ISO 7235:2003 音響学—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、フローノイズ、および全圧損失 | 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 用語と定義

この文書では、次の定義が適用されます。

3.1

挿入損失

D i

代替ダクトの代わりに試験対象物をダクトに挿入することによる、試験対象物の背後のダクト内の音響パワーのレベルの減少。次の式で与えられます。 D i = L WL W

(1)

どこ

L W試験対象物が設置されているときに、試験ダクトに沿って伝播する、または接続された残響室に放射される、考慮される周波数帯域内の音響パワーのレベルです。
L W代替ダクトが試験対象物に置き換わったときに、試験ダクトに沿って伝播するか、接続された残響室に放射される、考慮される周波数帯域内の音響パワーのレベルです。

注記 1:挿入損失はデシベル (dB) で表されます。

注記 2:この国際規格に従った測定では、消音器の挿入損失はその伝送損失に等しい。

3.2

伝送損失

D t

試験対象物に入射する音響パワーと試験対象物を透過する音響パワーのレベルの差

注記 1:伝送損失はデシベル (dB) で表されます。

注記 2: ISO 11820:1996 から適応。

3.3

面速度

v

テストオブジェクトの前の速度

(2)

注記 1:面速度はメートル/秒 (m/s) で表されます。

3.4

全圧力損失

Δ p t

試験対象の上流と下流の全圧力の差

注記 1:全圧力損失はパスカル (Pa) で表されます。

3.5

全圧損失係数

ζ

全圧力損失を試験対象物の上流の面速度圧力で割った値で、次の式で与えられます。

(3)

Δ p tパスカル (Pa) 単位の総圧力損失です。
ρ1サイレンサーの上流の空気密度で、キログラム/立方メートル (kg/m 3 ) で表します。
vは面速度で、単位はメートル/秒 (m/s) (3.3 を参照)

3.6

フロント

「音源側」に相当する、測定対象の音声信号の音の伝播方向に対する相対的な位置

3.7

後ろに

「受信側」に相当する、測定対象の音声信号の音の伝播方向に対する相対的な位置

3.8

テストダクト

試験対象物の前後にある一定の断面を持つ真っ直ぐで硬いダクト

3.9

遷移

ダクト断面の異なる 2 つのダクトセクションを相互に接続するダクト要素

注記 1:製造業者/供給業者によって供給されるサイレンサーの一部である遷移は、テスト対象の一部とみなされます。

3.10

無響終端

テストダクトの受信側端での音の反射を減らすことを目的とした装置

3.11

伝達要素

試験対象物の後ろにある試験ダクトから残響室まで接続し、音響エネルギーの一定部分をダクトから室内に伝達します。

3.12

代替ダクト

剛体で非吸収性のダクト要素であり、試験対象物と同じ長さおよび同じ接続断面積を持っています。

3.13

残響室

ISO 3741の要件を満たす試験室

[出典:ISO 3741:1999]

3.14

再生音

フローノイズ

試験対象物の流れの状態によって生じる騒音

注記 1: ISO 14163:1998 から適応。

3.15

背景騒音レベル

代替ダクトを設置し、スピーカーのスイッチをオフにして測定を行った場合の指示計器の音圧レベル

注記 1:暗騒音レベルはデシベル (dB) で表されます。

注記 2: ISO 11200:1995 から適応。

注記 3: 背景騒音の主な要素は次のとおりです。
  • ファンからの流れ音、
  • マイクで発生するフローノイズ、
  • ダクトシステムからの流れノイズ、
  • ファンからの構造物伝播音がダクト壁に沿って測定位置まで伝播します。
  • ファンまたはスピーカー装置から試験室内に放射され、ダクト壁を通ってマイクに伝わる空気伝播音、および
  • 測定機器の電気ノイズ。

注記 4:ラウドスピーカーからの音の側面伝達、または試験対象物によって生成されるフローノイズは、バックグラウンドノイズの一部ではありませんが、限界挿入損失を決定します。

3.16

反射係数

r

反射物体に入射する音波の音圧振幅に対する反射音圧振幅の比

注記 1: ISO 5136:1990 から適応。

3.17

対象となる周波数範囲

中心周波数が 50 Hz ~ 10,000 Hz の 1/3 オクターブ バンド

注記 1: 特定の用途では、100 Hz から 5,000 Hz までの周波数範囲で測定するだけで十分な場合があります。

3.18

挿入損失を制限する

流れのない特定のテスト設置で決定できる最大挿入損失

注記 1:限界挿入損失はデシベル (dB) で表されます。

注記 2:制限挿入損失は、通常、ダクト壁に沿った側面の伝送によって決まります。

3.19

テストオブジェクト

メーカー/サプライヤーが提供する完全なサイレンサー、代替ダクトに設置された 1 つまたは複数の並列バッフル、または試験施設に設置する準備ができているエア ターミナル ユニット (ハウジングおよび接続される入口および出口開口部を含む)ダクト

注記 1:サイレンサーの例は、図 1 および付録 E に示されています。この国際規格の方法が適用されるその他の要素は、第 1 項にリストされています。

注記 2: 「平行バッフル」の場合、「スプリッター」という用語も一般的です。

図1 |消音器の例

a)トランジションのないパラレルバッフルサイレンサー

b)オフセットサイレンサー

c)同心ポッドを備えた円形サイレンサー

d)フレキシブルサイレンサー

e)スパークアレスター付きサイレンサー

f)エルボサイレンサー

注意中心線は、回転対称の気道断面を持つ試験対象物に対してのみ描画されます。

参考文献

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5ISO 5725-2, 測定方法と結果の精度 (真性と精度) — Part 2: 標準測定方法の再現性と再現性を決定するための基本方法
6ISO 5725-3, 測定方法と結果の精度 (真性と精度) — Part 3: 標準測定方法の精度の中間尺度
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14EN 12239, 建物の換気 - エアターミナルデバイス - 変位流アプリケーションの空力試験と評価
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21Nordtest, NT ACOU 095:96, ダクトサイレンサー: 伝送損失、伝達関数
22Nordtest, NT ACOU 105:2000-04, 航空端末装置 - 音響伝達損失
23Shenoda 、FB流れのあるチャネルの低反射終端。音響および振動技術、VDE-Verlag GmbH, ベルリン、1972 年、p. 269.
24Utsumi , M. 不均一な円形ダクト内での音を効率的に伝達する方法。 J. Sound Vib .、 22, 1999, 735-748 ページ

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following definitions apply.

3.1

insertion loss

D i

reduction in the level of the sound power in the duct behind the test object due to the insertion of the test object into the duct in place of a substitution duct, given by the equation Di = LWLW

(1)

where

LWis the level of the sound power in the frequency band considered, propagating along the test duct or radiating into the connected reverberation room when the test object is installed;
LWis the level of the sound power in the frequency band considered, propagating along the test duct or radiating into the connected reverberation room when the substitution duct replaces the test object.

Note 1 to entry: The insertion loss is expressed in decibels (dB).

Note 2 to entry: For measurements according to this International Standard, the insertion loss of a silencer equals its transmission loss.

3.2

transmission loss

D t

difference between the levels of the sound powers incident on and transmitted through the test object

Note 1 to entry: The transmission loss is expressed in decibels (dB).

Note 2 to entry: Adapted from ISO 11820:1996.

3.3

face velocity

v f

velocity in front of the test object

(2)

Note 1 to entry: The face velocity is expressed in metres per second (m/s).

3.4

total pressure loss

Δ pt

difference between the total pressures upstream and downstream of the test object

Note 1 to entry: The total pressure loss is expressed in pascals (Pa).

3.5

total pressure loss coefficient

ζ

total pressure loss divided by the face velocity pressure upstream of the test object, given by the formula

(3)

Δptis the total pressure loss, in pascals (Pa);
ρ1is the air density upstream of the silencer, in kilograms per cubic metre (kg/m3);
vfis the face velocity, in metres per second (m/s) (see 3.3)

3.6

front

position relative to the direction of the sound propagation of the sound signal to be measured, corresponding to the “source side”

3.7

behind

position relative to the direction of the sound propagation of the sound signal to be measured, corresponding to the “receiving side”

3.8

test duct

straight, rigid duct of constant cross section in front of and behind the test object

3.9

transition

duct element which connects two duct sections with different duct cross sections to each other

Note 1 to entry: Transitions which are part of a silencer as supplied by the manufacturer/supplier are considered part of the test object.

3.10

anechoic termination

device intended to reduce sound reflections at the receiving-side end of the test duct

3.11

transmission element

connection from the test duct behind the test object to a reverberation room, transmitting a certain fraction of the sound energy from the duct into the room

3.12

substitution duct

rigid, non-absorbing duct element and having the same length and the same connecting cross sections as the test object

3.13

reverberation room

test room meeting the requirements of ISO 3741

[SOURCE:ISO 3741:1999]

3.14

regenerated sound

flow noise

noise caused by the flow conditions in the test object

Note 1 to entry: Adapted from ISO 14163:1998.

3.15

background noise level

sound pressure level at the indicating instrument when measurements are made with the substitution duct in place and the loudspeaker is switched off

Note 1 to entry: The background noise level is expressed in decibels (dB).

Note 2 to entry: Adapted from ISO 11200:1995.

Note 3 to entry: The main elements in background noise are
  • flow noise from the fan,
  • flow noise generated at the microphone,
  • flow noise from the duct system,
  • structure-borne sound from the fan propagating along the duct walls to the measurement position,
  • airborne sound radiated from the fan or from the loudspeaker equipment into the test room and transmitted through the duct walls to the microphone, and
  • electrical noise in the measurement equipment.

Note 4 to entry: Flanking transmission of sound from the loudspeaker or of flow noise generated by the test object is not part of the background noise, but determines the limiting insertion loss.

3.16

reflection coefficient

r

ratio of the reflected sound pressure amplitude to the sound pressure amplitude of the sound wave incident on the reflecting object

Note 1 to entry: Adapted from ISO 5136:1990.

3.17

frequency range of interest

one-third-octave bands with centre frequencies from 50 Hz to 10 000 Hz

Note 1 to entry: For certain applications, it may be sufficient to measure in the frequency range between 100 Hz and 5 000 Hz.

3.18

limiting insertion loss

maximum insertion loss which can be determined in a given test installation without flow

Note 1 to entry: The limiting insertion loss is expressed in decibels (dB).

Note 2 to entry: The limiting insertion loss is generally determined by the flanking transmission along the duct walls.

3.19

test object

complete silencer, as supplied by the manufacturer/supplier, one or several parallel baffles installed in a substitution duct, or an air-terminal unit, ready for installation in the test facility, including its housing and its inlet and outlet openings to be connected to ducts

Note 1 to entry: Examples of silencers are given in Figure 1 and Annex E. Other elements to which the method of this International Standard is applicable are listed in Clause 1.

Note 2 to entry: For “parallel baffles”, the term “splitters” is also common.

Figure 1 — Examples of silencers

a)Parallel-baffle silencer without transitions

b)Off-set silencer

c)Circular silencer with concentric pod

d)Flexible silencer

e)Silencer with spark arrestor

f)Elbow silencer

NOTE A centreline is only drawn for test objects with a rotationally symmetrical airway cross section.

Bibliography

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8ISO 5725-5, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method
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23Shenoda, F.B. Reflexionsarme Abschlüsse für durchströmte Kanäle. Akustik und Schwingungs-technik, VDE-Verlag GmbH, Berlin, 1972, p. 269.
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