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※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
1 スコープ
ISO 17201 のこの部分は、12.5 Hz から 10 kHz までの公称ミッドバンド周波数の音響曝露レベルとして表される、発射音の音響ソース レベルとその 1/3 オクターブ バンド スペクトルを決定するための計算モデルを提供します。また、この音源レベルを使用してレシーバー位置での音響曝露レベルを計算する方法についても説明します。
ISO 17201 のこの部分は、20 mm 未満の口径を対象としていますが、大きな口径にも適用できます。さらに、データを使用して、同じ武器で使用されるさまざまな種類の弾薬からの音響放射を比較できます。 ISO 17201 のこの部分は、民間射撃場で使用される武器を対象としていますが、軍事用武器にも適用されます。
計算法は、環境騒音評価研究の基礎として使用できます。予測方法は、屋外条件、直線的な発射体の軌道、および流線型の発射体の形状に適用されます。後者のため、ペレットには適用できません。 ISO 17201 のこの部分で使用されるパラメータのデフォルト値は、10 °C の温度、80 % の相対湿度、および 1 013 hPa の圧力に対して与えられます. 附属書 A は、他の大気条件での計算に使用できます.特に口径が 20 mm 未満の場合、スペクトルは高周波成分に支配されます。これらの周波数成分は空気吸収がかなり高いため、より正確な空気吸収の結果を得るために、1/3 オクターブ バンドで計算が実行されます。
1 Scope
This part of ISO 17201 provides a computational model for determining the acoustical source level of projectile sound and its one-third-octave-band spectrum, expressed as the sound exposure level for nominal mid-band frequencies from 12,5 Hz to 10 kHz. It also gives guidance on how to use this source level to calculate the sound exposure level at a receiver position.
This part of ISO 17201 is intended for calibres of less than 20 mm, but can also be applied for large calibres. Additionally, the data can be used to compare sound emission from different types of ammunition used with the same weapon. This part of ISO 17201 is meant for weapons used in civil shooting ranges, but is also applicable to military weapons.
The computational method can be used as a basis for environmental noise assessment studies. The prediction method applies to outdoor conditions, straight projectile trajectories, and streamlined projectile shapes. Because of the latter, it cannot be applied to pellets. Default values of parameters used in this part of ISO 17201 are given for a temperature of 10 °C, 80 % relative humidity, and a pressure of 1 013 hPa. Annex A can be used for calculations in other atmospheric conditions. Particularly for calibres < 20 mm, the spectrum is dominated by high frequency components. As air absorption is rather high for these frequency components, calculations are performed in one-third-octave-bands, in order to allow a more accurate result for air absorption to be obtained.