Приборы для измерения интенсивности должны быть способны измерять уровни интенсивности, выраженные в децибелах (относительно 10-12 Вт/м2), в третьоктавных полосах частот. При использовании процедуры сканирования интенсивность следует измерять в режиме реального времени. Прибор, включая зонд, должен соответствовать классу 1 (см. [4]).
Показатель давление-остаточная интенсивность
Примечание - Для покрытия всего частотного диапазона могут потребоваться различные вкладыши между микрофонами зонда. Оптимальное сочетание вкладышей и полосы частот будет зависеть от
- следует использовать 50-миллиметровый вкладыш для измерений на частотах между 50 и 500 Гц;
- следует использовать 12-миллиметровый вкладыш для измерений на частотах выше 500 Гц. Частотная характеристика, как правило, должна быть скорректирована выше 2000 Гц. Выбирают соответствующий метод согласно инструкции изготовителя.
Часто можно охватить весь диапазон частот от 100 до 5000 Гц с помощью 12-миллиметрового вкладыша и двух 12,5-миллиметровых микрофонов.
Оборудование для измерения уровня звукового давления должно соответствовать требованиям [2]. Кроме того, микрофон в помещении источника должен давать плоскую частотную характеристику в диффузном звуковом поле.
Проверяют соответствие [4] не реже одного раза в год в лаборатории, производящей калибровку согласно соответствующим стандартам, либо не реже одного раза в два года, если перед каждой серией измерений используется калибратор интенсивности.
Перед каждым использованием прибора измерения интенсивности звука должна соблюдаться следующая процедура проверки того, что прибор, прошедший поверку, все еще работает правильно:
a) прогревают прибор в соответствии с инструкциями изготовителя;
b) калибруют оба микрофона по абсолютному давлению с помощью калибратора звукового давления по ГОСТ Р МЭК 60942 класса 1 или выше;
c) применяют устройство для испытания остаточной интенсивности к двум микрофонам, измеряют показатель остаточная интенсивность-давление и убеждаются, что прибор соответствует требованиям своего класса в диапазоне работы устройства для испытания остаточной интенсивности. Может быть проведена фазовая компенсация и любые другие процедуры, рекомендованные производителем для повышения качества. Фазовую компенсацию и проверку показателя остаточная интенсивность-давление следует проводить на уровне, близком к используемому уровню;
d) при наличии калибратора интенсивности звука он используется для непосредственной проверки калибровки интенсивности.
В общем случае испытуемый строительный элемент будет частью серии строительных элементов, разделяющих два помещения. При выборе, какое помещение будет помещением источника, а какое - приемным помещением, следует учитывать следующие факты, которые могут повлиять на качество измерения:
a) звукопоглощение в помещении: приемное помещение с высокой поглощающей способностью и низким временем реверберации наиболее подходит, в то время как помещение источника с высокой поглощающей способностью - нет;
b) объем помещения: объем приемного помещения не является чрезмерно важным, в то время как большое помещение источника может повысить точность определения звукопоглощения по интенсивности на низких частотах;
c) рассеивание звука в помещении: неправильная геометрия помещения и случайно расположенные отражающие объекты способствуют созданию однородного звукового поля в помещении источника. Такие свойства не приносят существенной пользы для приемного помещения.
Если целью является сравнение с результатами по другим стандартам (ГОСТ Р ИСО 10140-1 - для дверей, стен и полов или ГОСТ Р ИСО 10140-2 - для малых строительных элементов), должны быть выполнены требования этих стандартов, касающиеся монтажа испытуемого строительного элемента и граничных условий.
Если целью испытаний является определение звукоизоляции при монтаже, соответствующем условиям эксплуатации реального строительного элемента, никакие изменения в испытуемый строительный элемент не должны вноситься, если это не указано в отчете об испытаниях.
Для каждого положения источника шума измеряют средний уровень звукового давления в помещении источника,
Источник шума, уровень шума и расположение следует выбирать с учетом требований [2].
Измерение среднего уровня звукового давления в помещении источника выполняют в соответствии с процедурами, приведенными в [2].
Чтобы проверить пригодность приемного помещения для измерения интенсивности, следует включить источник звука в помещении источника и просканировать с помощью интенсиметрического зонда по диагонали вдоль испытуемого строительного элемента на расстоянии 0,1 - 0,3 м (см. 6.5.5). Приемным помещением может быть любое помещение, отвечающее требованиям к показателю поля
Акустическое излучение от строительных элементов, прилегающих к измерительной поверхности, может отрицательно сказаться на точности измерений. Строительные элементы, ограничивающие измерительную поверхность, не должны излучать значительной мощности звука по сравнению с испытуемым строительным элементом (элементами). Метод определения, окажут ли эти поверхности какое-либо воздействие, приведен в приложении C.
6.5.1 Общие положения
Среднюю интенсивность звука, излучаемого строительным элементом, следует оценивать для каждого положения источника шума, используя либо метод сканирования, либо метод дискретных точек.
В приемном помещении определяют измерительную поверхность, которая полностью окружает испытуемый строительный элемент. Поверхность может быть сформирована из нескольких более маленьких подобластей.
Если испытуемый элемент установлен в нише, то измерительной поверхностью, как правило, является плоская поверхность отверстия ниши. Звуковое поле, как правило, более однородно в отверстии ниши, чем внутри нее. Если испытуемый образец не установлен в нише или глубина ниши составляет менее 0,1 м, используют измерительную поверхность коробчатой формы, как показано на рисунке 1. Это будет наиболее распространенным условием для малых строительных элементов.
Если испытуемый строительный элемент представляет собой сплошную поверхность помещения, например перегородку, измерительная поверхность представляет собой плоскость, параллельную стене, как показано на рисунке 2.
![]() окружающая испытуемый строительный элемент (темная область)
![]() Примечание - На рисунке обозначены восемь подобластей. Фактически используемое число остается на усмотрение специалиста, проводящего испытания.
1 - приемное помещение; 2 - измерительная поверхность,
разделенная на восемь подобластей; 3 - испытуемый
строительный элемент (заштрихованная область)
из ряда подобластей, все из которых параллельны большому
испытуемому строительному элементу
Для малых строительных элементов могут также применяться полусферические, цилиндрические или частично коробчатые измерительные поверхности.
В первую очередь необходимо выбрать измерительное расстояние в интервале от 0,1 до 0,3 м. Следует избегать измерительных расстояний менее 0,1 м из-за ближнего поля вибрирующего элемента. В ближнем поле интенсивность часто меняет знак в пространстве. При использовании измерительных поверхностей коробчатой формы следует избегать измерительных расстояний более 0,3 м.
Как показано на рисунке 1, четыре из пяти граней коробчатой измерительной поверхности пересекают периметр испытуемого элемента. Эти боковые поверхности будут иметь глубину (расстояние между фронтальной поверхностью и образцом), равную 0,1 - 0,3 м. Таким образом, полная выборка боковых поверхностей может включать в себя воздействие излучения ближнего поля. Этой ситуации можно избежать, обеспечив смещение на 0,1 м для четырех сторон измерительной поверхности коробчатой формы, когда мощность звука, излучаемая испытуемым строительным элементом, значительно больше, чем излучение поверхностей, вне испытуемого элемента, содержащихся в измерительном объеме.
Излучение от таких поверхностей может рассматриваться как нежелательная косвенная передача, и для определения пригодности этой альтернативной конфигурации измерительной поверхности рекомендуется использовать критерий, приведенный в C.2.
Измерительная поверхность должна быть выбрана таким образом, чтобы измеряемый объем не содержал звукопоглощающих поверхностей, которые не являются частью испытуемого образца (например, ковер с толстым ворсом). Если это невозможно, то такие поверхности должны быть экранированы материалом, имеющим коэффициент поглощения менее 0,1 в каждой третьоктавной полосе, для которой будет проводиться испытание. Отсутствие экранирования таких поверхностей может привести к недооценке интенсивности излучения и завышению кажущейся звукоизоляции по интенсивности.
6.5.3 Ориентация зонда
Ориентация зонда должна быть перпендикулярна к измерительной поверхности. Измеренная нормальная интенсивность звука
Необходимо провести измерения усредненного во времени и по полной измерительной поверхности уровня нормальной интенсивности звука
для каждой третьоктавной частотной полосы, для которой будет определена звукоизоляция по интенсивности. Испытуемый образец считается поглощающим звук для любой третьоктавной частотной полосы, если коэффициент звукопоглощения превышает 0,5.
Примечание - Типичным звукопоглощающим образцом является перфорированная панель перед слоем поглотителя. Большинство других испытуемых образцов можно считать отражающими звук.
Если измеренная нормальная интенсивность звука
Посторонние источники шума, присутствующие при проведении натурных измерений, могут создать неприемлемые условия измерения. Такие источники включают в себя поверхности, излучающие косвенный звук в приемное помещение. Возможно, придется их удалить или экранировать, если необходимо обеспечить надлежащие условия для измерений, как описано в приложении C.
6.5.5.1 Общие положения
Измерительная поверхность может состоять из одной области или нескольких подобластей. Время сканирования каждой подобласти должно быть пропорционально размеру области. Скорость сканирования следует поддерживать постоянной в интервале от 0,1 до 0,3 м/с. Необходимо останавливать измерения при переходе из одной подобласти в другую. Следует избегать других остановок.
Сканируют каждую область или подобласть с помощью параллельных линий, поворачивая у каждого края, как показано на рисунке 3. Требуемая плотность линий сканирования зависит от однородности звукового излучения. Неравномерное излучение, которое может быть вызвано выбросами, требует более высокой плотности линий. Как правило, расстояние между соседними линиями сканирования выбирают равным измерительному расстоянию dM.
Если измерительная поверхность имеет коробчатую форму, как показано на рисунке 1, или частично коробчатую, что может иметь место для малых строительных элементов, установленных на краю или в углу, особое внимание следует уделять участкам, близким к пересечению между измерительной поверхностью и перегородкой, в которой монтируется испытуемый строительный элемент. Каждую сторону параллелепипеда следует рассматривать как подобласть в процедуре расчета.
![]() Примечание - Измеренные интенсивности равны
сканирований, отличающиеся ориентацией на 90°
6.5.5.2 Проверка повторяемости при сканировании
Повторяемость сканированной интенсивности для каждой подобласти должна быть проверена до того, как данные могут быть использованы для вычисления средней интенсивности на измеряемой поверхности.
После прохождения первоначального теста на пригодность приемного помещения (см. 6.4) выполняют два сканирования, как показано на рисунке 3. Записывают измерения
Если удовлетворяется условие (16), то интенсивность подобласти определяется как среднее арифметическое двух измерений сканирований:
, (17)где нижний индекс i указывает на подобласть, а j - на положение источника шума на момент проведения измерения.
Если условие (16) не удовлетворяется, повторяют два сканирования еще раз и проверяют, удовлетворяют ли повторные измерения условию (16). Если требование не выполнено, изменяют плотность линий сканирования, измерительную поверхность или среду измерения и повторяют процедуру до тех пор, пока требование не будет выполнено. Если, несмотря на эти усилия, выполнить данные требования невозможно, результаты приводят в протоколе испытаний при условии, что все отклонения от требований данного метода четко указаны.
В качестве альтернативы сканированию можно использовать фиксированные положения зонда на измерительной поверхности, описанной в 6.5.2. Первоначально необходимо выбрать расстояние между положениями зонда, равное приблизительно измерительному расстоянию от испытуемого объекта dM. Для испытательных образцов с сильными протечками звука или неоднородным звуковым потоком используют более плотную измерительную сетку, сохраняя измерительное расстояние постоянным. При проведении измерений следуют процедурам метода степени 2 в соответствии с ГОСТ 30457, проверяя соответствие выбранного массива точек измерений по приложению Б ГОСТ 30457-97. Продолжительность измерений должна составлять не менее 10 с в каждом положении зонда.
Для каждой подобласти применяют процедуры, описанные в 6.5.5 или 6.5.6. Необходимо повторить данные процедуры для каждого положения источника шума.
Если измерительная поверхность разделена на M подобластей, каждая из которых имеет площадь
где j указывает на положение источника шума;
i указывает на подобласть;
принимает отрицательное значение (-1), если интенсивность звука для области измерения направлена в измеряемый объем, в противном случае значение равно 1;SM - общая площадь измерительной поверхности, м2, вычисляемая по формуле
Интенсивность
Примечание - Отрицательная интенсивность может возникать, когда в приемном помещении присутствует чрезмерная реверберация или когда имеются внешние источники шума вне измеряемого объема (такие, как поверхности косвенной передачи звука). Процедуры для исправления этой ситуации приведены в 6.5.4 и приложении C.
Среднюю по поверхности оценку уровня нормальной интенсивности звука
, (20)где
Аналогичным образом рассчитывают показатель интенсивность-поверхностное давление, используя:
, (21)где
Для строительных элементов здания, разделяющих помещение источника и приемное помещение, показатель "эффективная звукоизоляция"
Как уровень звукового давления, так и уровень интенсивности звука должны быть не менее чем на 10 дБ выше соответствующих уровней фонового шума. Эти требования могут быть проверены с помощью следующей процедуры. Если критерий для показателя поля
Примечание - Критерий уровня фонового шума является более строгим, чем соответствующий критерий, приведенный в [2], поскольку измерение интенсивности не может быть скорректировано с учетом уровня звукового давления фонового шума.
Измерения уровня звукового давления и уровня интенсивности звука выполняют с помощью третьоктавных фильтров, имеющих следующие среднегеометрические частоты в герцах: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150.
Если требуется дополнительная информация в низкочастотном диапазоне, используют третьоктавные фильтры со следующими среднегеометрическими частотами в герцах: 50, 63, 80.
Если требуется дополнительная информация в высокочастотном диапазоне, применяют третьоктавные фильтры со следующими среднегеометрическими частотами в герцах: 4000, 5000.
Значения уровней в октавных полосах частот, при необходимости, рассчитывают на основе третьоктавных уровней с использованием процедуры, определенной в [2].
Определяют соответствующие величины из перечня:
Данные, оценивающие звукоизоляцию (например,
- 5 мм - для одной третьоктавы;
- 20 мм - для 10 дБ.
В протоколе испытаний должны быть приведены следующие данные:
a) наименование организации, которая проводила измерения;
b) описание места проведения испытаний;
c) сведения о заказчике;
d) дата проведения испытания;
e) ссылка на настоящий стандарт и указание требований, которые не были выполнены;
f) описание испытуемого образца, включая тип монтажа, герметизации и массы на единицу площади;
g) объем и описание измерительных помещений, основные пути передачи косвенного звука должны быть явно указаны при их идентификации;
h) площадь испытуемого строительного элемента S с указанием (< 10 м2), если она менее 10 м2, и площадь измерительной поверхности SM;
i) для всех третьоктавных полос, для которых средняя поверхностная нормальная интенсивность звука [определенная по формуле (18)] является положительной, указывают соответствующие данные по звукоизоляции (например,
j) индексы звукоизоляции должны быть указаны, если средняя поверхностная нормальная интенсивность звука [определенная по формуле (18)] положительна для всех третьоктавных полос, используемых для определения индекса;
k) показатель давление-интенсивность на измерительной поверхности
l) измерительное расстояние, а также форма и площадь измерительной поверхности; описание подобластей измерения, шаг между линиями сканирования или положениями зонда в сетке дискретных точек в зависимости от используемого метода;
m) информация, касающаяся измерительного оборудования, включая зонд (диаметр микрофонов, размер межмикрофонного вкладыша).
Примечание - Вычисления индексов звукоизоляции выполняют в соответствии с ГОСТ Р 56769.
(обязательное)
Общепризнано, что если меры по снижению шума принимаются с использованием метода, описанного в настоящем стандарте, должно быть проведено сопоставление с данными, полученными с использованием стандартного метода для реверберационного помещения по ГОСТ 27296, ГОСТ Р ИСО 10140-2 (см. также [2]), тогда необходимо будет ввести параметр адаптации, отражающий расхождение между методами испытаний.
В настоящем стандарте используют следующие значения Kc.
При условии, что измерения в соответствии с ГОСТ 27296, ГОСТ Р ИСО 10140-2 были проведены в полностью определенном приемном помещении
где Sb2 - площадь всех ограждающих поверхностей приемного помещения, м2;
V2 - объем приемного помещения, м3;
Если измерения по методу ГОСТ 27296, ГОСТ Р ИСО 10140-2 проведены в помещении с не полностью определенными характеристиками, Kc имеет значения, приведенные в таблице A.1.
Примечание - Значения, приведенные в таблице A.1, рассчитаны на основе следующих значений параметров помещения:
Sb2 = 117 м2;
V2 = 81 м3 (4,5·6,0·3,0).
Эти размеры выбраны в качестве компромисса между двумя, как правило, используемыми размерами помещений в акустических лабораториях: приблизительно 50 и 100 м3 соответственно. Рекомендуется использовать значения, рассчитанные по формуле (A.1), если это возможно.
Дополнительные требования к погрешности и точности, связанные с влияниями косвенной передачи при измерениях по настоящему стандарту, представлены в приложении B.
(справочное)
B.1 Общие положения
В настоящем приложении приведена оценка точности, с которой стандарт может воспроизводить фактическую звукоизоляцию R', определенную по [2] при измерении одного и того же строительного элемента с одинаковыми условиями монтажа и граничными условиями.
Следует отметить, что, если не используется экранирование, фактическая звукоизоляция, измеренная по [2], включает все пути косвенной передачи звука в приемное помещение, и соответствующие меры, принятые с использованием интенсиметрического метода, требуют суммирования интенсивности по всей поверхности приемного помещения. Неспособность провести надлежащую выборку всех значимых излучающих поверхностей приводит к большому и отрицательному коэффициенту смещения K2. Таким образом, этот коэффициент можно использовать в качестве ориентира при принятии решения о том, были ли отобраны все значимые источники.
B.2 Оценочный параметр погрешности K2
При сравнении мер по снижению шума, принятые в соответствии с настоящим стандартом, с мерами, принятыми с учетом [2]
, необходимо использовать параметр адаптации K2, дБ, отражающий смещение между методами испытаний . (B.1)Причина(ы) расхождения не всегда известна(ы) для каждой конкретной ситуации.
Обоснованно ожидать, что погрешность и точность метода настоящего стандарта будут зависеть как от испытуемого образца, так и от условий в приемном помещении. По этой причине невозможно предоставить единую оценку погрешности, которая применима ко всем ситуациям, с которыми можно столкнуться при применении метода настоящего стандарта. Однако можно определить диапазон значений.
На рисунке B.1 показаны точность и погрешность метода по ГОСТ Р 71833 применительно к серии дверей, окон и стен. Это можно рассматривать как определение наилучшего варианта точности для метода настоящего стандарта, который может применяться, когда приемное помещение большое, с известными характеристиками и излучение от поверхностей косвенной передачи подавлено.
![]() Примечания
1 Данные (см. [5]) представляют собой среднее значение результатов измерений, проведенных в трех лабораториях для серии дверей, окон и стен.
2 Точность выражена в терминах среднего значения смещения K2 (жирная кривая) и стандартного отклонения (тонкие кривые) выборки.
ГОСТ Р 71833 может воспроизводить результаты
Натурные измерения, выполняемые при наличии высокой косвенной передачи и в небольших приемных помещениях, должны быть наихудшими с точки зрения точности. Результаты работы двух установок, вызывающих косвенную передачу, показаны на рисунках B.2 и B.3.
Данные, приведенные на рисунке B.2, являются результатами 14 измерений тяжелых монолитных конструкций, выполненных в одной и той же лаборатории. Они демонстрируют аналогичный, но увеличенный коэффициент смещения K2 по сравнению с таковым для измерений в соответствии с ГОСТ Р 71833, показанным на рисунке B.1. Сравнивая стандартные отклонения, показанные на рисунках B.1 и B.2, очевидно, что стандартное отклонение меньше для набора измерений в одной лаборатории (рисунок B.2). Это означает, что могут существовать значительные различия в K2 между лабораториями, которые, предположительно, связаны с различиями в условиях приемных помещений и типе испытуемых образцов.
![]() Примечание - Данные приведены для 14 случаев, измеренных в одной и той же лаборатории. Точность выражается в терминах среднего значения смещения K2 (жирная кривая) и стандартного отклонения (тонкие кривые) выборки.
стандарта может воспроизводить результаты по стандарту [2]
при измерении тяжелых монолитных конструкций
Данные, представленные на рисунке B.3, были проанализированы, чтобы определить, является ли коэффициент смещения функцией измерительной поверхности, перегородки или элемента косвенной передачи. Коэффициент смещения оказался почти идентичным. Однако неопределенность в оценке для поверхностей косвенной передачи больше, особенно для частот ниже 250 Гц. Это может быть связано с сочетанием нескольких факторов, включая следующие:
- необходимо экранирование с высокой звукоизоляцией из-за того, что значительно ниже критической частоты (приблизительно 2500 Гц в этих случаях) поверхности косвенной передачи излучают очень низкую звуковую мощность;
- пониженный показатель давление-остаточная интенсивность на низких частотах снижает точность оценок интенсивности;
- малое число мод в приемном помещении снизит точность методов по ГОСТ 27296 и ГОСТ 10140-2 на низких частотах;
- ошибки выборки могут быть вызваны выраженным градиентом интенсивности излучения поверхностей косвенной передачи по мере удаления положения измерения от узла возбуждения.
Сравнение рисунков B.1 - B.3 показывает, что ожидаемое смещение будет зависеть от условий измерения (определяемых степенью косвенной передачи, объемами помещений и другими факторами) и указать единственное смещение и точность не представляется возможным. Однако ожидается, что измерения, как правило, будут находиться в диапазоне, определенном на рисунках B.1 - B.3.
![]() Примечания
1 Данные взяты из 34 измерений легких двустворчатых конструкций, выполненных в той же лаборатории. Точность выражается в терминах среднего значения смещения K2 (жирная кривая) и стандартного отклонения (тонкие кривые) выборки.
2 В этой ситуации коэффициент смещения больше, чем показано на рисунках B.1 и B.2.
стандарта может воспроизводить результаты по [2]
при измерении легких конструкций
B.3 Точность
Ожидается, что расчетное стандартное отклонение, с которым модифицированная звукоизоляция по интенсивности будет воспроизводить результат по [2], для больших или малых строительных элементов будет находиться в диапазоне, определенном на рисунках B.1 - B.3.
(справочное)
C.1 Общие положения
Поскольку требование подавления косвенной передачи, как определено в ГОСТ Р ИСО 10140-5, не требуется в настоящем стандарте, предполагается, что измерения, проводимые с использованием метода настоящего стандарта, будут иметь некоторый связанный с ними компонент косвенной передачи. Величина косвенной передачи и ее влияние на фактическую звукоизоляцию (по интенсивности) является сложной функцией, включающей поверхности зданий и связывающие их соединения.
Выбирая измерительную поверхность, которая полностью охватывает интересующую поверхность, можно выделить ее мощности среди мощностей, излучаемых другими поверхностями приемного помещения, и, теоретически, данный метод измеряет только звуковую мощность, излучаемую поверхностями, содержащимися в измерительном объеме. Таким образом, число путей косвенной передачи при оценке фактической звукоизоляции по интенсивности будет зависеть от того, какие поверхности приемного помещения содержатся в измерительном объеме.
При соответствующем выборе измерительных поверхностей метод интенсивности может быть использован для измерения мощности звука различных элементов, и это может быть использовано для ранжирования звуковых мощностей, излучаемых этими элементами.
Несмотря на то, что данный метод позволяет в значительной степени устранить влияние косвенной передачи в приемное помещение, он не может компенсировать косвенную передачу, возникающую в помещении источника. Рисунок C.1, на котором представлены только пути косвенной передачи первого порядка, включающие соединение стены с полом, иллюстрирует, что все поверхности приемного помещения, даже номинально разделяющие элементы здания, будут иметь компонент косвенной передачи.
Примечание - Путь косвенной передачи первого порядка - это путь, который включает в себя единственную поверхность помещения источника, единственное соединение и единственную поверхность приемного помещения.
Таким образом, измерения в натурных условиях, выполненные в соответствии с настоящим стандартом, могут не соответствовать лабораторным результатам для номинально идентичного строительного элемента, полученным методом по ГОСТ Р 71833 или ГОСТ Р ИСО 10140-2, где косвенная передача как в помещении источника, так и в приемном помещении подавлена.
![]() Примечание - Имеются также пути косвенной передачи более высокого порядка, которые опущены для ясности.
показывающий прямую передачу и пути косвенной передачи
первого порядка на стыке стены и пола между двумя
помещениями, разделенными общей перегородкой
Косвенная передача увеличивает количество посторонних шумов в приемном помещении, и может возникнуть необходимость добавить значительное поглощение в приемном помещении, чтобы получить удовлетворительные условия измерения [удовлетворяющие условию (15)]. В крайних случаях также может потребоваться экранирование одной или нескольких поверхностей косвенной передачи приемного помещения.
Перед проведением измерений следует определить источники звука, расположенные вблизи измерительной поверхности, особенно те, которые могут содержаться в измерительном объеме. На рисунке C.2 показано, как часть поверхности косвенной передачи может быть включена в измерительный объем. Чтобы часть поверхности косвенной передачи, содержащаяся в измерительном объеме, оказывала незначительное влияние на оценку фактической звукоизоляции перегородки, звуковая мощность, излучаемая перегородкой, должна быть значительно больше звуковой мощности, излучаемой посторонним источником шума (т.е. участками поверхностей косвенной передачи), содержащимся в измерительном объеме. Как правило, посторонний источник шума, содержащийся в измерительном объеме, приводит к занижению фактической звукоизоляции испытуемого образца.
![]() 1 - измерительная поверхность
Примечание - Темные линии указывают на часть поверхностей косвенной передачи, которые содержатся в измерительном объеме.
Рисунок C.2 - Эскиз, показывающий измерительную
поверхность используемой перегородки
Используя указанную измерительную поверхность, без экранирования каких-либо поверхностей, будут измерены следующие пути: D-d, F-d, D-f и F-f. (Эти пути показаны на рисунке C.1.)
Следующая процедура может быть использована для оценки, может ли примыкающая излучающая поверхность повлиять на оценку фактической звукоизоляции по интенсивности для испытуемой поверхности. Необходимо выбрать измерительную поверхность и измерительное расстояние dM. Следует использовать нормальную составляющую интенсивности вдоль диагональной линии, пересекающей поверхность (см. 6.4.1), чтобы получить приблизительную оценку поверхностной интенсивности
. Затем следует расположить зонд по направлению к поверхности косвенной передачи и измерить интенсивность вдоль некоторой линии в плоскости измерительной поверхности, которая находится на расстоянии dM от поверхности косвенной передачи. Эта интенсивность определяется как Если при измерении
Для всех поверхностей косвенной передачи, содержащихся в измерительном объеме, должно выполняться следующее условие:
, (C.1)где SF - площадь части поверхности косвенной передачи, содержащейся в измерительном объеме.
Если это условие не достигается, то часть поверхности косвенной передачи, содержащаяся в измерительном объеме, должна быть экранирована. В большинстве случаев достаточная защита может быть достигнута с помощью 13-миллиметровой гипсокартонной плиты, уложенной поверх 50 мм волокнистого звукопоглощающего материала. Края и стыки экрана, содержащегося в измерительном объеме, должны быть заклеены скотчем, чтобы избежать нежелательного поглощения. После экранирования поверхности(ей) тест следует повторить, чтобы убедиться в эффективности примененных мер.
C.3 Показатель снижения косвенной передачи звука
Настоящий стандарт может быть использован для измерения и ранжирования показателя снижения косвенной передачи звука (фактической звукоизоляции косвенной передачи) для конкретных путей передачи в натурных условиях или в лаборатории. Эти измерения могут быть использованы для предоставления рекомендаций по выбору мер, которые следует применить для улучшения измеренной фактической звукоизоляции испытуемого строительного элемента, а также для проверки моделей прогнозирования косвенной передачи (таких, какие рассмотрены в ГОСТ Р EN 12354-1).
Можно оценить относительную важность каждой поверхности помещения для определения фактической звукоизоляции путем простого сравнения излучаемой каждой поверхностью звуковой мощности, которая является произведением средней по измерительной поверхности нормальной интенсивности [см. формулу (18)] и площади измерительной поверхности [см. формулу (19)].
Если поверхность(и) помещения источника не подвергалась(ись) специальной обработке для удаления определенных путей косвенной передачи звука, измеренная звуковая мощность является результатом влияния многих путей косвенной передачи. На рисунке C.1 показано, что если оценивается поверхность f приемного помещения, то результирующая звуковая мощность обусловлена по меньшей мере двумя путями косвенной передачи звука, F-f и D-f. Фактическую звукоизоляцию по интенсивности для поверхности f вычисляют по формуле (10).
Из рисунка C.1 видно, что для того, чтобы изолировать путь D-f и получить оценку показателя снижения косвенной передачи звука для этого пути, обращенная в сторону источника шума сторона перегородки D должна быть экранирована. Аналогично для другого пути: должна быть экранирована расположенная в помещении источника поверхность F. При применении соответствующим образом подобранного экранирования формулу (10) допускается использовать для получения оценок коэффициента уменьшения косвенной передачи звука (фактической звукоизоляции косвенной передачи) для конкретных путей.
C.4 Связь модифицированной фактической звукоизоляции по интенсивности (см. [2])
Часто метод, приведенный в [2], применяют таким образом, чтобы передача звука между двумя помещениями и приведенная в протоколе по измерениям фактическая звукоизоляция включали вклады от прямого и всех косвенных путей передачи звука (т.е. ни одна из поверхностей помещения источника или приемного помещения не экранирована для подавления косвенной передачи). Чтобы получить аналогичную оценку с использованием метода настоящего стандарта, необходимо получить оценки интенсивности для перегородки и всех поверхностей косвенной передачи по формуле
, (C.2)где индекс суммирования j включает все поверхности приемного помещения.
Результат можно непосредственно сравнить с результатом для R' (см. [2]), который получается, когда поверхности не экранированы.
И наоборот, если все пути косвенной передачи звука в помещении источника подавлены за счет экранирования, а измерительная поверхность образована таким образом, чтобы окружать только испытуемый элемент, то фактическая звукоизоляция по интенсивности может приближаться к звукоизоляции, полученной по ГОСТ 27296, ГОСТ Р ИСО 10140-2. Следует отметить, что различия в демпфировании и граничных условиях, которые могут быть при измерениях в натурных условиях, как правило, усложняют любое сравнение.
(обязательное)
Для учета влияния звукопоглощения испытуемого объекта на определяемую настоящим методом звукоизоляцию необходимо применить следующую процедуру. Переносят источник шума из помещения источника в приемное помещение. Уменьшают его мощность до значений, при которых уровни звукового давления в точках, расположенных в области отраженного звукового поля в приемном помещении, совпадают с уровнями звукового давления в этих точках при работе источника шума в помещении источника. Проводят измерения уровней нормальной интенсивности звука при работающем источнике шума и сторонних источниках шума в приемном помещении, включая источники косвенной передачи звука на тех же участках измерительной поверхности, которые были использованы при измерениях с источником шума в помещении источника.
Изоляцию воздушного шума испытуемым объектом определяют по разности средних на измерительной поверхности нормальных интенсивностей звука, полученных при работе источника шума в помещении источника и в приемном помещении.
Примечания
1 Средний на измерительной поверхности уровень нормальной интенсивности звука, рассчитанный при измерениях с источником шума, работающим в приемном помещении, соответствует разности потоков акустической энергии поля помехи, проникающей внутрь измерительной поверхности и выходящей через нее наружу. Эта разность численно равна энергии, поглощенной испытуемым объектом, и соответствует величине, на которую оказывается завышенной изоляция воздушного шума, определенная при работе источника шума в помещении источника.
2 Так как акустическая мощность источника шума при его работе в приемном помещении установлена такой, что уровни звукового давления в точках, расположенных в области отраженного звукового поля в приемном помещении, совпадают с уровнями звукового давления в этих точках при работе источника шума в помещении источника, поле помехи в приемном помещении при работе в нем источника шума равно полю помехи при работе источника шума в помещении источника. Кроме того, поскольку измерения нормальной интенсивности звукового поля помехи (при работающем источнике шума в приемном помещении) выполняют на той же измерительной поверхности и теми же приборами, что и измерения нормальной интенсивности звука при работающем источнике шума в помещении источника, то средняя на измерительной поверхности нормальная интенсивность звука поля помехи имеет не только то же значение, но и тот же знак, с которым она входит в значение средней на измерительной поверхности нормальной интенсивности звука, определенной по результатам измерений полного звукового поля, существующего в приемном помещении при работе источника шума в помещении источника.
(справочное)
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ ССЫЛОЧНЫХ В ПРИМЕНЕННОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ СТАНДАРТЕ
Таблица ДБ.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/0/gost_30237.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||