Sj — площади измерительных поясов, равные:



r радиус сферы, равный 2 D или 1 м;

S0= 1 м2;

D — диаметр трубы, присоединенной к вентилятору.

4.4.7. При определении шумовых характеристик шума всасы­вания или нагнетания вентилятора, шума вентилятора в окружа­ющем пространстве и шума вентилятора, установленного в стене, выбор метода и условий испытаний определяется наличием обо­рудования и размерами испытываемого вентилятора.

4.4.7.1 Шумовые характеристики вентиляторов определяют одним из методов ГОСТ 12.1.026—80, ГОСТ 12.1.027—80 и ГОСТ 12.1.028—80.


5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ


5.1. Для определения шумовой характеристики вентилятора вычисляют октавные уровни звуковой мощности Lpi аэродинами­ческого шума по средним из измеренных октавных уровней звуко­вого давления Lm.

5.2. Уровни звуковой мощности шума вентиляторов, излучае­мого в воздуховоды, Lрв вычисляют по формулам:

по методу I


(5)


где Li октавные уровни звукового давления при данном поло­жении микрофона, дБ;

F площадь поперечного сечения испытательной трубы, м2;

F0= 1 м2;

K1 поправка на влияние ветрозащитной насадки на микро­фон в октавной полосе частот (см. рекомендуемое при­ложение 4);

K2 — поправка на влияние потока воздуха в испытательной трубе (см. черт. 5).

Уровни звуковой мощности шума вентиляторов, излучаемого в помещении или открытое пространство, вычисляют по формулам (1) — (5) без учета поправки DL, а при измерении в воздуховоде DL вычитают.

5.3. Для определения шумовых характеристик вентиляторов большого размера (п. 2.11) по модельным испытаниям вентилято­ров меньших номеров следует вычислить:

уровни звуковой мощности и уровни звуковой мощности в октавных полосах со среднегеометрическими частотами аэродинамического шума натурного вентилятора соответственно по формулам:


(6)


(7)


где — суммарный уровень звуковой мощности аэродинами­ческого шума модельного вентилятора;

— октавные уровни звуковой мощности аэродинамичес­кого шума модельного вентилятора;

Dн, пн и Dм, пм диаметры рабочих колес и частоты враще­ния натурного и модельного вентиляторов.

Среднегеометрические частоты октавных полос для натурного вентилятора вычисляют по формуле


(8)


где f — среднегеометрические частоты октавных полос, в которых проводились измерения.

5.4. Результаты измерений должны быть офор­млены в виде протокола

5.4.1. Шумовые характеристики вентиляторов должны быть представлены в виде таблицы октавных уровней звуковой мощ­ности и звукового давления (в децибелах) и других показателей (по п. 1.4) аэродинамического шума всасывания и нагнетания.

Октавный уровень звукового давления в контрольных точках на расстоянии R от вентилятора вычисляют по формуле


(9)


где Lpi октавный уровень звуковой мощности;

R — расстояние от вентилятора до контрольной точки;

R0= 1 м.

5.5. В протоколах испытаний вентиляторов должны быть сле­дующие данные:

тип и номер вентилятора, предприятие-изготовитель, порядко­вый номер вентилятора по системе нумерации предприятия-изготовителя, тип электродвигателя и его основные параметры:

используемый метод измерения шумовых характеристик;

общие данные (место проведения измерений, дата, наименова­ние организации, исполнитель, заказчик);

способ установки вентилятора при испытаниях, тип амортиза­тора или амортизирующего устройства, на которых установлен вентилятор;

число помещений для измерения; характеристики помещений, в которых проводились измерения; наличие и характер установ­ленного оборудования; расположение точек измерения времени реверберации или описание использованной трубы с указанием ее размеров:

частотная характеристика времени реверберации;

при измерениях методом внутри трубы — частотная характе­ристика коэффициента отражения концевого поглощающего устройства и поправки на ветрозащитную насадку на микрофон;

типы измерительных приборов;

режимы работы при испытаниях;

измеренные в разных точках и усредненные октавные уровни звукового давления;

расположение и число точек измерения шума;

октавные уровни звукового давления помех;

сведения о внесенных поправках;

дополнительные данные в зависимости от принятой програм­мы испытаний;

дата проведения испытаний.


6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


6.1. При акустических испытаниях вентиляторов должны соблюдаться требования безопасности согласно разд. 3 ГОСТ 5976—73 и ГОСТ 11442—74.

6.2. Лица, производящие пуск и остановку вентилятора, долж­ны во время испытания находиться “около выключающих уст­ройств.

6.3. Перед проведением испытаний необходимо проверить надежность крепления вентилятора, а также приборов и других элементов, необходимых для стендовых испытаний.

6.4. Все быстродвижущиеся части стендовой установки дол­жны иметь ограждения.




ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справочное


ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ

СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Шум во всасывающем или нагнетательном воздуховоде, присоединенном к вентилятору, — шум, излучаемый из входного или выходного патрубков венти­лятора, в присоединенный всасывающий или нагнетательный воздуховод (Lpвс.в, Lpнг.в).


Шум всасывания или нагнетания вентилятора шум, излучаемый в окру­жающее пространство открытым входным или открытым выходным патрубком вентилятора (или коротким воздуховодом длиной l £ 5D, где D диаметр или эквивалентный диаметр входного или выходного патрубка (Lрвс, Lрнг).


Шум, излучаемый корпусом вентилятора — шум, излучаемый в окружаю­щее пространство корпусом вентилятора при наличии воздуховодов, присоеди­ненных к всасывающему и нагнетательному патрубкам вентилятора (Lрк).






ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое


МЕТОДИКА РАСЧЕТА ШУМООБРАЗОВАНИЯ

В ДРОССЕЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ


Общий уровень звуковой мощности шума, генерируемого дросселирующими устройствами (см. черт. 5 настоящего стандарта), следует определять по формуле


(1)


где v средняя скорость на входе в дросселирующее устройство, подсчитыва­емая по площади подводящего воздуховода, м/с;

F площадь поперечного сечения подводящего воздуховода, м2;

y — экспериментально полученная поправка, равная 20 дБ для шайбы-ре­шетки ¹ 7, 24 дБ — для шайбы-решетки ¹ 6, 30 дБ — для шайбы-решетки ¹ 4. Для остальных шайб-решеток значения поправки y принимают по интер­поляции.

Октавные уровни звуковой мощности шума, излучаемого дросселирующими устройствами в помещение, подсчитывают по формуле


(2)


где DL1 зависит безразмерной частоты f, определяемой выражением


(3)


где f частота, Гц;

D средний поперечный размер воздуховода (эквивалентный диаметр), м;

v — средняя скорость на входе в решетку, м/с.

Значения величин DL1 приведены в таблице.


, Гц

0,4

0,6

0,8

10

20

40

60

80

10

20

40

60

80

100

200

400

600

800

DL1, дБ

17


14

12

10

7

7

7

8

9

10

11

13

14

15

17

20

22

23



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое


МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ КОНЦЕВОГО ПОГЛОЩАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА


Стоячая звуковая волна в испытательной трубе с концевым поглощающим устройством создается высококачественным громкоговорителем, размещенным внутри кожуха, присоединенным ко входу трубы и излучающим звуковой сиг­нал чистого тона от звукового генератора.

Приемный тракт должен состоять из конденсаторного микрофона, усили­теля, узкополосного анализатора и самописца уровня.

Измерения проводят на частотах 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315,400, 500 Гц. Передвигая микрофон вдоль всей оси трубы, находят значения макси­мальных Lmax и минимальных Lmin уровней звукового давления, регистри­руемых на самописце.

Затем повторяют ту же процедуру на частотах других октавных полос вплоть до граничной частоты 1-й поперечной моды, определяемой по формуле


(1)


где с — скорость звука, равная 340 м/с;

Dтр — диаметр испытательной трубы, мм.

Коэффициент отражения b рассчитывают по формуле


(2)




ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое


МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПРАВКИ НА ВЕТРОЗАЩИТНУЮ НАСАДКУ НА МИКРОФОН


Конструкция и размеры ветрозащитной насадки приведены на черт. 8 на­стоящего стандарта. Сопротивление продувания материала, покрывающего щель, должно быть в пределах 400—800 нс/м3.

Микрофон с ветрозащитной насадкой имеет острую характеристику направ­ленности, поэтому при проведении измерений его следует располагать строго вдоль оси трубы.

Частотную характеристику чувствительности микрофона с ветрозащитной насадкой определяют в измерительной трубе на октавных полосах шума на­гнетания вентилятора при полностью закрытом патрубке всасывания. Исполь­зуют приемный тракт для измерений шума вентилятора. Микрофоном без вет­розащитной насадки измеряют уровни звукового давления, создаваемые венти­лятором на среднегеометрических частотах октавных полос. Затем те же изме­рения повторяют микрофоном с ветрозащитной насадкой. Вычисляют разности уровней звукового давления, измеренных без ветрозащитной насадки, и за ней для всех октавных полос. Полученные величины являются частотной ха­рактеристикой поправки на ветрозащитную насадку.