Meet Vibromera.com — our new international website. Visit Vibromera.com →

ورقة العمل المرجعية · التوسع الهندسي فقط

نقل مستوى الضغط الصوتي لنقطة المصدر في حقل حر مثالي

نقل وصف مستوى الضغط الصوتي المحدد بشكل صريح بين مسافتين باستخدام التوسع الكروي المثالي. النتيجة مشروطة—ليست تنبؤًا كاملًا للضوضاء الخارجية، الضوضاء الداخلية، التعرض أو الامتثال.

حالة المصدر نفسهاوصف المستوى نفسهحقل بعيدحقل حر
بوابة نطاق التطبيق: استخدم هذه الورقة العمل فقط عندما تلتزم كلتا موقعي المستقبل بكل الافتراضات المذكورة. إذا كانت الأرض، الانعكاسات، الحواجز، امتصاص الهواء، الطقس، تغيرات اتجاهية المصدر، سلوك الحقل القريب، أو هندسة المصدر الممتدة مهمة، فإن هذا النموذج الأحادي المصطلح غير كامل.

المدخلات المسجلة

لا توجد قيم نموذجية مسبقة التحميل. أدخل القياس أو الوثيقة الأساسية التي لديك فعليًا.

سجل الكمية الفيزيائية بالإضافة إلى وزن التردد/النطاق، وزن الوقت أو فترة التوسيط، حسب الاقتضاء. "dB" بمفرده ليس وصفًا.
حدد الأدلة خلف L₁ بحيث يمكن التحقق من العمليات غير المتغيرة، والموقع والاتجاهية.
يُقبل العدد العشري المحدود الموقّع. استخدم نقطة عشرية أو فاصلة عشرية.
يجب استخدام نفس الوحدة لكلتا المسافتين؛ يتم إلغاؤها في النسبة.
المسافة الإيجابية بين المصدر والاستقبال بالوحدة المختارة.
المسافة الإيجابية بين المصدر والاستقبال بالوحدة المختارة.

تحقق من النموذج والأبعاد

بالنسبة للأمواج الكروية من مصدر نقطة مثالي في حقل حر خالٍ من الخسائر، تكون شدة الضغط الصوتي في الحقل البعيد متناسبة مع 1/r. وبالتالي يكون الاختلاف في مستوى الضغط:

G = 20 log₁₀(r₂/r₁)
L₂ = L₁ − G
ΔL = L₂ − L₁ = −20 log₁₀(r₂/r₁)

هنا L₁ و L₂ هي نفس الوصف المحدد لمستوى الضغط الصوتي، بالديسيبل؛ r₁ و r₂ هي مسافات إيجابية بنفس الوحدة. نسبة r₂/r₁ بلا بعد، لذا فإن أخذ لوغاريتمها صحيح بعديًا. النسبة المثالية المثالية للضغط هي p₂/p₁ = r₁/r₂.

مضاعفة تعطي G = 20 log₁₀(2) = 6.0206 dB—ليست بالضبط 6 ديسيبل. إذا كان r₂ < r₁، يكون G سالبًا ويتنبأ النموذج بزيادة؛ تظهر الورقة العمل العلامة بدلاً من إخفائها كـ "تخفيف".

قائمة التطبيق

حالةمطلوبة لهذه الورقة العملإذا لم تكن مرضية
المصدر والعملياتنفس القوة المستقرة للمصدر، الطيف والحالة التشغيليةلا تُنسب الفرق الملاحظ للمسافة فقط
الكمية الصوتيةوصف المستوى المسمى، والوزن/الحزمة، وقاعدة الزمن متطابقةالمستويات ليست قابلة للنقل مباشرة
الهندسةنقطية في كلتا المسافتين؛ كلتا النقطتين في الحقل البعيد المعتمداستخدم طريقة خاصة بال مصدر/الهندسة
اتجاهنفس قطاع التوجيه للمصدرتضمن التوجيه الموثق
الانتشارحقل حر؛ لا يوجد أشياء منعكسة أو مانعة ذات صلةنمذجة الانعكاسات، الأرض، والسدود
الوسط والطقستغيرها قليل الأهمية على المسار للأغراض المذكورةاستخدم نمذجة جوية وتقويمية تعتمد على التردد

“الحقل البعيد” ليس محددًا هنا بواسطة مسافة مسبقة عالمية. فهو يعتمد على أبعاد المصدر، طول الموجة، سلوك الإشعاع، وغرض القياس.

ما لا يحسبه هذا الجدول بشكل متعمد

  • لا يحسب مستوى قوة الصوت من مستوى ضغط الصوت.
  • لا ينمي نموذج طريق، خط سكة حديد، أنبوب، واجهة أو مصدر “خطي” عشوائي. لا يتم تعيين قاعدة 3 ديسيبل لكل مضاعفة لتلك الحالات.
  • لا يجمع بين الحزم الثمانية، ولا يوزن الطيف بـ A، ولا يحول بين المستويات الفورية، القصوى، الذروة، المرجحة زمنيًا، المستمرة مكافئة أو مستويات التعرض.
  • لا يشمل امتصاص الغلاف الجوي، تأثير الأرض، الانعكاسات، الشاشات، الأوراق، المباني، التضاريس، الرياح أو التدرجات الحرارية.
  • لا يحدد مسافة آمنة، جرعة العامل، تصنيف الضوضاء المجتمعية، حد قانوني أو الامتثال التنظيمي.

حدود المعايير والمصادر

تصنيف المعادلة: علاقة صوتية/فيزيائية عامة لنشر الهندسة الكروية المثالية. لم يتم تقديمها كصيغة محددة من قبل ISO 9613-2.

  • دليل فني OSHA، القسم الثالث، الفصل الخامس — الشرح الرسمي لعلاقة المسافة في الحقل الحر لنقطة المصدر وحدود الحقول الصوتية الحقيقية.
  • ISO 9613-2:2024، النسخة الثانية — الطريقة الهندسية الحالية للخارج؛ يذكر نطاقها العام الانشار الهندسي، امتصاص الغلاف الجوي، تأثير الأرض، الانعكاسات، الشاشات والطقس. يتم تطوير مسودة التعديل 1 حاليًا ولا يتم استخدامها هنا.
  • ISO 9613-1:1993، النسخة الأولى — منشور، حاليًا تحت المراجعة؛ امتصاص الغلاف الجوي الذي يعتمد على التردد والطقس. لا يتم إعادة إنتاج أي معاملات من النص المرخص له هنا.
  • ISO 1996-1:2016، النسخة الثالثة — الإجراءات الحالية لتقييم الضوضاء البيئية الأساسية؛ يحذر الملاحظ العام منه من أن الكمية الصوتية الأساسية يجب تحديدها.
  • ISO 80000-8:2020، النسخة الثانية + التعديل 1:2025 — الأسماء، الرموز، التعريفات والوحدات الحالية للكميات الصوتية.
  • IEC 61672-1:2013، النسخة الثانية — مواصفات مقياس مستوى الصوت تميز بين القياسات المرجحة ترددًا، المرجحة زمنيًا، المتوسطة زمنيًا ومستوى التعرض.

تم التحقق من السجلات العامة الرسمية في 13 يوليو 2026. تتطلب خوارزميات الانتشار ومعاملات البند ISO النص القياسي الخاضع للرقابة وهي خارج هذا الجدول.

أسئلة تمنع الاستخدام الخاطئ الشائع

هل

No. Record what level it is—for example a Z-weighted band level, LAeq,T, or another defined quantity—plus the relevant time/frequency basis and operating state. ISO 1996-1 explicitly warns that different acoustic quantities can all be expressed in dB and normally differ.

Can I use an A-weighted level?

Only as the same fully specified A-weighted descriptor at both positions and only when every propagation assumption is met. This worksheet applies the same frequency-independent geometrical term to the unchanged source spectrum; it does not calculate frequency-dependent losses or A-weight a spectrum.

Does the equation work indoors?

Not as a prediction of the total room level. Reflected/reverberant sound generally prevents the total level from following ideal spherical spreading. A separately isolated direct-field component may be analysed only with a defensible measurement model.

Why is there no line-source switch?

Because selecting “line source” does not prove cylindrical spreading. Real extended sources can be finite, incoherent or directional and can transition with distance; roads additionally require traffic, spectrum, ground, screening and meteorology. A generic switch would produce unjustified precision.

Can this choose a hearing-safe distance?

No. Hearing risk depends on the applicable A-weighted or peak descriptor, duration, temporal pattern, multiple sources and governing requirements. Verify exposure using suitable measurements or a complete validated assessment.

Categories:

واتساب
بالانسيت-1أ - €1975اسأل المهندس