(Действующий) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58951-2020 (ИСО 16283-3:2016) "Здания...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
a) убедиться, что испытуемый элемент фасада соответствует заданной конструкции и надлежащим образом смонтирован в соответствии с инструкциями производителя;
b) оценить звукоизоляцию фасада при условии, что передача звука через стену, окружающую испытуемый образец, или прочие элементы здания не вносит существенного вклада в уровни звукового давления в приемном помещении. Оценку влияния стены следует выполнять в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12354-3.
В случае сомнений относительно неприемлемо высокой передачи звука через стену, окружающую испытуемый образец, или другие строительные элементы следует применить процедуру контроля, описанную в приложении В.
Если целью измерения является сравнение звукоизоляции окна с результатами лабораторных измерений, следует дополнительно убедиться, что площадь испытательного отверстия соответствует площади лабораторных измерений и что зазор в нише и положение окна в ней не отклоняются от требований, изложенных в ГОСТ Р ИСО 10140-1, ГОСТ Р ИСО 10140-2 и ГОСТ Р ИСО 10140-5.
Примечание - Звукоизоляция окон и малых фасадных элементов зависит от размеров, следовательно, звукоизоляция может значительно различаться, если такой элемент имеет размеры, отличающиеся от размеров элемента, испытанного в лаборатории. Для оконных панелей, для которых отношение площадей варьируется в лабораторных испытаниях до 2:1, звукоизоляция вряд ли будет отличаться более чем на 3 дБ для одночислового параметра. Для любого элемента с площадью большей, чем в лабораторных испытаниях, звукоизоляция обычно будет более низкой.
В приложении D приведены примеры выполнения проверок.

7 Измерения уровня звукового давления в приемном помещении

7.1 Общие положения

Измерения уровня звукового давления используют для определения среднего уровня в приемном помещении с работающим источником шума (громкоговоритель или автодорожное движение), времени реверберации и уровня фонового шума в приемном помещении.

7.2 Основной метод

7.2.1 Фиксированные положения микрофонов
Неподвижные микрофоны допускается использовать без оператора в помещении посредством закрепления их на штативе. Оператор может присутствовать в помещении с микрофоном, закрепленным на штативе, или удерживая микрофон в руках в фиксированном положении. В обоих случаях тело оператора должно оставаться на расстоянии по крайней мере длины руки от микрофона.
В помещении следует использовать не менее пяти положений микрофона. Каждый набор положений микрофона следует распределять в пределах максимально разрешенного пространства в помещении. Никакие два микрофона не должны находиться в одной плоскости относительно ограждений помещения, и положения микрофонов не должны образовывать регулярную сетку.
Время усреднения должно удовлетворять требованиям 7.2.5.1.
7.2.2 Механически непрерывно перемещаемый микрофон
Микрофон следует механически перемещать с приблизительно постоянной угловой скоростью по кругу или по круговой траектории с углом поворота вокруг неподвижной оси между 270° и 360°. Радиус траектории должен составлять не менее 0,7 м. Плоскость траектории должна быть наклонной, чтобы покрыть большую часть разрешенного пространства помещения, и не должна иметь наклон менее 10° относительно любой поверхности помещения (стены, пола или потолка).
Продолжительность одиночного хода должна составлять не менее 15 с. Каждый полный ход может быть повторен для удовлетворения требований к времени усреднения по 7.2.5.2.
7.2.3 Микрофон, сканируемый вручную
7.2.3.1 Общие положения
Траектория ручного сканирования должна представлять собой окружность, спираль, траекторию цилиндрического типа или три полуокружности, как показано на рисунке 1. Круговую, спиральную или цилиндрическую траектории следует использовать в немеблированных или меблированных помещениях. Если в помещении недостаточно места для оператора, чтобы использовать эти траектории, следует использовать траекторию, состоящую из трех полуокружностей. Для удовлетворения требований 7.2.5.3 к времени усреднения каждый полный путь может быть повторен.
7.2.3.2 Окружность
Круговая траектория показана на рисунке 1. Оператор должен стоять, держа микрофон или шумомер на вытянутой руке при вращении тела на угол от 270° до 360°. Плоскость окружности должна быть наклонена, чтобы покрыть значительную часть разрешенного пространства, и не должна находиться в любой плоскости, имеющей угол менее 10° относительно любой поверхности помещения (стены, пола или потолка). При необходимости колени могут быть согнуты, чтобы уменьшить общую высоту микрофона. Это всегда следует делать, когда траектория повторяется при изменении позиции оператора в помещении. Для минимизации влияния тела оператора может быть целесообразно приостановить измерение в середине траектории, чтобы оператор мог изменить положение тела перед продолжением сканирования.
1481 × 1391 пикс.     Открыть в новом окне
1 - окружность; 2 - спираль; 3 - цилиндрическая траектория; 4 - три полуокружности
Рисунок 1 - Траектории ручного сканирования
Оператор должен стремиться к достижению постоянной угловой скорости во время сканирования. Максимальная угловая скорость должна составлять приблизительно 20° в секунду.
7.2.3.3 Спираль
Траектория по спирали показана на рисунке 1. Оператор удерживает микрофон или шумомер на вытянутой руке в исходном положении на высоте 0,5 м от пола и поворачивает тело по меньшей мере дважды на 360° от приседания до положения стоя, заканчивая с микрофоном, находящимся на высоте не более 0,5 м от потолка. Чтобы свести к минимуму влияние тела оператора, может быть целесообразно приостановить измерение на середине траектории, чтобы оператор мог изменить положение тела перед продолжением сканирования.
Оператор должен стремиться к достижению постоянной угловой скорости во время сканирования. Максимальная угловая скорость должна составлять приблизительно 20° в секунду.
7.2.3.4 Цилиндрическая траектория
Цилиндрическая траектория показана на рисунке 1. Оператор должен использовать стержень длиной от 0,3 до 0,9 м, чтобы удерживать микрофон. Для оператора-правши траектория движения начинается на высоте 0,5 м от пола от положения микрофона под углом приблизительно 90° от стороны, затем стержень перемещается по круговой траектории, параллельной полу, на угол приблизительно 220°. Движение продолжается вертикально вверх по прямой линии, пока микрофон не окажется на расстоянии 0,5 м от потолка, после чего стержень поворачивают по круговой траектории параллельно полу на 220° в противоположном направлении и затем вертикально опускают до исходного положения. Для оператора-левши направления вращения противоположны.
Во время круговых движений оператор должен стремиться к достижению постоянной угловой скорости. Максимальная угловая скорость должна составлять приблизительно 20° в секунду. Максимальная скорость на прямых участках - приблизительно 0,25 м/с.
7.2.3.5 Три полуокружности
Траектория, содержащая три полуокружности, показана на рисунке 1. Оператор должен стоять, удерживая микрофон или шумомер на вытянутой руке, и перемещать микрофон по трем полуокружностям, наклоненным друг к другу от 45° до 60°. Плоскость каждой полуокружности не должна составлять угол менее 10° относительно любой поверхности помещения (стены, пола или потолка). При необходимости колени могут быть согнуты, чтобы уменьшить общую высоту микрофона. Это всегда следует делать, когда траектория повторяется при изменении позиции оператора в помещении.
Для каждой из трех полуокружностей оператор должен стремиться к достижению постоянной угловой скорости. Максимальная угловая скорость должна составлять приблизительно 20° в секунду.
7.2.4 Минимальные расстояния между положениями микрофонов
Для основного метода следующие расстояния между положениями микрофонов являются минимальными и должны быть по возможности превышены:
a) 0,7 м между фиксированными микрофонами;
b) 0,5 м от любого микрофона до ограждающих поверхностей помещения;
c) 1,0 м от любого микрофона до громкоговорителя при измерении времени реверберации.
7.2.5 Времена усреднения
7.2.5.1 Фиксированные положения микрофона
В каждой точке измерений время усреднения должно быть не менее 6 с для всех частотных полос со среднегеометрическими частотами от 100 до 400 Гц. Для более высокочастотных полос допускается меньшее время усреднения, но не менее 4 с. Для полос со среднегеометрическими частотами от 50 до 80 Гц время усреднения в каждой точке измерений должно быть не менее 15 с.
7.2.5.2 Механически непрерывно перемещаемый микрофон
Время усреднения должно включать в себя все перемещения микрофона и быть не менее 30 с для частотных полос со среднегеометрическими частотами от 100 до 5000 Гц и не менее 60 с для полос со среднегеометрическими частотами от 50 до 80 Гц.
7.2.5.3 Микрофон, сканируемый вручную
Время усреднения должно включать в себя все перемещения микрофона для полного прохождения выбранной траектории и быть не менее 30 с для полос со среднегеометрическими частотами от 100 до 5000 Гц и не менее 60 с для полос со среднегеометрическими частотами от 50 до 80 Гц.
7.2.6 Расчет средних по энергии уровней звукового давления
7.2.6.1 Фиксированные положения микрофона