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संदर्भ वर्कशीट · केवल ज्यामितीय फैलाव

आदर्श मुक्त-क्षेत्र बिंदु-स्रोत SPL स्थानांतरण

आदर्श गोलाकार फैलाव के इस्तेमाल से एगो साफ-साफ पहचानल ध्वनि-दबाव-स्तर विवरक के दू दूरी के बीच ट्रांसफर करीं। परिणाम शर्तबद्ध बा—ई बाहरी शोर, भीतरी शोर, एक्सपोजर भा अनुपालन के पूरा पूर्वानुमान नइखे।

समान स्रोत स्थितिसमान स्तर विवरकदूर क्षेत्रमुक्त क्षेत्र
क्षेत्र सीमा: ई वर्कशीट खाली तबे इस्तेमाल करीं जब दुनो रिसीवर स्थिति हर बतावल धारणा के पूरा करत होखे। अगर जमीन, परावर्तन, बाधा, हवा के अवशोषण, मौसम, स्रोत दिशात्मकता में बदलाव, निकट-क्षेत्र व्यवहार, भा विस्तृत-स्रोत ज्यामिति मायने रखेला, त ई एकल-पद मॉडल अधूरा बा।

रिकॉर्ड कइल गइल इनपुट

कवनो उदाहरण मान पहिले से लोड नइखे। जवन मापन भा दस्तावेजीकृत स्रोत आधार रउरा लगे सचमुच बा, उहे दर्ज करीं।

लागू होने पर भौतिक राशि के साथ-साथ आवृत्ति भार/बैंड, समय भार या औसत अंतराल दर्ज करीं। “dB” अकेला एक विवरक नइखे।
L₁ के पीछे के सबूत के पहचान करीं ताकि अपरिवर्तित संचालन, स्थिति आ दिशात्मकता के जाँच कइल जा सके।
एक परिमित चिह्नित दशमलव स्वीकार्य है। दशमलव बिंदु या दशमलव कॉमा का उपयोग करीं।
दुनो दूरी में एही इकाई के इस्तेमाल होखे के चाहीं; ई अनुपात में कट जाला।
चुनल इकाई में स्रोत से रिसीवर तक के धनात्मक दूरी।
चुनल इकाई में स्रोत से रिसीवर तक के धनात्मक दूरी।

मॉडल आ आयामी जाँच

हानिरहित मुक्त क्षेत्र में आदर्श बिंदु स्रोत से निकलल गोलाकार तरंग खातिर, दूर-क्षेत्र ध्वनि-दबाव आयाम 1/r के समानुपाती होला। एही से दबाव-स्तर अंतर ई बा:

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

इहाँ L₁ आ L₂ बा समान निर्दिष्ट ध्वनि-दबाव-स्तर विवरक, डेसिबल में; r₁ आ r₂ एके इकाई में धनात्मक दूरी बा। अनुपात r₂/r₁ विमाहीन ह, एहसे एकर लघुगणक लेहल आयामी रूप से मान्य बा। संबंधित आदर्श दबाव-आयाम अनुपात p₂/p₁ = r₁/r₂ ह।

दोगुना कइला पर G = 20 log₁₀(2) = 6.0206 dB मिलेला—ठीक 6 dB ना। अगर r₂ < r₁, त G ऋणात्मक होला आ मॉडल वृद्धि के अनुमान करेला; वर्कशीट एह चिह्न के बतावेला, ओकरा के “क्षीणन” बता के छिपावेला ना।

प्रयोज्यता चेकलिस्ट

स्थितिएह वर्कशीट खातिर जरूरीयदि संतुष्ट नइखे
स्रोत आ संचालनओही स्थिर स्रोत शक्ति, स्पेक्ट्रम आ ऑपरेटिंग स्टेटदेखल गइल अंतर के खाली दूरी के कारण मत मानीं
ध्वनि राशिओही नामित स्तर विवरक, वेटिंग/बैंड आ समय आधारस्तर सीधे ट्रांसफर ना हो सकेला
ज्यामितिदुनो दूरी पर बिंदु-जइसन; दुनो बिंदु सत्यापित दूर क्षेत्र मेंस्रोत/ज्यामिति-विशिष्ट विधि के इस्तेमाल करीं
दिशाओही स्रोत दिशात्मकता क्षेत्रदस्तावेजीकृत दिशात्मकता शामिल करीं
प्रसारमुक्त क्षेत्र; कवनो प्रासंगिक परावर्तक भा परिरक्षक वस्तु नापरावर्तन, जमीन आ बाधा के मॉडल करीं
माध्यम आ मौसमबतावल उद्देश्य खातिर रास्ता पर उनकर बदलाव नगण्य बाआवृत्ति-निर्भर वायुमंडलीय आ मौसम विज्ञान मॉडलिंग के इस्तेमाल करीं

“दूर क्षेत्र” इहाँ कवनो सार्वभौमिक दूरी प्रीसेट से तय नइखे। ई स्रोत के आयाम, तरंगदैर्ध्य, विकिरण व्यवहार आ मापन उद्देश्य पर निर्भर करेला।

ई वर्कशीट जानबूझ के का गणना ना करेला

  • ई ध्वनि दबाव स्तर से ध्वनि शक्ति स्तर के गणना ना करेला।
  • ई सड़क, रेलवे, पाइप, फ़ैसाड भा मनमाना “रेखीय स्रोत” के मॉडल ना करेला। ओह मामला खातिर एगो सार्वभौमिक 3 dB-प्रति-दुगुना नियम तय नइखे कइल गइल।
  • ई ऑक्टेव बैंड के ना जोड़ेला, कवनो स्पेक्ट्रम के A-वेटिंग ना करेला, आ तात्कालिक, अधिकतम, शिखर, समय-वेटेड, समतुल्य-लगातार भा एक्सपोजर स्तर के बीच रूपांतरण ना करेला।
  • एमे वायुमंडलीय अवशोषण, जमीन प्रभाव, परावर्तन, स्क्रीन, पेड़-पौधा, इमारत, भूभाग, हवा भा तापमान प्रवणता शामिल नइखे।
  • ई सुरक्षित दूरी, कामगार के डोज, समुदाय-शोर रेटिंग, कानूनी सीमा भा नियामक अनुपालन तय ना करेला।

मानक सीमा आ स्रोत

समीकरण के वर्गीकरण: आदर्श गोलाकार ज्यामितीय प्रसार खातिर सामान्य ध्वनिक/भौतिक संबंध। एकरा के ISO 9613-2 द्वारा निर्धारित सूत्र के रूप में नइखे देखावल गइल।

  • OSHA तकनीकी मैनुअल, खंड III, अध्याय 5 — बिंदु-स्रोत मुक्त-क्षेत्र दूरी संबंध आ वास्तविक ध्वनि क्षेत्र के सीमा के आधिकारिक स्पष्टीकरण।
  • ISO 9613-2:2024, संस्करण 2 — वर्तमान बाहरी इंजीनियरिंग विधि; एकर सार्वजनिक दायरा में ज्यामितीय अपसरण, वायुमंडलीय अवशोषण, जमीन के प्रभाव, परावर्तन, परिरक्षण आ मौसम विज्ञान गिनावल बा। संशोधन 1 के एगो मसौदा विकास में बा आ इहाँ एकर इस्तेमाल नइखे भइल।
  • ISO 9613-1:1993, संस्करण 1 — प्रकाशित, अबहिन समीक्षा में; आवृत्ति- आ मौसम-निर्भर वायुमंडलीय अवशोषण। एकर लाइसेंस वाला पाठ से कवनो गुणांक इहाँ फेर से नइखे देहल गइल।
  • ISO 1996-1:2016, संस्करण 3 — वर्तमान मौलिक पर्यावरण-शोर राशि आ मूल्यांकन प्रक्रिया; एकर सार्वजनिक नोट चेतावनी देला कि अंतर्निहित ध्वनिक राशि के पहचान करे के पड़ी।
  • ISO 80000-8:2020, संस्करण 2 + संशोधन 1:2025 — ध्वनिक राशि सभ के वर्तमान नाम, प्रतीक, परिभाषा आ इकाई।
  • IEC 61672-1:2013, संस्करण 2 — ध्वनि-स्तर-मीटर विशिष्टता आवृत्ति-वेटेड, समय-वेटेड, समय-औसत आ ध्वनि-एक्सपोजर मापन में अंतर करेला।

13 जुलाई 2026 के आधिकारिक सार्वजनिक रिकॉर्ड जाँचल गइल। क्लॉज-स्तर ISO प्रसार एल्गोरिदम आ गुणांक खातिर नियंत्रित मानक पाठ चाहीं आ ई वर्कशीट के दायरा से बाहर बा।

सामान्य दुरुपयोग रोके वाला सवाल

का “90 dB” पर्याप्त जानकारी ह?

ना। दर्ज करीं कि ई कवन स्तर ह—उदाहरण खातिर Z-वेटेड बैंड स्तर, LAeq,T, भा कवनो दोसर परिभाषित राशि—संगे प्रासंगिक समय/आवृत्ति आधार आ संचालन अवस्था। ISO 1996-1 साफ चेतावनी देला कि अलग-अलग ध्वनिक राशि सभ के dB में व्यक्त कइल जा सकेला आ आम तौर पर ऊ अलग होखेला।

का हम A-वेटेड लेवल इस्तेमाल कर सकेनी?

खाली तबे जब दुनो स्थिति पर ओही पूरा तरह से निर्दिष्ट A-वेटेड विवरक होखे आ खाली तबे जब हर प्रसार धारणा पूरा होखे। ई वर्कशीट अपरिवर्तित स्रोत स्पेक्ट्रम पर एके आवृत्ति-स्वतंत्र ज्यामितीय पद लगावेला; ई आवृत्ति-निर्भर हानि के गणना ना करेला आ ना स्पेक्ट्रम के A-वेटिंग करेला।

का ई समीकरण घर के भीतर काम करेला?

कुल कमरा-स्तर के पूर्वानुमान के रूप में ना। परावर्तित/गूँजे वाली ध्वनि आमतौर पर कुल स्तर के आदर्श गोलाकार प्रसार के पालन से रोकेला। अलग से निकालल गइल प्रत्यक्ष-क्षेत्र घटक के विश्लेषण खाली एगो बचाव-योग्य मापन मॉडल से कइल जा सकेला।

रेखीय-स्रोत स्विच काहे नइखे?

क्योंकि “रेखीय स्रोत” चुनला से बेलनाकार प्रसार साबित ना होला। वास्तविक विस्तृत स्रोत सीमित, असंगत भा दिशात्मक हो सकेला आ दूरी के साथे बदल सकेला; सड़कन खातिर अलग से यातायात, स्पेक्ट्रम, जमीन, परिरक्षण आ मौसम विज्ञान के जरूरत होला। एगो सामान्य स्विच बेबुनियाद सटीकता पैदा करी।

का ई श्रवण-सुरक्षित दूरी चुन सकेला?

ना। श्रवण जोखिम लागू A-वेटेड भा पीक डिस्क्रिप्टर, अवधि, समय के पैटर्न, कई स्रोत आ लागू जरूरत पर निर्भर करेला। उपयुक्त मापन भा पूरा सत्यापित मूल्यांकन से एक्सपोजर के पुष्टि करीं।

एह पन्ना पर बताइल गइल प्रक्रिया सभ के Vibromera टीम द्वारा Balanset-1A—एगो पोर्टेबल ड्युअल-चैनल बैलेंसर आ वाइब्रेशन एनालाइजर—के इस्तेमाल से, साइट पर रोटर बैलेंसिंग खातिर विकसित कइल गइल आ फील्ड में टेस्ट कइल गइल।

श्रेणी सभ:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko कंपन विश्लेषण के इंजीनियर हईं आ Vibromera के संस्थापक आ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हईं। 15 साल से भी ढेर समय से ऊ घूमे वाला उपकरण के टेस्ट बेंच पर ना, बलुक मौका पर ही संतुलित करत आ रहल बानी: मल्चर, औद्योगिक पंखा, क्रशर, सेंट्रीफ्यूज, शाफ्ट आ स्पिंडल। एही काम से Balanset उपकरण निकलल — इनका के अइसन औजार के रूप में बनावल गइल जेके विशेषज्ञ मशीन तक ले जाके मौका पर अकेले इस्तेमाल कर सके, ना कि प्रयोगशाला के उपकरण के रूप में। Vibromera के स्थापना 2017 में भइल आ 2023 से ई पुर्तगाल के पोर्तो शहर में बा। Balanset श्रृंखला के विकास, असेंबली आ सहायता सब इहँवें होला। प्रमुख उपकरण Balanset-1A ह — एक आ दू तल में संतुलन आ कंपन डायग्नोस्टिक्स खातिर एगो पोर्टेबल एनालाइज़र। Nikolai खुद ग्राहक सहायता में, कठिन संतुलन के मामिला सुलझावे में आ सॉफ्टवेयर के विकास में शामिल रहेलन। ऊ दुनिया भर के ग्राहकन के साथ, कवनो भाषा में काम करेलन।

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Balanset-1A · €1975इंजीनियर से पूछीं