JIS Z 8732:2021 音響―音圧法による騒音源の音響パワーレベル及び音響エネルギーレベルの測定―無響室及び半無響室における精密測定方法 | ページ 14

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S c
00
LW Lp 10log10 10log10 (JC.6)
S0 c
ここに, L :
p
面上時間平均音圧レベル(dB)(3.17参照)
JC.3 音響エネルギーレベルの測定原理
単発性の音を放射する騒音源については,音響パワーの概念は適用できず,音響エネルギーを測定する
必要がある。このような騒音源が放射する音響エネルギーJ(J)は,式(JC.7)で表されるように,測定面を
通過する音響インテンシティの瞬時値I(t)の時間積分値を測定面全体にわたって面積分した値に等しい。
t2
J () dd
IttS (JC.7)
S t1
ここに, t1t2 : 単発性の音の発生を含む時間(s)
自由音場では,音響インテンシティの瞬時値I(t)と音圧の瞬時値p(t)の間にI(t)=p2(t)/ρcの関係があるの
で,式(JC.7)は式(JC.8)となる。
1 t2
2 1
J () dd
pttS Td
ES (JC.8)
c S t1 c S
すなわち,測定面上の音圧の瞬時値p(t)の2乗の時間積分値(音圧暴露量 : Eとする)を測定面全体に
T
ついて面積分することによって,騒音源の音響エネルギーJが求められる。実際の測定では,測定面を細
かいセグメントに分割し,各セグメント(面積 : Si)を代表する点の音圧暴露量 Eを測定して,式(JC.9)
,
Ti
によって騒音源の音響エネルギーJを求める。
N
1
J SEi Ti
, (JC.9)
ci1
ここに, N : セグメントの数
全てのセグメントの面積が等しい場合には,各セグメントを代表する点の音圧暴露量ET,iを全てのセグ
メントについて平均した値 Eから,式(JC.10)によって騒音源の音響エネルギーJが求められる。
T
S t2
2() d S
J ptt ET (JC.10)
c t1 c
ここで,レベル表示における基準値として規定されている基準音響エネルギーJ0(1 pJ)と基準音圧暴露
量E0[(20 μPa)2s=4×10−10 Pa2s]との間には,式(JC.11)の関係がある。
S0
J0 E0 (JC.11)
c
00
この関係を用いて,式(JC.10)をレベル表示すると,式(JC.12)のとおり,騒音源の音響エネルギーレベル
LJ(dB)の算出の基本式が得られる(3.4及び3.22参照)。
S c
00
LJ LET
, 10log10 10log10 (JC.12)
S0 c
ここに, , 面上時間積分音圧レベル(dB)(3.18参照)
L :
ET
JC.4 気象条件に関する補正
JC.4.1 一般事項
この規格の音響パワーレベルLWの算出式[本体の式(15)及び式(16)]及び音響エネルギーレベルLJの算
出式[本体の式(23)及び式(24)]に含まれている気象条件に関する補正項C1,C2及びC3の意味は,次のと

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おりである。
JC.4.2 補正項C1
式(JC.6)及び式(JC.12)の右辺の第3項は,空気の特性音響インピーダンスに関する補正を意味している。
この項を,空気の状態方程式ps=ρRθ[ここに,ps : 静圧(Pa),ρ : 空気の密度(kg/m3),R : 気体定数(287.1
m2/s2/K),θ : 温度(K)]及び音速の式c R [ここに,κ : 比熱比(1.4)]を用いて変形すると,式(JC.13)
のとおり,補正項C1(dB)が得られる。
0.5
c
00
ps,0 ps (273 t)
10log10 10log10 10log10 5log10 C1 (JC.13)
c ps 0 ps,0 0
ここに, ps : 測定時の静圧(kPa)
ps,0 : 基準静圧(101.325 kPa)
t : 測定時の気温(℃)
θ0=314 K
JC.4.3 補正項C2
この規格では,ある気象条件で測定した音響パワーレベル及び音響エネルギーレベルを基準気象条件に
おける値に換算して表示することを規定している。ここで,参考文献[26]によれば,モノポール音源の場
合には,音響パワーP,空気の密度ρ及び音速cの間に,P / c の関係がある。この関係と,空気の状態
c
方程式及び音速の式を用いて,基準気象条件(静圧 : ps,0,空気の密度 : ρ1,音速 : 1 R 1 ,θ1=296 K)
c
における音響パワーP1と測定時の気象条件[静圧 : ps,空気の密度 : ρs,音速 : s R(273 t) t : 温度
(℃)]における音響パワーPsとの比をとってレベル表示すると,式(JC.14)のとおり,音響放射インピーダ
ンスに関する補正項C2(dB)が得られる。
1.5
P1 1/ c1 ps,0273 t ps (273 t)
10log10 10log10 10log10 10log10 15log10 C2 (JC.14)
Ps s/ cs ps 1 ps,0 1
注記 この規格の9.4.4.3では,基準気象条件と異なる気象条件で測定対象騒音源が作動したときの音
響パワーレベルを計算する方法として,式(17)を示している。この式も,基準気象条件におけ
る音響パワーP1と,それとは異なる気象条件における音響パワーPmetの比をとり,ここで示し
たC2の導出と同様に計算することによって導かれる。
JC.4.4 補正項C3
音が空気中を伝搬する過程で,空気の音響吸収によって減衰が生じる。C3(dB)は,この減衰に関する
補正項である。この補正項の計算式(9.4.4.1参照)では,参考文献[27]に基づいて,1/3オクターブバンド
の周波数成分をもつ帯域音の減衰量と,その1/3オクターブバンドの中心周波数の純音の減衰量との差が
考慮されている。

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参考文献
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Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements
[2] ISO 3740,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources−Guidelines for the use of basic
standards
[3] ISO 3741:2010,Acoustics−Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources
using sound pressure−Precision methods for reverberation test rooms
注記 JIS Z 8734:2021 音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベル及び音響エネルギーレベル
の測定−残響室における精密測定方法が,この国際規格に対応している。
[4] ISO 3743-1,Acoustics−Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using
sound pressure−Engineering methods for small movable sources in reverberant fields−Part 1: Comparison
method for a hard-walled test room
[5] ISO 3743-2,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure−
Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields−Part 2: Methods for special
reverberation test rooms
[6] ISO 3744,Acoustics−Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using
sound pressure−Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane
注記 JIS Z 8733:2000 音響−音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法−反射面上の準
自由音場における実用測定方法が,この国際規格に対応している(ISO 3744は,2010年に改
正されている。)。
[7] ISO 3746,Acoustics−Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using
sound pressure−Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane
[8] ISO 3747,Acoustics−Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using
sound pressure−Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment
[9] ISO 4871,Acoustics−Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment
[10] ISO 6926,Acoustics−Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for
the determination of sound power levels
注記 JIS Z 8739:2021 音響−音響パワーレベルの測定に使用する基準音源の性能及び校正に関す
る要求事項が,この国際規格に対応している。
[11] ISO 7574-1,Acoustics−Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of
machinery and equipment−Part 1: General considerations and definitions
[12] ISO 7574-2,Acoustics−Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of
machinery and equipment−Part 2: Methods for stated values for individual machines
[13] ISO 7574-3,Acoustics−Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of
machinery and equipment−Part 3: Simple (transition) ethod for stated values for batches of machines
[14] ISO 7574-4,Acoustics−Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of
machinery and equipment−Part 4: Methods for stated values for batches of machines
[15] ISO 9614-1,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity−Part 1:

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Measurement at discrete points
[16] ISO 9614-2,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity−Part 2:
Measurement by scanning
[17] ISO 9614-3,Acoustics−Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity−Part 3:
Precision method for measurement by scanning
[18] ISO 11201,Acoustics−Noise emitted by machinery and equipment−Determination of emission sound
pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting
plane with negligible environmental corrections
注記 JIS Z 8737-1 音響−作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定
方法−第1部 : 反射面上の準自由音場における実用測定方法が,この国際規格に対応してい
る。
[19] ISO 11690-1,Acoustics−Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery
−Part 1: Noise control strategies
[20] ISO/TR 25417:2007,Acoustics−Definitions of basic quantities and terms
[21] ISO 80000-8:2007,Quantities and units−Part 8: Acoustics
注記 JIS Z 8000-8:2014 量及び単位−第8部 : 音が,この国際規格に対応している。
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qualification: traverse method, inverse square law analysis method, and nature of test signal. J. Acoust. Soc. Am.
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Requirements for test facilities and equipment

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JIS Z 8732:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 3745:2012(MOD)
  • ISO 3745:2012/AMENDMENT 1:2017(MOD)

JIS Z 8732:2021の国際規格 ICS 分類一覧

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