Møt Vibromera.com — vår nye internasjonale nettside. Besøk Vibromera.com →

Referansemal · kun geometrisk utbredelse

Ideell overføring av lydtrykk fra punkt-kilde i fritt felt

Overfør én eksplisitt identifisert lydtrykknivå-beskrivelse mellom to avstander ved hjelp av ideell sfærisk utbredelse. Resultatet er betinget – ikke en komplett forutsigelse av utendørs støy, innendørs støy, eksponering eller overholdelse.

samme kildestatussamme nivåbeskrivelsefjernt feltfritt felt
Omfangsavgrensning: bruk denne malen kun når begge mottakerposisjonene oppfyller alle oppgitte antakelser. Hvis bakke, refleksjoner, barrierer, luftabsorpsjon, vær, endringer i kildens direktivitet, nærfelt-atferd eller geometri for utstrakte kilder spiller en rolle, er dette enkeltleddsmodellen ufullstendig.

Registrerte inndata

Ingen eksempelverdier er forinnlastet. Oppgi målingen eller den dokumenterte kildegrunnlaget du faktisk har.

Registrer den fysiske størrelsen pluss frekvensvektning/bånd, tidsvektning eller gjennomsnittlig intervall, etter behov. «dB» alene er ikke en beskrivelse.
Identifiser beviset bak L₁ slik at uendret drift, posisjon og direktivitet kan kontrolleres.
Et endelig desimaltall med fortegn aksepteres. Bruk enten desimalpunkt eller desimalkomma.
Begge avstandene må bruke denne samme enheten; den kanselleres i forholdet.
Positiv kilde-til-mottaker-avstand i den valgte enheten.
Positiv kilde-til-mottaker-avstand i den valgte enheten.

Modell- og dimensjonskontroll

For sfæriske bølger fra en ideell punkt-kilde i et tapfritt fritt felt, er lydtrykksamplituden i fjernt felt proporsjonal med 1/r. Derfor er trykknivåforskjellen:

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

Her er L₁ og L₂ den samme spesifiserte lydtrykknivå-beskrivelse, i desibel; r₁ og r₂ er positive avstander i samme enhet. Forholdet r₂/r₁ er dimensjonsløst, så å ta logaritmen er dimensjonsmessig gyldig. Det tilhørende ideelle trykkamplitudforholdet er p₂/p₁ = r₁/r₂.

En dobling gir G = 20 log₁₀(2) = 6,0206 dB – ikke nøyaktig 6 dB. Hvis r₂ < r₁, er G negativt og modellen forutser en økning; malen rapporterer fortegnet i stedet for å skjule det som «demping».

Anvendelighetskontrollliste

BetingelsePåkrevd for denne malenHvis ikke oppfylt
Kilde og driftSamme stabile kildeeffekt, spektrum og driftstilstandTilskriv ikke den observerte forskjellen utelukkende til avstand
Akustisk størrelseSamme navngitte nivåbeskrivelse, vektning/bånd og tidlig basisNivåer er ikke direkte overførbare
GeometriPunktformet ved begge avstander; begge punkter i det validerte fjernfeltetBruk en metode spesifikk for kilde/geometri
RetningSamme sektore for kildedirektivitetInkluder dokumentert direktivitet
UtbredelseFritt felt; ingen relevante reflekterende eller skjermende objekterModeller refleksjoner, bakke og barrierer
Medium og værEndringen deres er ubetydelig over stien for det oppgitte formåletBruk frekvensavhengig atmosfærisk og meteorologisk modellering

«Fjernfelt» er ikke etablert her ved en universell avstandspreset. Det avhenger av kildedimensjoner, bølgelengde, strålingsatferd og målingsformål.

Hva dette regnearket bevisst ikke beregner

  • Det beregner ikke lydkraftnivå fra lydtrykksnivå.
  • Det modellerer ikke en vei, jernbane, rør, fasade eller vilkårlig «linjekilde». En universell regel på 3 dB per dobling er ikke tildelt disse tilfellene.
  • Det kombinerer ikke oktavbånd, A-vektet et spektrum, eller konverterer mellom øyeblikkelige, maksimale, topp, tidsvektede, ekvivalente-kontinuerlige eller eksponeringsnivåer.
  • Det inkluderer ikke atmosfærisk absorpsjon, bakkeeffekt, refleksjoner, skjermer, vegetasjon, bygninger, terreng, vind eller temperaturgradienter.
  • Det fastsetter ikke en sikker avstand, arbeidertak, fellesskapsstøyvurdering, lovlig grense eller regulatorisk overholdelse.

Standardgrenser og kilder

Klassifisering av ligningen: generell akustisk/fysisk relasjon for ideell sfærisk geometrisk spredning. Den presenteres ikke som en formel foreskrevet av ISO 9613-2.

  • OSHA Technical Manual, Section III, Chapter 5 — offisiell forklaring av punktkildens frie-felts avstandsrelasjon og grenser for reelle lydfelter.
  • ISO 9613-2:2024, Edition 2 — gjeldende utendørs ingeniørmetode; dens offentlige omfang oppfører geometrisk divergens, atmosfærisk absorpsjon, bakkeeffekt, refleksjoner, skjerming og meteorologi. Et utkast til Amendment 1 er under utvikling og brukes ikke her.
  • ISO 9613-1:1993, Edition 1 — publisert, for tiden under gjennomgang; frekvens- og væravhengig atmosfærisk absorpsjon. Ingen koeffisienter fra dens lisensierte tekst er reprodusert her.
  • ISO 1996-1:2016, Edition 3 — gjeldende grunnleggende miljøstøymengder og vurderingsprosedyrer; dens offentlige merknad advarer om at den underliggende akustiske mengden må identifiseres.
  • ISO 80000-8:2020, Edition 2 + Amendment 1:2025 — gjeldende navn, symboler, definisjoner og enheter for akustiske mengder.
  • IEC 61672-1:2013, Edition 2 — spesifikasjoner for lydnivåmålere skiller mellom frekvensvektede, tidsvektede, tidsmiddlet og lydeksplosjonsmålinger.

Offisielle offentlige registre sjekket 13. juli 2026. ISOs utbredelsesalgoritmer og koeffisienter på klausulnivå krever den kontrollerte standardteksten og er utenfor dette regnearket.

Spørsmål som forhindrer vanlig misbruk

Er «90 dB» nok informasjon?

Nei. Registrer hvilket nivå det er—for eksempel et Z-vektet båndnivå, LAeq,T, eller en annen definert mengde—pluss den relevante tid/frekvensbasis og driftstilstand. ISO 1996-1 advarer eksplisitt om at ulike akustiske mengder alle kan uttrykkes i dB og vanligvis er forskjellige.

Kan jeg bruke et A-vektet nivå?

Kun som den samme fullt spesifiserte A-vektede beskrivelsen ved begge posisjoner og kun når alle utbredelsesantakelser er oppfylt. Dette regnearket anvender den samme frekvensuavhengige geometriske termen på det uendrede kildespekteret; det beregner ikke frekvensavhengige tap eller A-vekter et spektrum.

Fungerer ligningen innendørs?

Ikke som en prediksjon av det totale romnivået. Reflektert/reverberant lyd forhindrer generelt at det totale nivået følger ideell sfærisk spredning. En separat isolert direkte-felt-komponent kan kun analyseres med et forsvarlig målingsmodell.

Hvorfor er det ingen linjekilde-bryter?

Fordi valg av «linjekilde» ikke beviser sylindrisk spredning. Reelle utvidede kilder kan være endelige, inkoherente eller rettede og kan overgå med avstand; veier krever i tillegg trafikk, spektrum, bakke, skjerming og meteorologi. En generisk bryter ville produsert urimelig presisjon.

Kan dette velge en hørselsikker avstand?

Nei. Hørselsrisiko avhenger av den gjeldende A-vektede eller topp-beskrivelsen, varighet, tidsmessig mønster, flere kilder og gjeldende krav. Verifiser eksponering ved hjelp av egnede målinger eller en komplett valideret vurdering.

Kategorier:

WhatsApp
Balanset-1A - €1975Spør ingeniøren