4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 г. N 1122-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 4869-2-2022 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2024 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 4869-2:2018 "Акустика. Средства защиты органа слуха. Часть 2. Определение эффективных A-корректированных уровней звукового давления при использовании средств защиты органа слуха" ("Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn", IDT).
Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 43 "Акустика", подкомитетом SC 1 "Шум" Международной организации по стандартизации (ISO).
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта в целях приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
7 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
В настоящем стандарте определяется ожидаемый "эффективный" уровень, то есть A-корректированный уровень звукового давления в точке, соответствующей центру головы, за вычетом шума, поглощенного средствами индивидуальной защиты органа слуха (при отсутствии пользователя). Эффективные значения определяются, поскольку они необходимы для оценки опасности влияния шума относительно предельно допустимых уровней воздействия. "Эффективный уровень" отличается от A-корректированного уровня звукового давления в слуховом канале на величину передаточной функции открытого уха. Эффективные уровни обычно на 5 - 10 дБ ниже уровней в слуховом канале в зависимости от спектра действующего шума.
Теоретически эффективный A-корректированный уровень звукового давления при надетых средствах индивидуальной защиты органа слуха следует определять на основе данных о поглощении шума <1> средствами индивидуальной защиты органа слуха (измеренных в соответствии с ISO 4869-1) и уровней звукового давления шума в октавных полосах. В то же время, во многих ситуациях информация об уровнях звукового давления шума в октавных полосах может быть недоступна. Поэтому для многих практических целей необходимы более простые методы определения эффективных A-корректированных уровней звукового давления, которые основаны только на A-корректированных и C-корректированных уровнях звукового давления. В настоящем стандарте учтены обе ситуации <2> и помимо метода расчета по октавным полосам приведены две альтернативные упрощенные процедуры - метод HML и метод SNR.
--------------------------------
<1> В рамках стандартов серии "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха" англоязычный термин "sound attenuation" переведен как "поглощение шума", в то же время предпочтительным переводом указанного англоязычного термина является "ослабление шума", который широко используется в рамках стандартов серии "Акустика".
<2> Учтены ситуации доступности и недоступности информации об уровнях звукового давления шума в октавных полосах.
Метод расчета по октавным полосам использует результаты измерений уровня звукового давления шума в октавных полосах частот на рабочем месте и данные о поглощении шума в октавных полосах оцениваемым средством индивидуальной защиты органа слуха. Хотя его можно рассматривать как "точный" эталонный метод, он имеет свои собственные неточности, поскольку он основан на использовании средних значений показателей поглощения шума и стандартных отклонений для группы испытателей, а не на конкретных значениях показателей поглощения шума для конкретного работника.
Метод HML использует три показателя поглощения шума: H, M и L, определяемые из данных о поглощении шума в октавных полосах средствами индивидуальной защиты органа слуха. Эти значения в сочетании с C-корректированным и A-корректированным уровнями звукового давления используют для расчета эффективного A-корректированного уровня звукового давления при надетых средствах индивидуальной защиты органа слуха.
Метод SNR использует одночисловой показатель поглощения шума, определяемый из данных о поглощении шума в октавных полосах средствами индивидуальной защиты органа слуха. Это значение вычитают из C-корректированного уровня звукового давления для расчета эффективного A-корректированного уровня звукового давления при надетых средствах индивидуальной защиты органа слуха.
Из-за большого разброса значений показателей поглощения шума, обеспечиваемого средствами индивидуальной защиты органа слуха при надевании отдельными людьми, все три метода практически одинаковы по своей точности в большинстве шумовых обстановок. Даже самый простой метод SNR обеспечивает достаточно точное определение эффективного A-корректированного уровня звукового давления, что поможет при выборе и определении технических характеристик средств индивидуальной защиты органа слуха. В особых ситуациях, например, для высокочастотных или низкочастотных шумов, необходимо использовать метод HML или метод расчета по октавным полосам.
В зависимости от выбора определенного параметра в процессе расчета может быть получена различная эффективность защиты. Следует отметить, что значения эффективности защиты для всех трех методов действительны только в том случае, если:
- средства индивидуальной защиты органа слуха надеты правильно и так же, как их надевали испытатели при выполнении испытания по ISO 4869-1;
- средства индивидуальной защиты органа слуха содержатся в надлежащем состоянии;
- анатомические характеристики испытателей, участвовавших в испытании по ISO 4869-1, допустимо совпадают с характеристиками фактических пользователей.
Таким образом, основным источником потенциальной неточности использования трех методов, описанных в настоящем стандарте, являются основные входные данные по ISO 4869-1. Если входные данные неточно описывают степень защиты, достигаемую целевой группой, то никакой метод расчета не обеспечит достаточной точности.
Неопределенность оценок показателей поглощения шума описана в приложении E.
Примечание - Различия в 3 дБ или меньше в определении эффективного уровня звукового давления для сопоставимых средств индивидуальной защиты органа слуха, как правило, считаются незначительными.
Настоящий стандарт устанавливает три метода расчета (метод расчета по октавным полосам, метод HML и метод SNR) A-корректированного уровня звукового давления шума, воздействующего на работника при надетом средстве индивидуальной защиты органа слуха. Эти методы применимы к уровню звукового давления постоянного шума и эквивалентному уровню звукового давления непостоянного шума. Хотя эти методы в первую очередь предназначены для постоянного шума, они также применимы к шумам, содержащим импульсные компоненты. Данные методы не применяются к измеренным пиковым значениям уровня звукового давления шума.
Показатели поглощения шума в октавных полосах, H, M, L или SNR могут быть использованы в качестве критериев при установлении требований к средствам индивидуальной защиты органа слуха или для сравнения разных средств защиты и их выбора.
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок используют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)].
ISO 4869-1, Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation (Акустика. Средства защиты органа слуха. Часть 1. Субъективный метод измерения поглощения шума)
ISO 9612:2009, Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method (Акустика. Определение воздействия шума в производственных условиях. Технический метод)
IEC 61672-1, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications (Электроакустика. Шумомеры. Часть 1. Технические условия)
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:
- платформа онлайн-просмотра ИСО: доступна на /template/go.php?url=https://www.iso.org/obp
- Электропедия МЭК: доступна на /template/go.php?url=https://www.electropedia.org/
3.1 эффективность защиты x (protection performance): Процент лиц, для которых достигнутое значение показателя поглощения шума средством индивидуальной защиты органа слуха равно или превышает заданное значение, указывается путем добавления нижнего индекса к показателям, соответствующим различным методам, например APVfx, Hx, Mx, Lx, SNRx.
Примечание 1 - Значение эффективности защиты часто выбирается равным 84% [соответствует константе
3.2 эффективный A-корректированный уровень звукового давления L'p,Ax (effective A-weighted sound pressure level): A-корректированный уровень звукового давления шума, воздействующий на орган слуха при надетом средстве индивидуальной защиты с заданной эффективностью защиты x в конкретной шумовой обстановке.
Примечание 1 - Он рассчитывается в соответствии с любым из трех методов, указанных в настоящем стандарте.
3.3 ожидаемое снижение уровня шума PNRx (predicted noise level reduction): Разность между A-корректированным уровнем звукового давления шума Lp,A и эффективным A-корректированным уровнем звукового давления L'p,Ax при использовании данного средства индивидуальной защиты органа слуха с заданной эффективностью защиты x в конкретной шумовой обстановке.
3.4 показатель ожидаемой защиты APVfx (assumed protection value): Поглощение шума в данной октавной полосе для конкретной частоты f при заданной эффективности защиты x и данного средства индивидуальной защиты органа слуха.
3.5 показатель поглощения высокочастотного шума Hx (high-frequency attenuation value): Ожидаемое снижение уровня шума PNRx для шумов с (Lp,C - Lp,A) = -2 дБ при заданной эффективности защиты x и данного средства индивидуальной защиты органа слуха.
3.6 показатель поглощения среднечастотного шума Mx (medium-frequency attenuation value): Ожидаемое снижение уровня шума PNRx для шумов с (Lp,C - Lp,A) = +2 дБ при заданной эффективности защиты x и данного средства индивидуальной защиты органа слуха.
3.7 показатель поглощения низкочастотного шума Lx (low-frequency attenuation value): Ожидаемое снижение уровня шума PNRx для шумов с (Lp,C - Lp,A) = +10 дБ при заданной эффективности защиты x и данного средства индивидуальной защиты органа слуха.
3.8 одночисловой показатель поглощения шума SNRx (single number rating): Значение, которое вычитают из измеренного C-корректированного уровня звукового давления Lp,C, чтобы определить эффективный A-корректированный уровень звукового давления L'p,Ax для заданной эффективности защиты x и данного средства индивидуальной защиты органа слуха.
Измерения поглощения шума средством индивидуальной защиты органа слуха в третьоктавной полосе, которое будет использоваться в методах расчета в настоящем стандарте, проводят в соответствии с ISO 4869-1.
5 Вычисление показателя ожидаемой защиты APVfx средств индивидуальной защиты органа слуха для выбранной эффективности защиты
Расчет начинают с выбора желаемой эффективности защиты x и соответствующей константы
Показатель ожидаемой защиты APVfx рассчитывается для каждой октавной полосы по следующей формуле:
, (1)где f - центральная частота октавной полосы;
x - выбранная эффективность защиты;
mf - среднее поглощение шума, определенное в соответствии с ISO 4869-1;
sf - стандартное отклонение, определенное в соответствии с ISO 4869-1;
Таблица 1
Пример расчета показателя ожидаемой защиты APVfx приведен в приложении A.
Для этого метода требуются октавные уровни звукового давления шума и показатели ожидаемой защиты APVfx. Поскольку метод зависит от вида шума, расчет должен производиться для каждой шумовой обстановки.
Эффективный A-корректированный уровень звукового давления при надетом средстве индивидуальной защиты органа слуха L'p,Ax рассчитывается по следующей формуле:
где f(k) - средняя частота октавной полосы; f(1) = 63 Гц; f(2) = 125 Гц; f(3) = 250 Гц; ...; f(8) = 8 000 Гц;
Lp,f(k) - уровень звукового давления шума в октавной полосе;
Af(k) - частотная коррекция A в соответствии с IEC 61672-1 на средних частотах октавных полос (см. таблицу B.1).
Если данные октавной полосы 63 Гц для шума или средства индивидуальной защиты органа слуха недоступны, то расчет в формуле (2) начинается с 125 Гц. Для последующих методов HML и SNR вычисления всегда начинаются с 125 Гц, независимо от доступности данных на частоте 63 Гц. Полученное значение L'p,Ax округляют до ближайшего целого числа.
Пример определения эффективного A-корректированного уровня звукового давления при надетом средстве индивидуальной защиты органа слуха в конкретной шумовой обстановке приведен в приложении B.
Для данного метода требуются C-корректированные и A-корректированные уровни звукового давления и значения показателей H, M и L.
Расчет показателей Hx, Mx и Lx в дБ основывается на восьми эталонных спектрах шума с различными значениями (Lp,C - Lp,A) (см. таблицу 2) и индивидуальных значениях поглощения шума ajf(k) средством индивидуальной защиты органа слуха. Значения не зависят от реальной шумовой обстановки, к которой они применяются, их рассчитывают с использованием следующих формул, где Hm, Mm и Lm относятся к средним значениям показателей, а Hs, Ms и Ls относятся к стандартным отклонениям этих показателей:
где x - выбранная эффективность защиты;
где N - количество испытателей;
нижний индекс j - номер испытателя;
нижний индекс i - номер эталонного спектра шума;
Lp,Af(k)i и di - согласно таблице 2.
Примечание - В формуле (15) значение 100 дБ представляет собой общий A-корректированный уровень звукового давления каждого из шумов в таблице 2, определенных для октавных полос от 125 Гц до 8 000 Гц.
Полученные значения показателей Hx, Mx и Lx округляют до ближайшего целого числа.
Пример расчета значений показателей H, M и L приведен в приложении C.
Таблица 2
полосе Lp,Af(k)i восьми эталонных шумов i, нормированные
по отношению к A-корректированному уровню звукового
давления, равному 100 дБ, значениям (Lp,C - Lp,A)
и константе di
7.3 Применение метода HML для определения эффективного A-корректированного уровня звукового давления
Эффективный A-корректированный уровень звукового давления L'p,Ax рассчитывается в два этапа следующим образом.
a) Ожидаемое снижение уровня шума PNRx рассчитывается на основе показателей Hx, Mx и Lx и A-корректированных и C-корректированных уровней звукового давления. Расчеты следующие.
Для шумов с (Lp,C - Lp,A) <= 2 дБ
Для шумов с (Lp,C - Lp,A) > 2 дБ
; (17)b) L'p,Ax рассчитывается по следующей формуле:
Разность (Lp,C - Lp,A) может быть определена на основе измерений уровня звукового давления, продолжительных измерений эквивалентных уровней звукового давления или может быть представлена в виде таблицы для типичных шумовых обстановок.
Вместо C-корректированного уровня звукового давления можно использовать некорректированный уровень звукового давления. Для шумов очень низкой частоты эта процедура приведет к более высоким значениям L'p,Ax.
Полученное значение L'p,Ax округляют до ближайшего целого числа.
Пример определения эффективного A-корректированного уровня звукового давления при надетом средстве индивидуальной защиты органа слуха в конкретной шумовой обстановке приведен в приложении C.
Для данного метода требуются C-корректированный уровень звукового давления шума и значение показателя SNR.
Расчет показателя SNRx в дБ основывается на спектре розового шума (см. таблицу 3) и индивидуальных значениях поглощения шума
SNRx не зависит от фактического спектра шума, к которому он применяется, и рассчитывается по следующей формуле, где SNRm - среднее значение показателя SNR, а SNRs - стандартное отклонение SNR:
где нижний индекс x - выбранная эффективность защиты;
где N - количество испытателей;
нижний индекс j - номер испытателя.
Значения Lp,Af(k) приведены в таблице 3.
Примечание - В формуле (22) значение 100 дБ представляет собой общий C-корректированный уровень звукового давления эталонного розового шума, указанного в таблице 3.
Полученное значение показателя SNRx округляют до ближайшего целого числа.
Пример расчета SNR приведен в приложении D.
8.3 Применение метода SNR для определения эффективного A-корректированного уровня звукового давления
L'p,Ax рассчитывается на основе показателя SNRx и C-корректированного уровня звукового давления по следующей формуле:
Когда доступен только общий A-корректированный уровень звукового давления и известна разность (Lp,C - Lp,A), для данного шума можно использовать значение показателя SNR. Разность (Lp,C - Lp,A) может быть определена на основе измерений уровня звукового давления, продолжительных измерений эквивалентных уровней звукового давления или может быть представлена в виде таблицы для типичных шумовых обстановок. L'p,Ax тогда определяется как:
Вместо C-корректированного уровня звукового давления можно использовать некорректированный уровень звукового давления. Для шумов очень низкой частоты эта процедура приведет к более высоким значениям L'p,Ax.
Полученное значение L'p,Ax округляют до ближайшего целого числа.
Пример определения эффективного A-корректированного уровня звукового давления при надетом средстве индивидуальной защиты органа слуха в конкретной шумовой обстановке приведен в приложении D.
Таблица 3
в октавной полосе Lp,Af(k) розового шума, для которого
C-корректированный уровень звукового давления равен 100 дБ
(справочное)
В данном примере рассчитывают значения показателя APVf84 для средств индивидуальной защиты органа слуха; т.е. выбирают эффективность защиты 84% с соответствующей константой
(см. таблицу 1). Эти значения показателя APVf84 затем используют в расчетах для всех пояснительных примеров.Таблица A.1
Значения в дБ
Приведенный пример расчета предоставляется в виде таблицы Excel standards.iso.org/iso/4869/-2/ed-2/en, с помощью которой пользователь может выполнять собственные расчеты.
(справочное)
В данном примере для шума с Lp,A = 104 дБ и эффективностью защиты 84% значения показателя APVf84 взяты из таблицы A.1.
Таблица B.1
по октавным полосам
Значения в дБ
L'p,A84 вычисляют путем подстановки значений из последней строки таблицы B.1 в формулу (2):
L'p,A84 = 10lg(100,1x44,7 +...+ 100,1x66,0) дБ = 81,4 дБ.
После округления получаем L'p,A84 = 81 дБ.
Можно утверждать, что эффективный A-корректированный уровень звукового давления будет меньше или равен 81 дБ у 84% людей, когда средство индивидуальной защиты органа слуха правильно надевают различные люди в этой шумовой обстановке.
Примечание - Разность между Lp,A и L'p,A84 - это ожидаемое снижение уровня шума PNR84, которое в данном примере равно 23 дБ.
Приведенный пример расчета предоставляется в виде таблицы Excel standards.iso.org/iso/4869/-2/ed-2/en, с помощью которой пользователь может выполнять собственные расчеты.
(справочное)
Расчет выполняют с использованием значений
Таблица C.1
A-корректированные уровни звукового давления
в октавной полосе Lp,Af(k)i из таблицы 2
Значения в дБ
Восемь значений показателя PNRji вычисляют по формуле (15), а значения показателей Hj, Mj и Lj вычисляют по формулам (12), (13) и (14) для каждого испытателя j.
Таблица C.2
Значения показателей PNRji, Hj, Mj и Lj
для каждого испытателя j
Hm = 29,2 дБ;
Mm = 21,7 дБ;
Lm = 16,2 дБ.
Hs = 4,8 дБ;
Ms = 3,8 дБ;
Ls = 3,5 дБ.
Значения показателей H84, M84 и L84 вычисляют по формулам (3), (4) и (5) при
. Результаты округляют до ближайшего целого числа.H84 = 24 дБ;
M84 = 18 дБ;
L84 = 13 дБ.
C.2 Использование значений показателей H84, M84 и L84 для определения L'p,A84 конкретного средства индивидуальной защиты органа слуха в конкретной шумовой обстановке
Эффективный A-корректированный уровень звукового давления L'p,A84 для средства индивидуальной защиты органа слуха с заданными значениями H84, M84 и L84 (из C.1) и конкретной шумовой обстановки можно определить в два этапа следующим образом:
a) Рассчитывают разность (Lp,C - Lp,A). Использование спектра шума из приложения B дает (Lp,C - Lp,A) = -1 дБ. Ожидаемое снижение уровня шума PNR84 рассчитывают по формуле (16) следующим образом:
;b) A-корректированный уровень звукового давления Lp,A спектра шума из приложения B равен 104 дБ. Эффективный A-корректированный уровень звукового давления L'p,A84 рассчитывают по формуле (18) следующим образом:
L'p,A84 = 104 дБ - 22,5 дБ = 81,5 дБ.
Данное значение округляют до ближайшего целого числа. Можно утверждать, что эффективный A-корректированный уровень звукового давления будет меньше или равен 82 дБ для 84% людей, когда средства индивидуальной защиты органа слуха правильно носят различные люди в этой шумовой обстановке.
Приведенный пример расчета предоставляется в виде таблицы Excel standards.iso.org/iso/4869/-2/ed-2/en, с помощью которой пользователь может выполнять собственные расчеты.
(справочное)
В данном примере выбрано значение эффективности защиты 84%. Используя значения
Таблица D.1
A-корректированные уровни звукового давления
в октавной полосе Lp,Af(k) из таблицы 3
Значения в дБ
Значения показателя SNRj рассчитывают по формуле (22) для каждого испытателя j.
Таблица D.2
Значения SNRj для каждого испытателя j
Значения в дБ
Значения показателей SNRm и SNRs рассчитывают по формулам (20) и (21):
SNRm = 24,6 дБ;
SNRs = 3,9 дБ.
Значение показателя SNR84 рассчитывают по формуле (19) при
. Результат округляют до ближайшего целого числа.SNR84 = 21 дБ.
D.2 Использование значения показателя SNR84 для определения L'p,A84 конкретного средства индивидуальной защиты органа слуха в конкретной шумовой обстановке, для которой известно Lp,C
Эффективный A-корректированный уровень звукового давления L'p,A84 для средства индивидуальной защиты органа слуха с заданным значением SNR84 (из D.1) можно определить на основе измеренного C-корректированного уровня звукового давления для конкретного шума. Используя спектр шума из приложения B, получаем Lp,C = 103 дБ.
L'p,A84 рассчитывают по формуле (23) следующим образом:
L'p,A84 = 103 дБ - 21 дБ = 82 дБ.
Можно утверждать, что эффективный A-корректированный уровень звукового давления L'p,A84 будет меньше или равен 82 дБ для 84% людей, когда средство индивидуальной защиты органа слуха правильно носят различные люди в этой шумовой обстановке.
D.3 Использование значения показателя SNR84 для определения L'p,A84 конкретного средства индивидуальной защиты органа слуха в конкретной шумовой обстановке, в которой был измерен A-корректированный уровень звукового давления и доступно обоснованное значение (Lp,C - Lp,A)
Эффективный A-корректированный уровень звукового давления L'p,A84 для средства индивидуальной защиты органа слуха с заданным значением показателя SNR84 (из D.1) можно определить на основе измеренного A-корректированного уровня звукового давления Lp,A и расчетных или измеренных значений (Lp,C - Lp,A) конкретного шума. Используя спектр шума из приложения B, получаем Lp,A = 104 дБ и (Lp,C - Lp,A) = -1,0 дБ.
L'p,A84 рассчитывают по формуле (24) следующим образом:
L'p,A84 = 104 дБ + (-1,0) дБ - 21 дБ = 82 дБ.
Можно утверждать, что эффективный A-корректированный уровень звукового давления L'p,A84 будет меньше или равен 82 дБ для 84% людей, когда средства индивидуальной защиты органа слуха правильно носят различные люди в этой шумовой обстановке.
Приведенный пример расчета предоставляется в виде таблицы Excel standards.iso.org/iso/4869/-2/ed-2/en, с помощью которой пользователь может выполнять собственные расчеты.
(справочное)
E.1 Общие положения
Неопределенности в определении эффективных A-корректированных уровней звукового давления при надетых средствах индивидуальной защиты органа слуха в соответствии с настоящим стандартом могут возникать из-за различных источников, влияющих на входные данные. Основные источники неопределенности звукового воздействия приведены в ISO 9612:2009, данные о поглощении шума приведены в ISO 4869-1, а анализ неопределенностей, связанных с расчетами самих значений и оценок, приведен ниже.
Суммарная неопределенность u зависит от стандартных неопределенностей ui от всех источников и их коэффициентов чувствительности ci. Коэффициент чувствительности - это мера того, как на значение влияет изменение соответствующей входной величины. Суммарная стандартная неопределенность определяется как квадратный корень из суммы квадратов отдельных стандартных неопределенностей, скорректированных с помощью коэффициентов чувствительности:
где u - суммарная неопределенность;
ci - коэффициент чувствительности источника i;
ui - стандартная неопределенность источника i.
В модели [формула (E.1)] все распределения вероятностей для стандартных неопределенностей ui считаются нормальными, а все коэффициенты чувствительности ci имеют значение 1.
Расширенная неопределенность измерения U95 вычисляется путем умножения суммарной стандартной неопределенности u на коэффициент охвата k = 2 (подходит для нормально распределенных параметров), так что интервал от A - U95 до A + U95 покрывает 95% значения A.
Для расчета неопределенности вычисленных значений показателей Hx, Mx, Lx и SNRx с конкретными характеристиками защиты может применяться метод вычислительной статистики.
E.2 Пример неопределенности
Расчет неопределенности для H84, M84, L84 и SNR84 для репрезентативных данных, приведенных в таблице A.1, приведен в таблице E.1. Данные вычисляются с использованием метода бутстрэппинга с 2 048 итерациями.
Таблица E.1
Неопределенности для H84, M84, L84 и SNR84,
вычисленные для данных в таблице A.1
Значения в дБ
(справочное)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost_gosudarstvennyj-standart/29/gost_66192.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||