Referentni proračunski list · samo geometrijsko širenje
Prijenos SPL tačkastog izvora u idealnom slobodnom polju
Prenesite jedan eksplicitno identificirani deskriptor nivoa zvučnog pritiska između dvije udaljenosti koristeći idealno sferno širenje. Rezultat je uvjetovan—nije potpuna predikcija buke na otvorenom, buke u zatvorenom prostoru, izloženosti ili usklađenosti.
Zabilježeni ulazi
Nema unaprijed učitanih primjera vrijednosti. Unesite mjerenje ili dokumentovanu osnovu izvora koju zapravo imate.
Uslovni rezultat
Provjera modela i dimenzija
Za sferne talase od idealnog tačkastog izvora u besgubnom slobodnom polju, amplituda zvučnog pritiska u dalekom polju proporcionalna je 1/r. Stoga je razlika u nivou pritiska:
L₂ = L₁ − G
ΔL = L₂ − L₁ = −20 log₁₀(r₂/r₁)
Ovdje su L₁ i L₂ isti specificirani deskriptor nivoa zvučnog pritiska, u decibelima; r₁ i r₂ su pozitivna rastojanja u istoj jedinici. Omjer r₂/r₁ je bezdimenzionalan, pa je uzimanje njegovog logaritma dimenzionalno ispravno. Povezani idealni omjer amplituda pritiska je p₂/p₁ = r₁/r₂.
Udvostručenje daje G = 20 log₁₀(2) = 6,0206 dB—ne baš 6 dB. Ako je r₂ < r₁, G je negativan i model predviđa porast; radni list prijavljuje predznak umjesto da ga prikrije kao „prigušenje”.
Lista provjere primjenjivosti
| Stanje | Zahtijevano za ovaj radni list | Ako nije ispunjeno |
|---|---|---|
| Izvor i rad | Ista stabilna snaga izvora, spektar i radno stanje | Ne pripisujte uočenu razliku isključivo rastojanju |
| Akustična veličina | Isti nazivni deskriptor nivoa, ponderisanje/opseg i vremenska osnova | Nivoi se ne mogu direktno prenositi |
| Geometrija | Tačkasti izvor na oba rastojanja; obje tačke u validiranom dalekom polju | Koristite metodu specifičnu za izvor/geometriju |
| Smjer | Isti sektor direktnosti izvora | Uključite dokumentovanu usmjerenost |
| Širenje | Slobodno polje; bez relevantnih reflektujućih ili ekranirajućih objekata | Modelirajte refleksije, tlo i barijere |
| Medij i vremenski uslovi | Njihova promjena je zanemariva duž puta za navedenu svrhu | Koristite modeliranje atmosferske i meteorološke apsorpcije ovisno o frekvenciji |
„Daleko polje” ovdje nije utvrđeno univerzalnim unaprijed postavljenim rastojanjem. Zavisi od dimenzija izvora, talasne dužine, ponašanja zračenja i svrhe mjerenja.
Šta ovaj proračunski list namjerno ne računa
- Ne računa nivo zvučne snage iz nivoa zvučnog pritiska.
- Ne modelira cestu, željeznicu, cijev, fasadu ili proizvoljni „linearni izvor”. Univerzalno pravilo od 3 dB po udvostručenju nije dodijeljeno tim slučajevima.
- Ne kombinuje oktavne pojaseve, ne primjenjuje A-težinu na spektar niti pretvara između trenutnih, maksimalnih, vršnih, vremenski uteženih, ekvivalentno-kontinuiranih ili nivoa izloženosti.
- Ne uključuje atmosfersku apsorpciju, uticaj tla, refleksije, pregrade, vegetaciju, zgrade, teren, vjetar ili temperaturne gradijente.
- Ne utvrđuje sigurno rastojanje, dozu za radnika, ocjenu buke za zajednicu, zakonski limit ili usklađenost s propisima.
Granice standarda i izvori
Klasifikacija jednačine: opća akustička/fizička relacija za idealno sferno geometrijsko širenje. Nije predstavljena kao formula propisana standardom ISO 9613-2.
- OSHA Tehnički priručnik, Odjeljak III, Poglavlje 5 — službeno objašnjenje relacije rastojanja za tačkasti izvor u slobodnom polju i granica stvarnih zvučnih polja.
- ISO 9613-2:2024, izdanje 2 — trenutna inženjerska metoda za vanjske uslove; njen javni opseg navodi geometrijsku divergenciju, atmosfersku apsorpciju, uticaj tla, refleksije, zasjenjenje i meteorologiju. Nacrt Amandmana 1 se razvija i ovdje se ne koristi.
- ISO 9613-1:1993, izdanje 1 — objavljen, trenutno u pregledu; atmosferska apsorpcija ovisna o frekvenciji i vremenskim uslovima. Koeficijenti iz njegovog licenciranog teksta nisu reproducirani ovdje.
- ISO 1996-1:2016, izdanje 3 — trenutne osnovne veličine okolinske buke i procedure procjene; njegova javna napomena upozorava da se osnovna akustička veličina mora identifikovati.
- ISO 80000-8:2020, izdanje 2 + Amandman 1:2025 — trenutni nazivi, simboli, definicije i jedinice za akustičke veličine.
- IEC 61672-1:2013, izdanje 2 — specifikacije mjerača nivoa zvuka razlikuju frekvencijski ponderisana, vremenski ponderisana, vremenski usrednjena mjerenja i mjerenja izloženosti zvuku.
Zvanični javni zapisi provjereni 13. jula 2026. Algoritmi i koeficijenti propagacije na nivou klauzula ISO standarda zahtijevaju kontrolisani tekst standarda i izvan su okvira ovog radnog lista.
Pitanja koja sprečavaju čestu pogrešnu upotrebu
Da li je „90 dB” dovoljno informacija?
Ne. Zabilježite koji je to nivo — na primjer nivo trake sa Z-ponderisanjem, LAeq,T, ili druga definisana veličina—plus relevantna vremenska/frekvencijska osnova i radno stanje. ISO 1996-1 izričito upozorava da se različite akustičke veličine mogu izraziti u dB i obično se razlikuju.
Mogu li koristiti A-ponderisani nivo?
Samo kao isti potpuno specificiran A-ponderisani deskriptor na obje pozicije i samo kada su ispunjene sve pretpostavke o propagaciji. Ovaj radni list primjenjuje isti frekvencijski nezavisan geometrijski član na nepromijenjeni izvorni spektar; ne izračunava frekvencijski zavisne gubitke niti A-ponderiše spektar.
Da li jednačina važi u zatvorenom prostoru?
Ne kao predviđanje ukupnog nivoa u prostoriji. Odbijeni/reverberantni zvuk generalno sprečava da ukupan nivo prati idealno sferno širenje. Odvojena, izolovana komponenta direktnog polja može se analizirati samo uz odbranjiv model mjerenja.
Zašto ne postoji prekidač za linijski izvor?
Zato što odabir „linijskog izvora” ne dokazuje cilindrično širenje. Stvarni prošireni izvori mogu biti konačni, nekoherentni ili usmjereni i mogu se mijenjati s udaljenošću; putevi dodatno zahtijevaju saobraćaj, spektar, tlo, zaklanjanje i meteorologiju. Generički prekidač bi proizveo neopravdanu preciznost.
Da li ovo može odabrati bezbjednu udaljenost za sluh?
Ne. Rizik za sluh zavisi od primjenjivog A-ponderisanog ili vršnog deskriptora, trajanja, vremenskog obrasca, više izvora i mjerodavnih zahtjeva. Provjerite izloženost pomoću odgovarajućih mjerenja ili potpune validirane procjene.
Procedure opisane na ovoj stranici razvio je i terenski testirao tim Vibromera koristeći Balanset-1A, prenosivi dvokanalni balanser i analizator vibracija za balansiranje rotora na licu mjesta.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko je inženjer analize vibracija te osnivač i izvršni direktor kompanije Vibromera. Više od 15 godina balansira rotacionu opremu na terenu, a ne na ispitnom stolu: malčere, industrijske ventilatore, drobilice, centrifuge, vratila i vretena. Upravo je iz tog rada nastala serija instrumenata Balanset — osmišljeni su kao alat koji stručnjak može ponijeti do mašine i njime raditi sam, na licu mjesta, a ne kao laboratorijska oprema. Vibromera je osnovana 2017. godine, a od 2023. sjedište joj je u Portu u Portugalu. Ovdje se odvijaju razvoj, sklapanje i podrška za liniju Balanset. Vodeći instrument je Balanset-1A, prijenosni analizator za balansiranje u jednoj i dvije ravni te za vibracijsku dijagnostiku. Nikolai lično učestvuje u podršci korisnicima, u rješavanju složenih slučajeva balansiranja i u razvoju softvera. Radi s korisnicima širom svijeta, na bilo kojem jeziku.