Как правило, для различных моделей окон, имеющих одинаковую базовую конструкцию, численное значение члена будет почти одно и то же; в таких случаях может оказаться целесообразным использовать для целей оценки. Тем не менее при сравнении существенно отличающихся типов конструкций следует рассматривать обе величины, как , так и .
Требования могут быть заданы в виде суммы и , как это установлено в 5.2. Оценку общего уровня звука А внутри помещения по известному общему уровню звука А шума перед фасадом здания следует выполнять на основе суммы .
А.3 Применение членов спектральной адаптации к дополнительным видам шума
В таблице А.1 приведены различные источники шума, связанные с членами спектральной адаптации и . Эта таблица может быть использована в качестве руководства для применения данных членов спектральной адаптации при оценке звукоизоляции для указанных источников шума. Если известен А-корректированный спектр определенного вида шума, его можно сравнить с данными таблицы 4 и рисунками 3 и 4 и выбрать соответствующий член спектральной адаптации.
Таблица А.1 - Соответствие членов спектральной адаптации различным типам источников шума
Тип источника шума | Соответствующий член спектральной адаптации |
Бытовой шум проживания (разговор, музыка, радио, телевидение)Играющие детиЖелезнодорожный транспорт по ГОСТ Р 54933 Магистральный дорожный транспорт, движущийся на скорости более 80 км/чРеактивный самолет на короткие расстоянияПредприятия, излучающие в основном средне- и высокочастотный шум | (спектр N 1) |
Городской автодорожный транспортВинтовой самолетРеактивный самолет на дальние расстоянияДискотекаПредприятия, излучающие в основном низко- и среднечастотный шум | (спектр N 2) |
При необходимости можно использовать А-корректированные спектры, определенные по относительным спектрам шума пассажирских поездов, электропоездов и высокоскоростных поездов в соответствии с ГОСТ Р 54933. |
Примечание - Специальными расчетами с использованием А-корректированных спектров шума железнодорожного транспорта, определенных по относительным спектрам шума по ГОСТ Р 54933, показано, что при определении членов спектральной адаптации при наличии источников железнодорожного шума следует руководствоваться спектром N 1, т.к. его использование дает более близкие значения к значениям, соответствующим относительным спектрам шума поездов по ГОСТ Р 54933.
Приложение В (рекомендуемое). Представления и спектры для расширенного диапазона частот
Приложение В
(рекомендуемое)
Если измерения выполнены в расширенном диапазоне частот, для этого диапазона могут быть рассчитаны и заданы дополнительные члены спектральной адаптации. Диапазон частот должен быть заявлен как индекс при или .
Примеры
1 или или
2 или или
В представлении результатов эти дополнительные члены спектральной адаптации могут быть даны следующим образом:
335 × 25 пикс.   Открыть в новом окне |
Звуковые спектры в третьоктавных и октавных полосах для расширенного диапазона частот заданы в таблице В.1 и показаны на рисунках В.1 и В.2. Спектры, подобно данным в таблице 4, являются А-корректированными, и общий уровень звука А нормализован к 0 дБА
Примечание - Из-за нормализации к 0 дБА абсолютные значения для расширенного диапазона частот от 50 до 5000 Гц и от 100 до 5000 Гц для спектра N 1 отличаются на 1 дБ от приведенных в таблице 4 для диапазона частот от 100 до 3150 Гц.
Таблица В.1 - Спектры уровней звука А для вычисления членов спектральной адаптации для расширенного диапазона частот
Средне- геометрическаячастота, Гц | Уровень звука A , дБА | |||||
Спектр N 1 для вычисления | Спектр N 2 для вычисления для любого частотного диапазона | |||||
и | ||||||
Третьоктава | Октава | Третьоктава | Октава | Третьоктава | Октава | |
50 | -40 | -31 | -41 | -32 | -25 | -18 |
63 | -36 | -37 | -23 | |||
80 | -33 | -34 | -21 | |||
100 | -29 | -21 | -30 | -22 | -20 | -14 |
125 | -26 | -27 | -20 | |||
160 | -23 | -24 | -18 | |||
200 | -21 | -14 | -22 | -15 | -16 | -10 |
250 | -19 | -20 | -15 | |||
315 | -17 | -18 | -14 | |||
400 | -15 | -8 | -16 | -9 | -13 | -7 |
500 | -13 | -14 | -12 | |||
630 | -12 | -13 | -11 | |||
800 | -11 | -5 | -12 | -6 | -9 | -4 |
1000 | -10 | -11 | -8 | |||
1250 | -9 | -10 | -9 | |||
1600 | -9 | -4 | -10 | -5 | -10 | -6 |
2000 | -9 | -10 | -11 | |||
2500 | -9 | -10 | -13 | |||
3150 | -9 | -4 | -10 | -5 | -15 | -11 |
4000 | -9 | -10 | -16 | |||
5000 | -9 | -10 | -18 | |||
Примечание - Все уровни являются А-корректированными и общий уровень звука нормализован к 0 дБА. |
597 × 512 пикс.   Открыть в новом окне |
- уровень звука А на частоте для спектра ; - среднегеометрическая частота третьоктавной полосы
Рисунок В.1 - Спектры уровней звука А для расчета членов спектральной адаптации для измерений в третьоктавных полосах частот
600 × 523 пикс.   Открыть в новом окне |
- уровень звука А на частоте для спектра ; - среднегеометрическая частота октавной полосы
Рисунок В.2 - Спектры уровней звука А для расчета членов спектральной адаптации для измерений в октавных полосах частот
Приложение С (справочное). Примеры вычисления одночисловых параметров и членов спектральной адаптации
Приложение С
(справочное)
В таблицах С.1 и С.2 даны примеры оценки одночисловых параметров и членов спектральной адаптации на основе результатов измерения изоляции воздушного шумаэлементами здания в лабораторных условиях. Результаты могут быть представлены в виде
дБ (С.1)
или
347 × 25 пикс.   Открыть в новом окне |
Таблица С.1 - Пример вычисления: измерения в частотном диапазоне от 100 до 3150 Гц
Среднегеометрическая частота, Гц | , дБ | Опорное значение, сдвинутое на -22 дБ, дБ | Неблагоприятное отклонение, дБ | Спектр N 1, , дБА | , дБ | /,10-5 | Спектр N 2, , дБА | , дБ | /,10-5 |
100 | 20,4 | 11 | - | -29 | -49,4 | 1,148... | -20 | -40,4 | 9,120... |
125 | 16,3 | 14 | - | -26 | -42,3 | 5,888... | -20 | -36,3 | 23,442... |
160 | 17,7 | 17 | - | -23 | -40,7 | 8,511... | -18 | -35,7 | 26,915... |
200 | 22,6 | 20 | - | -21 | -43,6 | 4,365... | -16 | -38,6 | 13,803... |
250 | 22,4 | 23 | 0,6 | -19 | -41,4 | 7,244... | -15 | -37,4 | 18,197... |
315 | 22,7 | 26 | 3,3 | -17 | -39,7 | 10,715... | -14 | -36,7 | 21,379... |
400 | 24,8 | 29 | 4,2 | -15 | -39,8 | 10,471... | -13 | -37,8 | 16,595... |
500 | 26,6 | 30 | 3,4 | -13 | -39,6 | 10,964... | -12 | -38,6 | 13,803... |
630 | 28,0 | 31 | 3,0 | -12 | -40,0 | 10,000... | -11 | -39,0 | 12,589... |
800 | 30,5 | 32 | 1,5 | -11 | -41,5 | 7,079... | -9 | -39,5 | 11,220... |
1000 | 31,8 | 33 | 1,2 | -10 | -41,8 | 6,606... | -8 | -39,8 | 10,471... |
1250 | 32,5 | 34 | 1,5 | -9 | -41,5 | 7,079... | -9 | -41,5 | 7,079... |
1600 | 33,4 | 34 | 0,6 | -9 | -42,4 | 5,754... | -10 | -43,4 | 4,570... |
2000 | 33,0 | 34 | 1,0 | -9 | -42,0 | 6,309... | -11 | -44,0 | 3,981... |
2500 | 31,0 | 34 | 3,0 | -9 | -40,0 | 10,000... | -13 | -44,0 | 3,981... |
3150 | 25,5 | 34 | 8,5 | -9 | -34,5 | 35,481... | -15 | -40,5 | 8,912... |
31,8<32 52-22=30 [дБ] | 147,6199…·10-5 28,308… 28-30=-2 [дБ] | 26,0636…·10-5 26,859… 27-30=-3 [дБ] |
Таблица С.2 - Пример вычисления: измерения в расширенном частотном диапазоне от 50 до 5000 Гц
Среднегеометрическая частота, Гц | , дБ | Опорное значение, сдвинутое на -22 дБ, дБ | Неблагоприятное отклонение, дБ | Спектр N 1, , дБА | , дБ | /, 10-5 | Спектр N 2, , дБА | , дБ | /, 10-5 |
50 | 18,7 | -41 | -59,7 | 0,107... | -25 | -47,3 | 4,265... | ||
63 | 19,2 | -37 | -56,2 | 0,239... | -23 | -42,2 | 6,025... | ||
80 | 20,0 | -34 | -54,0 | 0,398... | -21 | -41,0 | 7,943... | ||
100 | 20,4 | 11 | - | -30 | -50,4 | 0,912... | -20 | -40,4 | 9,120... |
125 | 16,3 | 14 | - | -27 | -43,3 | 4,677... | -20 | -36,3 | 23,442... |
160 | 17,7 | 17 | - | -24 | -41,7 | 6,760... | -18 | -35,7 | 26,915... |
200 | 22,6 | 20 | - | -22 | -44,6 | 3,467... | -16 | -38,6 | 13,803... |
250 | 22,4 | 23 | 0,6 | -20 | -42,4 | 5,754... | -15 | -37,4 | 18,197... |
315 | 22,7 | 26 | 3,3 | -18 | -40,7 | 8,511... | -14 | -36,7 | 21,379... |
400 | 24,8 | 29 | 4,2 | -16 | -40,8 | 8,317... | -13 | -37,8 | 16,595... |
500 | 26,6 | 30 | 3,4 | -14 | -40,6 | 8,709... | -12 | -38,6 | 13,803... |
630 | 28,0 | 31 | 3,0 | -13 | -41,0 | 7,943... | -11 | -39,0 | 12,589... |
800 | 30,5 | 32 | 1,5 | -12 | -42,5 | 5,623... | -9 | -39,5 | 11,220... |
1000 | 31,8 | 33 | 1,2 | -11 | -42,8 | 5,248... | -8 | -39,8 | 10,471... |
1250 | 32,5 | 34 | 1,5 | -10 | -42,5 | 5,623... | -9 | -41,5 | 7,079... |
1600 | 33,4 | 34 | 0,6 | -10 | -43,4 | 4,570... | -10 | -43,4 | 4,570... |
2000 | 33,0 | 34 | 1,0 | -10 | -43,0 | 5,011... | -11 | -44,0 | 3,981... |
2500 | 31,0 | 34 | 3,0 | -10 | -41,0 | 7,943... | -13 | -44,0 | 3,981... |
3150 | 25,5 | 34 | 8,5 | -10 | -35,5 | 28,183... | -15 | -40,5 | 8,912... |
4000 | 26,8 | -10 | -36,8 | 20,893... | -16 | -42,8 | 5,248... | ||
5000 | 29,2 | -10 | -39,2 | 12,022... | -18 | -47,2 | 1,905... | ||
31,8<32 52-22=30 [дБ] | 150,9194…·10-5 28,212… 28-30=-2 [дБ] | 231,4518…·10-5 26,355… 26-30=-4 [дБ] |
Библиография
[1] СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий