- Октава-ЭлектронДизайн
- Принадлежности для измерений шума
- W2. Ветрозащита для 1/2″ микрофонов
- TRP001R.Штатив-тренога с микрофонным держателем
- EXC0XR. Кабель микрофонный удлинительный, X м
- ИС-110А. Защитная измерительная сумка-чехол
- Портативный внешний аккумулятор ВАТТ
- Комплект KIT-NoiseOutdoor
- Октава-ЭлектронДизайн
- Измерение звукоизоляции. Воздушный шум
- Измерение звукоизоляции. Изоляция воздушного шума
- Метод измерения изоляции воздушного шума
- Методы измерения времени реверберации
- Октава-ЭлектронДизайн
- Измерение звукоизоляции. Ударный шум
- Измерение звукоизоляции. Изоляция ударного шума
- Метод измерения приведенного уровня ударного шума
Октава-ЭлектронДизайн
Приборостроительное объединение
тел.: (495) 225-55-01, (499) 136-82-30
E-mail: info@octava.info
Принадлежности для измерений шума
В этой статье описаны принадлежности для измерений шума в уличных условиях, а так же в тихих помещениях (например жилых квартирах) или в труднодоступных контрольных точках:
W2. Ветрозащита для 1/2″ микрофонов
Ветрозащита W2 предназначена для использования с микрофонами 1/2″. Она применяется при измерениях шума на улице, а также в помещениях, при присутствии потоков воздуха.
Измерять шум с ветрозащитой возможно при скорости движения воздуха на улице до 5 м/с. Если скорость движения воздуха больше 5 м/с, измерять шум нельзя даже с ветрозащитой.
Рекомендуется использовать ветрозащиту не только при измерениях на улице, но и при любых других измерениях в целях защиты микрофонного капсюля от механических повреждений, пыли, грязи.
При обработке результатов измерений шума, выполненных с использованием ветрозащиты, необходимо учитывать дополнительные поправки. Для приборов серии Октава и Экофизика такие поправки приведены в приложении к руководству по эксплуатации, методике выполнения прямых однократных измерений МИ ПКФ-12-006.
TRP001R.Штатив-тренога с микрофонным держателем
TRP001R — установочного штатив-тренога с адаптером-прищепкой для микрофонов.
Штатив применяется для измерений малых уровней звука, в том числе в ночное время суток, при длительных измерениях и в тех случаях, когда оператор не может находиться в зоне измерений.
- Максимальная высота — 160 см,
- минимальная высота — 60 см,
- высота в сложенном состоянии — 65 см,
- масса — 1,5 кг,
- максимальная нагрузка — 3,5 кг.
EXC0XR. Кабель микрофонный удлинительный, X м
Микрофонные кабели EXC00XR предназначены для подключения микрофонных предусилителей, а также измерительных антенн П6-70 и П6-71 к микрофонному входу приборов Октава и Экофизика.
Кабели EXC00XR поставляются типовой длины 2, 5, 10 и 15 метров (EXC002R, EXC005R, EXC010R и EXC015R). Кабели допускают последовательное подключение-наращивание. Не рекомендуется подключать микрофонные предусилители к измерительно-индикаторному блоку шумомеров с использованием кабельных линий длиной 20 и более метров.
Измерения шума приборами Экофизика-110А с измерительным модулем «HF -Белая» не допустимо проводить без использования удлинительного микрофонного кабеля.
ИС-110А. Защитная измерительная сумка-чехол
Для защиты индикаторного блока в уличных условиях используется сумка-чехол ИС-110А. Имеет наплечный ремень, боковой карман для хранения и переноски микрофона, дополнительный карман с задней стороны для хранения вспомогательных принадлежностей.
Портативный внешний аккумулятор ВАТТ
Портативный внешний аккумулятор ёмкостью от 20000 мАч (от 85 Вт*ч). Предназначен для питания приборов Октава и Экофизика, обеспечивает непрерывное питание по USB в течение 30-50 часов. Рекомендуется для организации длительных измерений, особенно в условиях низких температур.
Комплект KIT-NoiseOutdoor
Комплект принадлежностей для измерений шума на улице KIT-NoiseOutdoor включает:
- TRP001R.Штатив-тренога с микрофонным держателем (адаптером-прищепкой)
- EXC005R. Кабель микрофонный удлинительный, 5 м
- W2. Ветрозащита для 1/2″ микрофона
- BATT. Портативный внешний аккумулятор
- ИС-110А. Защитная измерительная сумка-чехол
Источник
Октава-ЭлектронДизайн
Приборостроительное объединение
тел.: (495) 225-55-01, (499) 136-82-30
E-mail: info@octava.info
Измерение звукоизоляции. Воздушный шум
Измерение звукоизоляции. Изоляция воздушного шума
Требования к изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями вновь стали обязательными в Российской Федерации с принятием Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 No.384-ФЗ) и распоряжения Правительства РФ от 21 июня 2010 г. No. 1047-р, которое утвердило перечень национальных стандартов и сводов правил, обязательных для выполнения требований регламента.
В этот перечень включен СНИП 23-03-2003 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СП 51.13330.2011), в котором, в частности, устанавливаются требования к звукоизоляции.
Нормируемым параметром звукоизоляции воздушного шума является индекс изоляции Rw.
Индекс изоляции Rw определяется по СНИП 23-03-2003 по результатам измерения собственно изоляции R, которая характеризует ослабление звука, проходящего через строительную конструкцию. Изоляция R равна разности средних уровней звукового давления в помещениях высокого уровня (ПВУ) и низкого уровня (ПНУ) с поправкой на акустические условия в ПНУ.
Метод измерения изоляции воздушного шума
Метод измерения изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями установлен ГОСТ 27296-2012 (натурные и лабораторные испытания) и ГОСТ Р ИСО 10140-2 (лабораторные испытания).
По ГОСТ ИСО 10140-2 «звукоизоляция — величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения звуковой мощности W1, падающей на испытуемый элемент ( ограждающую конструкцию), к звуковой мощности W2, излучаемой другой стороной испытуемого элемента».
Сущность метода заключается в измерении и сравнении среднего звукового давления в сопредельных с ограждающей конструкцией помещениях. Усреднение проводят по времени и пространству . В качестве источника тестового сигнала используется всенаправленный источник звука, например додекаэдр. В качестве приёмной измерительной системы должны использоваться шумомеры-анализаторы спектра класса 1 по ГОСТ 17187-2010, оснащенные 1/3-октавными фильтрами класса 1 по ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260). Измерения проводятся в диапазоне частот от 100 Гц до 3150 Гц.
Примечание. Стандарты требуют, чтобы измерительная система проверялась с помощью акустического калибратора 1 класса по ГОСТ МЭК 60942.
Помещение, в котором возбуждается тестовый сигнал, называется помещением высокого уровня (ПВУ). Помещение, в которое проникает звуковая мощность, называется помещением низкого уровня (ПНУ).
Измерения включают в себя следующие этапы.
- Подготовку к измерениям: проверку чувствительности измерительного тракта аппаратуры, контроль температуры и влажности и т.п.
- Измерение средних уровней звукового давления в ПВУ и ПНУ при подаче тестового сигнала.
- Измерение времени реверберации в ПНУ. Время реверберации необходимо для определения эквивалентной площади звукопоглощения в ПНУ, которая используется в расчете звукоизоляции.
- Расчёт звукоизоляции в третьоктавных полосах частот (см., например, п.7.1 ГОСТ 27296-2012).
Измерения уровня звукового давления проводятся в нескольких точках, распределённых по ПНУ и ПВУ соответственно. Средний уровень звукового давления Lm для каждой третьоктавной полосы частот рассчитывается по формуле:
где n — количество точек помещения, Li — уровень звукового давления в i-й точке.
Измерение времени реверберации проводится согласно действующим нормативным документам. С 01.12.2014 вступила в силу серия стандартов ГОСТ Р ИСО 3382, содержащая методы измерения времени реверберации в различных помещениях.
Звукоизоляция R рассчитывается по формуле:
где Lm2 и Lm1 — средние уровни звукового давления в ПВУ и ПНУ соответственно, S — площадь испытываемой конструкции (м 2 ), A2 — эквивалентная площадь звукопоглощения (м 2 ).
где V — объем помещения (м 3 ), RT60 — время реверберации (с).
Методы измерения времени реверберации
Основой всех методов измерения времени реверберации является оценка наклона линейного участка кривой спада. Кривая спада — это зависимость среднего по пространству уровня звукового давления в помещении от времени после прекращения работы источника звука. Ось ординат (текущего звукового давления) откладывают в логарифмическом масштабе, т.е. в дБ.
В настоящее время существуют два стандартизованных метода построения кривых спада:
- метод прерываемого шума;
- метод интегрированной импульсной переходной характеристики.
Действующий с 01.12.2014 г. в России международный стандарт ГОСТ ИСО 3382 использует оба метода.
- ГОСТ Р ИСО 3382 описывает процедуру измерения времени реверберации в октавных или третьоктавных частотных полосах в частотном диапазоне 100-5000 Гц.
Ниже приведены основные этапы измерения времени реверберации методом прерываемого шума.
- Проверка калибровки приёмного тракта и оценка условий проведения измерений — температуры и влажности воздуха в обследуемом помещении. Время реверберации особенно чувствительно к относительной влажности воздуха.
- Возбуждение тестового шума. Для этого должны использоваться специальные всенаправленные источники звука (требования ИСО 3382). Использовать импульсные источники шума (хлопки, стартовые пистолеты и пр. ) допустимо лишь для ориентировочной оценки. При измерениях в октавных полосах ширина спектра тестового шума должны превышать одну октаву. При измерениях в 1/3-октавных полосах, соответственно, одну 1/3-октаву.
- Регистрация кривой спада уровня звукового давления. Шаг записи регистрирующего устройства должен быть в 45 или более раз меньше, чем ожидаемое время реверберации. Если аппаратура регистрирует усредненные уровни звукового давления, то время усреднения должно быть, по крайне мере, в 30 раз меньше, чем ожидаемое время реверберации.
В приборах серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА регистрация кривой спада осуществляется следующим образом: сначала регистрируется временная реализация акустического сигнала, а затем производится его постобработка программным обеспечением Signal+RTA, в котором пользователь может настроить нужные параметры усреднения и фильтрации. - Выделение линейного участка кривой спада (аппроксимация) и его экстраполяция с расчетом величины RT60. На полученной кривой находят линейный участок, определяют его угол наклона и затем рассчитывают время RT60, что, по сути дела, означает экстраполяцию линейного участка. В наших приборах данная процедура реализуется в программном модуле RT60, который входит в пакет программ Signal+RTA.
Источник
Октава-ЭлектронДизайн
Приборостроительное объединение
тел.: (495) 225-55-01, (499) 136-82-30
E-mail: info@octava.info
Измерение звукоизоляции. Ударный шум
Измерение звукоизоляции. Изоляция ударного шума
Требования к звукоизоляции вновь стали обязательными в Российской Федерации с принятием Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 No.384-ФЗ) и распоряжения Правительства РФ от 21 июня 2010 г. No. 1047-р, которое утвердило перечень национальных стандартов и сводов правил, обязательных для выполнения требований регламента.
В этот перечень включен СНИП 23-03-2003 «Защита от шума» (Актуализированная редакция СП 51.13330.2011), в котором, в частности, устанавливаются требования к звукоизоляции.
Любые строительные работы, в том числе ремонт помещений и перепланировки, теперь должны выполняться в соответствии с требованиями технического регламента и соответствующих сводов правил и стандартов.
Нормируемым параметром изоляции ударного шума является индекс приведенного ударного шума Lnw.
Индекс Lnw определяется по СНИП 23-03-2003 по результатам измерения приведенных уровней ударного шума в помещении под перекрытием, подвергающимся воздействию ударов с противоположной стороны. Ударное воздействие при этом осуществляется посредством специальной ударной машины.
Метод измерения приведенного уровня ударного шума
Методы измерения ударного шума установлены ГОСТ 27296-2012 (натурные и лабораторные испытания) и ГОСТ Р ИСО 10140-3 (лабораторные испытания).
По ГОСТ ИСО 27296-2012 приведённый уровень ударного шума — это средний уровень звукового давления поля, излучаемого перекрытием, определяемый с учётом звукопоглощения в помещении низкого уровня и приведённый к стандартной эквивалентной площади звукопоглощения 10 м 2 .
Сущность метода заключается в измерении средних по пространству уровней звукового давления под перекрытием, которое подвергается воздействию стандартной ударной машины. В качестве приёмной измерительной системы должны использоваться шумомеры-анализаторы спектра класса 1 по ГОСТ 17187-2010, оснащенные 1/3-октавными фильтрами класса 1 по ГОСТ Р 8.714-2010 (МЭК 61260). Измерения проводятся в диапазоне частот от 100 Гц до 3150 Гц. При лабораторных исследованиях могут проводиться измерения в расширенном диапазоне от 50 до 5000 Гц.
Примечание. Стандарты требуют, чтобы измерительная система проверялась с помощью акустического калибратора 1 класса по ГОСТ МЭК 60942.
Помещение над испытуемым перекрытием называется помещением источника шума (ПИ). Помещение под перекрытием называется приёмным помещением (ПП).
Методика измерения включает в себя следующие этапы.
- Подготовка к измерениям: проверка калибровки аппаратуры, контроль температуры и влажности и т.п.
- Измерение средних по времени (эквивалентных) уровней звукового давления в нескольких контрольных точках в ПП при воздействии на перекрытие ударной машиной.
- Измерение времени реверберации в ПП. Время реверберации необходимо для определения эквивалентной площади звукопоглощения в ПП, которая используется в расчете звукоизоляции. Измерение времени реверберации проводится согласно действующим нормативным документам. С 01.12.2014 вступает в силу серия стандартов ГОСТ Р ИСО 3382, содержащих методы измерения времени реверберации в различных помещениях.
- Расчёт среднего уровня ударного шума и приведённого среднего уровня ударного шума в третьоктавных полосах частот (см., например, п.7.2 ГОСТ 27296-2012).
Средний уровень звукового давления Lm в ПП для каждой третьоктавной полосы частот рассчитывается по формуле:
где n — количество контрольных точек, Li — уровень звукового давления в i-й точке.
Приведённый уровень ударного шума Ln рассчитывается по формуле:
где Lm — средний уровень звукового давления в ПИ, A0=10 м 2 — стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения, A2 — эквивалентная площадь звукопоглощения (м 2 ):
где V — объем помещения (м 3 ), RT60 — время реверберации (с).
Источник