రిఫరెన్స్ వర్క్షీట్ · జ్యామితీయ వ్యాప్తి మాత్రమే
ఆదర్శ ఫ్రీ-ఫీల్డ్ పాయింట్-సోర్స్ SPL బదిలీ
ఆదర్శ గోళాకార వ్యాప్తిని ఉపయోగించి స్పష్టంగా గుర్తించిన ఒక ధ్వని-పీడన-స్థాయి వివరణను రెండు దూరాల మధ్య బదిలీ చేయండి. ఫలితం షరతులతో కూడినది—ఇది పూర్తి బహిరంగ శబ్దం, అంతర్గత శబ్దం, ఎక్స్పోజర్ లేదా కంప్లయన్స్ అంచనా కాదు.
నమోదు చేసిన ఇన్పుట్లు
ఏ ఉదాహరణ విలువలు ముందుగా లోడ్ చేయబడలేదు. మీ వద్ద నిజంగా ఉన్న కొలత లేదా డాక్యుమెంట్ చేసిన మూల ఆధారాన్ని నమోదు చేయండి.
షరతులతో కూడిన ఫలితం
మోడల్ మరియు డైమెన్షనల్ తనిఖీ
నష్టరహిత ఫ్రీ ఫీల్డ్లోని ఆదర్శ పాయింట్ మూలం నుండి వచ్చే గోళాకార తరంగాలకు, ఫార్-ఫీల్డ్ ధ్వని-పీడన ఆంప్లిట్యూడ్ 1/r కు అనుపాతంలో ఉంటుంది. కాబట్టి పీడన-స్థాయి వ్యత్యాసం:
L₂ = L₁ − G
ΔL = L₂ − L₁ = −20 log₁₀(r₂/r₁)
ఇక్కడ L₁ మరియు L₂ అనేవి అదే పేర్కొన్న ధ్వని-పీడన-స్థాయి వివరణ, డెసిబెల్స్లో; r₁ మరియు r₂ అనేవి అదే యూనిట్లో ధనాత్మక దూరాలు. నిష్పత్తి r₂/r₁ డైమెన్షన్లెస్, కాబట్టి దాని లాగరిథమ్ తీసుకోవడం డైమెన్షనల్గా చెల్లుబాటు అవుతుంది. అనుబంధిత ఆదర్శ పీడన-ఆంప్లిట్యూడ్ నిష్పత్తి p₂/p₁ = r₁/r₂.
రెట్టింపు చేయడం వలన G = 20 log₁₀(2) = 6.0206 dB వస్తుంది—సరిగ్గా 6 dB కాదు. r₂ < r₁ అయితే, G ఋణాత్మకంగా ఉంటుంది మరియు మోడల్ పెరుగుదలను అంచనా వేస్తుంది; వర్క్షీట్ దానిని “అటెన్యుయేషన్”గా దాచకుండా సంకేతాన్ని నివేదిస్తుంది.
అనువర్తనీయత చెక్లిస్ట్
| పరిస్థితి | ఈ వర్క్షీట్ కోసం అవసరం | తీర్చకపోతే |
|---|---|---|
| మూలం మరియు ఆపరేషన్ | అదే స్థిరమైన మూలం శక్తి, స్పెక్ట్రమ్ మరియు ఆపరేటింగ్ స్థితి | గమనించిన వ్యత్యాసాన్ని కేవలం దూరానికి మాత్రమే ఆపాదించవద్దు |
| ధ్వని రాశి | అదే పేరున్న స్థాయి వివరణ, వెయిటింగ్/బ్యాండ్ మరియు సమయ ఆధారం | స్థాయిలు నేరుగా బదిలీ చేయబడవు |
| జ్యామితి | రెండు దూరాలలోనూ బిందు-వంటిది; రెండు బిందువులు ధృవీకరించబడిన సుదూర క్షేత్రం (far field)లో ఉన్నాయి | మూలం/జ్యామితి-నిర్దిష్ట పద్ధతిని ఉపయోగించండి |
| దిశ | అదే మూల దిశాత్మకత సెక్టార్ (directivity sector) | డాక్యుమెంట్ చేయబడిన దిశాత్మకతను చేర్చండి |
| ప్రసరణ | ఫ్రీ ఫీల్డ్ (ఖాళీ క్షేత్రం); సంబంధిత ప్రతిబింబించే లేదా అడ్డుకునే వస్తువులు లేవు | ప్రతిబింబాలు, నేల మరియు అడ్డంకులను మోడల్ చేయండి |
| మాధ్యమం మరియు వాతావరణం | పేర్కొన్న ప్రయోజనం కోసం మార్గం అంతటా వాటి మార్పు నామమాత్రమే (అతి తక్కువ) | ఫ్రీక్వెన్సీ-ఆధారిత వాతావరణ మరియు వాతావరణశాస్త్ర మోడలింగ్ను ఉపయోగించండి |
ఇక్కడ “సుదూర క్షేత్రం” (far field) ఒక సార్వత్రిక దూర ప్రీసెట్ ద్వారా నిర్ధారించబడదు. ఇది మూల పరిమాణాలు, తరంగదైర్ఘ్యం, వికిరణ ప్రవర్తన మరియు కొలత ప్రయోజనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈ వర్క్షీట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా లెక్కించని విషయాలు
- ఇది ధ్వని పీడన స్థాయి నుండి ధ్వని శక్తి స్థాయిని లెక్కించదు.
- ఇది రోడ్డు, రైల్వే, పైపు, ముఖభాగం (façade) లేదా ఏకపక్ష “లైన్ సోర్స్”ను మోడల్ చేయదు. ఆ సందర్భాలకు సార్వత్రిక 3 dB-per-doubling నియమం వర్తించదు.
- ఇది ఆక్టేవ్ బ్యాండ్లను కలపదు, స్పెక్ట్రమ్ను A-వెయిట్ చేయదు, లేదా తక్షణ, గరిష్ట, పీక్, టైమ్-వెయిటెడ్, తుల్య-నిరంతర లేదా ఎక్స్పోజర్ స్థాయిల మధ్య మార్చదు.
- ఇది వాతావరణ శోషణ, నేల ప్రభావం, ప్రతిబింబాలు, తెరలు, ఆకుపచ్చదనం (ఫోలియేజ్), భవనాలు, భూభాగం, గాలి లేదా ఉష్ణోగ్రత గ్రేడియెంట్లను చేర్చదు.
- ఇది సురక్షిత దూరం, కార్మికుని మోతాదు, సమాజ-శబ్దం రేటింగ్, చట్టపరమైన పరిమితి లేదా నియంత్రణ సమ్మతిని నిర్ధారించదు.
ప్రమాణాల పరిధి మరియు మూలాలు
సమీకరణం యొక్క వర్గీకరణ: ఆదర్శ గోళాకార జ్యామితీయ వ్యాప్తికి సాధారణ ధ్వని/భౌతిక సంబంధం. దీనిని ISO 9613-2 సూచించిన సూత్రంగా ప్రదర్శించడం లేదు.
- OSHA టెక్నికల్ మాన్యువల్, సెక్షన్ III, అధ్యాయం 5 — బిందు-మూల ఫ్రీ-ఫీల్డ్ దూర సంబంధం మరియు వాస్తవ ధ్వని క్షేత్రాల పరిమితుల అధికారిక వివరణ.
- ISO 9613-2:2024, ఎడిషన్ 2 — ప్రస్తుత బహిరంగ ఇంజనీరింగ్ పద్ధతి; దీని పబ్లిక్ పరిధిలో జ్యామితీయ విక్షేపం, వాతావరణ శోషణ, నేల ప్రభావం, ప్రతిబింబాలు, తెరపింపు మరియు వాతావరణశాస్త్రం ఉన్నాయి. డ్రాఫ్ట్ అమెండ్మెంట్ 1 అభివృద్ధిలో ఉంది మరియు ఇక్కడ ఉపయోగించబడలేదు.
- ISO 9613-1:1993, ఎడిషన్ 1 — ప్రచురించబడింది, ప్రస్తుతం సమీక్షలో ఉంది; ఫ్రీక్వెన్సీ- మరియు వాతావరణ-ఆధారిత వాతావరణ శోషణ. దీని లైసెన్స్ పొందిన వచనం నుండి ఏ గుణకాలు (coefficients) కూడా ఇక్కడ పునరుత్పత్తి చేయబడలేదు.
- ISO 1996-1:2016, ఎడిషన్ 3 — ప్రస్తుత ప్రాథమిక పర్యావరణ-శబ్ద పరిమాణాలు మరియు మదింపు విధానాలు; అంతర్లీన ధ్వని పరిమాణాన్ని గుర్తించాలని దీని పబ్లిక్ నోట్ హెచ్చరిస్తుంది.
- ISO 80000-8:2020, ఎడిషన్ 2 + సవరణ 1:2025 — ధ్వని పరిమాణాలకు సంబంధించిన ప్రస్తుత పేర్లు, గుర్తులు, నిర్వచనాలు మరియు యూనిట్లు.
- IEC 61672-1:2013, ఎడిషన్ 2 — సౌండ్-లెవెల్-మీటర్ స్పెసిఫికేషన్లు ఫ్రీక్వెన్సీ-వెయిటెడ్, టైమ్-వెయిటెడ్, టైమ్-యావరేజ్డ్ మరియు సౌండ్-ఎక్స్పోజర్ కొలతలను వేరు చేస్తాయి.
అధికారిక పబ్లిక్ రికార్డులు 13 జూలై 2026న తనిఖీ చేయబడ్డాయి. క్లాజ్-స్థాయి ISO ప్రసరణ అల్గారిథమ్లు మరియు గుణకాలకు నియంత్రిత ప్రామాణిక వచనం అవసరం మరియు అవి ఈ వర్క్షీట్ పరిధికి వెలుపల ఉన్నాయి.
సాధారణ దుర్వినియోగాన్ని నివారించే ప్రశ్నలు
“90 dB” తగినంత సమాచారమా?
కాదు. అది ఏ స్థాయో నమోదు చేయండి—ఉదాహరణకు Z-వెయిటెడ్ బ్యాండ్ స్థాయి, LAeq,T, లేదా మరొక నిర్వచించిన పరిమాణం—దానితో పాటు సంబంధిత సమయం/ఫ్రీక్వెన్సీ ఆధారం మరియు నిర్వహణ స్థితి. వేర్వేరు ధ్వని పరిమాణాలు అన్నీ dBలో వ్యక్తీకరించబడగలవని మరియు సాధారణంగా అవి భిన్నంగా ఉంటాయని ISO 1996-1 స్పష్టంగా హెచ్చరిస్తుంది.
నేను A-వెయిటెడ్ స్థాయిని ఉపయోగించవచ్చా?
రెండు స్థానాల్లోనూ ఒకే విధంగా పూర్తిగా నిర్దేశించిన A-వెయిటెడ్ డిస్క్రిప్టర్గా మాత్రమే, మరియు ప్రతి ప్రసరణ ఊహ నెరవేరినప్పుడు మాత్రమే. ఈ వర్క్షీట్ మారని మూల స్పెక్ట్రమ్కు ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ-స్వతంత్ర జ్యామితీయ పదాన్ని వర్తింపజేస్తుంది; ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ-ఆధారిత నష్టాలను లెక్కించదు లేదా స్పెక్ట్రమ్ను A-వెయిట్ చేయదు.
సమీకరణం ఇండోర్లో పనిచేస్తుందా?
మొత్తం గది స్థాయి యొక్క అంచనాగా కాదు. ప్రతిబింబిత/ప్రతిధ్వని శబ్దం సాధారణంగా మొత్తం స్థాయి ఆదర్శ గోళాకార వ్యాప్తిని అనుసరించకుండా నిరోధిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా వేరుచేయబడిన డైరెక్ట్-ఫీల్డ్ భాగాన్ని సమర్థనీయమైన కొలత మోడల్తో మాత్రమే విశ్లేషించవచ్చు.
లైన్-సోర్స్ స్విచ్ ఎందుకు లేదు?
ఎందుకంటే “లైన్ సోర్స్”ను ఎంచుకోవడం సిలిండ్రికల్ వ్యాప్తిని రుజువు చేయదు. వాస్తవ విస్తరించిన మూలాలు పరిమితమైనవి, అసంబద్ధమైనవి లేదా దిశాత్మకమైనవి కావచ్చు మరియు దూరంతో పరివర్తన చెందగలవు; రోడ్లకు అదనంగా ట్రాఫిక్, స్పెక్ట్రమ్, నేల, తెరపింపు మరియు వాతావరణశాస్త్రం అవసరం. ఒక సాధారణ స్విచ్ అసమర్థనీయమైన ఖచ్చితత్వాన్ని ఇస్తుంది.
ఇది వినికిడికి సురక్షితమైన దూరాన్ని ఎంచుకోగలదా?
కాదు. వినికిడి ప్రమాదం వర్తించే A-వెయిటెడ్ లేదా పీక్ డిస్క్రిప్టర్, వ్యవధి, కాల నమూనా, బహుళ మూలాలు మరియు నియంత్రణ అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తగిన కొలతలు లేదా పూర్తి ధృవీకరించబడిన మదింపు ఉపయోగించి ఎక్స్పోజర్ను ధృవీకరించండి.
ఈ పేజీలో వివరించిన విధానాలను Vibromera బృందం Balanset-1A అనే పోర్టబుల్ డ్యూయల్-ఛానల్ బ్యాలెన్సర్ మరియు వైబ్రేషన్ అనలైజర్ను ఉపయోగించి, ఆన్-సైట్ రోటర్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం అభివృద్ధి చేసి, క్షేత్రస్థాయిలో పరీక్షించారు.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko వైబ్రేషన్ విశ్లేషణ ఇంజనీర్, అలాగే Vibromera స్థాపకుడు మరియు ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి. 15 ఏళ్లకు పైగా ఆయన తిరిగే యంత్రాలను టెస్ట్ బెంచ్ మీద కాకుండా, పని జరిగే చోటే బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వచ్చారు: మల్చర్లు, పారిశ్రామిక ఫ్యాన్లు, క్రషర్లు, సెంట్రిఫ్యూజ్లు, షాఫ్ట్లు మరియు స్పిండిల్స్. ఈ పని నుంచే Balanset పరికరాలు పుట్టుకొచ్చాయి — నిపుణుడు యంత్రం దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అక్కడే ఒక్కడే ఉపయోగించగలిగే సాధనంగా వీటిని రూపొందించారు, ప్రయోగశాల పరికరంగా కాదు. Vibromera 2017లో స్థాపించబడింది, 2023 నుంచి పోర్చుగల్లోని పోర్తో నగరంలో ఉంది. Balanset శ్రేణి అభివృద్ధి, అసెంబ్లీ, మద్దతు అన్నీ ఇక్కడే జరుగుతాయి. ప్రధాన పరికరం Balanset-1A — ఒకటి మరియు రెండు తలాలలో బ్యాలెన్సింగ్కు, వైబ్రేషన్ డయాగ్నస్టిక్స్కు ఉపయోగపడే పోర్టబుల్ ఎనలైజర్. Nikolai స్వయంగా కస్టమర్ మద్దతులో, కష్టమైన బ్యాలెన్సింగ్ కేసులను పరిష్కరించడంలో మరియు సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధిలో పాల్గొంటారు. ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కస్టమర్లతో, ఏ భాషలోనైనా పని చేస్తారు.