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参照ワークシート · 幾何学的拡散のみ

理想自由場点音源 SPL 伝達

理想球面拡散を用いて、2 つの距離間で明示的に特定された音圧レベル記述子を伝達します。結果は条件付きであり、屋外騒音、室内騒音、曝露、または適合性の完全な予測ではありません。

同一の音源状態同一のレベル記述子遠方場自由場
適用範囲の確認: 両方の受信位置がすべての記載された仮定を満たす場合にのみ、このワークシートを使用してください。地面、反射、バリア、空気吸収、天候、音源指向性の変化、近方場の挙動、または広がり音源の幾何学が影響する場合、この単一項目モデルは不完全です。

記録された入力

例の値はプリロードされていません。実際に持っている測定値または文書化された音源の根拠を入力してください。

適用可能な場合、物理量に加えて周波数加重/バンド、時間加重または平均間隔を記録してください。「dB」だけでは記述子ではありません。
変更されていない運転、位置、指向性を確認できるように、L₁ の背後にある証拠を特定してください。
有限の有符号小数が受け入れられます。小数点または小数カンマのいずれかを使用してください。
両方の距離は同じ単位を使用する必要があります。比率で打ち消されます。
選択した単位での音源から受信機までの正の距離。
選択した単位での音源から受信機までの正の距離。

モデルと次元のチェック

損失のない自由場における理想点音源からの球面波の場合、遠方場の音圧振幅は 1/r に比例します。したがって、圧力レベルの差は次のようになります:

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

ここで L₁ および L₂ は 同一の指定された音圧レベル記述子であり、デシベル単位です。r₁ および r₂ は同じ単位での正の距離です。比率 r₂/r₁ は無次元であるため、その対数を取ることは次元の観点から有効です。関連する理想の圧力振幅比は p₂/p₁ = r₁/r₂ です。

2 倍にすると G = 20 log₁₀(2) = 6.0206 dB となり、正確に 6 dB ではありません。r₂ < r₁ の場合、G は負になり、モデルは増加を予測します。ワークシートは「減衰」として偽装するのではなく、符号を報告します。

適用性チェックリスト

状態このワークシートに必要な条件満たされない場合
音源と運転同一の安定した音源パワー、スペクトル、運転状態観測された差を距離のみに帰属しないでください
音響量同じ名称のレベル記述子、重み付け/バンドおよび時間基準レベルは直接変換できない
幾何学両距離で点源近似が成立;両点が検証済みの遠方領域内にある音源/幾何形状固有の手法を使用する
方向同じ音源指向性セクター文書化された指向性を考慮する
伝播自由場;関連する反射体や遮蔽物が存在しない反射、地面およびバリアをモデル化する
媒質および気象条件指定された目的において経路上での変化は無視できる周波数依存の大気および気象モデリングを使用する

「遠方領域」は普遍的な距離プリセットによってここで定義されるものではない。音源寸法、波長、放射挙動および測定目的に依存する。

このワークシートが意図的に計算しない事項

  • 音圧レベルから音響パワーレベルを計算しない。
  • 道路、鉄道、パイプ、ファサードまたは任意の「線源」をモデル化しない。それらのケースには普遍的な 3 dB/倍加則は適用されない。
  • オクターブバンドを合成せず、A 重み付けスペクトルを計算せず、瞬時値、最大値、ピーク値、時間重み付け値、等価連続値または暴露レベル間で変換しない。
  • 大気吸収、地面効果、反射、遮蔽物、植生、建物、地形、風または温度勾配を含まない。
  • 安全距離、労働者被曝量、地域騒音評価、法的限界または規制適合性を確立しない。

規格境界および情報源

式のカテゴリ: 理想的な球面幾何学的拡散に関する一般的な音響/物理関係。ISO 9613-2 で規定された式として提示されるものではない。

  • OSHA 技術マニュアル、第 III 部、第 5 章 — 点源自由場距離関係および実在音場の限界に関する公式説明。
  • ISO 9613-2:2024, Edition 2 — 現在の屋外工学的手法;その公開範囲には幾何学的発散、大気吸収、地面効果、反射、遮蔽および気象が含まれる。草案 Amendment 1 は開発中であり、ここでは使用されない。
  • ISO 9613-1:1993, Edition 1 — 発行済み、現在レビュー中;周波数および気象に依存する大気吸収。そのライセンス付きテキストからの係数はここでは再現されない。
  • ISO 1996-1:2016, Edition 3 — 現在の基本的な環境騒音量および評価手順;その公開注記では、基礎となる音響量が特定される必要があると警告している。
  • ISO 80000-8:2020, Edition 2 + Amendment 1:2025 — 音響量に関する現在の名称、記号、定義および単位。
  • IEC 61672-1:2013, Edition 2 — サウンドレベルメータの仕様は、周波数重み付け、時間重み付け、時間平均および音響暴露測定を区別する。

公式公開記録は 2026 年 7 月 13 日確認。条項レベルの ISO 伝播アルゴリズムおよび係数は管理された規格テキストを必要とし、このワークシートの範囲外である。

一般的な誤用を防ぐための質問

「90 dB」だけで十分な情報か?

いいえ。それがどのようなレベルかを記録する—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.

A 重み付けレベルを使用できるか?

両位置で同じ完全に指定された A 重み付け記述子として、かつすべての伝播仮定が満たされている場合のみ。このワークシートは変更されない音源スペクトルに同じ周波数非依存幾何学的項を適用する;周波数依存損失や A 重み付けスペクトルを計算しない。

式は屋内で機能するか?

全室レベルの予測としては機能しない。反射/残響音は一般的に全レベルが理想的な球面拡散に従うのを妨げる。別途分離された直接音場成分は、正当化可能な測定モデルでのみ解析できる。

線源スイッチがないのはなぜか?

「線源」を選択しても円筒拡散が証明されないからである。実際の広がり音源は有限、非干渉的または指向性であり、距離とともに遷移しうる;道路はさらに交通量、スペクトル、地面、遮蔽および気象を必要とする。汎用スイッチは不当な精度を生み出す。

これで聴覚安全距離を選択できるか?

いいえ。聴覚リスクは適用される A 重み付けまたはピーク記述子、継続時間、時間パターン、複数音源および管轄要件に依存する。適切な測定または完全な検証済み評価を使用して暴露を確認する。

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