Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение F
(справочное)
Определение косвенной звукопередачи
F.1 Лабораторные измерения суммарной косвенной звукопередачи
При ограничениях, обусловленных преобладанием косвенной звукопередачи по пути Ff (рисунок 2), включающем в себя боковой структурный элемент, целесообразно определять звукопередачу посредством лабораторных измерений. Часто такая ситуация имеет место для конструкций боковых, таких как легкие элементы, подвесные потолки, фальшполы. В таких конструкциях косвенная звукопередача может быть преимущественно структурной, воздушной, либо их сочетанием. Поэтому для выражений результатов измерений желательно использовать инвариантные величины, которые не зависят от условий измерений. На основе таких величин могут быть экстраполированы акустические характеристики в натурных условиях. Однако инвариантные величины в общем случае неизвестны. Наиболее приемлемый выход заключается в определении искомых величин, если известен главный механизм косвенной звукопередачи, прежде всего структурный или воздушный.
Основной целью лабораторных измерений косвенной звукопередачи является сравнение между собой различных элементов в стандартных условиях измерений. Для этой цели при известных условиях лаборатории результаты измерений достаточно выразить через приведенную разность уровней побочного шума по формуле
, (F.1)
где - средний уровень звукового давления в помещении источника, дБ;
- средний уровень звукового давления в приемном помещении, обусловленный звукопередачей только по боковым конструкциям, дБ;
- эквивалентная площадь звукопоглощения приемного помещения,
;
- стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения,
;
= 10
.
Для подвесных потолков и фальшполов данную величину определяют в соответствии с ЕН 20140-10*. Для других боковых конструкций методы измерений установлены ЕН ИСО 10848-1.
Возможность применения данной величины для расчетов отдельно косвенной воздушной и структурной звукопередачи рассмотрена далее.
F.1.1 Косвенная воздушная звукопередача
В случаях преобладания косвенной воздушной звукопередачи приведенная разность уровней звукопередачи воздушного шума по обходному пути , дБ, в натурных условиях может быть определена по приведенной разности уровней побочного шума
(см. рисунок F.1) по формуле (F.2)
Рисунок F.1 - Величины для определения косвенной воздушной звукопередачи
, (F.2)
где - коррекция для коэффициента поглощения подвесных потолков.
= 0, если звукопоглощающая облицовка отсутствует.
Если звукопоглощающая облицовка установлена, то:
; (F.3)
где ,
- площадь потолка в помещении источника и в приемном помещении соответственно,
. Для лаборатории, отвечающей требованиям ИСО (образцовой) и обозначаемой индексом "lab", в качестве опорного значения можно принять
;
- высота монтажного пространства над подвесным потолком, м. Для образцовой лаборатории в качестве опорного значения можно принять
= 0,7 м;
- толщина звукопоглощающей облицовки, м;
- скорость звука в воздухе, м/с;
= 340 м/с.
Примечание 1 - В целях применения и дальнейшего уточнения данных формул необходимо проведение дополнительных лабораторных измерений, устанавливающих, действительно ли косвенная воздушная звукопередача является преобладающей, и позволяющих определить более точный критерий для звукопоглощения в монтажном пространстве.
Примечание 2 - Рассчитанная приведенная разность уровней звукопередачи воздушного шума по обходному пути будет характеризовать боковую конструкцию в целом, включая косвенную воздушную звукопередачу через вспомогательное оборудование (например, воздухораспределители, осветительная арматура). Однако в данном случае приведенная разность уровней может быть определена на основе косвенной звукопередачи потолка и вспомогательного оборудования по отдельности.
F.1.2 Косвенная структурная звукопередача
В случаях, когда косвенная структурная звукопередача является основной, расчет звукоизоляции побочного шума в натурных условиях по значению
может быть выполнен по формуле
. (F.4)
Если конструкция имеет высокий коэффициент внутренних потерь, как это имеет место у многослойных или легких двойных стен, то последние члены в данной формуле, содержащие время структурной реверберации, не учитывают.
Примечание - В целях применения и дальнейшего уточнения данной формулы необходимо для некоторых типов конструкций выполнить дополнительные лабораторные измерения, позволяющие убедиться в преобладании косвенной структурной звукопередачи.
F.2 Определение косвенной воздушной звукопередачи по известной звукопередаче отдельных элементов системы
F.2.1 Холл или коридор
Если звуковое поле в помещениях и холле предполагается диффузным (см. рисунок F.2), то приведенную разность уровней звукопередачи воздушного шума по обходному пути через холлы или коридоры можно оценить по формуле (F.5).
Рисунок F.2 - Два помещения вдоль коридора
, (F.5)
где - звукоизоляция стены между коридором и помещением источника, дБ;
- звукоизоляция стены между коридором и приемным помещением, дБ;
- площадь стены между коридором и помещением источника,
;
- площадь стены между коридором и приемным помещением,
;
- эквивалентная площадь звукопоглощения коридора,
;
- корректирующий коэффициент, учитывающий взаимное расположение дверей в коридоре.
Примечание - Значение данного коэффициента можно считать лежащим в интервале от минус 2 дБ для дверей, расположенных друг к другу под углом 90° и на расстоянии менее 1 м, до 0 дБ для больших расстояний и/или параллельно расположенных дверей.
Звукоизоляция стен обусловлена звукоизоляцией составляющих элементов
, таких как стена, двери, окна с уплотнениями. Обычно звукоизоляция коридора определяется параметрами и конструкцией дверей и качеством их уплотнения в проемах стен.
Звукопоглощение в коридорах в основном определяется площадью лестничных проемов. В случае длинных коридоров влияние части коридора за пределами рассматриваемых помещений учитывают звукопоглощением поперечного сечения проема коридора.
F.2.2 Система вентиляции
Приведенная разность уровней звукопередачи воздушного шума по обходному пути через вентиляционные системы может быть оценена по потерям звукопередачи через ее элементы, такие как повороты, решетки, глушители и другие изменения поперечного сечения вентиляционных систем. Данную величину применяют при оценке уровней шума вентиляционного оборудования.
------------------------------
* Действует ЕН ИСО 10140-2.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.