(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
Минимальное время усреднения для измерения фонового шума должно удовлетворять требованиям 7.2.5 или 7.3.3. Использовать время усреднения, точно равное указанным минимальным периодам времени, следует для постоянных фоновых шумов. В случае непостоянных фоновых шумов следует использовать более продолжительное время усреднения.
Чтобы проверить наличие электрического шума в измерительной системе, следует заменить микрофон его пассивным электрическим эквивалентом.
7.4.2 Коррекция на фоновый шум
Для основного метода и дополнительного низкочастотного метода уровень фонового шума должен быть по крайней мере на 6 дБ (предпочтительно на 10 дБ) ниже суммарного уровня сигнала и фонового шума для каждой частотной полосы. Если различие в уровнях менее 10 дБ, но более 6 дБ, коррекцию к среднему по энергии уровню звукового давления и угловому уровню звукового давления вычисляют по формуле
669 × 95 пикс.     Открыть в новом окне
,
(19)
где L2 - корректированный уровень сигнала, дБ;
Lsb - суммарный уровень сигнала и фонового шума, дБ;
Lb - уровень фонового шума, дБ.
Значения Lsb и Lb должны быть округлены до одного десятичного разряда перед использованием в формуле (19). Для этого значение XX, XYZZZ... округляют до XX, X - если Y менее 5 и XX, X + 0,1 - если Y равен или более 5.
Если различие в уровнях меньше или равно 6 дБ в какой-либо полосе частот, принимают коррекцию равной 1,3 дБ. Для каждой частотной полосы, где это имеет место для основного метода и/или дополнительного низкочастотного метода, в протоколе должно быть ясно указано, что принята коррекция 1,3 дБ и что полученное значение является пределом измерения.

8 Измерения времени реверберации в приемном помещении (основной и дополнительный низкочастотный методы)

8.1 Общие положения

В настоящем разделе описаны основной метод, который следует использовать в приемном помещении для всех измерений времени реверберации, и дополнительный низкочастотный метод, который используют, когда объем приемного помещения менее 25 м3 (рассчитанный с точностью до 1 м3).
Время реверберации измеряется методом прерываемого шума или методом интегрированной импульсной переходной характеристики по ГОСТ Р ИСО 3382-2 и ГОСТ Р 54579. Технический метод является предпочтительным, хотя точный метод также может быть использован.
Оценку времени реверберации по кривой спада начинают со значения на 5 дБ ниже начального уровня звукового давления. Предпочтительный интервал оценки составляет 20 дБ. Нижняя часть интервала оценки должна быть не менее чем на 10 дБ выше общего уровня фонового шума.
Любой оператор, который находился в приемном помещении во время измерения уровня звукового давления, должен также находиться в приемном помещении во время измерения времени реверберации. Оператор может присутствовать в помещении с микрофоном, закрепленным на штативе, или с микрофоном, удерживаемым в руках в фиксированной позиции; в обоих случаях туловище оператора должно оставаться на расстоянии по крайней мере не менее вытянутой руки от микрофона. Для определения фактической изоляции воздушного шума вычисляют эквивалентную площадь звукопоглощения по времени реверберации, используя формулу (7) из 3.17.

8.2 Генерация звукового поля

Используют громкоговоритель(и) в фиксированных положениях, которые соответствуют требованиям по направленности в приложении С. Одновременно допускается использовать несколько громкоговорителей при условии, что они одного типа и работают на одном уровне с подачей аналогичных, но некоррелированных сигналов.
Для основного метода звук, генерируемый в помещении, должен быть устойчивым и иметь непрерывный спектр в рассматриваемом частотном диапазоне. Параллельные измерения в требуемом диапазоне третьоктавных полос могут быть выполнены с использованием широкополосного шумового сигнала. Если используется фильтрация сигнала источника для каждой испытуемой полосы частот, то применяют фильтр с соответствующей среднегеометрической частотой и полосой пропускания по меньшей мере в одну треть октавы.
Для дополнительного низкочастотного метода шум, генерируемый в помещении, должен быть постоянным и иметь непрерывный спектр по меньшей мере в частотном диапазоне, включая октавную полосу со среднегеометрической частотой 63 Гц.

8.3 Основном метод

В основном методе используется метод прерывания шума, описанный в 8.5, или метод интегрированной импульсной переходной характеристики, описанный в 8.6, для всех третьоктавных полос со среднегеометрическими частотами от 50 до 5000 Гц, когда приемное помещение имеет объем, превышающий или равный 25 м3 (рассчитанный с точностью до 1 м3), и от 100 до 5000 Гц, когда приемное помещение имеет объем меньше 25 м3 (рассчитанный с точностью до 1 м3).

8.4 Дополнительный низкочастотный метод

В дополнительном низкочастотном методе используется метод прерывания шума, описанный в 8.5, или метод интегрированной импульсной переходной характеристики, описанный в 8.6, когда объем приемного помещения меньше 25 м3 (рассчитанный с точностью до 1 м3). Этот метод требует, чтобы время реверберации измеряли в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63 Гц вместо третьоктавных полос с частотой со среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц и чтобы это одно измеренное значение использовалось для третьоктавных полос частот со среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц для расчета R'45°, Dls,2m,nT и Dls,2m,n.
Примечания
1 В помещении малого объема существует сравнительно небольшое число мод, которые определяют кривую спада в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц. Вследствие этого использование интервалов оценки в 20 или 30 дБ на кривых спада в третьоктавных полосах подвержено ошибкам, поскольку кривые спада с равномерным наклоном обычно возникают только в том случае, когда в каждую частотную полосу попадают несколько мод. Эту проблему можно частично решить, используя фильтр октавной полосы 63 Гц.
2 В деревянных или металлокаркасных зданиях с обшивкой гипсовыми или деревянными панелями время реверберации в полосах со среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц может быть достаточно коротким, потому что на кривую затухания влияет время задержки фильтров третьоктавной полосы в анализаторе. Этого можно избежать, используя фильтр октавной полосы частотой 63 Гц из-за его более широкой полосы пропускания, что позволяет измерять меньшие значения времени реверберации.

8.5 Метод прерываемого шума

Для фиксированных или удерживаемых в руках микрофонов минимальное число измерений, требуемых для каждой полосы частот, равно шести. По крайней мере одно положение громкоговорителя следует использовать с тремя фиксированными положениями микрофона и двумя измерениями в каждом положении или с шестью фиксированными положениями микрофона и одним измерением в каждом положении. Для механически непрерывно перемещаемого микрофона минимальное число измерений, требуемых для каждой полосы частот, равно шести. По крайней мере одно положение громкоговорителя следует использовать с шестью измерениями, выполняемыми по траектории микрофона.

8.6 Метод интегрированной импульсной переходной характеристики

В методе интегрированной импульсной переходной характеристики следует использовать фиксированные положения микрофона. При применении импульсного источника минимальное число измерений, требуемых для каждой полосы частот, равно шести. Следует использовать по крайней мере одно положение источника и шесть фиксированных положений микрофона.
Время реверберации следует рассчитывать посредством обратного интегрирования квадрата импульсной переходной характеристики.

9 Наружные измерения с использованием громкоговорителя в качестве источника звука [основной и дополнительный низкочастотный методы)

9.1 Общие положения

Описаны два метода: элементный и фасадный методы громкоговорителя.

9.2 Генерация звукового поля

Громкоговоритель размещают в одном или нескольких положениях вне приемного помещения на расстоянии D от фасада (испытуемого элемента фасада) с углом падения звука, равным 45°   5° (см. рисунок 3).
Средний уровень звукового давления определяют или непосредственно на испытуемом образце (элементный метод), или на расстоянии 2 м перед фасадом (фасадный метод), а также в приемном помещении, чтобы рассчитать фактическую изоляцию воздушного шума R'45° или разность уровней Dls,2m.
1226 × 1326 пикс.     Открыть в новом окне
1 - нормаль к фасаду; 2 - вертикальная плоскость; 3 - горизонтальная плоскость; 4 - громкоговоритель
Рисунок 3 - Схема метода громкоговорителя

9.3 Требования к громкоговорителю

Направленность источника в свободном поле должна быть такой, чтобы измеренная на воображаемой поверхности такого же размера и ориентации, что и испытуемый образец, разность уровней звукового давления для двух произвольных точек в каждой представляющей интерес полосе частот составляла менее 5 дБ. Если метод источника используется для испытаний больших образцов, где один размер превышает 5 м, могут быть приняты различия до 10 дБ, но это должно быть указано в протоколе испытаний. В качестве альтернативы можно использовать громкоговоритель, который удовлетворяет требованиям по направленности приложения С.
Звуковое поле, генерируемое источником, должно быть стационарным и иметь непрерывный спектр в рассматриваемом частотном диапазоне. Разность между уровнями звуковой мощности в третьоктавных полосах, входящих в состав октавных полос, не должна превышать 6 дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125 Гц, 5 дБ в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250 Гц и 4 дБ в октавных полосах с более высокой среднегеометрической частотой.
Уровень звуковой мощности источника должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить уровень звукового давления в приемном помещении, превышающий уровень фонового шума не менее чем на 6 дБ в каждой из рассматриваемых полос частот.

9.4 Положения громкоговорителя

Положение громкоговорителя и расстояние D до фасада выбирают таким образом, чтобы свести к минимуму изменение уровня звукового давления на испытуемом образце. Поэтому громкоговоритель следует размещать на земле (на полу) или как можно выше над поверхностью земли (пола), насколько это возможно. Расстояние r от громкоговорителя до центра испытуемого образца должно составлять не менее 5 м (D > 3,5 м) для элементного метода громкоговорителя и не менее 7 м (D > 5 м) для фасадного метода громкоговорителя. Угол падения звука должен составлять 45°    5° (см. рисунок 3).