ISO 27327-2:2014 ファン—エアカーテンユニット—パート2:音響パワーをテストする実験室の方法 | ページ 6

※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。

3 用語、定義、記号、単位

3.1 用語と定義

この文書の目的上、ISO 3740, ISO 3747, ISO 5801, ISO 13347-1, ISO 13347-2, ISO 13349, ISO 27327-1, および以下の用語と定義が適用されます。

3.1.1

入口音響パワーレベル

試験設置タイプAのエアカーテンユニット入口で測定したエアカーテンユニットの音響パワーレベル

3.1.2

コンセントの音響パワーレベル

試験設置タイプAのエアカーテン出口で測定したエアカーテンユニットの音響パワーレベル

3.1.3

総音響パワーレベル

試験設置タイプEにおけるエアカーテンユニットの音響パワーレベル

3.1.4

ケーシング音響パワーレベル

エアカーテンユニット筐体から放射される音響パワーレベル

注記 1:エアカーテンユニット駆動装置がエアカーテンユニットケーシングの外部にある場合、ケーシングの音響パワーには、エアカーテンユニット駆動装置によって生成され放射される音響パワーが含まれるものとする。

3.1.5

対象となる周波数範囲

63 Hz ~ 8,000 Hz の中心周波数を持つオクターブ バンドと、50 Hz ~ 10,000 Hz の中心周波数を持つ 1/3 オクターブ バンドを含む周波数範囲

注記 1:特別な目的の場合、テスト環境と機器の精度が拡張された周波数範囲での使用に十分である場合、周波数範囲はどちらの端でも拡張できます。主に高(または低)周波数で音を放射するエア カーテン ユニットの場合、試験設備と手順を最適化するために対象となる周波数範囲を制限できます。

3.1.6

ブレード通過周波数(BPF)

エアカーテンユニット羽根車羽根が単一の固定物体を通過する回数

注記 1:ブレード通過周波数は、次の式で計算されます。
xはブレードの数です。
nはファン速度であり、1 分あたりの回転数で表されます。

3.1.7

チャンバー

流れを調整し、音を吸収するために使用されるエンクロージャ。 ISO 5801 に概説されている空気試験室の条件にも準拠できます。

3.1.8

エアカーテンユニット入口部

A1

空気がエア カーテン ユニットに流入する開口領域 (スロット、穴、ルーバー、開口部など) の合計。通常はグリルおよび/または吸気口

3.1.9

エアカーテンユニット吹き出し口周辺

A2

空気がエア カーテンから排出される開放領域の合計。通常はグリルおよび/または排気口

3.1.10

残響室

ISO 13347‑2:2004 の付録 A および/または付録 B の要件を満たすエンクロージャ

3.1.11

標準空気

密度 1.2 kg/m 3の空気

注記 1:標準空気の比熱比は 1.4, 粘度は 1.815 × 10 -3 kg/m s です。

注記 2:乾球温度 16 °C, 相対湿度 50%、気圧 100 kPa の空気にはこれらの特性がありますが、これは定義の一部ではありません。

注記 3:乾球温度 20 °C, 相対湿度 50%、気圧 101.325 kPa の空気にはこれらの特性がありますが、これは定義の一部ではありません。

3.2 エアカーテンユニットの音響パワーレベル

第 4 条で指定された設置条件のすべての可能な組み合わせを考慮して、5 つの異なる音響パワー レベル ( L W ) の説明が表 1 に定義されています (例: L W (A,in))

表 1 —音響パワーレベル

番号サフィックス説明
1(A, in)自由入口音響パワーレベル、タイプA設置
2(あ、出ました)無料のコンセント音響パワーレベル。タイプAの取り付け
3(E, 死んだ)総音響パワーレベル。タイプ E の設置 (入口、出口、ケーシング、およびドライブからの影響を含む)
4(A,in+cas)自由入口音響パワーレベルにケーシング放射ノイズを加えたもの。タイプAの取り付け
5(A, アウト+カス)自由コンセントの音響パワーレベルにケーシングから放射されるノイズを加えたもの。タイプAの取り付け
注 1 これらの記号はすべて、記号が関連する音響パワーが明確に定義されている限り、全体の音響パワー レベルおよび A 特性音響パワー レベルだけでなく、1/3 オクターブまたはオクターブ周波数帯域のレベルを示すために使用できます。 。
ドライブからのノイズが筐体から放射されるノイズに寄与する可能性がある場合は、 L W (A,in+cas+dr) のように「+dr」を追加して明確に記載する必要があります。
注 2 特定のエア カーテン ユニットについて、上記のレベルのすべてを測定する必要はありません。
注 3 入口騒音の一部が出口騒音の測定に含まれる場合、これは「+in」の追加または他の同様の表記、例えばL W (A,out+in) によって明確に記載されるものとする。

3.3 その他の記号

一貫性と相互理解を得るために、表 2 に示す記号と単位を報告と計算に使用することをお勧めします。特に断りのない限り、添え字の数字はオクターブ バンドの中間周波数、または 1/3 オクターブ バンドの数字を指します。

表 2 —記号、単位

シンボル学期SI単位
Aエアカーテンユニット入口部平方メートル
Aエアカーテンユニット吹き出し口周辺平方メートル
c音速MS
D 被試験機器と残響室測定面との間の最小距離m
f頻度hz
p音圧レベル、re 20 μPa (2 × 10 -5 Pa)dB
p cエアカーテンユニットの音圧レベルを補正dB
L p b通常のマイク経路で測定された、部屋の背景の音圧レベルの記録dB
背景音圧レベルdB
p m通常のマイク経路で測定した、エアカーテンユニットと室内背景の音圧レベルを記録dB
L p qRSSの音圧レベルを修正しましたdB
p 平方メートル通常のマイク経路で測定された、RSS および室内背景の音圧レベルの記録dB
p s純音ノイズ源の記録音圧レベルdB
W音響パワーレベル、re 1 pW (1 × 10 -12 W)dB
L W rRSSの音響パワーレベルdB
λ波長m
M実行番号無次元
p音圧pa
p 基準音圧、20 μPa (2 × 10 -5 Pa)-
s標準偏差dB
θ気温K
W音響パワーW
W 参照基準音響パワー、re 1 pW (1 × 10 -12 W)dB

参考文献

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17ISO 7235:2003, 音響 — ダクトサイレンサーおよびエアターミナルユニットの実験室測定手順 — 挿入損失、流れ騒音および全圧力損失
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21ISO 80000-1:2009, 数量と単位 - Part 1: 一般

3 Terms, definitions, symbols and units

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 3740, ISO 3747, ISO 5801, ISO 13347-1, ISO 13347-2, ISO 13349, ISO 27327-1 and the following apply.

3.1.1

inlet sound power level

sound power level of an air curtain unit determined at the air curtain unit inlet in test installation type A

3.1.2

outlet sound power level

sound power level of an air curtain unit determined at the air curtain outlet in test installation type A

3.1.3

total sound power level

sound power level of an air curtain unit in test installation type E

3.1.4

casing sound power level

sound power level radiated from an air curtain unit casing

Note 1 to entry: If the air curtain unit drive is external to the air curtain unit casing, the casing sound power shall include the sound power generated by and radiated from the air curtain unit drive.

3.1.5

frequency range of interest

frequency range including octave bands with centre frequencies between 63 Hz and 8 000 Hz and one-third octave bands with centre frequencies between 50 Hz and 10 000 Hz

Note 1 to entry: For special purposes, the frequency range can be extended at either end, provided that the test environment and instrument accuracy are satisfactory for use over the extended frequency range. For air curtain units which radiate sound at predominantly high (or low) frequency, the frequency range of interest can be limited in order to optimize the test facility and procedures.

3.1.6

blade passage frequency (BPF)

frequency of air curtain unit impeller blades passing a single fixed object

Note 1 to entry: The blade passage frequency is calculated by the following formula:
xis the number of blades;
nis the fan speed, expressed in revolutions per minute.

3.1.7

chamber

enclosure used to regulate flow and absorb sound; it can also conform to air test chamber conditions outlined in ISO 5801

3.1.8

air curtain unit inlet area

Α1

summation of open areas (slots, holes, louvres, openings, etc.) through which air will flow into the air curtain unit; normally a grille and/or air inlet opening

3.1.9

air curtain unit outlet area

Α2

summation of open areas through which air will discharge out of the air curtain; normally a grille and/or air outlet opening

3.1.10

reverberant room

enclosure meeting the requirements of Annex A and/or Annex B of ISO 13347‑2:2004

3.1.11

standard air

air with a density of 1,2 kg/m3

Note 1 to entry: Standard air has a ratio of specific heats of 1,4 and a viscosity of 1,815 × 10-3 kg/m·s.

Note 2 to entry: Air at 16 °C dry bulb temperature, 50 % relative humidity, and 100 kPa barometric pressure has these properties, but this is not part of the definition.

Note 3 to entry: Air at 20 °C dry bulb temperature, 50 % relative humidity, and 101,325 kPa barometric pressure has these properties, but this is not part of the definition.

3.2 Air curtain unit sound power levels

Considering all possible combinations for installation conditions specified in Clause 4, five different sound power level (LW ) descriptions are defined in Table 1, e.g. LW (A,in).

Table 1 — Sound power levels

NumberSuffixDescription
1(A,in)free-inlet sound power level, type A installation
2(A,out)free-outlet sound power level; type A installation
3(E,tot)total sound power level; type E installation (includes the contributions from the inlet, outlet, casing, and drive)
4(A,in+cas)free-inlet sound power level plus casing-radiated noise; type A installation
5(A,out+cas)free-outlet sound power level plus casing-radiated noise; type A installation
NOTE 1 All of these symbols can be used to indicate levels in one-third octave or octave frequency bands, as well as overall sound power levels and A-weighted sound power levels, provided that the sound power to which the symbols relate is clearly defined.
Where noise from the drive can contribute to the noise radiated from a casing, then this should be clearly stated by the addition of “+dr”, e.g. LW (A,in+cas+dr).
NOTE 2 Not all of the above levels need to be measured for a particular air curtain unit.
NOTE 3 Where some portion of inlet noise is included in the measurement of outlet noise, this shall be clearly stated by the addition of “+in” or other similar notation, e.g. LW (A,out+in).

3.3 Other symbols

For consistency and mutual understanding, it is recommended that the symbols and units shown in Table 2 be used in reporting and calculation. Unless otherwise noted, the subscript number refers to the mid-frequency of the octave band or one-third octave band number.

Table 2 — Symbols, units

SymbolTermSI unit
A1air curtain unit inlet aream2
A2air curtain unit outlet aream2
cspeed of soundm/s
Dminminimum distance between equipment under test and reverberant room measurement surfacem
ffrequencyhz
Lpsound pressure level, re 20 μPa (2 × 10−5 Pa)dB
Lpccorrected sound pressure level of the air curtain unitdB
Lpbrecorded sound pressure level of room background as measured over the normal microphone pathdB
background sound pressure leveldB
Lpmrecorded sound pressure level of air curtain unit and room background as measured over the normal microphone pathdB
Lpqcorrected sound pressure level of the RSSdB
Lpqmrecorded sound pressure level of the RSS and room background as measured over the normal microphone pathdB
Lpsrecorded sound pressure level of pure tone noise sourcedB
LWsound power level, re 1 pW (1 × 10−12 W)dB
LWrsound power level of RSSdB
λwavelengthm
MMach numberdimensionless
psound pressurepa
prefreference sound pressure, 20 μPa (2 × 10−5 Pa)-
sstandard deviationdB
θair temperatureK
Wsound powerW
Wrefreference sound power, re 1 pW (1 × 10−12 W)dB

Bibliography

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21ISO 80000-1:2009, Quantities and units — Part 1: General