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.
المدخلات المسجلة
لا توجد قيم نموذجية مسبقة التحميل. أدخل القياس أو الوثيقة الأساسية التي لديك فعليًا.
نتيجة مشروطة
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:
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
| حالة | مطلوبة لهذه الورقة العمل | إذا لم تكن مرضية |
|---|---|---|
| المصدر والعمليات | نفس القوة المستقرة للمصدر، الطيف والحالة التشغيلية | لا تُنسب الفرق الملاحظ للمسافة فقط |
| الكمية الصوتية | وصف المستوى المسمى، والوزن/الحزمة، وقاعدة الزمن متطابقة | المستويات ليست قابلة للنقل مباشرة |
| الهندسة | نقطية في كلتا المسافتين؛ كلتا النقطتين في الحقل البعيد المعتمد | استخدم طريقة خاصة بال مصدر/الهندسة |
| اتجاه | نفس قطاع التوجيه للمصدر | تضمن التوجيه الموثق |
| الانتشار | حقل حر؛ لا يوجد أشياء منعكسة أو مانعة ذات صلة | نمذجة الانعكاسات، الأرض، والسدود |
| الوسط والطقس | تغيرها قليل الأهمية على المسار للأغراض المذكورة | استخدم 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
لا. سجّل نوع المستوى — على سبيل المثال مستوى نطاق مرجّح بـ Z، LAeq,T، أو أي كمية أخرى محدَّدة—بالإضافة إلى الأساس الزمني/الترددي وحالة التشغيل ذات الصلة. يحذّر معيار ISO 1996-1 صراحةً من أن الكميات الصوتية المختلفة يمكن التعبير عنها جميعًا بالديسيبل (dB) وعادةً ما تختلف.
هل يمكنني استخدام مستوى مرجّح بـ A؟
فقط كنفس الوصف A-weighted المحدَّد بالكامل عند كلا الموضعين وفقط عند استيفاء كل افتراضات الانتشار. تُطبِّق ورقة العمل هذه نفس الحد الهندسي المستقل عن التردد على طيف المصدر غير المتغيّر؛ ولا تحسب الخسائر المعتمدة على التردد ولا تُطبِّق موازنة A على الطيف.
هل تعمل المعادلة في الأماكن المغلقة؟
ليس كتنبؤ بالمستوى الإجمالي للغرفة. عادةً ما يمنع الصوت المنعكس/المتردد المستوى الإجمالي من اتباع الانتشار الكروي المثالي. لا يمكن تحليل مكوّن مجال مباشر معزول بشكل منفصل إلا باستخدام نموذج قياس قابل للدفاع عنه.
لماذا لا يوجد مفتاح لمصدر خطي؟
لأن اختيار “line source” لا يثبت الانتشار الأسطواني. المصادر الممتدة الحقيقية قد تكون محدودة أو غير متماسكة أو اتجاهية وقد تتحول مع المسافة؛ كما تتطلب الطرق إضافةً بيانات المرور والطيف والأرضية والحجب والأرصاد الجوية. أي مفتاح عام سينتج دقة غير مبرَّرة.
هل يمكن لهذا اختيار مسافة آمنة سمعيًا؟
لا. تعتمد مخاطر السمع على الوصف المطبَّق A-weighted أو الوصف بالذروة، والمدة، والنمط الزمني، ومصادر متعددة، والمتطلبات الحاكمة. تحقّق من التعرّض باستخدام قياسات مناسبة أو تقييم كامل ومُعتمَد.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko مهندس تحليل اهتزازات ومؤسس شركة Vibromera ورئيسها التنفيذي. منذ أكثر من 15 عامًا يوازن المعدات الدوارة في الموقع لا على منصة اختبار: آلات التقطيع، والمراوح الصناعية، والكسارات، وأجهزة الطرد المركزي، والأعمدة، ومغازل التشغيل. من هذا العمل وُلدت أجهزة Balanset — فقد صُممت كأداة يستطيع الأخصائي حملها إلى الآلة واستخدامها بمفرده في الموقع، لا كمعدات مختبرية. تأسست Vibromera عام 2017، ومقرها منذ عام 2023 في بورتو بالبرتغال. هنا يجري تطوير سلسلة Balanset وتجميعها ودعمها. الجهاز الرئيسي هو Balanset-1A، وهو محلل محمول للموازنة في مستوى واحد ومستويين ولتشخيص الاهتزازات. يشارك Nikolai شخصيًا في دعم العملاء، وفي معالجة حالات الموازنة الصعبة، وفي تطوير البرنامج. وهو يعمل مع عملاء في جميع أنحاء العالم، وبأي لغة.