ГОСТ Р ИСО 3746-2013
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акустика
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ПО ЗВУКОВОМУ ДАВЛЕНИЮ
Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью
Acoustics. Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure. Survey methods using an enveloping measurement surface over a reflecting plane
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 2175-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3746:2010* "Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью" (ISO 3746:2010 "Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey methods using an enveloping measurement surface over a reflecting plane", 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 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51402-99
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 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]-[6], а также ИСО 3744), устанавливающих методы определения уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума, таких как машины, оборудование и их узлы. Выбор конкретного метода зависит от целей испытаний по определению уровня звуковой мощности (звуковой энергии) и от имеющегося в распоряжении испытательного оборудования. Общее руководство по выбору метода испытаний установлено в [1]. Стандарты [2]-[6], ИСО 3744 и настоящий стандарт дают только общие рекомендации по установке машин и условиям их работы при испытаниях. Подробные требования должны быть установлены в испытательных кодах по шуму для машин разных видов.
Настоящий стандарт устанавливает методы определения уровней звуковой мощности и звуковой энергии в широкой полосе частот с коррекцией по частотной характеристике
Методы настоящего стандарта относятся к ориентировочным методам по классификации ИСО 12001 и предполагают проведение измерений в промышленных помещениях или на площадках на открытом воздухе. В идеале испытуемый источник шума должен быть установлен на звукоотражающей плоскости в большом открытом пространстве. Если испытуемый источник при его применении устанавливают в цеховом помещении, то в результат измерения вносят поправку на отражение от близлежащих предметов, стен и потолка, а также коррекцию на фоновый шум в помещении.
Если задачи определения уровня звуковой мощности или звуковой энергии источника шума требуют точности более высокой, чем обеспечивает ориентировочный метод, то следует применить методы измерений, установленные в ИСО 3744, [5] или [14]-[16]. К другим стандартам серии [2]-[6] или к [14]-[16] следует обращаться при невозможности обеспечения условий измерений в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
1 Область применения
1.1 Общие положения
Настоящий стандарт устанавливает методы измерения уровней звуковой мощности источников шума (машин и оборудования) или, в случае, если шум источника импульсный или имеет форму переходного процесса, уровней звуковой энергии в полосах частот или в широкой полосе частот с коррекции* по частотной характеристике
___________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - .
Примечание - Разные формы измерительной поверхности, используемой при применении методов настоящего стандарта могут дать отличающиеся результаты измерений. Информация о форме измерительной поверхности, применяющейся при испытаниях машин конкретного вида, может быть установлена в соответствующем испытательном коде по шуму (см. ИСО 12001).
1.2 Вид шума и источники шума
Настоящий стандарт распространяется на все виды шума (постоянный, непостоянный, флуктуирующий, единичные импульсы и др.) по классификации ИСО 12001.
Настоящий стандарт распространяется на источники шума всех видов и размеров (например, стационарное или медленно перемещающееся технологическое оборудование, установки машины и их узлы), для которых может быть обеспечено соблюдение требований настоящего стандарта к условиям испытаний.
Примечание - Соблюдение требований настоящего стандарта к условиям испытаний может быть затруднено в случае очень высоких или очень протяженных источников шума, таких как дымовые трубы, конвейеры, трубопроводы или промышленные установки с множественными источниками шума. Методы измерений для таких объектов могут быть установлены в испытательных кодах по шуму.
1.3 Испытательное пространство
Условия испытаний, соответствующие требованиям настоящего стандарта, могут быть созданы внутри помещений или на открытом воздухе и предполагают наличие одной или нескольких звукоотражающих плоскостей, на которые или вблизи которых устанавливают испытуемый источник шума.
1.4 Неопределенность измерения
В настоящем стандарте приведены сведения о неопределенности измерения корректированных по А уровней звуковой мощности (звуковой энергии). Неопределенность измерения соответствует установленной ИСО 12001 для ориентировочного метода измерений.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:
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 (Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью)
ISO 5725, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений)
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
________________
IEC 61672-1:2002
________________
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 звуковое давление (sound pressure)
Примечание 1 - Определение термина модифицировано по отношению к статье 8-9.2 в [23].
Примечание 2 -
3.2 уровень звукового давления (sound pressure level)
[[22], статья 2.2]
Примечание 1 - В случае применения коррекций по частотным или временным характеристикам, а также в случае измерений в заданной полосе частот это отражают применением соответствующего подстрочного индекса, например,
Примечание 2 - Определение содержательно совпадает со статьей 8-22 в [23].
3.3 эквивалентный уровень звукового давления (time-averaged sound pressure level)
Примечание 1 - Обычно подстрочный индекс
Примечание 2 - В большинстве применений интегрирование на временном интервале
Примечание 3 - Определение термина модифицировано по отношению к статье 2.3 в [22].
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. [22]).
3.5 продолжительность измерений (measurement time interval)
Примечание -
3.6 звукоотражающая плоскость (reflecting plane): Отражающая звук плоская поверхность, на которую устанавливают испытуемый источник шума.
3.7 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.
3.8 огибающий параллелепипед (reference box): Воображаемая поверхность в виде прямоугольного параллелепипеда наименьшего объема, опирающегося одной гранью на звукоотражающую плоскость (или несколькими гранями на несколько звукоотражающих плоскостей) и заключающего в себе все элементы испытуемого источника шума, излучение которых дает существенный вклад в общий шум источника, вместе с испытательным столом (стендом), на который источник шума установлен.
Примечание - При необходимости может быть использован испытательный стол самых малых размеров, обеспечивающий совместимость с измерениями звукового давления излучения в контрольных точках вблизи источника шума, например, в соответствии с [18]-[21].
3.9 характеристический размер (источника) (characteristic source dimension)
Примечание -
3.10 измерительное расстояние (measurement distance)
Примечание -
3.11 измерительный радиус (measurement radius)
Примечание -
3.12 измерительная поверхность (measurement surface): Воображаемая поверхность, охватывающая испытуемый источник шума, пересечение которой со звукоотражающей плоскостью (плоскостями) имеет вид замкнутой кривой и на которой располагают точки установки микрофонов (точки измерений).
3.13 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.
3.14 коррекция на фоновый шум (background noise correction)
Примечание 1 -
Примечание 2 - Коррекция на фоновый шум зависит от частоты. При измерениях в широкой полосе с коррекцией по частотной характеристике
3.15 коррекция на свойства испытательного пространства (environmental correction)
Примечание 1 -
Примечание 2 - Коррекция на свойства испытательного пространства зависит от частоты. При измерениях в широкой полосе с коррекцией по частотной характеристике
Примечание 3 - В общем случае коррекция на свойства испытательного пространства зависит от площади
3.16 эквивалентный уровень звукового давления на поверхности (surface time-averaged sound pressure level)
Примечание -
3.17 уровень экспозиции однократного шумового процесса на поверхности (surface time-averaged sound pressure level)
Примечание -
3.18 звуковая мощность (через поверхность) (sound power)
[[23], статья 8-16]
Примечание 1 -
Примечание 2 - Данная величина характеризует скорость излучения звуковой энергии источником в воздушную среду.
3.19 уровень звуковой мощности (sound power level)
Примечание 1 - При измерениях с применением коррекции по одной из частотных характеристик, установленных МЭК 61672-1, или в заданной полосе частот в обозначение уровня звуковой мощности добавляют соответствующий подстрочный индекс, например,
Примечание 2 - Определение содержательно совпадает со статьей 8-23 в [23].
[[22], статья 2.9]
3.20 звуковая энергия (sound power)
Примечание 1 -
Примечание 2 - Данную величину обычно используют для описания нестационарных процессов и перемежающихся звуковых событий.
[[22], статья 2.10]
3.21 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,
[[22], статья 2.11]
4 Испытательное пространство
4.1 Общие положения
Испытательным пространством, пригодным для проведения измерений в соответствии с настоящим стандартом, может быть помещение или площадка на открытом воздухе с низким фоновым шумом (4.2) и удовлетворяющие критериям по 4.3.
Испытания не следует проводить в условиях значительного негативного воздействия на микрофоны сильных электрических и магнитных полей, ветра, воздушных струй от испытуемого источника шума, высоких или низких температур, руководствуясь инструкциями изготовителей средств измерений.
Если измерения выполняют на открытом воздухе, то необходимо минимизировать негативное воздействие атмосферных условий (температуры и влажности воздуха, ветра, осадков) на излучение и распространение звука в диапазоне частот измерений, а также на фоновый шум в процессе измерений.
Если испытания проводят на высоте более 1500 м над уровнем моря, то в результаты измерений уровней звуковой мощности и звуковой энергии должны быть внесены поправки на атмосферные условия в соответствии с ИСО 3744.
Если отражающая поверхность не является поверхностью земли или частью внутренней поверхности испытательного помещения, то следует убедиться, что эта поверхность не излучает значительный шум вследствие своей вибрации.
4.2 Требования к уровню фонового шума
Требования настоящего стандарта к фоновому шуму считают выполненными, если усредненные по точкам установки микрофонов или по траектории сканирования (см. 8.3.2) эквивалентные уровни звука фонового шума будут ниже соответствующего эквивалентного уровня звука испытуемого источника шума, измеренного при наличии фонового шума не менее чем на 3 дБ.
4.3 Требования к испытательному пространству
Метод расчета коррекции на свойства испытательного пространства
Примечание 1 - Если
Примечание 2 - В некоторых особых случаях горизонтальная поверхность испытательного пространства только частично является звукоотражающей (например, при испытаниях газонокосилок или землеройных машин некоторых типов). В соответствующем испытательном коде по шуму должны быть подробно описаны поверхность, на которую устанавливают машину при испытаниях, и возможное влияние выбора такой поверхности на неопределенность измерения.
5 Средства измерений
5.1 Общие положения
В случае если шум испытуемого источника постоянный, то допускается, чтобы измерительная система, включая микрофоны, соединительные кабели и ветрозащитные экраны, соответствовала требованиям к средствам измерений класса 2 по МЭК 61672-1. Однако предпочтительно использовать средства измерений класса 1 по МЭК 61672-1.
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, без изменения регулировок измерительной цепи. Разность показаний до и после проведения измерений должна не превышать 0,5 дБ. Если данное требование не соблюдено, то результаты измерений считают недостоверными.
Для каждого средства измерений значение интервала между калибровками указывается в технической документации изготовителя.
6 Расположение, установка и работа испытуемого источника шума
6.1 Общие положения
Способ установки испытуемого источника и условия его работы во время испытаний способны оказать существенное влияние на результаты измерений. Соблюдение требований настоящего раздела позволяет минимизировать изменчивость излучения шума источником, обусловленную способом его установки и условиями работы. При наличии испытательного кода по шуму, в котором подробно описаны условия размещения, установки и работы машин данного вида при их испытаниях, следует руководствоваться испытательным кодом. Эти условия должны быть одинаковыми при измерении уровней звукового давления излучения и уровней звуковой мощности.
Необходимо определить (особенно для крупных машин), какие именно элементы (узлы, вспомогательные устройства, источники питания и т.п.) являются неотъемлемой частью источника с точки зрения излучаемого им шума.
6.2 Вспомогательное оборудование
Следует убедиться, что вспомогательное оборудование (кабели, трубопроводы, воздуховоды и т.п.), соединенное с испытуемым источником, не излучает значительную звуковую энергию в испытательное пространство.
По возможности все вспомогательное оборудование, необходимое для работы источника шума во время испытаний, но не составляющее его неотъемлемую часть, следует разместить за пределами испытательного пространства. Если это трудновыполнимо, то принимают меры, чтобы максимально снизить шум оборудования. При невозможности удалить вспомогательное оборудование, или существенно снизить его шум его считают составной частью испытуемого источника и с учетом этого определяют размеры огибающего параллелепипеда (см. 7.1).
6.3 Расположение испытуемого источника шума
Испытуемый источник устанавливают относительно к звукоотражающей плоскости (плоскостям) или перемещают по звукоотражающей плоскости таким же образом, как и при использовании по назначению. Испытуемый источник должен находиться на достаточном удалении от стен, потолка и других отражающих объектов, чтобы выполнялись требования приложения А.
Типичные условия испытаний некоторых машин могут включать в себя две и более звукоотражающие поверхности (например, для машины, в условиях применения устанавливаемой у стены), свободное пространство (например, для работы грузоподъемного механизма) или вертикальную звукоотражающую плоскость с отверстием в ней (так, чтобы излучение могло распространяться в обе стороны от нее). При размещении источника шума следует руководствоваться требованиями настоящего стандарта и соответствующего испытательного кода по шуму (при его наличии).
6.4 Условия установки
6.4.1 Общие положения
Во многих случаях условия установки источника шума на опорную поверхность существенно влияют на излучаемую звуковую мощность (звуковую энергию). Если существуют типовые способы монтажа испытуемого источника в условиях его применения, то их же по возможности следует использовать при испытаниях.
При выборе способа установки испытуемого источника следует руководствоваться рекомендациями изготовителя, если иное не установлено в испытательном коде по шуму для машин данного вида. Если типовых способов установки не существует или они не могут быть применены в испытаниях, а также при наличии нескольких допустимых способов, то следует убедиться, что выбранный способ установки не приводит к нетипичным изменениям шума данного источника. Следует выбирать такие способы, при которых вклад излучения опорной конструкции минимален.
Часто малошумные источники шума малых размеров в низкочастотной области могут при неудачном выборе способа крепления передавать значительную низкочастотную вибрацию в опорную конструкцию, обладающую хорошей акустической излучательной способностью в области низких частот. В этом случае рекомендуется использовать виброизолирующие прокладки между испытуемым источником и опорной конструкцией. При этом опорная конструкция должна быть весьма жесткой (т.е. иметь значительный входной механический импеданс), чтобы предотвратить возбуждение в ней чрезмерных колебаний, являющихся причиной ее звукового излучения. Виброизолирующие прокладки используют, только если это предусмотрено типичными условиями применения источника шума.
На звуковое излучение испытуемого источника могут также оказывать влияние условия сопряжения механизмов (например, привода и машины). Для исключения этого влияния может быть применена гибкая муфта. Применение гибкой муфты аналогично применению виброизолирующих прокладок.
6.4.2 Ручные машины и оборудование
Ручную машину при испытаниях удерживает руками оператор или ее подвешивают таким образом, чтобы исключить передачу на нее вибрации через любые вспомогательные приспособления, не являющиеся ее частью. Если источник шума для своей работы требует опору, то опора должна быть малых размеров и рассматриваться как часть испытуемого источника. Вид опоры описывают в испытательном коде по шуму (при его наличии).
6.4.3 Машины настольные, настенные и устанавливаемые на основание
Машины данного вида при испытаниях устанавливают на звукоотражающую (акустически жесткую) поверхность (пол или стену). Машины, которые в условиях применения устанавливают на специальное основание рядом со стеной, при испытаниях устанавливают на акустически жесткую поверхность перед акустически жесткой стеной. Испытуемый настольный станок или другое настольное оборудование устанавливают на пол на расстоянии не менее 1,5 м от стены испытательного помещения, если стол или стенд не является необходимым элементом для нормальной работы машины согласно соответствующему испытательному коду по шуму. В последнем случае испытательный стол или стенд должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м от любой звукопоглощающей поверхности испытательного пространства. Испытуемую машину устанавливают в центре стандартного испытательного стола.
Примечание - Пример испытательного стола приведен в [18].
6.5 Работа источника шума во время испытаний
На излучаемую стационарным или движущимся источником звуковую мощность или звуковую энергию могут влиять приложенная нагрузка, рабочая скорость или скорость движения и режим работы. По возможности источник испытывают в условиях, когда его шум максимален при его типичном применении и, с другой стороны, обеспечивающих воспроизводимость результатов измерений. При наличии испытательного кода по шуму руководствуются установленными в нем требованиями к условиям работы источника, а при его отсутствии испытания проводят в одном или нескольких из следующих режимов:
а) в заданном режиме работы при заданной нагрузке;
b) при максимальной нагрузке, если она отличается от указанной в перечислении а);
c) на холостом ходу;
d) на максимальной рабочей скорости в заданном режиме;
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 Огибающий параллелепипед и измерительная поверхность
7.1 Огибающий параллелепипед
Форму и размеры измерительной поверхности выбирают исходя из формы и размеров огибающего параллелепипеда. Последний представляет собой воображаемую поверхность в виде прямоугольного параллелепипеда наименьших размеров, полностью вмещающий в себя испытуемый источник шума за исключением, может быть, отдельных выступающих частей, про которые известно, что они не дают заметного вклада в излучаемый источником шум.
Положение огибающего параллелепипеда, измерительной поверхности и точек установки микрофонов определяют относительно системы координат, как показано на рисунке 1. Точка
7.2 Измерительная поверхность
7.2.1 Общие положения
Измерительная поверхность представляет собой воображаемую поверхность площади
а) полусфера, половина полусферы или четверть полусферы с измерительным радиусом
b) прямоугольный параллелепипед, грани которого параллельны соответствующим граням огибающего параллелепипеда и отстоят от них на измерительное расстояние
Примечание - Допускается использовать другие измерительные поверхности и точки измерений, например по ИСО 3744, если при этом обеспечивается повышенная точность измерений.
а) Одна звукоотражающая плоскость,
Рисунок 1 - Огибающий параллелепипед для случаев одной, двух и трех звукоотражающих плоскостей
b) Две звукоотражающие плоскости,
с) Три звукоотражающие плоскости,
Рисунок 1 - Лист 2
Для источника шума, устанавливаемого на подходящей открытой плоской площадке (см. раздел 4), обычно выбирают большее измерительное расстояние и полусферическую измерительную поверхность. Для источника, устанавливаемого в испытательном пространстве с неблагоприятными акустическими условиями (например, при наличии звукоотражающих объектов или с высоким фоновым шумом), приходится выбирать уменьшенное измерительное расстояние и измерительную поверхность в виде параллелепипеда.
Если предполагается проведение испытаний для серии однотипных источников шума (например, машин одного типа или одного вида близких по размерам), то для них используют одну и ту же измерительную поверхность.
7.2.2 Ориентация микрофонов
Микрофоны на измерительной поверхности устанавливают таким образом, чтобы их рабочие оси (по МЭК 61672-1) были перпендикулярны измерительной поверхности.
Примечание - Обычно у микрофонов, предназначенных для измерений в свободном звуковом поле, рабочая ось совпадает с продольной осью корпуса микрофона (с предусилителем). Для микрофонов, предназначенных для измерений в диффузном поле, рабочая ось перпендикулярна продольной оси корпуса микрофона.
7.2.3 Полусферическая измерительная поверхность
Центр полусферической измерительной поверхности должен совпадать с началом координат
Для источников шума малых размеров допускается, чтобы измерительный радиус был менее 1 м, но не менее 0,5 м.
Если радиус полусферической поверхности
При наличии только одной звукоотражающей плоскости измерительная поверхность представляет собой полную полусферу площадью
7.2.4 Измерительная поверхность в виде параллелепипеда
Параллелепипед, на поверхности которого проводят измерения, должен быть ориентирован относительно точки
При наличии только одной звукоотражающей плоскости (см. рисунки С.2-С.6) площадь
где
Если испытуемый источник шума устанавливают у стены (см. рисунок С.7), то измерительная поверхность имеет площадь, рассчитываемую по формуле
где
Если источник шума устанавливают в углу испытательного помещения (см. рисунок С.8), то площадь измерительной поверхности рассчитывают по формуле
где
8 Измерения уровней звуковой мощности и звуковой энергии
8.1 Коррекция на свойства испытательного пространства
Вначале определяют коррекцию на свойства испытательного пространства
8.2 Расположение микрофонов на измерительной поверхности
8.2.1 Полусферическая измерительная поверхность
Если испытуемый источник расположен над одной звукоотражающей плоскостью, то микрофоны устанавливают в четырех точках измерений с номерами 4, 5, 6 и 10 (см. рисунки В.1 и В.2 в приложении В), координаты которых указаны в таблице В.1 (приложение В).
Если испытуемый источник расположен рядом с двумя звукоотражающими плоскостями, то микрофоны устанавливают в трех точках измерений с номерами 14, 15 и 18, как указано в таблице В.2 (см. рисунок В.3).
Если испытуемый источник шума расположен рядом с тремя звукоотражающими плоскостями, то микрофоны устанавливают в трех точках измерений с номерами 14, 21 и 22, как указано в таблице В.3 (см. рисунок В.4).
Кроме того, используют дополнительные точки измерений, если разность между максимальным и минимальным уровнями звука, полученными в результате измерений в основных точках в соответствии с 8.3.1, количественно вдвое и более превышает число точек измерений.
В качестве дополнительных точек измерений используют точки с номерами 14, 15, 16, и 20 по таблице В.1 и на рисунке В.2. Как вариант допускается проводить дополнительные измерения, не изменяя положение микрофонов, но последовательно поворачивая испытуемый источник с шагом 60°.
Если испытуемый источник излучает шум преимущественно в одном направлении или если этот источник имеет большие размеры, но излучает шум только через элементы относительно малых размеров, то следует рассмотреть возможность увеличения точек измерений в направлении (направлениях) максимального излучения, используя для этого методы по ИСО 3744.
8.2.2 Измерительная поверхность в виде параллелепипеда
Число микрофонов и места их установки или траектории сканирования зависят от размеров огибающего параллелепипеда
Кроме того, используют дополнительные точки измерений, если разность между максимальным и минимальным уровнями звука, полученными в результате измерений в основных точках в соответствии с 8.3.1, количественно вдвое и более превышает число точек измерений.
Число точек измерений (и соответствующих им участков измерительной поверхности равной площади) должно быть увеличено так, как показано на рисунке С.1 (приложение С).
Если испытуемый источник излучает преимущественно в одном направлении или если он имеет большие размеры, но излучает только через элементы относительно малых размеров, то следует рассмотреть необходимость увеличения числа точек измерений в направлении (направлениях) максимального излучения, используя для этого методы по ИСО 3744.
8.2.3 Уменьшение числа точек измерений
Число точек измерений может быть уменьшено, если предварительными исследованиями для источника шума данного вида установлено, что результат измерения усредненного по измерительной поверхности уровня звукового давления с использованием меньшего числа точек не будет отличаться от измеренного с использованием всех точек в соответствии с 8.2.1 и 8.2.2 более чем на 1 дБ. Это может иметь место, например, если звуковое поле излучения обладает симметрией.
Примечание - По соображениям безопасности наиболее высоко расположенные на измерительной поверхности точка или точки измерений могут быть исключены, если это предусмотрено соответствующим испытательным кодом по шуму.
8.3 Определение уровня звуковой мощности
8.3.1 Измерения эквивалентного уровня звука
В каждой точке установки микрофона
Непосредственно до или сразу после измерений
8.3.2 Вычисление среднего на измерительной поверхности эквивалентного уровня звука
В случае, когда точкам установки микрофонов соответствуют участки измерительной поверхности равной площади, средний на измерительной поверхности эквивалентный уровень звука
где
Средний на измерительной поверхности эквивалентный уровень звука фонового шума
где
Проверяют в соответствии с 4.2, выполнен ли критерий по фоновому шуму.
Если согласно 8.2.1 или 8.2.2 используются дополнительные точки измерений для более подробного описания звукового поля на отдельных участках измерительной поверхности, то усреднение по измерительной поверхности выполняют согласно ИСО 3744.
8.3.3 Коррекция на фоновый шум
Коррекцию на фоновый шум
где
Если
Коррекцию
Если
8.3.4 Расчет эквивалентного уровня звука на измерительной поверхности
Эквивалентный уровень звука на поверхности
8.3.5 Расчет уровня звуковой мощности
Корректированный по
где
8.4 Определение уровня звуковой энергии
8.4.1 Измерения уровня экспозиции давления однократного шумового процесса
В каждой точке установки микрофона измеряют уровень экспозиции однократного шумового процесса
Примечание - Требование одновременности измерений во всех точках может не исполняться, если однократный шумовой процесс обладает хорошей повторяемостью.
Непосредственно до или сразу после измерений
8.4.2 Коррекция на фоновый шум
Коррекцию на фоновый шум
где
Время интегрирования
Если
Коррекцию
Если
8.4.3 Расчет уровня экспозиции однократного шумового процесса по измерительной поверхности
Если уровни экспозиции однократного шумового процесса измеряют
где
Если уровень экспозиции однократного шумового процесса был измерен в
где
Измеренные в разных точках измерительной поверхности уровни экспозиции однократного шумового процесса
Уровень экспозиции однократного шумового процесса на поверхности
8.4.4 Расчет уровня звуковой энергии
Корректированный по
где
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 (21) видно, что, прежде чем выбрать метод измерений заданного класса точности (характеризуемой
Примечание - Результаты измерений, выполненные разными методами, установленными стандартами серии ИСО 3740, могут быть смещены друг относительно друга.
Расширенную неопределенность измерения
где
Если полученное в результате измерений значение уровня звуковой мощности (звуковой энергии) предполагается сопоставлять с неким предельным значением, то иногда более уместно может быть определить односторонний интервала охвата для указанной случайной величины. В этом случае при том же уровне доверия 95% значение коэффициента охвата будет равно
9.2 Определение
Стандартное отклонение
Примечание - Если звуковая мощность мало изменяется в процессе повторных измерений, а измерения проведены правильно, то величине
9.3 Определение
9.3.1 Общие положения
Стандартное отклонение
Обобщение накопленного к данному времени опыта испытаний позволило установить оценки
9.3.2 Межлабораторные сравнительные испытания
Межлабораторные испытания для определения
Полученная в результате межлабораторных испытаний оценка
Если оценки
Если межлабораторные испытания не проводились, то для реалистической оценки
Иногда затраты на проведение межлабораторных испытаний можно сократить, исключив требование проведения измерений в разных местах расположения источника шума. Это можно сделать, например, если источник шума обычно устанавливают в условиях, когда коррекции на фоновый шум
Оценки
9.3.3 Расчет
Обычно
В формулу (24) не входят неопределенности, связанные с нестабильностью излучения источника (поскольку они учтены в
Примечание - Если источники неопределенности, входящие в модель измерений, коррелированы, то формулу (24) 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 1 приведены типичные верхние оценки стандартного отклонения
Таблица 1 - Типичные верхние оценки
Характеристика источника шума | Стандартное отклонение воспроизводимости |
Источник шума, не содержащего значительных тональных составляющих | 3 |
Источник шума, содержащего значительные тональные составляющие | 4 |
9.5 Общее стандартное отклонение
Общее стандартное отклонение
Пример - Ориентировочный метод измерений;
Дополнительные примеры расчета
Примечание - Расширенная неопределенность, определяемая по формуле (22), не включает в себя стандартное отклонение производства, использованного в [7] в целях определения и заявления значений шумовой характеристики для партии машин.
10 Регистрируемая информация
10.1 Общие положения
Для всех измерений, выполненных в соответствии с настоящим стандартом, должна быть получена и зарегистрирована информация, указанная 10.2-10.5.
10.2 Испытуемый источник шума
Приводят следующие сведения:
а) общие данные об испытуемом источнике шума (изготовитель, наименование и вид, тип, технические данные, габаритные размеры, порядковый номер по системе нумерации изготовителя, год выпуска);
b) вспомогательное оборудование и способ его использования при испытаниях;
c) режимы работы при испытаниях и продолжительность измерений в каждом режиме;
d) условия установки испытуемого источника шума;
e) место расположения (расположения) источника шума в испытательном пространстве во время испытаний.
10.3 Акустические условия
Приводят следующие сведения:
a) описание испытательного пространства:
1) если испытания проводят в помещении - тип здания; конструкция и покрытие стен, пола и потолка; схема с указанием расположения испытуемого источника шума и других предметов в помещении;
2) если испытания проводят на открытом воздухе - описание звукоотражающей плоскости и прилегающей территории; схема с указанием расположения испытуемого источника шума;
3) описание дополнительных звукоотражающих поверхностей (стен);
b) результаты проверки пригодности испытательного пространства, выполненной в соответствии с приложением А.
10.4 Средства измерений
Приводят следующие сведения:
a) данные об измерительной аппаратуре (изготовитель, наименование, тип, порядковый номер по системе нумерации изготовителя);
b) дату и место калибровки (поверки), методы калибровки акустического калибратора, результаты проверки калибровки до и после проведения измерений, данные калибровки образцового источника шума (при его применении);
c) характеристики ветрозащитного экрана микрофона (при его применении).
10.5 Результаты измерений
Приводят следующие общие сведения:
а) размеры огибающего параллелепипеда
b) расположение точек измерений или траекторий сканирования микрофоном (с приложением, при необходимости, схем) с указанием связанных с ними участков измерительной поверхности неравной площади.
Указывают следующие сведения для каждого режима работы испытуемого источника шума в условиях измерений:
c) все результаты измерений эквивалентных уровней звукового давления (эквивалентных уровней звукового давления однократного шумового процесса) испытуемого источника шума и фонового шума;
d) коррекцию(и), в децибелах, на фоновый шум;
e) коррекцию(и), в децибелах, на свойства испытательного пространства с указанием метода ее определения согласно приложению А;
f) средние на измерительной поверхности эквивалентные уровни звука (уровни экспозиции однократного шумового процесса), в децибелах, для испытуемого источника шума и для фонового шума;
g) корректированные по
Примечание - Согласно [13] заявляемые корректированные по
h) расширенную неопределенность измерений, использованное значение коэффициента охвата и соответствующую вероятность охвата;
i) дату и время проведения измерений.
11 Протокол испытаний
В протоколе испытаний указывают ту зарегистрированную в соответствии с разделом 10 информацию, которая необходима в целях измерений. В протокол включают также все положения, необходимость которых указана в разделах настоящего стандарта. 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 выходит за установленные предельные значения, то в протокол вносят запись о том, что измерения были проведены в соответствии с требованиями настоящего стандарта за исключением указываемых в протоколе. При этом в протоколе не допускается прямо или неявно указывать на то, что испытания проведены в полном соответствии с настоящим стандартом.
Приложение А
(обязательное)
Определение коррекции на свойства испытательного пространства
Метод, рассматриваемый в настоящем приложении, применим только для испытательных помещений, длина и ширина которых не превышают утроенную высоту потолка.
Примечание - Допускается также применение процедур в соответствии с ИСО 3744.
Коррекцию на свойства испытательного пространства
где
Чтобы учесть акустические свойства испытательного пространства, в формулу (А.1) подставляют значение эквивалентной площади звукопоглощения
где
Таблица А.1 - Приближенные значения среднего коэффициента звукопоглощения
Средний коэффициент звукопоглощения a | Описание помещения |
0,05 | Практически пустое помещение с гладкими жесткими стенами из бетона, кирпича, оштукатуренные или покрытые облицовочной плиткой |
0,10 | Частично заполненное помещение; помещение с гладкими стенами |
0,20 | Помещение с обстановкой, машинный зал или производственное помещение, форма которых значительно отличается от кубической |
0,25 | Помещение с мягкой мебелью, машинный зал или производственное помещение, потолок или стены которых частично покрыты звукопоглощающим материалом |
0,30 | Помещение со звукопоглощающим покрытием потолка, но не стен |
0,35 | Помещение со звукопоглощающими покрытиями потолка и стен |
0,50 | Помещение, потолок и стены которого покрыты с применением большого количества звукопоглощающего материала |
Приложение В
(обязательное)
Точки измерений на полусферической измерительной поверхности
В.1 Основные и дополнительные точки измерений
Четыре основных точки установки микрофонов с номерами 4, 5, 6 и 10, которым соответствуют участки измерительной поверхности равной площади, показаны на рисунках В.1 и В.2. Их координаты в системе координат, определенной в 7.1, указаны в таблице В.1. Четыре дополнительные точки измерений с номерами 14, 15, 16 и 20 показаны на рисунке В.2. Их координаты приведены в таблице В.1.
Таблица В.1 - Точки измерений для источника шума над звукоотражающей плоскостью (
Номер точки | |||
4 | -0,45 | 0,77 | 0,45 |
5 | -0,45 | -0,77 | 0,45 |
6 | 0,89 | 0 | 0,45 |
10 | 0 | 0 | 1 |
14 | 0,45 | -0,77 | 0,45 |
15 | 0,45 | 0,77 | 0,45 |
16 | -0,89 | 0 | 0,45 |
20 | 0 | 0 | 1 |
Примечание - Точки 10 и 20 в вершине полусферы совпадают и могут быть опущены, если такая возможность допускается соответствующим испытательным кодом по шуму для машин данного вида. |
Примечание - Точки измерений, указанные в таблице В.1, совпадают с соответствующими точками, указанными в ИСО 3744 для испытаний источников широкополосного шума.
В.2 Точки измерений для источников шума, устанавливаемых рядом с двумя звукоотражающими плоскостями
Точки измерений на измерительной поверхности в случае установки источника шума рядом с двумя звукоотражающими плоскостями имеют номера 14, 15 и 18 и показаны на рисунке В.3. Координаты этих точек указаны в таблице В.2. Радиус
В.3 Точки измерений для источников шума, устанавливаемых рядом с тремя звукоотражающими плоскостями
Точки измерений на измерительной поверхности в случае установки источника шума рядом с тремя звукоотражающими плоскостями имеют номера 14, 21 и 22 и показаны на рисунке В.4. Координаты этих точек указаны в таблице В.2. Радиус
Таблица В.2 - Точки измерений для источников, устанавливаемых рядом с двумя или тремя звукоотражающими плоскостями
Номер точки | |||
14 | 0,45 | -0,77 | 0,45 |
15 | 0,45 | 0,77 | 0,45 |
18 | 0,66 | 0 | 0,75 |
21 | 0,77 | -0,45 | 0,45 |
22 | 0,47 | -0,47 | 0,75 |
Рисунок В.1 - Основные точки установки микрофонов на полусферической измерительной поверхности
Рисунок В.2 - Точки установки микрофонов на полусферической измерительной поверхности
Рисунок В.3 - Точки установки микрофонов на полусферической измерительной поверхности в случае двух звукоотражающих плоскостей
Рисунок В.4 - Точки установки микрофонов на полусферической измерительной поверхности в случае трех звукоотражающих плоскостей
Приложение С
(обязательное)
Точки измерений на измерительной поверхности в виде параллелепипеда
С.1 Точки измерений в случае одной звукоотражающей плоскости
Каждую из пяти плоскостей измерительной поверхности (граней параллелепипеда) рассматривают по отдельности и разбивают на минимальное число равных участков с максимальной длиной 3
С.2 Точки измерений в случае двух или трех звукоотражающих плоскостей
Для случая двух или трех звукоотражающих плоскостей точки установки микрофонов выбирают так, как показано на рисунках С.7 и С.8.
Рисунок С.1 - Точки установки микрофонов на измерительной поверхности в виде параллелепипеда
Рисунок С.2 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях машин малых размеров (
Рисунок С.3 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях высоких машин с малой площадью основания (
Рисунок С.4 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях длинных машин (
Рисунок С.5 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях машин средних размеров (
Рисунок С.6 - Пример измерительной поверхности, точек установки микрофонов и траекторий сканирования при испытаниях машин больших размеров (
Рисунок С.7 - Измерительная поверхность в виде параллелепипеда с четырьмя точками установки микрофонов при испытаниях устанавливаемых на полу источников шума в случае двух звукоотражающих плоскостей
Рисунок С.8 - Измерительная поверхность в виде параллелепипеда с тремя точками установки микрофонов при испытаниях устанавливаемых на полу источников шума в случае трех звукоотражающих плоскостей
Приложение D
(рекомендуемое)
Руководство по применению информации для расчета неопределенности измерения
D.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:
а) присущие методу измерений;
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.
D.2 Определение общего стандартного отклонения
Характеристикой неопределенности измерения, проводимого в соответствии с настоящим стандартом, является расширенная неопределенность
В свою очередь,
Оценки
Стандартное отклонение
D.3 Определение стандартного отклонения
Стандартное отклонение
где
Измерения для определения
В общем случае условия установки и работы машины при измерениях значения ее шумовой характеристики определяются испытательным кодом по шуму. При его отсутствии эти условия должны быть точно определены до проведения испытаний и зафиксированы в протоколе испытаний. Ниже приводятся некоторые рекомендации по определению таких условий и их возможному влиянию на
Условия работы при испытаниях должны соответствовать нормальному применению машины согласно рекомендациям изготовителя и практике пользователя. Однако даже при заданных нормальных условиях работы машины возможны некоторые вариации в режимах работы, обрабатываемом, потребляемом или производимом материале, между различными циклами работы машины и пр. Стандартное отклонение
Если машину в любых условиях ее применения устанавливают на пружинах, или на твердый массивный пол, то условия установки будут слабо влиять на результаты измерений. Однако если при испытаниях машину устанавливают на твердый массивный пол, а в условиях применения используют другую опору, то шум машины, может различаться весьма сильно. Составляющая неопределенности, обусловленная установкой машины, будет наибольшей, если машина соединена со вспомогательным оборудованием. Также эта составляющая неопределенности будет велика в случае ручных машин. Необходимо исследовать, как перемещения машины или ее крепления влияют на ее шум. Если необходимо заявить значение шумовой характеристики машины для разных способов ее установки и крепления, то
С точки зрения важности вклада тех или иных источников неопределенности в
Если
Из этих примеров видно, что при нестабильных условиях установки и работы испытуемой машины излишне прилагать усилия в попытках обеспечить условия технического метода измерений.
Кроме того, в ситуации, когда
Таблица D.1 - Примеры расчета
Стандартное отклонение воспроизводимости метода | Общее стандартное отклонение | ||
Стабильные | Нестабильные | Очень нестабильные | |
0,5 | 2 | 4 | |
0,5 | 0,7 | 2,1 | 4,0 |
1,5 | 1,6 | 2,5 | 4,3 |
3 | 3,0 | 3,6 | 5,0 |
D.4 Определение стандартного отклонения
D.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. На 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.
D.4.2 Вклад разных источников в
D.4.2.1 Общие положения
Предварительные исследования показали, что измеряемый корректированный по
где
Примечание 1 - Если измеряемой величиной является уровень звуковой энергии, то для нее модель измерения будет иметь вид, аналогичный (D.2).
Примечание 2 - Входные величины в формуле (D.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
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 D.2 и в D.4.2.2-D.4.2.11.
Таблица D.2 - Бюджет неопределенности для расчета
Входная величина (см. D.4.2) | Оценка входной величины | Стандартное отклонение | Вид распределения | Коэффициент чувствительности |
0 | 0,6 | Нормальное | 1 | |
Нормальное | ||||
Прямоугольное | ||||
Нормальное | ||||
Нормальное | 1 | |||
0,3 | Треугольное | 1 | ||
0 | Класс 1: 0,5 | Нормальное | 1 | |
0 | Нормальное | 1 | ||
0 | Для параллелепипеда: 1,2 | Прямоугольное | ||
0 | При наличии слышимых тонов: 3 | Нормальное | 1 | |
D.4.2.2 Метод измерения
Применение разных методов измерений может приводить к разным результатам измерений. Неопределенность, связанная с применяемым методом измерений, характеризуется смещением результата метода и стандартной неопределенностью оценки этого смещения
В предположении, что анализ модели измерения был выполнен правильно и в полном объеме, в качестве ориентировочной оценки можно принять
Смещение, обусловленное методом измерения, непосредственно входит в оценку измеряемой величины, поэтому коэффициент чувствительности
D.4.2.3 Изменения звукового поля во время испытаний
При применении настоящего стандарта обычно выполняют однократное измерение среднего по измерительной поверхности эквивалентного уровня звукового давления испытуемого источника, и результат измерения считают удовлетворительной оценкой этой величины. Повторные измерения в условиях повторяемости (одним микрофоном в одной точке измерений, одним испытателем, одними средствами измерений, но с их повторным включением и настройкой перед каждым измерением) позволяют получить выборочное стандартное распределение
где
Стандартное отклонение повторяемости может сильно зависеть от выбранной продолжительности измерений.
Коэффициент чувствительности
Для наихудшего случая, когда уровень шума совпадает с предельно допустимым значением (см. D.4.2.5),
D.4.2.4 Измерительная поверхность
Для полусферической измерительной поверхности площадью
Аналогично для измерительной поверхности в виде параллелепипеда с измерительным расстоянием
Коэффициент чувствительности
Обычно при тщательном контроле мест установки микрофонов можно добиться, чтобы вклад данной составляющей неопределенности не превышал 0,1 дБ.
D.4.2.5 Коррекция на фоновый шум
Оценку
Поскольку неопределенность, связанная с зависимостью
В рассматриваемом примере
D.4.2.6 Коррекция на свойства испытательного пространства
Оценку коррекции на свойства испытательного пространства получают в соответствии с приложением А. Практический опыт показывает, что расчетному значению коррекции на свойства испытательного пространства
Коэффициент чувствительности для данного фактора
В худшем случае
D.4.2.7 Поправки на атмосферные условия
Если измерения проводят на большой высоте, то это приводит к заниженным оценкам уровня звукового давления по сравнению с теми, что получены при измерениях на уровне моря. Указанное смещение
D.4.2.8 Инструментальная неопределенность
Оценка входной величины, связанной с инструментальной неопределенностью, равна нулю, а соответствующий коэффициент чувствительности - единице. Стандартная неопределенность
D.4.2.9 Неравномерность распределения уровня звукового давления по измерительной поверхности
Стандартную неопределенность
где
Коэффициент чувствительности для данного фактора
В качестве наихудшего случая можно рассматривать ситуацию, когда разброс результатов измерений по измерительной поверхности составляет 10 дБ, показатель направленности источника равен 5 дБ и более, и измерения проводятся на открытом воздухе. В этом случае
Уменьшить вклад данной составляющей неопределенности можно, увеличивая число точек измерений или увеличивая измерительное расстояние.
D.4.2.10 Отклонение угла падения звуковой волны от нормали к измерительной поверхности
Использование звукового давления для аппроксимации интенсивности звука в принципе ведет к завышенным оценкам уровня звуковой мощности. Смещение оценки зависит от свойств звукового поля, создаваемого источником шума, его направленности и измерительного расстояния. Привести какие-либо общие соотношения для получения оценки смещения
В случае полусферической измерительной поверхности в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью типичным значением стандартной неопределенности будет
Примечание - На высоких частотах смещение, связанное с отклонением угла падения звуковой волны, может быть компенсировано направленностью микрофона.
Смещение
D.4.2.11 Спектральный состав шума
Если в шуме испытуемого источника присутствуют слышимые тоны, то ограниченное число точек измерений на измерительной поверхности может привести к смещению результата измерений, связанному с интерференционными эффектами. Опыт показывает, что в таких случаях соответствующая стандартная неопределенность
D.4.2.12 Типичные значения
С учетом изложенного в D.4.2.2-D.4.2.11 и формулы (D.2) можно получить следующую оценку типичного значения
D.5 Суммарная стандартная неопределенность
В случае незначительной корреляции между входными величинами суммарную стандартную неопределенность
D.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 и межгосударственного стандарта |
ISO 3744 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3744-2013 "Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью" |
ISO 5725 (все части) | IDT | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения" |
ISO 12001:1996 | - | * |
ISO/IEC Guide 98-3 | IDT | ГОСТ Р 54500.3-2011 |
IEC 60942:2003 | IDT | ГОСТ Р МЭК 60942-2009 "Калибраторы акустические. Технические требования и требования к испытаниям" |
IEC 61672-1:2002 | MOD | ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002) "Шумомеры. Часть 1. Технические требования" |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты; - MOD - модифицированные стандарты. |
________________
Библиография
[1] | ISO 3740, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Guidelines for the use of basic standards |
[2] | ISO 3741, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms |
[3] | ISO 3743-1, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small movable sources in reverberant fields - Part 1: Comparison method for a hard-walled test room |
[4] | ISO 3743-2, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms |
[5] | ISO 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 |
[6] | ISO 3747, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment |
[7] | ISO 4871, Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment |
[8] | ISO 6926, Acoustics - Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels |
[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 9296, Acoustics - Declared noise emission values of computer and business equipment |
[14] | ISO 9614-1, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points |
[15] | ISO 9614-2, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 2: Measurement by scanning |
[16] | ISO 9614-3, Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by scanning |
[17] | ISO 11200, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions |
[18] | ISO 11201, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections |
[19] | ISO 11202, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections |
[20] | ISO 11203, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level |
[21] | ISO 11204, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections |
[22] | ISO/TR 25417, Acoustics - Definitions of basic quantities and terms |
[23] | ISO 80000-8, Quantities and units - Part 8: Acoustics |
[24] | WITTSTOCK, V. On the uncertainty of meteorological corrections in sound power determination. Proceedings Inter-Noise 2004, CD-ROM, Prague, 2004 |
[25] | DAVIES, R.S. Equation for the determination of the density of moist air. Metrologia 1992, 29, pp.67-70 |
[26] | CRAMER, O. The variation of the specific heat ratio and the speed of sound in air with temperature, humidity and CO2 concentration. J. Acoust. Soc. Am. 1993, 93, pp.2510-2516 |
[27] | |
[28] | HELLWEG, R.D. International round robin test of ISO/DIS 7779. Proceedings Inter-Noise 1988, Avignon, 1988, pp.1105-1108 |
[29] | WONG, G.S.K. Comments on "The variation of the specific heat ratio and the speed of sound in air with temperature, pressure, humidity, and CO2 concentration" [J.Acoust. Soc. Am. 93, 2510-2516 (1993)], J.Acoust. Soc. Am. 1995, 97, pp.3177-3179 |
[30] | PROBST, W. Checking of sound emission values. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW, Verlag |
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, звукоотражающая плоскость, измерительная поверхность, огибающий параллелепипед, ориентировочный метод измерений |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019