Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 23.09.2024 по 29.09.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013; Страница 18

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО 28803-2013 Эргономика физической среды Применение стандартов к людям с особыми требованиями. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС с дополнением -EQV (ISO 28803:2012). (В настоящем стандарте рассмотрены способы применения требований стандартов в области экономики физической среды к людям с особыми потребностями, что позволяет распространить требования стандартов на эту совокупность населения. Требования настоящего стандарта направлены на обеспечение доступности в соответствии с принципами проектирования, приведенными в Руководстве ИСО/МЭК 71, с использованием данных, приведенных в ISO/TR 22411. В настоящем стандарте приведены основные принципы, позволяющие выполнить оценку среды, и способствующие разработке стандартов, предназначенных для конкретных сред. Стандарт применим к средам внутри помещений и транспортных средств, а также к наружным средам. Настоящий стандарт включает в себя оценку акустической и термальной сред, освещения, качества воздуха и других факторов окружающей среды. Настоящий стандарт применим ко всем людям с особыми потребностями, находящимся в физической среде) ГОСТ Р ИСО 3741-2013 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС - IDT (ISO 3741:2010). (Настоящий стандарт устанавливает два метода, прямой и сравнения, измерения уровней звуковой мощности источника шума или в случае если шум источника импульсный или имеет форму переходного процесса, то уровней звуковой энергии в третьоктавных полосах частот по результатам измерений уровней звукового давления в реверберационной камере. Методы включают в себя внесение поправок на отклонение атмосферных условий во время испытаний от нормальных, соответствующих характеристическому акустическому импедансу воздушной среды. Диапазон частот измерений указанными методами включает в себя третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами от 100 до 10000 Гц. Диапазон частот измерений может быть расширен в область низких частот при соблюдении рекомендаций приложения E. Настоящий стандарт не распространяется на измерения в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами свыше 10000 Гц) ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах. Пересмотр ГОСТ Р (ГОСТ Р 51400-99). Прямое применение МС - IDT (ISO 3743-1:2010). (Настоящий стандарт устанавливает метод измерения уровней звуковой мощности источников шума (машин и оборудования) или, в случае если шум источника имеет импульсный характер или форму переходного процесса, то уровней звуковой энергии в октавных полосах частот по результатам сравнительных измерений уровней звукового давления, создаваемого испытуемым источником шума, установленным в испытательном помещении с жесткими стенами и заданными акустическими характеристиками, и образцовым источником шума. Уровни звуковой мощности или звуковой энергии с коррекцией по частотной характеристике А (далее - корректированные по А) рассчитывают по результатам измерений в октавных полосах частот. Настоящий стандарт распространяется на все виды шума (постоянный, непостоянный, флуктуирующий, единичные импульсы и др.) по классификации ИСО 12001. Испытуемыми источниками шума могут быть технические устройства, машины и их узлы. Максимальный размер испытуемого источника шума зависит от размера испытательного помещения)
Страница 18
Страница 1 Untitled document
ГОСТР ИСО 3382-12013
достаточной повторяемостью, то результаты должны быть усреднены по нескольким измерениям в тех же точках
измерения.
Пистолеты можно модернизировать с целью создания максимально ненаправленного излучения звука, но
они. как правило, не генерируют идентичных импульсных переходных характеристик. Пистолеты могут создавать
высокие уровни звука, обеспечивая получение результатов в нужном динамическом диапазоне, но их применение
может сопровождаться нелинейными эффектами вблизи пистолета.
Методы с использованием в качестве источников звука громкоговорителя имеют ограничение по частоте и
направленности излучения. Усреднение отклика по частоте обеспечивает некоторое улучшение стабильности
результатов, однако неравномерность излучения громкоговорителя по направлению принципиально не может
быть устранена и становится особенно значительной на высоких частотах. Использование громкоговорителя для
излучения импульсных сигналов различного вида малопригодно из-за ограниченного динамического диапазона
получаемой импульсной переходной характеристики, особенно без использования синхронного усреднения
результатов повторных измерений. Одним из методов обеспечить импульсную переходную характеристику с хоро
шим динамическимдиапазоном иустойчивостью кшумам является использование взаимно-корреляционной функ
ции сигналов источника и микрофона (см. {3]). Эффективным подходом к реализации корреляционной методов
являются применение быстрогопреобразования Адамара ипсевдослучайныхпоследовательностей минимальной
длины.
А.3.4 Применение временных окон и фильтрации к импульсным переходным характеристикам
Импульсные переходные характеристики подвергаются фильтрации октавными фильтрами.
Фильтрация приводит к задержке сигналов, которая может быть весьма значительной в случае полосы
фильтра значительно меньшей октавной полосы частот. Таким образом, начало сигнала, прошедшего через
фильтр, запаздывает относительно входного сигнала, и сигнал на выходе фильтра продолжается после окончания
сигнала на его входе. Этосоздает дополнительные трудности при измерении таких величин, как Cfl0 или доли энер гии
JLF. когда в октавных полосах фильтруют короткие отрезки начальных участков сигнала.
Лучшим способом избежать проблем с задержкой фильтра является обработка широкополосной импульсной
переходной характеристики перед фильтрацией при помощи временного окна. Начало импульсной переходной
характеристики для формул, приведенных в А.2. должно быть получено из широкополосной импульсной переход
ной характеристики на участке, где сигнал сначала значительно выше фонового шума, но остается ниже максимума не
менее чем на 20 дБ. Ранние и поздние составляющие импульсной переходной характеристики фильтруют
отдельно, и интервал интегрирования в формулах А.2 увеличивают, чтобы включить в него энергию задержанного
фильтром сигнала.
Указанный выше способ обработки временным окном перед фильтрацией может быть выполнен путем кор
рекции временного окна (7J. Если импульсные сигналы сначала фильтруют в октавных полосах, то начало интегри
рования в формулах А.2 должно быть определено как точка, где выходной сигнал фильтра после первого
превышения фонового шума становится равным значению, которое на 20 дБ ниже максимума. Начало раннего
откликадолжно начинаться от этого момента времени и иметь продолжительность^ секунд, увеличенную на поло
вину времени задержки фильтра. Момент начала позднего откликадолжен начинаться отокончания выходного сиг
нала раннего отклика, т. е. запаздывать от его начала на fe секунд плюс половина времени задержки фильтра. В
данном случаевремя задержки фильтрасоответствует моментудостижения энергией выходногосигнала значения,
равного половине всей энергии импульса.
Определение начала низкочастотных откликов может оказаться невозможным из-за значительногоослабле
ния прямого и раннего низкочастотного звука. Хотя это может быть необходимым для определения начального
момента широкополосной или высокочастотной импульсной переходной характеристики и измерения времени
задержки фильтров.
А.3.5 Кривые спада
Для получения интегрированных воктавной полосе кривыхспада, по которым рассчитывают времена ревер
берации. следует использовать метод интегрированной импульсной переходной характеристики (интегрирование в
обращенном времени) согласно 5.3.3. Одновременно и другие величины могут быть рассчитаны по этим кривым
спада приусловии правильного применения временного окна.При применении этого метода требуется правильное
определение начального момента времени отклика а каждой октавной полосе по широкополосному отклику. В дру
гих случаях для нахождения значенийдругих величин можно использовать интегрирование в прямом направлении
времени.
А.4 Точки измерения
Отдельные количественные показатели не представляют собой статистические характеристики всего зри
тельного зала и. как правило, закономерно изменяются в зависимости от положения зрительского места. Поэтому
важно выбрать необходимое число позиций источника и точек измерения, чтобы охарактеризовать помещение
зала в цепом.
Обычно следует использовать как минимум три позиции источника на сцене. В залах с большой сценой или
оркестровой ямой требуется большее число позиций источника звука. В малых лекционных аудиториях, где естес-
14