Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью
Заменяет

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

Страница 41

Страница 42
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ГОСТР
т
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ИСО 3746-РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2013
Акустика
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ПО ЗВУКОВОМУ ДАВЛЕНИЮ
Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звуко отражаю щей плоскостью
ISO 3746:2010
Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure -Survey methods using an enveloping measurement surface over a reflecting plane
(ЮТ)
Издание официальное
Москва Стаода ртинформ 2013
ГОСТ Р ИСО 3746-2013
верхность, охватывающая испытуемый источник шума, пересечение которой со звукоотражающей плоскостью (плоскостями) имеет вид замкнутой кривой и на которой располагают точки установки микрофонов (точки измерений).
3.13 фоновый шум (background noise): Шум от всех источников, кроме испытуемого.
Примечание — Фоновый шум может включать в себя воздушный шум. шум излучения вибрирующих поверхностей, электрический шум средств измерений.
3.14 коррекция на фоновый шум (background noise correction) К\ \ Поправка к усредненному (методом энергетического суммирования) по точкам измерений (местам установки микрофонов) на измерительной поверхности эквивалентному уровню звукового давления, вносимая для учета влияния ф онового шума
Примечание 1 — Кх выражают в децибелах (дБ).
Примечание 2 — Коррекция на фоновый шум зависит от частоты. При измерениях в широкой полосе с коррекцией по частотной характеристике А коррекцию на фоновый шум обозначают к1А.
3.15 коррекция на свойства испытательного пространства (environmental correction) К2: Поправка к усредненному (методом энергетического суммирования) по точкам измерений (местам установки микрофонов) на измерительной поверхности эквивалентному уровню звукового давления, вносимая для учета влияния отраженного и поглощенного звука.
Примечание 1 — К2 выражают в децибелах (дБ).
Примечание 2 — Коррекция на свойства испытательного пространства зависит от
частоты. При измерениях в широкой полосе с коррекцией по частотной характеристике А коррекцию на свойства испытательного пространства обозначают К2А.
Примечание 3 — В общем случае коррекция на свойства испытательного простран
ства зависит от площади S измерительной поверхности. Как правило, К2А увеличивается с увеличением S.
3.16 эквивалентный уровень звукового давления на поверхности (surface time-averaged sound pressure level) Lp : Усредненный (методом энергетического суммирования) по точкам измерений или траекториям сканирования на измерительной поверхности эквивалентный уровень звукового давления после внесения коррекций на фоновый шум К\ и свойства испытательного пространства К2.
6
ГОСТ Р ИСО 3746-2013
Примечание — Lp выражают в децибелах (дБ).
3.17 уровень экспозиции однократного шумового процесса на поверхности (surface time-averaged sound pressure level) Lz : Усредненный (методом энергетического суммирования) по точкам измерений или траекториям сканирования на измерительной поверхности уровень экспозиции однократного шумового процесса после внесения коррекций на фоновый шум К\ и свойства испытательного пространства к2—
Примечание — Lz выражают в децибелах (дБ).
3.18 звуковая мощность (через поверхность) (sound power) Р: Интеграл по поверхности от произведения звукового давления р и составляющей скорости колебаний точки поверхности, нормальной к этой поверхности, и*.
[[23], статья 8-16]
Примечание 1 — Р выражают в ваттах (Вт).
Примечание 2 — Данная величина характеризует скорость излучения звуковой энергии ист см ником в воздушную среду.
3.19 уровень звуковой мощности (sound power level) Lw: Десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой мощности р к опорной звуковой мощности Р0 (Р0 = 1 пВт), вы раже нны й в дециб ел а х по ф о рмуле
Lw -101*4.
(4)
Примечание 1 — При измерениях с применением коррекции по одной из частотных характеристик, установленных МЭК 61672-1, или в заданной полосе частот в обозначение уровня звуковой мощности добавляют соответствующий подстрочный индекс, например, Lwa обозначает корректированный по А уровень звуков ой мощности.
Примечание 2 — Определение содержательно совпадает со статьей 8-23 в [23].
[[22], статья 2.9]
3.20 звуковая энергия (sound power) J: Интеграл от звуковой мощности Р на заданном временном интервале Г (с началом fj и окончанием t2)
(5)
Примечание 1 — J выражают в джоулях (Дж).
7
ГОСТР ИСО 3746-2013
Примечание 2 — Данную величину обьнно используют для описания нестационарных процессов и перемежающихся звуковых событий.
[[22], статья 2.10]
3.21 уровень звуковой энергии (sound energy level) Lj \ Десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой энергии J к опорной звуковой энергии J0 (J0 = 1 пДж), выраженный в децибелах по формуле
Lj- lOlgy-. (6)
Jo
Примечание — При измерениях с применением коррекции по одной из частотных характеристик, установленных МЭК 61672-1, или в заданной полосе частот в обозначение уровня звуковой энергии добавляют соответствующий подстрочный индекс, например, LJA обозначает корректированный по А уровеньзвуковой энергии.
[[22], статья 2.11]
4 Испытательное пространство
4.1 Общие положения
Испытательным пространством, пригодным для проведения измерений в соответствии с настоящим стандартом, может быть помещение или площадка на открытом воздухе с низким фоновым шумом (4.2) и удовлетворяющие критериям по 4.3.
Испытания не следует проводить в условиях значительного негативного воздействия на микрофоны сильных электрических и магнитных полей, ветра, воздушных струй от испытуемого источника шума, высоких или низких температур, руководствуясь инструкциями изготовителей средств измерений.
Если измерения выполняют на открытом воздухе, то необходимо минимизировать негативное воздействие атмосферных условий (температуры и влажности воздуха, ветра, осадков) на излучение и распространение звука в диапазоне частот измерений, а также на фоновый шум в процессе измерений.
Если испытания проводят на высоте более 1500 м над уровнем моря, то в результаты измерений уровней звуковой мощности и звуковой энергии должны быть внесены поправки на атмосферные условия в соответствии с ИСО 3744.
8
ГОСТ РИСО 3746-2013
Если отражающая поверхность не является поверхностью земли или частью внутренней поверхности испытательного помещения, то следует убедиться, что эта поверхность не излучает значительный шум вследствие своей вибрации.
4.2 Требования к уровню фонового шума
Требования настоящего стандарта к фоновому шуму считают выполненными, если усредненные по точкам установки микрофонов или по траектории сканирования (см. 8.3.2) эквивалентные уровни звука фонового шума будут ниже соответствующего эквивалентного уровня звука испытуемого источника шума, измеренного при наличии фонового шума не менее чем на 3 дБ.
4.3 Требования к испытательному пространству
Метод расчета коррекции на свойства испытательного пространства К2а< применяемой при отличии условий испытаний от идеальных, приведен в приложении А. Результаты измерений, выполненных в соответствии с настоящим стандартом, считают достоверными только при выполнении условия К2А < 7 дБ.
Примечание 1 — Если К2а > 7 дБ, то можно применить методы измерений, установленные в [6], [14] или [15].
Примечание 2 — В некоторых особых случаях горизонтальная поверхность испытательного пространства только частично является звукоотражающей (например, при испытаниях газонокосилок или землеройных машин некоторых типов). В соответствующем испытательном коде по шуму должны быть подробно описаны поверхность, на которую устанавливают машин/ при испытаниях, и возможное впияние выбора такой поверхности на неопределенность измерения.
5 Средства измерений
5.1 Общие положения
В случае, если шум испытуемого источника постоянный, то допускается, чтобы измерительная система, включая микрофоны, соединительные кабели и ветрозащитные экраны, соответствовала требованиям к средствам измерений класса 2 по МЭК 61672-1. Однако предпочтительно использовать средства измерений класса 1 по МЭК61672-1.
5.2 Калибровки
До и после каждой серии измерений проверяют калибровку каждой измерительной цепи на одной или нескольких частотах в пределах диапазона частот изме-
9
ГОСТ Р ИСО 3746-2013
рений с использованием акустического калибратора, удовлетворяющего требованиям МЭК 60942, без изменения регулировок измерительной цепи. Разность показаний до и после проведения измерений должна не превышать 0 ,5 дБ. Если данное требование не соблюдено, то результаты измерений считают недостоверными.
Для каждого средства измерений значение интервала между калибровками указывается в технической документации изготовителя.
6 Расположение, установка и работа испытуемого источника шума
6.1 Общие положения
Способ установки испытуемого источника и условия его работы во время испытаний способны оказать существенное влияние на результаты измерений. Соблюдение требований настоящего раздела позволяет минимизировать изменчивость излучения шума источником, обусловленную способом его установки и условиями работы. При наличии испытательного кода по шуму, в котором подробно описаны условия размещения, установки и работы машин данного вида при их испытаниях, следует руководствоваться испытательным кодом. Эти условия должны быть одинаковыми при измерении уровней звукового давления излучения и уровней звуковой мощности.
Необходимо определить (особенно для крупных машин), какие именно элементы (узлы, вспомогательные устройства, источники питания и т. п.) являются неотъемлемой частью источника с точки зрения излучаемого им шума.
6.2 Вспомогательное оборудование
Следует убедиться, что вспомогательное оборудование (кабели, трубопроводы, воздуховоды и т. п.), соединенное с испытуемым источником, не излучает значительную звуковую энергию в испытательное пространство.
По возможности все вспомогательное оборудование, необходимое для работы источника шума во время испытаний, но не составляющее его неотъемлемую часть, следует разместить за пределами испытательного пространства. Если это трудновыполнимо, то принимают меры, чтобы максимально снизить шум оборудования. При невозможности удалить вспомогательное оборудование, или существенно снизить его шум его считают составной частью испытуемого источника и с его учетом определяют размеры огибающего параллелепипеда (см. 7.1).
10
ГОСТ РИСО 3746-2013
6.3 Расположение испытуемого источника шума
Испытуемый источник устанавливают относительно к звукоотражающей плоскости (плоскостям) или перемещают по звукоотражающей плоскости таким же образом, как и при использовании по назначению. Испытуемый источник должен находиться на достаточном удалении от стен, потолка и других отражающих объектов, чтобы выполнялись требования приложения А.
Типичные условия испытаний некоторых машин могут включать в себя две и более звукоотражающие поверхности (например, для машины, в условиях применения устанавливаемой у стены), свободное пространство (например, для работы грузоподъемного механизма) или вертикальную звукоотражающую плоскость с отверстием в ней (так чтобы излучение могло распространяться в обе стороны от нее). При размещении источника шума следует руководствоваться требованиями настоящего стандарта и соответствующего испытательного кода по шуму (при его наличии).
6.4 Условия установки
6.4.1 Общие положения
Во многих случаях условия установки источника шума на опорную поверхность существенно влияют на излучаемую звуковую мощность (звуковую энергию). Если существуют типовые способы монтажа испытуемого источника в условиях его приме нения, то их же по возможности следует использовать при испытаниях.
При выборе способа установки испытуемого источника следует руководствоваться рекомендациями изготовителя, если иное не установлено в испытательном коде по шуму для машин данного вида. Если типовых способов установки не существует или они не могут быть применены в испытаниях, а также при наличии нескольких допустимых способов, то следует убедиться, что выбранный способ установки не приводит к нетипичным изменениям шума данного источника. Следует выбирать такие способы, при которых вклад излучения опорной конструкции минимален.
Часто мало шумные источники шума малых размеров в низкочастотной области могут при неудачном выборе способа крепления передавать значительную низкочастотную вибрацию в опорную конструкцию, обладающую хорошей акустической излучательной способностью в области низких частот. В этом случае рекомендуется использовать виброизолирующие прокладки между испытуемым источником и опор-
11
ГОСТ Р ИСО 3746-2013
ной конструкцией. При этом опорная конструкция должна быть весьма жесткой (т. е. иметь значительный входной механический импеданс), чтобы предотвратить возбуждение в ней чрезмерных колебаний, являющихся причиной ее звукового излучения. Виброизолирующие прокладки используют, только если это предусмотрено типичными условиями применения источника шума.
На звуковое излучение испытуемого источника могут также оказывать влияние условия сопряжения механизмов (например, привода и машины). Для исключения этого влияния может быть применена гибкая муфта. Применение гибкой муфты аналогично применению виброизолирующих прокладок.
6.42 Ручные машины и оборудование
Ручную машину при испытаниях удерживает руками оператор или ее подвешивают таким образом, чтобы исключить передачу на нее вибрации через любые вспомогательные приспособления, не являющиеся ее частью. Если источник шума для своей работы требует опору, то опора должна быть малых размеров и рассматриваться как часть испытуемого источника. Вид опоры описывают в испытательном коде по шуму (при его наличии).
6.43 Машины настольные, настенные и устанавливаемые на основание
Машины данного вида при испытаниях устанавливают на звукоотражающую
(акустически жесткую) поверхность (пол или стену). Машины, которые в условиях применения устанавливают на специальное основание рядом со стеной, при испытаниях устанавливают на акустически жесткую поверхность перед акустически жесткой стеной. Испытуемый настольный станок или другое настольное оборудование устанавливают на пол на расстоянии не менее 1,5 м от стены испытательного помещения, если стол или стенд не является необходимым элементом для нормальной работы машины согласно соответствующему испытательному коду по шуму. В последнем случае испытательный стол или стенд должны находиться на расстоянии не менее 1 5 м от любой звукопоглощающей поверхности испытательного пространства. Испытуемую машину устанавливают в центре стандартного испытательного стола.
Примечание — Пример испытательного стола приведен в [18].
6.5 Работа источника шума во время испытаний
На излучаемую стационарным или движущимся источником звуковую мощность или звуковую энергию могут влиять приложенная нагрузка, рабочая скорость
12
ГОСТ РИСО 3746-2013
или скорость движения и режим работы. По возможности источник испытывают в условиях, когда его шум максимален при его типичном применении и, с другой стороны, обеспечивающих воспроизводимость результатов измерений. При наличии испытательного кода по шуму руководствуются установленными в нем требованиями к условиям работы источника, а при его отсутствии испытания проводят в одном или нескольких из следующих режимов:
a) в заданном режиме работы при заданной нагрузке;
b) при максимальной нагрузке, если она отличается от указанной в перечислении а);
c) на холостом ходу;
d) на максимальной рабочей скорости в заданном режиме;
e) в типовом режиме работы, когда шум источника максимален;
f) в заданном режиме работы с моделируемой нагрузкой;
д) с воспроизведением типового рабочего цикла.
До проведения измерений уровня звуковой мощности или звуковой энергии, источник шума должен быть стабилизирован в заданном режиме, включая температурную стабилизацию источника питания и системы привода. Нагрузку, скорость и другие эксплуатационные характеристики в процессе испытаний либо поддерживают постоянными,либо циклически изменяют установленным образом.
Если излучение источника зависит от других факторов, таких как обрабатываемый материал или применяемый вставной инструмент, то их выбирают таким образом, чтобы они соответствовали, насколько это возможно, типичным условиям применения источника и при этом обеспечивали наименьший разброс результатов измерений. Если испытания проводят с моделированием нагрузки, то ее выбирают так, чтобы шум источника был представителен сточки зрения нормальных условий применения источника.
7 Огибающий параллелепипед и измерительная поверхность
7.1 Огибающий параллелепипед
Формуй размеры измерительной поверхности выбирают исходя из формы и размеров огибающего параллелепипеда. Последний представляет собой воображаемую поверхность в виде прямоугольного параллелепипеда наименьших размеров, полностью вмещающий в себя испытуемый источник шума за исключением, может
13
ГОСТР ИСО 3746-2013
быть, отдельных выступающих частей, про которые известно, что они не дают заметного вклада в излучаемый источником шум.
Положение огибающего параллелепипеда, измерительной поверхности и точек установки микрофонов определяют относительно системы координат, как показано на рисунке 1. Точка О начала координат является центром параллелепипеда, получаемого рядом зеркальных отражений от звукоотражающих плоскостей. Сначала отражают огибающий параллелепипед от первой (произвольно выбранной) звукоотражающей плоскости. Результатом является параллелепипед, образованный огибающим параллелепипедом и его отражением. Потом процедуру повторяют отражениями параллелепипеда, полученного на предыдущем шаге, относительно второй, а затем третьей звуко отражающей плоскости (при их наличии). Оси х и у системы координат лежат в плоскости горизонтальной звуко отражающей плоскости и параллельны соответствующим ребрам огибающего параллелепипеда. На рисунке 1 показан характеристический размер источника d0 , используемый при определении размеров измерительной поверхности, для огибающих параллелепипедов в случае одной, двух и трех звукоотражающих плоскостей.
7.2 Измерительная поверхность
7.2.1 Общие положения
Измерительная поверхность представляет собой воображаемую поверхность площади S, охватывающую огибающий параллелепипед и пересекающую все звукоотражающие плоскости, на которой лежат точки или кривые (места установки микрофонов или траекторий сканирования микрофоном) измерения уровней звукового давления. Измерительная поверхность может быть следующих видов:
a) полусфера, половина полусферы или четверть полусферы с измерительным радиусом г (см. приложение В);
b) прямоугольный параллелепипед, грани которого параллельны соответствующим граням огибающего параллелепипеда и отстоят от них на измерительное расстояние d (см. приложение С).
Примечание — Допускается использовать другие измерительные поверхности и тсмки измерений, например по ИСО 3744, если при зтом обеспечивается повышенная точность измерений.
14
а) Одна звукоотражающая плоскость, d0 = yj(fa/2f +^з/2)Р +/|
ГОСТ Р ИСО 3746-2013
Ь) Две зву ко отражающие плоскости, d0 = ф? + (/э / 2 +/|
с) Тр и звуко отр ажающи е пл оскости, d^ = ф? +l\ +/|
d0 -характеристический размер источника; /1( /2, /3 — ширина, длина и высота огибающего параллелепипеда; О — начало координат Рисунок 1 — Огибающий параллелепипед для случаев одной, двух и трех звукоотражающих плоскостей
ГОСТР ИСО 3746-2013
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 аутентшного 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 05 декабря 2013 г. № 2175-ст
4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту ИСО 3746:2010 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью» (ISO 3746:2010, Acoustics- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey methods using an enveloping measurement surface over a reflecting plane).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные и действующие в этом качестве межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВЗАМЕН ГОСТР 51402-99
Информацш об измененсях к настояиц&лу стандарт/ публикуется в ежегодно издаваемом 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 издаваемом информационном указателе «•Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользованья — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
© Стандартинформ, 2013
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разреиения Федерального агентства по техническому регулирование и метрологт
ГОСТР ИСО 3746-2013
Для источника шума, устанавливаемого на подходящей открытой плоской площадке (см. раздел 4), обычно выбирают большее измерительное расстояние и полусферическую измерительную поверхность. Для источника, устанавливаемого в испытательном пространстве с неблагоприятными акустическими условиями (например, при наличии звукоотражающих объектов или с высоким фоновым шумом), приходится выбирать уменьшенное измерительное расстояние и измерительную поверхность в виде параллелепипеда.
Если предполагается проведение испытаний для серии однотипных источников шума (например, машин одного типа или одного вида близких по размерам), то для них используют одну и туже измерительную поверхность.
7.22 Ориентация микрофонов
Микрофоны на измерительной поверхности устанавливают таким образом, чтобы их рабочие оси (по МЭК 61672-1) были перпендикулярны измерительной поверхности.
Примечание — Обычно у микрофонов, предназначенных для измерений в свободном звуковом поле, рабсмая ось совпадает с продольной осью корпуса микрофона (с предусилителем). Для микрофонов, предназначенных для измерений в диффузном поле, рабочая ось перпендикулярна продольной оси корпуса микроф она.
7.23 Полусферическая измерительная поверхность
Центр полусферической измерительной поверхности должен совпадать с началом координат О (см. рисунок 1). Измерительный радиус г должен быть не менее удвоенного характеристического размера d0 , не менее 1 м и не более 16 м.
Для источников шума малых размеров допускается, чтобы измерительный радиус был менее 1 м, но не менее 0,5 м.
Если радиус полусферической поверхности г оказывается настолько большим, что не выполняются требования раздела 4 к испытательному пространству, то вместо полусферической измерительной поверхности используют измерительную поверхность в виде параллелепипеда или комбинированную измерительную поверхность на основе параллелепипеда.
При наличии только одной звуко отражающей плоскости измерительная поверхность представляет собой полную полусферу площадью S = 2nr2 (см. 8.3.5 и 8.4.4). Если испытуемый источник шума устанавливают у стены, то измерительная поверхность представляет собой половину полусферы и имеет площадь S = *r2.
16
ГОСТ РИСО 3746-2013
Если источник шума устанавливают в углу испытательного помещения, то измерительная поверхность представляет собой четверть полусферы, а ее площадь равна
S=xr2/2.
7.2.4 Измерительная поверхность в виде параллелепипеда
Параллелепипед, на поверхности которого проводят измерения, должен быть ориентирован относительно точки О также, как и огибающий параллелепипед. Измерительное расстояние d должно быть не менее 0,15 м, но по возможности следует выбирать его значения равными 1 м и более.
При наличии только одной звукоотражающей плоскости (см. рисунки С.2 — С.6) площадь S измерительной поверхности рассчитывают по формуле
S = 4 (ab +Ьс + со), (7)
где a =0,5/i +Л;
Ъ = 0,5/2 + d;
с =/3 +d;
h. h< h ~ Д-лина, ширина и высота огибающего параллелепипеда соответственно.
Если испытуемый источник шума устанавливают у стены (см. рисунок С.7), то измерительная поверхность имеет площадь, рассчитываемую по формуле
S=2{2ab + bc + 2ca), (8)
где а= 0,512 + 0,5d\ b=0,51l + d\ с =l3+d;
/j — длина огибающего параллелепипеда, определяемая по ребру, перпендикулярному к поверхности стены;
12 , /3 — ширина и высота огибающего параллелепипеда соответственно.
Если источник шума устанавливают в углу испытательного помещения (см. рисунок С.8), то площадь измерительной поверхности рассчитывают по ф ормуле
S=2(2ab + bc+ca), (9)
где а= 0,5/i + 0,5rf;
Ь = 0,5/3 + ;
17
ГОСТ Р ИСО 3746-2013
с =l3+d\
/|, /э — соответственно длина и ширина огибающего параллелепипеда, определяемые по ребрам, перпендикулярным к поверхностям, образующим угол стен;
/3 — высота огибающего параллелепипеда.
8 Измерения уровней звуковой мощности и звуковой энергии
8.1 Коррекция на свойства испытательного пространства
Вначале определяют коррекцию на свойства испытательного пространства К2а согласно приложению А.
8.2 Расположение микрофонов на измерительной поверхности
8.2.1 Полусферическая измерительная поверхность
Если испытуемый источник расположен над одной звукоотражающей плоскостью, то микрофоны устанавливают в четырех точках измерений с номерами 4,5,6 и 10 (см. рисунки В.1 и В.2 в приложении В), координаты которых указаны в таблице В.1 (приложение В).
Если испытуемый источник расположен рядом с двумя звукоотражающими плоскостями, то микрофоны устанавливают в трех точках измерений с номерами 14, 15 и 18, как указано в таблице В.2 (см. рисунокВ.З).
Если испытуемый источник шума расположен рядом с тремя звукоотражающим и плоскостями, то микрофоны устанавливают в трех точках измерений с номерами 14,21 и 22, как указано в таблице В.З (см. рисунок В.4).
Кроме того, используют дополнительные точки измерений, если разность между максимальным и минимальным уровнями звука, полученными в результате измерений в основных точках в соответствии с 8.3.1, количественно вдвое и более превышает число точек измерений.
В качестве дополнительных точек измерений используют точки с номерами 14,15, 16, и 20 по таблице В.1 и на рисунке В.2. Как вариант допускается проводить дополнительные измерения, не изменяя положение микрофонов, но последовательно поворачивая испытуемый источнике шагом 60°
Если испытуемый источник излучает шум преимущественно в одном направлении или если этот источник имеет большие размеры, но излучает шум только через элементы относительно малых размеров, то следует рассмотреть возможность
18
ГОСТ РИСО 3746-2013
увеличения точек измерений в направлении (направлениях) максимального излучения, используя для этого методы по ИСО 3744.
8.22 Измерительная поверхность в виде параллелепипеда
Число микрофонов и места их установки или траектории сканирования зависят от размеров огибающего параллелепипеда 1\, 12 и /3, а также измерительного
расстояния d. Руководство по определению числа и места точек измерений приведено в приложении С.
Кроме того, используют дополнительные точки измерений, если разность между максимальным и минимальным уровнями звука, полученными в результате измерений в основных точках в соответствии с 8.3.1, количественно вдвое и более превышает число точек измерений.
Число точек измерений (и соответствующих им участков измерительной поверхности равной площади) должно быть увеличено так, как показано на рисунке С.1 (приложение С).
Если испытуемый источник излучает преимущественно в одном направлении или если он имеет большие размеры, но излучает только через элементы относительно малых размеров, то следует рассмотреть необходимость увеличения числа точек измерений в направлении (направлениях) максимального излучения, используя для этого методы по ИСО 3744.
8.23 Уменьшение числа точек измерений
Число точек измерений может быть уменьшено, если предварительными исследованиями для источника шума данного вида установлено, что результат измерения усредненного по измерительной поверхности уровня звукового давления с использованием меньшего числа точек не будет отличаться от измеренного с использованием всех точек в соответствии с 8..2.1 и 8.2.2 более чем на 1 дБ. Это может иметь место, например, если звуковое поле излучения обладает симметрией.
Примечание — По соображениям безопасности наиболее высоко расположенные на измерительной поверхности точка или точки измерений могут быть исключены, если зто предусмотрено соответствующим испытательным кодом по шуму.
8.3 Определение уровня звуковой мощности
8.3.1 Измерения эквивалентного уровня звука
В каждой точке установки микрофона г, i = 1, 2и, измеряют эквивалентный уровень звука L’pA^St) испытуемого источника в каждом выбранном в соответствии
19
ГОСТ Р ИСО 3746-2013
с6.5 режиме работы источника. При выборе продолжительности измерений учитывают характер шума источника. Продолжительность измерений указывают в протоколе испытаний. Продолжительность измерений должна быть не менее 10 с, если иное не указано в испытательном коде по шуму для машин данного вида.
Непосредственно до или сразу после измерений Z^st) в тех же точках измеряют эквивалентный уровень звука фонового шума L’pMb) при той же продолжительности измерений.
8.32 Вычисление среднего на измерительной поверхности эквивалентного уровня звука
В случае, когда точкам установки микрофонов соответствуют участки измерительной поверхности равной площади, средний на измерительной поверхности эквивалентный уровень звука i^sT) испытуемого источника, работающего в заданном режиме,дБ, вычисляют по формуле
i;4sT>=ioig—Z10
,°4W)
(10)
где L’pJmst) — эквивалентный уровень звука в i-й точке установки микрофона или для г-й траектории сканирования при работающем испытуемом источнике шума, дБ. АГМ — число точек установки микрофонов или траекторий сканирования. Средний на измерительной поверхности эквивалентный уровень звука фонового шума £рдв),дБ вычисляют по формуле
(11)
где Lpiв) — эквивалентный уровень звука фонового шума в i-й точке установки
микрофона или для i-й траектории сканирования, дБ.
ЛГМ — число точек установки микрофонов или траекторий сканирования. Проверяют в соответствии с 4.2, выполнен ли критерий по фоновому шуму. Если согласно 8.2.1 или 8.2.2 используются дополнительные точки измерений дл

