Если источник шума тональный, то вычисление следует проводить по результатам измерений в третьоктавных полосах.

7.3 Уровень звукового давления единичного звукового сигнала , дБА, рассчитывают по формуле

, (5)


где —

эквивалентный уровень звука единичного звукового сигнала;

Т —

продолжительность измерения, с;

Т0 = 1 с.



7.4 Определение коррекции на фоновый шум

Коррекцию на фоновый шум K1 рассчитывают по формуле


, (6)

где .

Если DL>15 дБ, то коррекцию не рассчитывают и ею пренебрегают. Если DL³6 дБ, то измерения по настоящему стандарту обеспечивают точность технического метода. Если DL<6 дБ, то результаты определения уровня звуковой мощности согласно 7.6 могут быть использованы только для оценки его верхней границы. В этом случае в формулу (7) следует поставить значение K1, равное 1,3 дБ, соответствующее значению DL=6 дБ. В протоколе испытаний должно быть отмечено, что требования стандарта к фоновому шуму не выполняются.

7.5 Рассчитывают средний на измерительной поверхности уровень звука или эквивалентный уровень звука, или уровень звукового давления в частотной полосе с учетом коррекции на фоновый шум и акустические условия окружающей среды , дБА или дБ соответственно, по формуле

. (7)


Показатель акустических условий K2 определяют согласно приложению А.

7.6 Вычисляют уровень звуковой мощности LW, дБ, по формуле


, (8)


где

средний на измерительной поверхности уровень звука или эквивалентный уровень звука, или средний на измерительной поверхности уровень звукового давления в частотной полосе согласно 7.5;

S

площадь измерительной поверхности, м2;

S = 1 м2.



Результат расчета по формуле (8) корректированного по А уровня звуковой мощности округляют до ближайшего значения, кратного 0,5 дБ.

7.7 При необходимости, если это установлено стандартом по испытаниям на шум вида машин, могут быть определены и отражены в протоколе испытаний следующие данные:

- значения показателя импульсного шума, определенные в соответствии с приложением Г;

- наличие в шумовом спектре тональных составляющих, определяемых на слух;

- значения уровней звуковой мощности или уровней звукового давления в полосах частот в точке(ах) измерения или средний на измерительной поверхности с коррекциями на фоновый шум и акустические условия окружающей среды;

- показатель направленности, определенный согласно приложению Д;

- временная зависимость уровней звукового давления в точке(ах) измерения;

- уровни звукового давления в точках измерения, измеренные с различными временными и(или) частотными характеристиками шумомера;

- скорость и направление ветра;

- среднее квадратическое отклонение воспроизводимости измерений sR и т.д.

7.8 Результаты измерений и расчетов и другая информация должны быть отражены в протоколе испытаний по ГОСТ 23941, раздел 11.



ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)


Определение показателя акустических условий К2

Показатель акустических условий K2 может быть определен с помощью образцового источника шума или по эквивалентной площади звукопоглощения в помещении.

Первый метод преимущественно применяют, когда предполагают проводить измерения в полосах частот. Он пригоден для помещений и на открытых площадках.

Второй метод применяют только в помещениях, и он предпочтителен при измерениях шума крупногабаритных источников, передвижение которых исключено.

А.1 Метод образцового источника шума

А.1.1 Расположение образцового источника шума в испытательном пространстве

Если источник шума может быть удален с места испытаний, то образцовый источник шума ставят на его место на полу помещения или на открытой испытательной площадке независимо от высоты испытуемого источника шума.

Для источников шума с любым из габаритных размеров огибающего параллелепипеда менее 2 м образцовый источник шума устанавливают только в одном месте. Для более крупных источников шума или таких, у которых отношение длины к ширине огибающего параллелепипеда более двух, образцовый источник шума последовательно устанавливают на полу в четырех местах: в середине каждой из сторон проекции огибающего параллелепипеда на пол.

Если источник шума не может быть удален с места испытаний, то образцовый источник шума располагают в одном или более местах, не совпадающих с местом установки испытуемого источника шума, про которые известно, что они по условиям звукоотражения эквивалентны месту установки испытуемого источника шума. Кроме того, образцовый источник шума может быть установлен на испытуемом источнике шума или вблизи от него [2], но в этом случае должна быть известна калибровка образцового источника шума в таких условиях установки.

А.1.2 При работе с образцовым источником шума используют те же точки измерения, что и для испытуемого источника шума.

А.1.3 Определяют в соответствии с настоящим стандартом, но полагая K2=0, уровень звуковой мощности образцового источника шума , корректированный по А или в полосах частот.

А.1.4 Рассчитывают показатель акустических условий K2 (для измерений с корректированием по А или в полосах частот), дБА или дБ, по формуле


, (А.1)


где —

уровень звуковой мощности образцового источника шума, полученный при его калибровке, дБА или дБ, при опорном значении звуковой мощности 1 пВт (1пВт = 10-12 Вт).


Эту формулу используют, если непосредственно измеряют корректированные по А уровни или уровни в полосах частот.

А.1.5 Если спектр источника шума сильно отличается от спектра образцового источника шума, то рекомендуется определять K2A, рассчитывая корректированный по А уровень звуковой мощности по результатам измерения уровней звукового давления в полосах частот.

А.1.6 Если образцовый источник шума устанавливают в четырех местах, то рассчитывают средний на измерительной поверхности уровень звукового давления для совокупности четырех положений образцового источника шума. Для этого в каждом из положений измеряют в каждой точке одной и той же измерительной поверхности уровень звукового давления, затем проводят среднее квадратическое усреднение результатов и по формуле (7) рассчитывают .

А.2 Метод с использованием эквивалентной площади звукопоглощения в помещении

Рассчитывают показатель акустических условий К2, дБ, по формуле


, (А.2)


где А —

эквивалентная площадь звукопоглощения в помещении, м2;

S

площадь измерительной поверхности, м2.


На рисунке А.1 представлена зависимость K2 от отношения A/S.

А.2.1 Эквивалентную площадь звукопоглощения в помещении А, м2, приближенно рассчитывают по формуле


, (A.3)



Рисунок А.1 — Показатель акустических условий К2


где a —

средний коэффициент звукопоглощения по таблице А. 1 для измерений на характеристике А шумомера;

SV

площадь ограничивающих поверхностей (стен, потолка и пола) испытательного помещения, м2.


Таблица А.1 — Приближенные значения среднего коэффициента звукопоглощения a


Средний коэффициент звукопоглощения a


Описание помещения

0,05

Практически пустое помещение с гладкими жесткими стенами из бетона, кирпича, оштукатуренных или покрытых кафелем

0,1

Частично заполненное помещение; помещение с гладкими стенами

0,15

Помещение с обстановкой, прямоугольный машинный зал, прямоугольное производственное помещение

0,2

Неправильной формы помещение с обстановкой; неправильной формы машинный зал или производственное помещение

0,25

Помещение с обстановкой без обивки, машинный зал или производственное помещение с малым количеством звукопоглощающего материала на потолке или стенах (например частично поглощающий потолок)

0,35

Помещение со звукопоглощающими покрытиями как потолка, так и стен

0,5

Помещение с большими участками звукопоглощающих материалов на потолке и стенах


А.2.2 Эквивалентная площадь звукопоглощения в помещении А может быть вычислена точнее реверберационным методом, если известно время реверберации помещения.

При температуре 15—30 °С вычисление проводят по формуле


, (A.4)


где V

объем испытательного помещения, м3;

T

время реверберации при измерениях на характеристике А шумомера или в полосах частот, с.


Для определения К2 по результатам непосредственного измерения корректированного по А значения рекомендуется использовать время реверберации измерения в октавной полосе 1000 Гц.

Реверберационный метод неприменим для заглушенных камер с жестким полом и на открытых площадках.

А.2.3 Отношение S/A в формуле (А.2) может быть найдено методом двух измерительных поверхностей. Метод применим только для помещений, в которых длина и ширина меньше утроенной высоты.

Выбирают две измерительные поверхности. Первая является измерительной поверхностью площади S в соответствии с настоящим стандартом. Вторая подобна ей и удалена от источника шума на большее расстояние и имеет площадь S2. На обеих поверхностях должен выполняться критерий фонового шума по 7.4. Точки измерения на второй измерительной поверхности должны быть расположены подобно их положению на первой поверхности. Отношение S2/S должно быть не менее двух и предпочтительно более четырех.

Рассчитывают вспомогательную величину М, дБ, по формуле


, (А.5)


где , и соответствуют обозначениям в формуле (2) с учетом коррекций на фоновый шум.

Отношение A/S рассчитывают по формуле


. (А.6)



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)


Точки измерения на полусферической измерительной поверхности


Б.1 Основные и дополнительные точки измерения

Десять основных точек измерений, каждой из которых соответствует участок измерительной поверхности равной площади, пронумерованы от 1 до 10, показаны на рисунках Б.1 и Б.2, а их координаты в координатной системе согласно 5.4.1 указаны в таблице Б.1.

Десять дополнительных точек измерения пронумерованы от 11 до 20, показаны на рисунке Б.2, а их координаты даны в таблице Б.1.





Таблица Б.1— Координаты основных (1—10) и дополнительных (11—20) точек измерения


Точка

измерения

1

-0,99

0

0,15

2

0,50

-0,86

0,15

3

0,50

0,86

0,15

4

-0,45

0,77

0,45

5

-0,45

-0,77

0,45

6

0,89

0

0,45

7

-0,33

0,57

0,75

8

-0,66

0

0,75

9

0,33

-0,57

0,75

10

0

0

1,0

11

0,99

0

0,15

12

-0,50

0,86

0,15

13

-0,50

-0,86

0,15

14

0,45

-0,77

0,45

15

0,45

0,77

0,45

16

-0,89

0

0,45

17

-0,33

-0,57

0,75

18

0,66

0

0,75

19

-0.33

0,57

0,75

20(=10)

0

0

1,0

Примечание — Верхние точки измерения: 10 и дополнительная 20 совпадают и их допускается не использовать, если так указано в стандарте испытаний на шум вида машин.



1—10 Основные точки измерения


Рисунок Б.1 — Расположение основных точек измерения

на полусферической измерительной поверхности



1—10 — основные точки измерения; 11—20 — дополнительные точки измерения


Рисунок Б.2 — Точки измерения на полусферической измерительной поверхности



2, 3, 6, 7, 9 основные точки измерения; 11, 14, 15, 18 дополнительные точки измерения


Рисунок Б.3 — Схема полусферической измерительной поверхности и