Iepazīstiet Vibromera.com — mūsu jauno starptautisko vietni. Apmeklējiet Vibromera.com →

Atsauces darblapa · tikai ģeometriskā izplatīšanās

Ideāla brīvā lauka punkta avota SPL pārnese

Pārnēsājiet vienu skaidri identificētu skaņas spiediena līmeņa aprakstītāju starp diviem attālumiem, izmantojot ideālu sfērisku izplatīšanos. Rezultāts ir nosacīts — tas nav pilnīgs āra trokšņa, iekštelpu trokšņa, iedarbības vai atbilstības prognoze.

tāds pats avota stāvoklistāds pats līmeņa aprakstītājstālais lauksbrīvais lauks
Piemērojamības robeža: izmantot šo darblapu tikai tad, ja abas uztvērēja pozīcijas atbilst visām norādītajām pieņēmumiem. Ja zeme, atstarojumi, barjeras, gaisa absorbcija, laika apstākļi, avota direktivitātes izmaiņas, tuvais lauks vai izstieptā avota ģeometrija ir nozīmīgi, šis viena locekļa modelis ir nepilnīgs.

Ierakstītie ievaddati

Nav iepriekš ielādētu piemēru vērtību. Ievadiet mērījumu vai dokumentēto avota bāzi, kas jums faktiski ir.

Reģistrējiet fizisko lielumu kopā ar frekvenču svara koeficientu/joslu, laika svara koeficientu vai vidējo intervālu, ja piemērojams. „dB” vienādi nav aprakstītājs.
Identificējiet pierādījumus aiz L₁, lai varētu pārbaudīt nemainīgu darbību, pozīciju un direktivitāti.
Tiek pieņemts galīgs zīmēts decimālskaitlis. Izmantojiet vai nu decimālpunktu, vai decimālkompju.
Abiem attālumiem jāizmanto šī pati mērvienība; tā saīsinās attiecībā.
Pozitīvs attālums no avota līdz uztvērējam izvēlētajā mērvienībā.
Pozitīvs attālums no avota līdz uztvērējam izvēlētajā mērvienībā.

Modelis un dimensiju pārbaude

Sfēriskajiem viļņiem no ideāla punkta avota zudumu brīvā laukā tālā lauka skaņas spiediena amplitūda ir proporcionāla 1/r. Tāpēc spiediena līmeņa starpība ir:

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

Šeit L₁ un L₂ ir tāds pats noteikts skaņas spiediena līmeņa aprakstītājs, decibelos; r₁ un r₂ ir pozitīvi attālumi tajā pašā mērvienībā. Attiecība r₂/r₁ ir bezdimensiju, tāpēc tās logaritma ņemšana ir dimensiju ziņā derīga. Saistītā ideālā spiediena amplitūdas attiecība ir p₂/p₁ = r₁/r₂.

Divkāršošana dod G = 20 log₁₀(2) = 6.0206 dB — nevis tieši 6 dB. Ja r₂ < r₁, G ir negatīvs un modelis prognozē pieaugumu; darblapa ziņo par zīmi, nevis to maskē kā „slāpēšanu”.

Piemērojamības pārbaudes saraksts

StāvoklisNepieciešams šai darblapaiJa nav izpildīts
Avots un darbībaTāds pats stabils avota jaudas līmenis, spektrs un darbības stāvoklisNeuzskatiet novēroto atšķirību par vienīgi attāluma radītu
Akustiskais lielumsTāds pats nosaukts līmeņa deskriptors, svara koeficients/josla un laika bāzeLīmeņi nav tieši pārnesami
ĢeometrijaAbos attālumos punkta avots; abi punkti validētā tālajā laukāIzmantojiet avota/ģeometrijai specifisku metodi
VirziensTāds pats avota direktivitātes sektorsIekļaujiet dokumentētu direktivitāti
IzplatīšanāsBrīvais lauks; nav būtisku atstarojošu vai ekrānojošu objektuModelējiet atstarojumus, zemi un barjeras
Vide un laika apstākļiTo izmaiņas ir niecīgas gar ceļu norādītajam mērķimIzmantojiet frekvencei un meteoroloģiskajiem apstākļiem atkarīgu atmosfēras modelēšanu

„Tālais lauks” šeit nav noteikts ar universālu attāluma iestatījumu. Tas ir atkarīgs no avota izmēriem, viļņa garuma, starošanas uzvedības un mērījumu mērķa.

Ko šis darblapas rīks apzināti nereaģina

  • Tas nereaģina skaņas jaudas līmeni no skaņas spiediena līmeņa.
  • Tas nemodelē ceļu, dzelzceļu, cauruli, fasādi vai patvaļīgu „lineāro avotu”. Universālais 3 dB uz dubultojuma likums šiem gadījumiem netiek piešķirts.
  • Tas nekombinē oktavu joslas, neapstrādā spektru ar A-svara koeficientu, nepārvērš starp momentāniem, maksimāliem, virsotņu, laika svara, ekvivalenti nepārtrauktiem vai ekspozīcijas līmeņiem.
  • Tas neietver atmosfēras absorbciju, zemes efektu, atstarojumus, ekrānus, lapotni, ēkas, reljefu, vēju vai temperatūras gradientus.
  • Tas nenosaka drošu attālumu, darbinieka devu, sabiedrības trokšņa vērtējumu, likumīgu ierobežojumu vai regulatīvu atbilstību.

Standartu robežas un avoti

Vienādojuma klasifikācija: vispārīga akustiska/fizikāla sakarība ideālai sfēriskai ģeometriskai izplatībai. Tā netiek prezentēta kā ISO 9613-2 noteikta formula.

  • OSHA Tehniskais rokasgrāmata, III nodaļa, 5. nodaļa — oficiāls punkta avota brīvā lauka attāluma sakarības un reālo skaņas lauku ierobežojumu skaidrojums.
  • ISO 9613-2:2024, Edition 2 — pašreizējā āra inženierijas metode; tās publiskajā darbības jomā ir uzskaitīta ģeometriskā diverģence, atmosfēras absorbcija, zemes efekts, atstarojumi, ekrānošana un meteoroloģija. Tiek izstrādots grozījuma 1 projekts, kas šeit netiek izmantots.
  • ISO 9613-1:1993, Edition 1 — publicēts, pašlaik pārskatāms; frekvencei un laika apstākļiem atkarīga atmosfēras absorbcija. Šeit netiek atkārtoti koeficienti no tā licencētā teksta.
  • ISO 1996-1:2016, Edition 3 — pašreizējie pamata vides trokšņa lielumi un novērtēšanas procedūras; tās publiskā piezīme brīdina, ka ir jāidentificē pamatā esošais akustiskais lielums.
  • ISO 80000-8:2020, 2. izdevums + Grozījums 1:2025 — pašreizējie nosaukumi, simboli, definīcijas un mērvienības akustiskajiem lielumiem.
  • IEC 61672-1:2013, 2. izdevums — skaņas līmeņa mērītāju specifikācijas atšķir frekvences svara, laika svara, laika vidējo un skaņas ekspozīcijas mērījumus.

Oficiālie publiskie ieraksti pārbaudīti 2026. gada 13. jūlijā. Klausuļa līmeņa ISO izplatīšanās algoritmi un koeficienti prasa kontrolētu standarta tekstu un ir ārpus šīs darblapas.

Jautājumi, kas novērš kopīgu nepareizu izmantošanu

Vai „90 dB” ir pietiekama informācija?

Nē. Reģistrējiet, kāds tas ir līmenis — piemēram, Z-svara joslas līmenis, LAeq,T, vai cits definēts lielums — plus attiecīgā laika/frekvences bāze un darbības stāvoklis. ISO 1996-1 skaidri brīdina, ka dažādi akustiskie lielumi var tikt izteikti dB un parasti atšķiras.

Vai es varu izmantot A-svara līmeni?

Tikai kā tāds pats pilnībā noteikts A-svara deskriptors abās pozīcijās un tikai tad, kad ir izpildīta katra izplatīšanās pieņēmuma. Šī darblapa piemēro to pašu frekvencei neatkarīgo ģeometrisko locekli nemainīgajam avota spektram; tā nereaģina frekvencei atkarīgus zaudējumus vai neapstrādā spektru ar A-svara koeficientu.

Vai vienādojums darbojas iekštelpās?

Nē kā kopējā telpas līmeņa prognoze. Atstarotais/reverberējošais skaņas signāls parasti novērš kopējo līmeni no ideālas sfēriskas izplatīšanās. Atsevišķi izolētu tiešā lauka komponenti var analizēt tikai ar pamatotu mērījumu modeli.

Kāpēc nav lineārā avota slēdža?

Tā kā „lineārā avota” izvēle nepierāda cilindrisku izplatīšanos. Reāli izstiepti avoti var būt ierobežoti, nekohērenti vai virzīti un var pāriet ar attālumu; ceļi papildus prasa satiksmi, spektru, zemi, ekrānošanu un meteoroloģiju. Ģenerisks slēdzis radātu nepamatotu precizitāti.

Vai šis var izvēlēties dzirdes drošu attālumu?

Nē. Dzirdes risks ir atkarīgs no attiecīgā A-svara vai virsotņu deskriptora, ilguma, laika modeļa, vairākiem avotiem un noteicošajām prasībām. Pārbaudiet ekspozīciju, izmantojot piemērotus mērījumus vai pilnīgu validētu novērtējumu.

Kategorijas:

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Jautājiet inženierim