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 3741-2013; Страница 45

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013 Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 1. Театрально-концертные залы. Разработка ГОСТ Р. Прямое применение МС - IDT (ISO 3382-1:2009). (Настоящий стандарт устанавливает методы измерений времени реверберации и других акустических параметров зрительных залов. Рассмотрены методика и средства измерений, необходимое рабочее пространство (зона озвучивания), методы оценки и представления результатов испытаний. Применение стандарта предполагает использование современных методов измерений и оценки акустических параметров помещения на основе цифровой обработки его импульсной переходной характеристики) 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) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Пересмотр ГОСТ Р (ГОСТ Р 51401-99). Прямое применение МС - IDT (ISO 3744:2010). (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 А по результатам измерений уровней звукового давления в условиях, близким к условиям свободного звукового поля над звукоотражающей плоскостью)
Страница 45
Страница 1 Untitled document
ГОСТ РИСО 3741— 2013
Влияние данного источника неопределенности может быть уменьшено за счет увеличения времени ревер
берации в камере, уменьшения изменчивости уровня звуковой мощности по камере путем применения
акустического рассеивателя или за счет увеличения числа точек установки микрофонов и мест расположения
испытуемого источника шума. На значение u(L’p(ST}) сильно влияет также выбор временного интервала усред
нения
Т
(см. 3.3) Если этот интервал не охватывает достаточное число циклов работы машины, то суммарная
стандартная неопределенность может стать недопустимо большой для точного метода измерения.
В рассматриваемом примере вклад c(L‘p|ST|| oji_’p(3Ti |в суммарную стандартную неопределенность пред
полагается равным 0.2 дБ.
G.4.3.4 Коррекция на фоновый шум (К,)
Стандартная неопределенность и(К,), дБ. обусловленная коррекцией на фоновый шум К,, может быть
выражена через выборочное стандартное отклонение stp<В) по серии повторных измерений фонового шума в
одной точке измерений (точке установки микрофона).
Коэффициент чувствительности с(К)) получают, взяв производную функции измерения
Lw
no
LolB).
Согласно формулам (14) и (15) корректированный на фоновый шум уровень звукового давленияSTI . дБ.
S
гложет быть выражен в видеsr, =
Lp>
j, + 10lg (1 - Ю"0,141*), где ALP =
L’ffg
r> -m • Знак коэффициента
чувствительности значения не имеет, поэтому его можно представить в виде
Для Д
<.
10 дБ выражение для с(К,) может быть упрощенодо вида
с(К.) =
3,6/ALp-0,24. В случав малошум
ного источника выборочное стандартное отклонение s(.^B) может достигать 3 дБ. В наихудшем случае разность
/
b
*-pAiST|-
lo
a
, )
будет равна 10 дБ (минимальное допустимое значение на средних частотах по 9.1.2). Это даст
I
значение коэффициента чувствительности с(К,) = 0.11 и вклад с(К,) и(К,) в суммарную стандартную неопределен
ность. равный 0.3 дБ. В обычных условиях применения прямого метода измерений за счет обеспечения низкого
уровня фонового шума данный вклад может быть уменьшен до 0,03 дБ. Уменьшение флуктуаций фонового шума
уменьшает вклад данной составляющей неопределенности. Существенного уменьшения коэффициента чувстви
тельности можно добиться за счет уменьшения фонового шума посредством выявления его источников с после
дующим принятием мер по их звукоизоляции или звукопоглощению. Такие меры могут включать в себя устройство
надлежащего заземления, изоляцию проводов, виброизоляцию, использование дополнительных масс и допол
нительных поглощающих материалов и т. д. Кроме того, можно ожидать, что ь(К,) снизится примерно вдвое, если
вчетверо увеличить временной интервал усреднения Г.
G.4.3.5 Отношение объема камеры к ее поверхности
(VIS)
При расчете стандартной неопределенности
u(VIS)
необходимо учитывать, что данная входная величина
представляет собой отношение величин
V
и S и поставленные им в соответствие случайные величины коррелиро
ванны между собой, поскольку зависят от одних и тех же параметров геометрических размеров камеры
1г, 1у
и
!г
Для камеры в форме прямоугольного параллелепипеда предельные отклонения А каждого из геометрических
размеров от их номинальных значений обычно не превосходят 1 %. Тогда и<V7S). дБ. можно аппроксимировать
формулой i/(
VIS)
= /
(VIS)2
^ (/;4
,Гу* . Гг* \j3
. которая позволяет получить приближенную оценку
u(VIS),
равную
0.4 % V7S.
Коэффициент чувствительности c(WS), получаемый взятием производной функции
L
[формула (G.2)] по
VIS.
имеет вид
с
(VIS ) ^ -
>60
с
4.3с
(
VtS)(bfVIS*-C
> ’
Коэффициент чувствительности максимален по модулю в нижней области диапазона частот измерений.
Для малой камеры с соотношением
V/S
- 0.66 и Ти = 1 с коэффициент чувствительности на частоте 200 Гц будет
равен минус 0.9. Если принять, что
u(VIS),
дБ. численно равна 0.4 %
VIS,
то вклад данного источника в суммарную
стандартную неопределенность в данной третыжтавной полосе частот составит минус 0.003 дБ. На частоте 8 кГц
коэффициент чувствительности возрастает до 0.7. Случайные величины, связанные с отношением
VIS
в треть-
октавных полосах частот, коррелированны между собой, поэтому результат расчета неопределенности для широ
кой полосы частот с использованием коррекции по частотной характеристике
А
будет зависеть от спектра излуча
емого шума. Обычно вклад данного источника неопределенности в результат измерений с использованием кор
рекции по частотной характеристике
А
можно принять равным 0.002 дБ.
41