Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 3. Звукоизоляция внешнего шума
На нашем сайте можно бесплатно скачать ГОСТ Р ЕН 12354-3-2012 в удобном формате. Узнать актуальный статус ГОСТА «Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 3. Звукоизоляция внешнего шума» на 2016 год.
Скрыть дополнительную информацию
Выберите формат отображения документа:

Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 7

Страница 8

Страница 9

Страница 10

Страница 11

Страница 12

Страница 13

Страница 14

Страница 15

Страница 16

Страница 17

Страница 18

Страница 19

Страница 20

Страница 21

Страница 22

Страница 23

Страница 24

Страница 25

Страница 26

Страница 27

Страница 28

Страница 29

Страница 30

Страница 31

Страница 32

Страница 33

Страница 34

Страница 35

Страница 36

Страница 37

Страница 38

Страница 39

Страница 40
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 1УЕТРОЛОГИН
Акустика зданий
МЕТОДЫ РАСЧЕТА АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Часть 3
Звукоизоляция внешнего шума
EN 12354-3:2000 Building acoustics — Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements — Part 3: Airborne sound insulation against
outdoor sound
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ГОСТ Р ЕН
12354-3-
2012
ФЕДЕРАЦИИ
(ЮТ)
Mi дате официальное
Москва
Стацдарттформ
2013
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации —ГОСТ Р 1.0 — 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АНО «НИЦ КД») на основе собственного аутентичного перевода 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 20 г. №
4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 12354-3:2000 «Акустика зданий. Оценка акустических характеристик зданий по характеристикам элементов. Часть 3. Звукоизоляция внешнего шума» (EN 12354-3:2000 «Building acoustics. Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 3. Airborne sound insulation against outdoor sound»).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок- в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваекюм информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования- на официальном сайте Федерального агентства по техническом/ регулированию и метрологии в сети Интернет
© С тан дартинф орм ,2013
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
ГОСТР EH 12354-3-2012
Содержание
1 Область применения………………………………………………………………………………..
2 Нормативные ссылки……………………………………………………………………………….
3 Термины и определения…………………………………………………………………………..
4 Модели расчета………………………………………………………………………………………..
4.1 Общие положения…………………………………………………………………………….
4.2 Определение прямой звукопередачи по акустическим характеристикам
элементов………………………………………………………………………………
4.3 Определение косвенной звукопередачи………………………………………
4.4 Особенности расчета в частных случаях…………………………………….
4.5 Ограничения………………………………………………………………………..
5 Точность расчетов………………………………………………………………………
Приложение А (обязательное) Перечень основных обозначений…………………
Приложение В (справочное) Определение звукопередачи элемента по его составным частям…………………………………………………………
Приложение С (справочное) Учет формы фасада………………………………
Приложение D (справочное) Звукоизоляция элементов………………….
Приложение Е (справочное) Оценка уровней внутреннего шума………………..
Приложение F (справочное) Пример расчета………………………………………..
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации ………………………………………………………………….
Библиография…………………………………………………………………………………………….
ГОСТ P EH 12354-3-2012
действии на фасад внешних звуковых полей различного типа. Поэтому все необходимые акустические характеристики определяют по фактической звукоизоляции фасада, рассчитанной для внешнего диффузного поля.
Фактическую звукоизоляцию R’ фасада в диффузном поле рассчитывают суммированием звуковой мощности, непосредственно передаваемой каждым из элементов, и звуковой мощности косвенной звукопередачи по формуле
*’=-ioig:2X,+Zv). с°)
(=i /*1
где ztt — коэффициент звукопроницаемости фасадного элемента i, участвующего в прямой звукопередаче звуковой мощности падающего на фасад внешнего шума;
zf — коэффициент звукопроницаемости, соответствующий косвенной звукопередаче в приемное помещение фасадным или боковым элементом f звуковой мощности падающего на фасад внешнего шума;
и — количество элементов фасада, учитываемых в прямой звукопередаче;
ш — количество элементов фасада, передающих побочный шум.
Примечание 1- Коэффициент звукопроницаемости г, определяет вклад элемента в общую зв у ко передачу, поэтом/ можно ввести обозначение = —10 lg z, для
частного индекса звукоизоляции.
Примечание 2 — Формулы (14) и (15) могут быть объединены с формулой (10) для определения звукоизоляции составных элементов только в случае прямой звукопередачи.
Для каждого элемента фасада, включая его составные части, коэффициент звукопроницаемости zt при прямой звукопередаче может быть непосредственно определен по акустическим параметрам элемента (см. 4.2). Альтернативно коэффициент звукопроницаемости для одного или нескольких элементов может быть оценен по акустическим характеристикам каждой из составляющих частей этого элемента (см. приложение В). Выбор зависит от требований нормативных документов и имеющихся акустических данных.
Для косвенной звукопередачи коэффициент звукопроницаемости может быть определен по 4.3.
Фактическую звукоизоляцию фасада определяют по формулам:
8
ГОСТ РЕН 12354-3-2012
(11)
(12)
Примечание 3 — Результаты расчетов по данным формулам представляют собой некоторое среднее между искомыми величинами. Для оценки одним числом отклонение от этого среднего, как правило, составляет ±1 дБ. Отклонение от среднего значения в полосе частот для фасадов, состоящих из различных элементов, как правило, не превышает ±2дБ. Тем не менее, в отдельных случаях, например, когда преобладает звукопередача через остекление с одним стеклом, разница между указанными величинами на частотах вблизи или выше частоты волнового совпадения является менее предсказуемой и может быть намного больше.
Стандартизованная фасадная разность уровней зависит от звукоизоляции, формы фасада, наличия балконов и размеров помещения, что следует из форму-
(13)
А+1 oig,
где V — обьем приемного помещения, м3;
S — общая площадь фасада (т. е. сумма площадей всех фасадных элемен
тов) , м2;
ALfi — фасадная разность уровней,дБ.
Примечание 4 — Стандартизованную разность уровней можно использовать для оценки уровня звукового давления внутри здания (см. приложение Е).
Сведения о фасадной разности уровней приведены в приложении С.
Рассматриваемая расчетная модель может быть применена для расчета
характеристик здания в полосах частот на основе акустических данных об эле
ментах здания в полосах частот (в третьоктавных или октавных). Расчет необходимо выполнять по меньшей мере для октавных полос в диапазоне от 125 до 2000 Гц, для третьоктавных полос — в диапазоне от 100 до 3150 Гц. По полученным результатам в соответствии с ЕН ИСО 717-1 могут быть определены оценки одним числом акустических характеристикзданий .
Примечание 5 — Данные расчеты могут быть выполнены для частот вне указанных диапазонов при напшии соответствующих данных об элементах. Однако в настоящее время отсутствуют сведения о точности расчетов для расширенного, особенно в низкочастотную область, диапазона частот.
9
ГОСТ P EH 12354-3-2012
Расчетная модель позволяет определить оценки одним числом акустических характеристик зданий, основанные на оценках одним числом характеристик отдельных элементов в соответствии с ИСО 717-1. Окончательная оценка характеристик здания как для строительных элементов, представляется в виде оценки одним числом, т. е. R„ и DKtlt для элементов фасада Rv. и с использованием коэффициентов согласования спектра (Д, +С,) и (dv u + С„) для элементов фасада (Am»i> +£’1)• Коэффициенты С„ относятся к октавным полосам в диапазоне от
125 до 2000 Гц или к третьоктавным полосам в диапазоне от 100 до 3150 Гц. Для более широкого диапазона частот должны применяться соответствующие коэффициенты согласования спектра.
Примечание 6- Для удобства обозначений величины, включающие в себя коэффициент согласования спектра, можно обозначить одним символом, например
К + С» =^Лг И ^2mjtT.it + Or = &2щн.нТ,Аг ■
7 Применяемое в расчетной модели энергетическое суммирование является точным для + Св) и применимо для .
4.2 Определение прямой звукопередачи по акустическим характеристикам элементов
При расчетах следует учитывать все элементы фасада. Определение коэффициентов звукопроницаемости производят в соответствии с нижеприведенными формулами, в которых отличие малых технических элементов от элементов других видов определяют в соответствии с ЕН 20140-10″.
4.2.1 Малые технические элементы
Для малых технических элементов коэффициент звукопроницаемости рассчитывают по формуле
(14)
где Л = 10 м2;
Ц,,( — приведенная разность уровней малого технического элемента i, дБ;
1
Нижний индекс образован аббревиатурой слов «Adaptation term», что соответствует выражению «подстроечный коэффициент».
“ Следует примгнятъ ЕН ИСО 10140-2.
10
ГОСТ РЕН 12354-3-2012
S — видимая изнутри здания общая площадь фасада (т. е. сумма площадей всех элементов), м2.
4.22 Другие элементы
Для других элементов коэффициент звукопроницаемости рассчитывают по формуле
где — звукоизоляция элемента i, дБ;
St — площадь элемента i, м2.
Звукопередачу шума через соединения и уплотнения между элементами необходимо включать в исходные данные для одного из соединяемых элементов.
Примечание — Обычно связь между элементами обусловлена элементами монтажа, применяемыми при лабораторных испытаниях элементов, и таким образом, учитываемыми при определении их акустшеских характеристик. В противном случае следует вводить отдельный «элемент», учитывающий связь между элементами (см. приложение В).
Акустические характеристики элементов следует брать, прежде всего, из результатов стандартных лабораторных измерений. Они могут быть получены также другими способами, например с помощью теоретических расчетов, эмпирических оценок или результатов натурных измерений. Соответствующая информация содержится в приложении D.
Используемые источники данных должны быть указаны.
4.3 Определение косвенной звукопередачи
Коэффициент звукопроницаемости с, для косвенной звукопередачи элемента f определяется суммой коэффициентов звукопроницаемости для всех косвенных путей звукопередачи к данному элементу. Коэффициенты звукопроницаемости косвенной звукопередачи определяют в соответствии с ЕН 12354-1, где за площадь S. принимают общую площадь фасада S. Для боковых элементов это касается величин и , где символом^ обозначены элементы фасада , а символом F — части фасада, не являющиеся частью рассматриваемого приемно-
11
ГОСТ P EH 12354-3-2012
го помещения. Для всех элементов фасада это касается величин , где символом d обозначают элементы фасада.
Вклад косвенной звукопередачи, как правило, незначителен. Однако если жесткие элементы, например, из бетона или кирпича связаны с другими жесткими элементами приемного помещения, например с полом или межкомнатной перегородкой, то косвенная звукопередача оказывает влияние на общую звукопереда-чу шума. Указанное обстоятельство становится важным при высоких требованиях кзвукоизоляции.
Примечание — В большинстве случаев нет необходимости рассчитывать величину косвенной звукопередсни. Однако для надежности в ситуациях с жесткими элементами косвенную звукопередачу достаточно учитывать вычитанием 2 дБ из результата, полученного обычным методом определения звукоизоляции жестких элементов фасада.
4.4 Особенности расчета для некоторых частных случаев
Следует иметь в виду, что
— звукопередача остекления и застекленных окон зависит от площади элемента и ниш. Для обычно встречающихся изделий отклонения звукопередачи в натурных условиях по сравнению с лабораторными измерениями незначительны и в практических ситуациях могут не учитываться;
— для звукоизоляции некоторых типов элементов, в частности открывающихся, важное значение имеет качество уплотнения. Поэтому в натурных условиях требуется обеспечить качество уплотнения, соответствующее лабораторным измерениям. В сомнительных случаях звукопередача через зазоры и уплотнения может быть оценена в соответствии с приложением В;
— фактическая звукоизоляция легких двухслойных панелей может быть меньше соответствующих лабораторных результатов для элементов тех же размеров из-за отличий в площади и из-за большего числа соединений;
— звукопередача через малые технические элементы, например воздухозаборники, зависит от их расположения относительно звукоотражающих стен и/или потолков. Данная зависимость может быть учтена местоположением элемента в лаборатории в соответствии с ЕН 20140-10* либо оценена в соответствии с приложением D. Влияние местоположения для небольших элементов также зависит
’ Следует применять ЕН ИСО 10140-2. 12
ГОСТ РЕН 12354-3-2012
от внешних стен и потолков. Указанные факторы следует принимать во внимание при расчете Я (см. приложение D);
— если фасад неплоский, то за его площадь принимают видимую изнутри суммарную площадь всех его частей при условии, что падающий на эти части шум одинаков. Если последнее предположение неприменимо, то каждую часть фасада с одинаковым падающим шумом следует рассматривать отдельно. Если уровень внешнего шума на отдельных частях фасада существенно различен, как это имеет место при больших остекленных выступах (эркерах) или нишах, угловых или чердачных помещениях, то допускается рассматривать эти части либо по отдельности, либо в комбинации как обьединенное приемное помещение в зависимости от требований и условий измерений (вид и положение источника шума, положение внешнего микрофона). В последнем случае результаты расчета для каждой части фасада должны быть объединены с учетом значений внешнего уровня шума для каждой части относительно основной позиции (микрофона), заданной для натурных измерений.
4.5 Ограничения
Рассматриваемая расчетная модель имеет следующие ограничения:
— отличие вида звукового поля в реальных условиях от предполагаемой диффузности поля в лабораторных условиях приводит к систематической ошибке. Указанное отличие учитывают в среднем, что позволяет снизить систематическую ошибку при некотором увеличении случайной погрешности расчета;
— влияние помех, вызванных отражениями от фасада, в расчетной модели не учитывают, полагая, что оно незначительно при расстоянии микрофона не менее 2 м от фасада. В общем случае это предположение является обоснованным для октавных уровней, но для третьоктавных уровней влияние помех может оказаться заметным.
5 Точность расчетов
С помощью расчетов в соответствии с рассматриваемыми моделями можно прогнозировать акустические характеристики зданий при достаточной для этого квалификации персонала и высокой точности измерений. Точность расчета зависит от точности исходных данных, соответствия натурных условий и модели, типа элементов и их соединений, геометрической конфигурации и качества изготовления элементов зданий. Поэтому не представляется возможным
ГОСТ P EH 12354-3-2012
установить точность расчетов для всех условий и применений. Данные по точности расчетов должны накапливаться с целью последующего сравнения результатов модельных расчетов с натурными измерениями. Однако некоторые показатели могут быть установлены достоверно.
Оценка приведенной разности уровней для составных частей фасада в среднем достоверна. Для оценки одним числом + стандартное откло
нение приблизительно равно 1,5 дБ, а для отдельных октавных полос оно может увеличиваться до 3 дБ.
Оценка фактической звукоизоляции фасада, состоящего из элементов, ожидается в пределах указанной точности.
Примечание — Изложенные выше положения основаны на сравнении приведенной разности уровней для более чем 70 ситуаций, охватывающих большое разнообразие конструкций фасада. Акустические характеристики составных частей брались для защищаемой стороны фасада. Они приблизительно на 1 дБ ниже результатов лабораторных измерений.
При прогнозировании целесообразно варьировать исходные данные, если имеются сомнения относительно их достоверности, особенно в сложных ситуациях с нетипичными элементами зданий. При надлежащем выполнении указанные меры приводят к ожидаемой точности результатов.
14
действии на фасад внешних звуковых полей различного типа. Поэтому все необходимые акустические характеристики определяют по фактической звукоизоляции фасада, рассчитанной для внешнего диффузного поля.
Фактическую звукоизоляцию R1 фасада в диффузном поле рассчитывают суммированием звуковой мощности, непосредственно передаваемой каждым из элементов, и звуковой мощности косвенной звукопередачи по формуле
д’=-к»*<io>
/»1
где vtJ — коэффициент звукопроницаемости фасадного элемента i, участвующего в прямой звукопередаче звуковой мощности падающего на фасад внешнего шума;
г, — коэффициент звукопроницаемости, соответствующий косвенной звукопередаче в приемное помещение фасадным или боковым элементом f звуковой мощности падающего на фасад внешнего шума;
п — количество элементов фасада, учитываемых в прямой звукопередаче;
ш — количество элементов ф асада, передающих побочный шум.
Примечание 1- Коэффициент звукопроницаемости г, определяет вклад элемента в общую зв у ко передачу, поэтому можно ввести обозначение = -101gt, для
частного индекса звукоизоляции.
Примечание 2 — Формулы (14) и (15) могут быть объединены с формулой (10) для определения звукоизоляции составных элементов только в случае прямой звукопередачи.
Для каждого элемента фасада, включая его составные части, коэффициент звукопроницаемости zt при прямой звукопередаче может быть непосредственно определен по акустическим параметрам элемента (см. 4.2). Альтернативно коэффициент звукопроницаемости для одного или нескольких элементов может быть оценен по акустическим характеристикам каждой из составляющих частей этого элемента (см. приложение В). Выбор зависит от требований нормативных документов и имеющихся акустических данных.
Для косвенной звукопередачи коэффициент звукопроницаемости может быть определен по 4.3.
Фактическую звукоизоляцию фасада определяют по формулам:
8
ГОСТ РЕН 12354-3-2012
R\s. = R+\, (11)
(12)
Примечание 3 — Результаты расчетов по данным формулам представляют собой некоторое среднее ме>кду искомыми величинами. Для оценки одним числом отклонение от этого среднего, как правило, составляет ±1 дБ. Отклонение от среднего значения в полосе частот для фасадов, состоящих из различных элементов, как правило, не превышает ±2дБ. Тем не менее, в отдельных случаях, например, когда преобладает звукопередача через остекление с одним стеклом, разница между указанными величинами на частотах вблизи или выше частоты волнового совпадения является менее предсказуемой и может быть намного больше.
Стандартизованная фасадная разность уровней зависит от звукоизоляции, формы фасада, наличия балконов и размеров помещения, что следует из формулы
D^T=R+AL, + 101g~, (13)
О T6S
где V — объем приемного помещения, м3;
S — общая площадь фасада (т. е. сумма площадей всех фасадных элементов) , м2;
ДLfi — фасадная разность уровней,дБ.
Примечание 4 — Стандартизованную разность уровней можно использовать для оценки уровня звукового давления внутри здания (см. приложение Е).
Сведения о фасадной разности уровней приведены в приложении С.
Рассматриваемая расчетная модель может быть применена для расчета характеристик здания в полосах частот на основе акустических данных об элементах здания в полосах частот (в третьоктавных или октавных). Расчет необходимо выполнять по меньшей мере для октавных полос в диапазоне от 125 до 2000 Гц, для третьоктавных полос — в диапазоне от 100 до 3150 Гц. По полученным результатам в соответствии с ЕН ИСО 717-1 могут быть определены оценки одним числом акустических харакгеристикзданий .
Примечание 5 — Данные расчеты могут быть выполнены для частот вне указанных диапазонов при наптии соответствующих данных об элементах. Однако в настоящее время отсутствуют сведения о точности расчетов для расширенного, особенно в низкочастотную область, диапазона частот.
9
Расчетная модель позволяет определить оценки одним числом акустических характеристик зданий, основанные на оценках одним числом характеристик отдельных элементов в соответствии с ИСО 717-1. Окончательная оценка характеристик здания как для строительных элементов, представляется в виде оценки одним числом, т. е. и DKf lt для элементов фасада Я,,, и с использованием коэффициентов согласования спектра (Д, +СЯ ) и {d^u + С„ ) для элементов фаса-да (А*.* г.» +с‘*)- Коэффициенты С„ относятся к октавным полосам в диапазоне от
125 до 2000 Гц или к третьоктавным полосам в диапазоне от 100 до 3150 Гц. Для более широкого диапазона частот должны применяться соответствующие коэффициенты согласования спектра.
Примечание 6- Для удобства обозначений величины, включающие в себя коэффициент согласования спектра, можно обозначить одним символом, например
^ С* = ^-Лг ^ &2т.нТ.и «*■ С№ — ^2т,к»Т.Лг ■
7 Применяемое в расчетной модели энергетическое суммирование является точным для (Д + Са ) и применимо для Rv.
4.2 Определение прямой звукопередачи по акустическим
характеристикам элементов
При расчетах следует учитывать все элементы фасада. Определение коэффициентов звукопроницаемости производят в соответствии с нижеприведенными формулами, в которых отличие малых технических элементов от элементов других видов определяют в соответствии с ЕН 20140-10″.
4.2.1 Малые технические элементы
Для малых технических элементов коэффициент звукопроницаемости рассчитывают по формуле
г„ =^10-Wl°, (14)
S
где Aq = 10 м2;
DHf t — приведенная разность уровней малого технического элемента i, дБ;
’ Нижний индекс образован аббревиатурой слов «Adaptation term», что соответствует выражению «подстроечный коэффициент».
“ Следует применять ЕН ИСО 10140-2.
10
ГОСТ РЕН 12354-3-2012
S — видимая изнутри здания общая площадь фасада (т. е. сумма площадей всех элементов), м2.
4.22 Другие элементы
Для других элементов коэффициент звукопроницаемости рассчитывают по формуле
^ = (15)
где — звукоизоляция элемента i, дБ;
St — площадь элемента м2.
Звукопередачу шума через соединения и уплотнения ме>кцу элементами необходимо включать в исходные данные для одного из соединяемых элементов.
Примечание — Обычно связь ме>кду элементами обусловлена элементами монтажа, применяемыми при лабораторных испытаниях элементов, и таким образом, учитываемыми при определении их акустшеских характеристик. В противном случае следует вводить отдельный «элемент», учитывающий связь мемаду элементами (см. приложение В).
Акустические характеристики элементов следует брать, прежде всего, из результатов стандартных лабораторных измерений. Они могут быть получены также другими способами, например с помощью теоретических расчетов, эмпирических оценок или результатов натурных измерений. Соответствующая информация содержится в приложении D.
Используемые источники данных должны быть указаны.
4.3 Определение косвенной звукопередачи
Коэффициент звукопроницаемости zf для косвенной звукопередачи элемента f определяется суммой коэффициентов звукопроницаемости для всех косвенных путей звукопередачи к данному элементу. Коэффициенты звукопроницаемости косвенной звукопередачи определяют в соответствии с ЕН 12354-1, где за площадь S. принимают общую площадь фасада S. Для боковых элементов это касается величин и , где символом!) обозначены элементы фасада , а символом F — части фасада, не являющиеся частью рассматриваемого приемно-
11
го помещения. Для всех элементов фасада это касается величин гя , где символом d обозначают элементы фасада.
Вклад косвенной звукопередачи, как правило, незначителен. Однако если жесткие элементы, например, из бетона или кирпича связаны с другими жесткими элементами приемного помещения, например с полом или межкомнатной перегородкой, то косвенная звукопередача оказывает влияние на общую звукопереда-чу шума. Указанное обстоятельство становится важным при высоких требованиях кзвукоизоляции.
Примечание — В большинстве случаев нет необходимости рассчитывать величину косвенной звукопередани, Однако для надежности в ситуациях с жесткими элементами косвенную звукопередачу достаточно учитывать вычитанием 2 дБ из результата, полученного обычным методом определения звукоизоляции жестких элементов фасада.
4.4 Особенности расчета для некоторых частных случаев
Следует иметь в виду, что
— звукопередача остекления и застекленных окон зависит от площади элемента и ниш. Для обычно встречающихся изделий отклонения звукопередачи в натурных условиях по сравнению с лабораторными измерениями незначительны и в практических ситуациях могут не учитываться;
— для звукоизоляции некоторых типов элементов, в частности открывающихся, важное значение имеет качество уплотнения. Поэтому в натурных условиях требуется обеспечить качество уплотнения, соответствующее лабораторным измерениям. В сомнительных случаях звукопередача через зазоры и уплотнения может быть оценена в соответствии с приложением В;
— фактическая звукоизоляция легких двухслойных панелей может быть меньше соответствующих лабораторных результатов для элементов тех же размеров из-за отличий в площади и из-за большего числа соединений;
— звукопередача через малые технические элементы, например воздухозаборники, зависит от их расположения относительно звукоотражающих стен и/или потолков. Данная зависимость может быть учтена местоположением элемента в лаборатории в соответствии с ЕН 20140-10* либо оценена в соответствии с приложением D. Влияние местоположения для небольших элементов также зависит
’ Следует применять ЕН ИСО 10140-2. 12
ГОСТ РЕН 12354-3-2012
от внешних стен и потолков. Указанные факторы следует принимать во внимание при расчете Я (см. приложение D);
— если фасад неплоский, то за его площадь принимают видимую изнутри суммарную площадь всех его частей при условии, что падающий на эти части шум одинаков. Если последнее предположение неприменимо, то каждую часть фасада с одинаковым падающим шумом следует рассматривать отдельно. Если уровень внешнего шума на отдельных частях фасада существенно различен, как это имеет место при больших остекленных выступах (эркерах) или нишах, угловых или чердачных помещениях, то допускается рассматривать эти части либо по отдельности, либо в комбинации как объединенное приемное помещение в зависимости от требований и условий измерений (вид и положение источника шума, положение внешнего микрофона). В последнем случае результаты расчета для каждой части фасада должны быть объединены с учетом значений внешнего уровня шума для каждой части относительно основной позиции (микрофона), заданной для натурных измерений.
4.5 Ограничения
Рассматриваемая расчетная модель имеет следующие ограничения:
— отличие вида звукового поля в реальных условиях от предполагаемой диффузности поля в лабораторных условиях приводит к систематической ошибке. Указанное отличие учитывают в среднем, что позволяет снизить систематическую ошибку при некотором увеличении случайной погрешности расчета;
— влияние помех, вызванных отражениями от фасада, в расчетной модели не учитывают, полагая, что оно незначительно при расстоянии микрофона не менее 2 м от фасада. В общем случае это предположение является обоснованным для октавных уровней, но для третьоктавных уровней влияние помех может оказаться заметным.
5 Точность расчетов
С помощью расчетов в соответствии с рассматриваемыми моделями можно прогнозировать акустические характеристики зданий при достаточной для этого квалификации персонала и высокой точности измерений. Точность расчета зависит от точности исходных данных, соответствия натурных условий и модели, типа элементов и их соединений, геометрической конфигурации и качества изготовления элементов зданий. Поэтому не представляется возможным
13
установить точность расчетов для всех условий и применений. Данные по точности расчетов должны накапливаться с целью последующего сравнения результатов модельных расчетов с натурными измерениями. Однако некоторые показатели могут быть установлены достоверно.
Оценка приведенной разности уровней для составных частей фасада в среднем достоверна. Для оценки одним числом (Dh>viri, + Са) стандартное отклонение приблизительно равно 1,5 дБ, а для отдельных октавных полос оно может увеличиваться до 3 дБ.
Оценка фактической звукоизоляции фасада, состоящего из элементов, ожидается в пределах указанной точности.
Примечание — Изложенные выше положения основаны на сравнении приведенной разности уровней для более чем 70 ситуаций, охватывающих большое разнообразие конструкций фасада. Акустические характеристики составных частей брались для защищаемой стороны фасада. Они приблизительно на 1 дБ ниже результатов лабораторных измерений.
При прогнозировании целесообразно варьировать исходные данные, если имеются сомнения относительно их достоверности, особенно в сложных ситуациях с нетипичными элементами зданий. При надлежащем выполнении указанные меры приводят к ожидаемой точности результатов.
14
Приложение А (обязательное) Перечень основных обозначений
Таблица А1- Обозначения
|
Обо значе ние |
Физическая величина |
Единицы измере ния |
|
А |
Эквивалентная площадь звукопоглощения приемного помещения |
м2 |
|
4 |
Стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения, для жилых помещений равная 10 м2 |
м2 |
|
Со |
Скорость звука в воздухе |
м/с |
|
С |
Коэффициент согласования спектра розового шума в соответствии с ЕН ИСО 717-1 |
ДБ |
|
С<г |
Коэффициент согласования спектра транспортного шума в соответствии с ЕН ИСО 717-1 |
ДБ |
|
А>тц.Г |
Стандартизованная фасадная разность уровней (дополнительный индекс ь- применяют для измерений транспортного шума, и Is — для измерений шума от громкоговорителя) |
Д |
