поверхности в единицах волнового сопротивления воздуха | - | |
Удельный импеданс звукопоглощающего материала в единицах волнового сопротивления воздуха | - | |
Коэффициент звукопоглощения | - | |
Коэффициент звукопоглощения поверхности | - | |
Коэффициент звукопоглощения группы объектов | - | |
Средний коэффициент звукопоглощения подпространства | - | |
Коэффициент звукопоглощения плоской звуковой волны, падающей под углом | - | |
Постоянная распространения звукопоглощающего материала | м | |
Коэффициент рассеяния для поверхности | - | |
Угол падения плоской волны | рад | |
Плотность воздуха | кг/м | |
Коэффициент затухания различной природы при прямом распространении звука, например при экранировании и направленном излучении | - | |
Коэффициент объемного заполнения | - |
Приложение В
(справочное)
Звукопоглощение материалов
В.1 Примеры
Коэффициенты звукопоглощения для некоторых распространенных видов поверхностей здания, измеренные в соответствии с ЕН ИСО 354, приведены в таблице В.1. Данные значения можно рассматривать как типичные минимальные значения.
Таблица В.1 - Типичные значения для коэффициента звукопоглощения
Материал (конструкция) | Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | |||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Бетон, оштукатуренный кирпич | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Кирпичная кладка, неоштукатуренная | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
Жесткие напольные покрытия (например, ПВХ, паркет) по тяжелому полу | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Мягкое покрытие по тяжелому полу; толщина | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,30 | 0,40 |
Мягкое покрытие по тяжелому полу; толщина | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,55 |
Деревянный пол, паркет по деревянному настилу | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Окна, застекленный фасад | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
Двери деревянные | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Сетчатый занавес; на расстоянии от 0 до 200 мм перед жесткой поверхностью* | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Занавес с поверхностной плотностью менее 0,2 кг/м | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,22 |
Занавес, тканый материал с поверхностной плотностью 0,4 кг/м | 0,10 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Большие отверстия (наименьший размер более 1 м) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Вентиляционная решетка, 50% открытой площади | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Примечание - Данные основаны на публикациях австрийских, датских и нидерландских источников. |
В.2 Расчет
Коэффициент звукопоглощения слоя пористого материала, размещенного непосредственно на жесткой стене, можно оценить, зная сопротивление продуванию воздухом материала и толщину слоя. Сопротивление продуванию измеряют в соответствии с [3].
Для диффузного звукового поля коэффициент звукопоглощения может быть рассчитан по формулам:
где
Удельный импеданс поверхности слоя локально реагирующего материала, расположенного непосредственно на жесткой стене, может быть рассчитан по формуле
где
Для различных звукопоглощающих материалов удельный импеданс
где
В данных формулах предполагается гармоническая зависимость от времени всех величин в соответствии с множителем
Для волокнистого материала формулы для расчета удельного импеданса поверхности слоя и постоянной распространения звукопоглощающего материала имеют следующий вид ([1], [4]):
(В.4а)
Для пористого материала с открытыми порами применяют формулы [2]:
(В.4b)
Каждая из формул справедлива при определенной области изменения параметра
Для пористого материала с открытыми порами и волокнистых материалов применяют следующие значения безразмерного параметра звукопоглощения
0,25
Подобные расчеты могут быть применены и к многослойным звукопоглощающим элементам или звукопоглощающим материалам, разделенным воздушными промежутками (см. [4]).
Приложение С
(справочное)
Звукопоглощение объектов
Для некоторых распространенных объектов и конфигураций объектов эквивалентная площадь звукопоглощения и коэффициент звукопоглощения, измеренные в соответствии с ЕН ИСО 354, приведены в таблицах С.1 и С.2. Данные значения можно считать типичными.
Таблица С.1 - Типичные значения эквивалентной площади звукопоглощения
Объект | Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | |||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Стул деревянный | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Стул с мягкой обивкой | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
Один человек в группе, сидя или стоя, на площади 6 м | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,65 |
Один человек в группе, сидя, на площади 6 м | 0,12 | 0,45 | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
Один человек в группе, стоя, на площади 6 м | 0,12 | 0,45 | 0,80 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
Примечание - Данные основаны на публикациях австрийских, датских и нидерландских источников. |
Таблица С.2 - Типичные значения коэффициента звукопоглощения
Группа объектов | Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц | |||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
Стулья деревянные/пластиковые в ряд через 0,9-1,2 м | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
Стулья с мягкой обивкой в ряд через 0,9-1,2 м (типичный минимум) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Стулья с мягкой обивкой в ряд через 0,9-1,2 м (типичный максимум) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,0 | 1,0 |
Люди в аудитории, сидящие в ряд через 0,9-1,2 м (типичный минимум) | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
Люди в аудитории, сидящие в ряд через 0,9-1,2 м (типичный максимум) | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Ребенок в классе с жесткой мебелью на площади 1 м | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
Примечание - Данные основаны на публикациях австрийских, датских и нидерландских источников. |
Приложение D
(справочное)
Расчет для помещений неправильной формы и/или неравномерного распределения звукопоглощения
D.1 Введение
Если закрытое пространство имеет неправильную форму, неравномерное распределение звукопоглощения или в значительной степени заполнено инженерным оборудованием, то метод расчета времени реверберации в соответствии с разделом 4 может быть неприемлем. Настоящее приложение описывает возможные методы улучшения результатов расчета в подобных случаях. Рассматриваются две основные ситуации: прямоугольное помещение с неравномерным распределением звукопоглощения; помещение неправильной формы, обусловленное либо особенностями проекта, либо заполнением помещения большим числом объектов (коэффициент объемного заполнения более 0,2).
D.2 Неравномерное распределение звукопоглощения
На практике прямоугольные помещения с неравномерным распределением звукопоглощения встречаются довольно часто. Во многих офисах звукопоглощающим является только потолок, а остальные поверхности являются звукоотражающими. Целесообразно разделить общее звуковое поле на части, которые примыкают к различным поверхностям, и на поле, не зависящее от этих поверхностей [5]. При рассмотрении баланса мощности указанных частей звукового поля следует учитывать воздействие на поле звукопоглощающих материалов и звукорассеивающих элементов. В настоящем приложении приведен практический метод оценки на основе расчетной модели, но с использованием данных по звукопоглощению, измеренному стандартными методами.
Размеры помещения объемом
Рисунок D.1 - Система координат и размеры прямоугольного помещения
Принадлежность полосы частот к высокочастотному или низкочастотному диапазону определяют путем сравнения среднегеометрических частот октавных полос с переходной частотой, рассчитываемой по формуле
Суммарную эквивалентную площадь звукопоглощения
Примечание 1 - Коэффициент рассеяния учитывает неровности плоских поверхностей. Для жестких плоских поверхностей типичный коэффициент рассеяния обычно равен 0,05 или менее. Для стен с углублениями, характерными для фасада, его значения на средних и высоких частотах варьируются от 0,4 до 0,6.
Относительное число мод показывает вклад каждой части в суммарное звуковое поле и рассчитывается по формулам:
Эквивалентные площади звукопоглощения для примыкающих (приповерхностных) звуковых полей
где
Примечание 2 - В формулах (D.3) индексами
Различные части звукового поля связаны между собой через эффекты диффузии на поверхностях, а также через рассеяние и звукопоглощение звукового поля объектами. Это выражается взаимными площадями звукопоглощения
где
Примечание 3 - В формулах (D.4) индексами
Эффективная площадь звукопоглощения для каждой части звукового поля может быть рассчитана по формулам:
Эффективную площадь звукопоглощения для суммарного поля
Здесь уменьшение эффективности звукопоглощения поверхностей обозначено
где
Время реверберации для каждой части звукового поля
Соответствующий уровень шума при
Если четыре времени реверберации, определенные по формулам (D.7), отличаются незначительно, то в качестве времени реверберации, адекватно характеризующей рассматриваемый случай помещения с неравномерным распределением звукопоглощения, можно принять оценку времени реверберации диффузного поля. В противном случае время реверберации будет более длительным, и кривая спада на длительном интервале не будет монотонной. Более реалистичная оценка
Для низких частот
D.3 Помещения неправильной формы
В помещениях неправильной формы или в узких помещениях время реверберации не будет одинаковым во всех точках помещения, как в случае помещения с большим числом объектов и/или крупными объектами. Однако в ситуациях с большим числом механизмов и единиц оборудования не так важно время реверберации, как уровни звукового давления в различных частях помещения. Уровни звукового давления будут зависеть как от распределения звуковой мощности источников, так и от распределения звукопоглощения. В таких случаях оценка уровня звукового давления может быть основана на разделении помещения на подпространства правильной формы. Уровень звукового давления в каждом подпространстве оценивают по уровню прямого звука источников данного подпространства и по части звуковой мощности, распределенной по всем подпространствам [6]. Распределение звуковой мощности образуется за счет звуковой мощности шума, излучаемого в реверберационное поле источниками каждого подпространства, эквивалентной площади звукопоглощения каждого подпространства и баланса мощности между всеми связанными подпространствами.
Рисунок D.2 - Пример помещения неправильной формы и его разделения на подпространства
Эквивалентную площадь звукопоглощения в каждом подпространстве с объемом
где
Плотность звуковой энергии
где
Остальные величины, входящие в формулу (D.11), определены в предыдущих формулах.
Приложение Е
(справочное)
Пример расчета
Рассматривают помещение с размерами, м (длина, ширина, высота) 4,54, 2,73, 2,40.
Пол и потолок бетонные, длинная стена и две короткие боковые стены кирпичные, неоштукатуренные. Фасадная стена остеклена. Пол с твердым напольным покрытием. Расчет производится в октавной полосе 1000 Гц.
Вариант 1: свободное помещение
В соответствии с приложением В коэффициенты звукопоглощения поверхностей равны
округленно
Согласно формуле (5) результирующее время реверберации
Примечание - В случае
Вариант 2: то же помещение с (жесткими) объектами в нем
В помещении установлен стол (0,15 м
Эквивалентная площадь звукопоглощения равна
Вариант 3: то же свободное помещение, но с одной звукопоглощающей стеной
Длинная стена на 90% площади облицована звукопоглощающим материалом с коэффициентом звукопоглощения
По формуле (5) результирующее время реверберации равно
Так как звукопоглощение двух противоположных стен значительно отличается и отсутствуют звукорассеивающие объекты, то данный случай выходит за границы применения рассматриваемой модели. Время реверберации в данном случае может быть определено в соответствии с приложением D. Для четырех типов звуковых полей без дополнительных звукорассеивающих поверхностей или объектов эффективные площади звукопоглощения, рассчитанные по формулам (D.5), равны:
Соответствующие времена реверберации [формулы (D.7)] равны
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
ЕН ИСО 354 | MOD | ГОСТ Р 53376-2009 (ЕН 354:2003) "Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере" |
ИСО 9613-1 | MOD | ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) "Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет звукопоглощения звука атмосферой" |
Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD - модифицированные стандарты. |
Библиография
[1] | Delany, M.E. & E.N. Bazley, Acoustical properties of fibrous absorbent materials, Applied Acoustics 3 (1970), 105. |
[2] | Dunn, I.P. & W.A. Davern, Calculation of acoustic impedance of multi-layer absorbers, Applied Acoustics 19 (1986), 321. |
[3] | EN 29053, Acoustics - Materials for acoustical applications - Determination of airflow resistance (ISO 9053:1991) |
[4] | Mechel, F.P. Schallabsorber band II, S. Hirzel Verlag, Stuttgart, Leipzig, 1995. |
[5] | Nilsson, E., Decay process in rooms with non-diffuse sound fields, Report TVBA-1004, Lund Institute of Technology, May 1992. |
[6] | Timmermans, N.S., Application of coupled interior space noise prediction to compact shipboard power plants, Internoise '80, Miami 1980. |
[7] | EN ISO 11654, Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption (ISO 11654:1997) |
[8] | EN ISO 140-4, Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms (ISO 140-4:1998). |
[9] | EN 12354-5:2000, Building acoustics - Estimation of acoustic performance of building from the performance of elements - Part 5: Sounds levels due to the service equipment |
[10] | EN ISO 3382-2:2008 Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 2: Reverberation time in ordinary rooms |
__________________________________________________________________________
УДК 534.322.3.08:006.354 OКC 91.120.20
Ключевые слова: эквивалентная площадь звукопоглощения, время реверберации, коэффициент звукопоглощения, помещения неправильной формы
__________________________________________________________________________
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2014