ISO 9613-2:1996 音響 — 屋外での伝播中の音の減衰 — Part 2: 一般的な計算方法 | 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 つの定義

ISO 9613 のこの部分の目的のために、ISO 1996-1 で与えられた定義と以下の定義が適用されます。 (記号と単位については、表 1 を参照してください。)

表 1 —記号と単位

シンボル意味単位
Aオクターブバンドの減衰dB
C会った気象補正dB
d点光源から受信機までの距離 (図 3 を参照)m
dp点音源から地面に投影された受信機までの距離 (図 1 を参照)m
d、o光源と反射障害物上の反射点との間の距離 (図 8 を参照)m
d、ロ反射障害物上の反射点と受信機との間の距離(図8を参照)m
dss光源から (最初の) 回折エッジまでの距離 (図 6 および 7 を参照)m
dsr(2 番目の) 回折エッジから受信機までの距離 (図 6 および 7 を参照)m
DI点音源の指向性指数
Dzスクリーニング減衰
e1 番目と 2 番目の回折エッジの間の距離 (図 7 を参照)m
G接地係数
hソースとレシーバーの平均高さm
hs地上の点源の高さ (図 1 を参照)m
hr受信機の地面からの高さ (図 1 を参照)m
hm地面からの伝播経路の平均高さ (図 3 を参照)m
Hmaxソースの最大次元m
l反射面の最小寸法(長さまたは高さ)(図8を参照)m
L音圧レベルdB
a大気減衰係数dB/km
β入射角車輪
ρ音響反射係数

3.1

等価連続α特性音圧レベル

LA T

式 (1) で定義される音圧レベル (デシベル単位):

(1)

どこ

pA ( t )パスカル単位の瞬時 α 特性音圧です。
p_は基準音圧 (= 20 × 10 -6 Pa);
秒単位で指定された時間間隔です。
α周波数重み付けは、IEC 651の騒音計に指定されているものです。

注記 1時間間隔Τは,気象パラメータの変化の影響を平均化するのに十分な長さでなければならない。 ISO 9613 のこの部分では、短期の風下と長期の全体平均という 2 つの異なる状況が考慮されています。

3.2

等価連続風下オクターブ帯域音圧レベル

L fT (DW)

式 (2) で定義される音圧レベル (デシベル単位):

(2)

ここで、 p f ( t ) は風下の瞬時オクターブ帯域音圧 (パスカル単位) であり、添字fはオクターブ帯域フィルターの公称ミッドバンド周波数を表します。

注記 1オクターブ帯域フィルタの電気的特性は、少なくとも IEC 1260 のクラス 2 要件に準拠する必要があります。

3.3

挿入損失(バリアの)

2 つの条件下での指定された位置での受信機での音圧レベルの差 (デシベル単位):
  • a)バリアが取り除かれ、かつ
  • b)バリアが存在する (挿入されている)、
音の伝播に影響を与えるその他の重要な変更はありません。

附属書 B

(参考)

参考文献

[1]ISO 266:— 1)音響—優先周波数。
[2]ISO 2204:1979, 音響 — 空気伝播音響騒音の測定と人体への影響の評価に関する国際規格へのガイド。
[3]ISO 3740:1980, 音響 - 騒音源の音響パワーレベルの決定 - 基本規格の使用および騒音試験コードの作成に関するガイドライン。
[4]ISO 3744:1994, 音響 — 音圧を使用した騒音源の音響パワー レベルの決定 — 反射面上の本質的に自由な場での工学的方法。
[5]ISO 8297:1994, 音響 - 環境における音圧レベルの評価のためのマルチソース産業プラントの音響パワーレベルの決定 - 工学的方法。
[6]IEC 804:1985, 平均騒音計の統合、修正 1:1989 および修正 2:199
[7]IEC 1260:1995, 電気音響 — オクターブ バンドおよび分数オクターブ バンド フィルター。
[8]ANSI S1.26:1978, 大気による吸音の計算方法。 (米国規格)
[9]ラッケンホフHEA ら。産業界からの環境騒音の測定と予測に関するガイドライン。部門間健康委員会、レポート HR-IL-13-01, デルフト、1981 年 4 月。 (オランダ語)
[10]Kragh J.ら。産業プラントからの環境騒音: 一般的な予測方法。デンマーク音響研究所レポートNo. 32, リンビー、1982年。
[11]VDI 2714:1988, ガイドライン: 屋外での音の伝播。ドイツ技術者協会。 (英語で)
[12]VDI 2720-1:1996, ガイドライン: スクリーニングによる屋外騒音制御。ドイツ技術者協会。 (英語で)
[13]Engineering Equipment Material Users Association, Publication 140 、ロンドン、1985 年。

3 Definitions

For the purposes of this part of ISO 9613, the definitions given in ISO 1996-1 and the following definitions apply. (See table 1 for symbols and units.)

Table 1—Symbols and units

SymbolDefinitionUnit
Aoctave-band attenuationdB
Cmetmeteorological correctiondB
ddistance from point source to receiver (see figure 3)m
dpdistance from point source to receiver projected onto the ground plane (see figure 1)m
ds,odistance between source and point of reflection on the reflecting obstacle (see figure 8)m
do,rdistance between point of reflection on the reflecting obstacle and receiver (see figure 8)m
dssdistance from source to (first) diffraction edge (see figures 6 and 7)m
dsrdistance from (second) diffraction edge to receiver (see figures 6 and 7)m
DIdirectivity index of the point sound source
Dzscreening attenuation
edistance between the first and second diffraction edge (see figure 7)m
Gground factor
hmean height of source and receiverm
hsheight of point source above ground (see figure 1)m
hrheight of receiver above ground (see figure 1)m
hmmean height of the propagation path above the ground (see figure 3)m
Hmaxlargest dimension of the sourcesm
lminminimum dimension (length or height) of the reflecting plane (see figure 8)m
Lsound pressure leveldB
αatmospheric attenuation coefficientdB/km
βangle of incidencerad
ρsound reflection coefficient

3.1

equivalent continuous Α-weighted sound pressure level

LAT

Sound pressure level, in decibels, defined by equation (1):

(1)

where

pA(t)is the instantaneous Α-weighted sound pressure, in pascals;
p0is the reference sound pressure (= 20 × 10-6 Pa);
Τis a specified time interval, in seconds.
The Α-frequency weighting is that specified for sound level meters in IEC 651.

Note 1 to entry: The time interval Τ should be long enough to average the effects of varying meteorological parameters. Two different situations are considered in this part of ISO 9613, namely short-term downwind and long-term overall averages.

3.2

equivalent continuous downwind octaveband sound pressure level

LfT (DW)

Sound pressure level, in decibels, defined by equation (2):

(2)

where pf (t) is the instantaneous octave-band sound pressure downwind, in pascals, and the subscript f represents a nominal midband frequency of an octaveband filter.

Note 1 to entry: The electrical characteristics of the octave-band filters should comply at least with the class 2 requirements of IEC 1260.

3.3

insertion loss (of a barrier)

Difference, in decibels, between the sound pressure levels at a receiver in a specified position under two conditions:
  • a) with the barrier removed, and
  • b) with the barrier present (inserted),
and no other significant changes that affect the propagation of sound.

Annex В

(informative)

Bibliography

[1]ISO 266:— 1) , Acoustics — Preferred frequencies.
[2]ISO 2204:1979, Acoustics — Guide to International Standards on the measurement of airborne acoustical noise and evaluation of its effect on human beings.
[3]ISO 3740:1980, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Guidelines for the use of basic standards and for the preparation of noise test codes.
[4]ISO 3744:1994, Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane.
[5]ISO 8297:1994, Acoustics — Determination of sound power levels of multisource industrial plants for the evaluation of sound-pressure levels in the environment — Engineering method.
[6]IEC 804:1985, Integrating averaging sound level meters, and Amendment 1:1989 and Amendment 2:1993.
[7]IEC 1260:1995, Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters.
[8]ANSI S1.26:1978, Method for the calculation of the absorption of sound by the atmosphere. (American national standard)
[9]Brackenhoff H.E.A. et al. Guidelines for the measurement and prediction of environmental noise from industry. Interdepartmental Commission on Health, Report HR-IL-13-01, Delft, April 1981. (In Dutch)
[10]Kragh J. et al. Environmental Noise from Industrial Plants: General Prediction Method. Danish Acoustical Institute Report No. 32, Lyngby, 1982. (In English)
[11]VDI 2714:1988, Guidelines: Sound propagation outdoors. Verein Deutscher Ingenieure. (In German)
[12]VDI 2720-1:1996, Guidelines: Outdoor noise control by means of screening. Verein Deutscher Ingenieure. (In German)
[13]Engineering Equipment Material Users Association, Publication 140, London, 1985.