ISO 9052-1:1989 音響—動的剛性の決定—パート1:住居の浮き床の下で使用される材料 | ページ 2

※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。

序文

ISO (国際標準化機構) は、国家標準化団体 (ISO メンバー団体) の世界的な連合体です。国際規格の作成作業は通常、ISO 技術委員会を通じて行われます。技術委員会が設立された主題に関心のある各会員団体は、その委員会に代表される権利を有します。政府および非政府の国際機関も ISO と連携してこの作業に参加しています。 ISO は、電気技術の標準化に関するあらゆる事項について、国際電気標準会議 (IEC) と緊密に協力しています。

技術委員会によって採択された国際規格草案は、ISO 理事会によって国際規格として承認される前に、承認を得るために加盟団体に回覧されます。これらは、加盟団体の投票による少なくとも 75% の承認を必要とする ISO 手順に従って承認されます。

国際規格 ISO 9052-1 は、音響技術委員会 ISO/TC 43 によって作成されました。

ISO 9052 は、 「音響 -動的剛性の決定」という一般タイトルの下、次の部分で構成されます。

  • Part 1:住宅の浮き床下に使用される材料
  • Part :建築設備の防振・遮音に使用される材料

1 スコープ

ISO 9052 のこの部分では、浮床の下で使用される弾性材料の動的剛性を決定するための試験方法が規定されています。動的剛性は、住宅などの床の遮音性を決定するパラメータの 1 つです。

ISO 9052 のこの部分は、住宅の浮き床の下の連続層に使用される滑らかな表面を持つ弾性材料 (第 6 項を参照) の単位面積あたりの動的剛性の決定に適用されます。壁内張りの材料などの 0.4 kPa 未満1)や、機械の基礎の下の材料など 4 kPa 1)を超える荷重には適用されません (注 2 を参照)

ISO 9052 のこの部分は、主に既知の指定品質の類似材料の製造サンプルを比較するために使用することを目的としています。

試験する弾性材料の通気抵抗率に関する制限については、8.2 を参照してください。

ノート

  • 1静的荷重に対する動的剛性の依存性は、ポリスチレンや鉱物繊維など、通常壁の内張りに使用される材料の場合にはあまり重要ではありません。 ISO 9052 のこの部分に従って 2 kPa の静荷重で測定された動的剛性値と、非常に低い予圧で測定された動的剛性値の差は、10% ~ 20% 程度です。
  • 2 ISO 9052 のさらなる部分では、技術的な浮床に使用される材料の動的剛性 (高静荷重) の決定を扱います。

2 規範的参照

以下の規格には、本書での参照を通じて ISO 9052 のこの部分の規定を構成する規定が含まれています。発行時点では、示されている版は有効でした。すべての規格は改訂される可能性があり、ISO 9052 のこの部分に基づく協定の当事者は、最新版を適用する可能性を調査することが推奨されます。

以下に示す規格の。 IEC および ISO のメンバーは、現在有効な国際規格の登録簿を維持しています。

  • ISO 7626-2: — 2)振動と衝撃 — 機械的移動度の実験的決定 — Part 2: 付属の加振器を使用した単一点平行移動加振を使用した測定。
  • ISO 9053: — 2)音響 — 音響用途のための材料 — 通気抵抗の決定。

3 つの定義

3.1

動的剛性

動的力と動的変位の比。

ISO 9052 のこの部分の目的では、単位面積あたりの動的剛性s' が使用され、次の式で求められます。 mml_m1

(1)

どこ

S試験片の面積です。
Fは試験片に垂直に作用する動的力です。
dは、結果として生じる弾性材料の厚さの動的変化です。
ISO 9052 のこの部分では、次の数量が使用されます。
  • 材料構造の単位面積あたりの動的剛性、 s's ;
  • 封入された気体(空気など)の単位面積あたりの動的剛性、 s'a ;
  • 試験片の単位面積あたりの見かけの動的ts't ;
  • 設置された弾性材料の単位面積当たりの動的剛性、 s'。

3.2

固有振動数

f _

システムの自由振動の周波数。

弾性的に支持された床の固有振動数は、次の方程式で与えられます。 mml_m2

(2)

どこ

これは設置された弾性材料の単位面積あたりの動的剛性です。
支持床の単位面積当たりの質量です。

3.3

共鳴周波数

f r

テスト配置で共振が発生する周波数。

共振周波数は次の式で求められます。 mml_m3

(3)

どこ

そうじゃないtは試験片の単位面積あたりの見かけの動的剛性です。
そうじゃないtは、テスト中に使用される単位面積あたりの総質量です。

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for approval before their acceptance as International Standards by the ISO Council. They are approved in accordance with ISO procedures requiring at least 75 % approval by the member bodies voting.

International Standard ISO 9052-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 43, Acoustics.

ISO 9052 will consist of the following parts, under the general title Acoustics — Determinationof dynamic stiffness:

  • Part 1: Materials used under floating floors in dwellings
  • Part 2: Materials used for vibration and sound insulation of equipment in buildings

1 Scope

This part of ISO 9052 specifies the test method for determining the dynamic stiffness of resilient materials used under floating floors. Dynamic stiffness is one of the parameters that determine the sound insulation of such floors in dwellings.

This part of ISO 9052 applies to the determination of dynamic stiffness per unit area of resilient materials with smooth surfaces (see clause 6) used in a continuous layer under floating floors in dwellings. It does not apply to loadings lower than 0,4 kPa 1) , for example materials in wall linings, or greater than 4 kPa 1) , for example materials under machinery foundations (see note 2).

This part of ISO 9052 is mainly intended to be used for comparing production samples of similar materials of known specified quality.

For restrictions concerning the airflow resistivity of the resilient material to be tested, see 8.2.

NOTES

  • 1 The dependence of dynamic stiffness on prestatic load is of minor importance in the case of materials usually applied in wall linings, for example polystyrene or mineral fibre. The differences between dynamic stiffness values measured with a static load of 2 kPa in accordance with this part of ISO 9052 and those measured with a very low preload are of the order of 10 % to 20 %.
  • 2 A further part of ISO 9052 will deal with the determination of dynamic stiffness of materials used in technical floating floors (high static load).

2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of ISO 9052. At the time of publication, the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this part of ISO 9052 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions

of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

  • ISO 7626-2: — 2) , Vibration and shock — Experimental determination of mechanical mobility — Part 2: Measurements using single-point translation excitation with an attached vibration exciter.
  • ISO 9053: — 2) , Acoustics — Materials for acoustical applications — Determination of airflow resistance.

3 Definitions

3.1

dynamic stiffness

The ratio of dynamic force to dynamic displacement.

For the purposes of this part of ISO 9052, dynamic stiffness per unit area, s', is used and is given by the following equation: mml_m1

(1)

where

Sis the area of the test specimen;
Fis the dynamic force acting perpendicularly on the test specimen ;
Δdis the resulting dynamic change in thickness of the resilient material.
In this part of ISO 9052, the following quantities are used:
  • dynamic stiffness per unit area of the material's structure, s's;
  • dynamic stiffness per unit area of enclosed gas (e.g. air), s'a;
  • apparent dynamic stiffness per unit area of the test specimen, s't;
  • the dynamic stiffness per unit area of the installed resilient material, s'.

3.2

natural frequency

f0

Frequency of free oscillation of a system.

The natural frequency of a resiliently supported floor is given by the following equation: mml_m2

(2)

where

s'is the dynamic stiffness per unit area of the installed resilient material ;
m'is the mass per unit area of the supported floor.

3.3

resonant frequency

fr

Frequency at which resonance occurs in the test arrangement.

The resonant frequency is given by the following equation: mml_m3

(3)

where

s'tis the apparent dynamic stiffness per unit area of the test specimen ;
m'tis the total mass per unit area used during the test.