Reciprocating internal combustion engines — Measurement of sound power level using sound pressure — Part 3: Survey method for use in situ

This document specifies the measurement method of sound power level for reciprocating internal combustion engines, which is a survey method for use in situ. This document applies to all reciprocating internal combustion engines falling within the field of application of ISO 3046-1 and other internal combustion engines where no suitable International Standard exists. NOTE In this document, reciprocating internal combustion engines are referred to as engines unless otherwise explained.

Moteurs alternatifs à combustion interne — Mesurage du niveau de puissance acoustique à partir de la pression acoustique — Partie 3: Méthode de contrôle pour utilisation in situ

Le présent document spécifie la méthode de mesure du niveau de puissance acoustique des moteurs alternatifs à combustion interne, dans le cadre des méthodes de contrôle in situ. Il s’applique à tous les moteurs alternatifs à combustion interne entrant dans le domaine d’application de l’ISO 3046-1 ainsi qu’aux autres moteurs à combustion interne pour lesquels il n’existe aucune Norme internationale appropriée. NOTE Dans le présent document, les moteurs à combustion interne alternatifs sont appelés moteurs, sauf indication contraire.

General Information

Status
Published
Publication Date
10-Feb-2022
Current Stage
6060 - International Standard published
Start Date
11-Feb-2022
Due Date
06-Mar-2023
Completion Date
11-Feb-2022
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Standard
ISO 6798-3:2022 - Reciprocating internal combustion engines — Measurement of sound power level using sound pressure — Part 3: Survey method for use in situ Released:2/11/2022
English language
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Standard
ISO 6798-3:2022 - Reciprocating internal combustion engines — Measurement of sound power level using sound pressure — Part 3: Survey method for use in situ Released:2/11/2022
French language
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Standards Content (Sample)

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 6798-3
First edition
2022-02
Reciprocating internal combustion
engines — Measurement of sound
power level using sound pressure —
Part 3:
Survey method for use in situ
Moteurs alternatifs à combustion interne — Mesurage du niveau de
puissance acoustique à partir de la pression acoustique —
Partie 3: Méthode de contrôle pour utilisation in situ
Reference number
ISO 6798-3:2022(E)
© ISO 2022

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ISO 6798-3:2022(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
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be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on
the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below
or ISO’s member body in the country of the requester.
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CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii
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ISO 6798-3:2022(E)
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms, definitions and symbols . 1
3.1 Terms and definitions . 1
3.2 Symbols . 2
4 Test environment . 3
4.1 General . 3
4.2 Criterion for background noise. 3
5 Instrumentation . 3
5.1 General . 3
5.2 Calibration . 3
5.3 Application . 4
6 Operation conditions . .4
6.1 Engine conditions. 4
6.2 Operating conditions . 4
7 Measurement .4
7.1 General . 4
7.2 Measurement uncertainty . 5
7.3 Reference box. 5
7.4 Measurement distance . 5
7.5 Measurement surface and area . 5
7.6 Microphone positions . 7
7.7 Criterion for the position adequacy of microphones . 10
7.8 Reference sound source . 10
7.8.1 General . 10
7.8.2 Substitution method . 10
7.8.3 Top-up method . 11
7.8.4 Juxtaposition method . 11
8 Calculation .13
8.1 General .13
8.2 Calculation of standard deviation of the mean sound pressure level .13
8.3 Calculation of sound power level. 13
8.3.1 Measured surface time-averaged sound pressure levels .13
8.3.2 Corrections for background noise . 14
8.3.3 Surface time-averaged sound pressure level . 14
8.3.4 Sound power level . 14
9 Test report .15
9.1 General . 15
9.2 Information to be recorded . 15
Bibliography .17
iii
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ISO 6798-3:2022(E)
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.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of
any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or
on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and
expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to
the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see
www.iso.org/iso/foreword.html.
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 70, Internal combustion engines.
A list of all parts in the ISO 6798 series can be found on the ISO website.
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A
complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.
iv
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ISO 6798-3:2022(E)
Introduction
The ISO 6798 series can be used to calculate the sound power level by using the sound pressure level on
a measurement surface enveloping a noise source.
The measurement result of sound power level has nothing to do with the test environment and the
installation conditions of the noise source, which is one of the important reasons for using sound power
level to characterize the noise radiation of different types of machinery and equipment.
Sound power level has the following applications:
— indication of noise radiated from machinery under the specified condition;
— validation of indicated value of a noise;
— radiation noise comparison of different types and sizes of machinery;
— comparison of the noise limit value specified in the purchase contract or specification;
— making engineering measures to reduce radiation noise of machinery (generally, frequency band
sound power level is also needed);
— prediction of sound pressure level of noise in the specified position.
Table 1 gives the measurement methods for determining the sound power level of two types of accuracy
grade. The measurement result of sound power level is rounded to the nearest 0,1 dB. The method given
in this document allows the determination of the A-weighted sound power level. The accuracy grade of
the measurement result is grade 3.
Table 1 — Determination of the sound power level using sound pressure by the ISO 6798 series
Parameters ISO 6798-1 ISO 6798-2 ISO 6798-3
Engineering method Survey method Survey method for use in situ
Accuracy grade 2 Accuracy grade 3 Accuracy grade 3
Basic standards referenced ISO 3744 ISO 3746 ISO 3747
An essentially free field over a An acoustic field over a An acoustic field over multiple
Test environment
reflecting plane reflecting plane reflecting planes
Noise source volume Unlimited, depending on the test environment
ΔL ≥ 6,0 dB ΔL ≥ 3,0 dB ΔL ≥ 3,0 dB
pA pA pA
a
Criterion for background noise
K ≤ 1,3 dB K ≤ 3,0 dB K ≤ 3,0 dB
1A 1A 1A
Criterion for acoustic adequacy
K ≤ 4,0 dB K ≤ 7,0 dB Special requirement
2A 2A
of test environment
Criterion for position
′ ′
sL()≤10, dB ′ sL()≤20, dB
sL()≤ 2 dB
b
pΑm pΑm
adequacy of microphone pΑm
c
Instrumentation sound level
class 1/class 1/class 1 class 2/class 2/class 1 class 2/class 2/class 1
meter/filter/sound calibrator
Sound power level acquired A-weighted or frequency bands A-weighted A-weighted
Acceptance test of sound power
Comparative test of sound Comparative test of sound power
Application level; making engineering
power level level
measures
Key
K   : background noise correction
1A
K   : environmental correction
2A
ΔL   : difference between the measured surface time-averaged sound pressure level and the measured surface time-averaged sound pressure level of the
pA
background noise from the array of microphone positions over the measurement surface

sL() : standard deviation of the mean sound pressure level
pΑm
a
For the corrections of background noise, see 8.3.2.
b
For the criterion for the position adequacy of microphones, see 7.7.
c
For the requirements, calibration and application of instrumentation, see Clause 5.
v
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ISO 6798-3:2022(E)
Table 2 gives the measurement uncertainty of sound power level (upper bound values of the standard
deviation of reproducibility). The standard deviations listed in Table 2 are the comprehensive effect
of the measurement uncertainty, but do not include variations of the sound power level caused by
installation and operation conditions of the noise source.
Table 2 — Measurement uncertainty of sound power level (upper bound values of the standard
deviation of reproducibility)
Mid-band frequency ISO 6798-1 ISO 6798-2 ISO 6798-3
Hz Standard deviation of Standard deviation of Standard deviation of
reproducibility reproducibility reproducibility
Octave bands One-third-octave bands
dB dB dB
63 50 to 80 5,0
125 100 to 160 3,0
250 200 to 315 2,0

500 400 to 630 1,5
1 000 to 4 000 800 to 5 000 1,5
8 000 6 300 to 10 000 2,5
A-weighted 1,5 3,0 4,0
In the noise control of reciprocating internal combustion engine, the relevant members (manufacturer,
installers and the users) should conduct effective communication of acoustic information which is
obtained by measurement. These measurements are useful only if they are carried out under specified
conditions to obtain defined acoustical quantities using the instrumentation and measurement method
as specified in this document. The ISO 6798 series can be used according to the purpose of noise
measurement and measurement conditions.
vi
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INTERNATIONAL STANDARD ISO 6798-3:2022(E)
Reciprocating internal combustion engines —
Measurement of sound power level using sound
pressure —
Part 3:
Survey method for use in situ
1 Scope
This document specifies the measurement method of sound power level for reciprocating internal
combustion engines, which is a survey method for use in situ.
This document applies to all reciprocating internal combustion engines falling within the field of
application of ISO 3046-1 and other internal combustion engines where no suitable International
Standard exists.
NOTE In this document, reciprocating internal combustion engines are referred to as engines unless
otherwise explained.
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
ISO 3046-1, Reciprocating internal combustion engines — Performance — Part 1: Declarations of power,
fuel and lubricating oil consumptions, and test methods — Additional requirements for engines for general
use
ISO 6798-1, Reciprocating internal combustion engines — Measurement of sound power level using sound
pressure — Part 1: Engineering method
ISO 6926, Acoustics — Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used
for the determination of sound power levels
IEC 60942, Electroacoustics — Sound calibrators
IEC 61260-1, Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters — Part 1: Specifications
IEC 61672-1, Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications
3 Terms, definitions and symbols
3.1 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 3046-1, ISO 6798-1,
IEC 61260-1, IEC 61672-1 and the following apply.
ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:
— ISO Online browsing platform: available at https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: available at https:// www .electropedia .org/
1
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ISO 6798-3:2022(E)
3.1.1
measurement surface
hypothetical rectangular surface, on which the microphone positions are located at which the sound
pressure levels are measured, enveloping the noise source under test and reference sound source (RSS),
terminating on a reflecting plane (the ground) or multiple reflecting planes (including the ground)
Note 1 to entry: See ISO 6926.
3.2 Symbols
Symbol Term Unit
a half of the measurement surface length m
b half of the measurement surface width m
c measurement surface height m
d measurement distance m
D distance between the reference box and ground m
1
D distance between the reference box and reflecting plane m
2
D distance between the reference box and reflecting plane m
3
D distance between the reference box and reflecting plane m
4
D distance between the reference box and reflecting plane m
5
K background noise correction dB
1A
background noise correction of the reference sound source
K dB
1Α()RSS
K environmental correction dB
2A
l reference box length m
1
l reference box width m
2
l reference box height m
3
surface time-averaged sound pressure level of the noise source under test
dB
L

measured surface time-averaged sound pressure level
dB
L′

th
sound pressure level measured at the i microphone position

L dB
piΑ
measured surface time-averaged sound pressure level of the background noise
dB
L
pΑ(B)
th
sound pressure level of the background noise measured at the i microphone posi-
L
piΑ (B) dB
tion
surface time-averaged sound pressure level of the reference sound source
dB
L
pΑ()RSS
measured surface time-averaged sound pressure level of the reference sound
L′
dB
pAR()SS
source
th
sound pressure level of the reference sound source measured at the i microphone

L
dB
piΑ (RSS)
position
th
sound pressure level at the j reference sound source
L dB
pjAR()SS
mean (arithmetic average) sound pressure level
L′ dB
pΑm
sound power level
dB
L

L sound power level of the calibrated reference sound source under the meteorologi-
WA(RSS)
dB
cal conditions of the test
N number of microphone positions —
M
N number of reference sound source positions —
(RSS)
r size ratio of the maximum length of the area unit to the measurement distance —
s
2
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ISO 6798-3:2022(E)
Symbol Term Unit
standard deviation of the mean sound pressure level

sL() dB
pΑm
ΔL difference between the measured surface time-averaged sound pressure level and
pA
the measured surface time-averaged sound pressure level of the background noise dB
from the array of microphone positions over the measurement surface
reference sound source position

reference box —
edge of measurement surface (invisible) —
edge of measurement surface (visible) —
reflecting plane —
microphone position —
4 Test environment
4.1 General
The test environment in accordance with this document is a room or on site which meets the
requirements given in 4.2.
Environmental conditions having an adverse effect on the microphones used for the measurements (e.g.
wind, impingement of air discharge, high or low temperatures) shall be avoided. The instructions of
the manufacturer on the measuring instrumentation regarding adverse environmental conditions shall
be followed. Particular care should be exercised to ensure that any plane will not radiate appreciable
sound due to vibrations.
4.2 Criterion for background noise
The time-averaged sound pressure level (abbreviated as sound pressure level in the following text) of
the background noise, measured and meant (energy average) over the microphone positions, shall be at
least 3,0 dB, and preferably more than 10,0 dB, below the corresponding uncorrected sound pressure
level of the noise source under test when measured in the presence of this background noise.
5 Instrumentation
5.1 General
The instrumentation system, including the microphones, cables and windscreen, if used, shall meet the
requirements of IEC 61672-1, class 2.
5.2 Calibration
Before and after each series of measurements, a sound calibrator meeting the requirements of
IEC 60942, class 1 shall be applied to each microphone to verify the calibration of the entire measuring
system at one or more frequencies within the frequency range of interest. Without any adjustment, the
difference between the readings made before and after each series of measurements shall be less than
or equal to 0,5 dB. If this value is exceeded, the results of the series of measurements shall be discarded.
The sound calibrator and the instrumentation system which meet the requirements, and the compliance
of the RSS with the requirements of ISO 6926, shall be verified at intervals in a laboratory making
calibrations traceable to appropriate standards.
The sound calibrator should be calibrated at intervals not exceeding one year, the instrumentation
system and the reference sound source should be calibrated at intervals not exceeding two years.
3
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ISO 6798-3:2022(E)
5.3 Application
To minimize the influence of observers on the noise measurements, the microphones shall preferably
be mounted on a rigid frame or stand which is isolated against the vibrating surface, the microphone
shall always be oriented in such a way that the angle of incidence of the sound waves is that for which
the microphone is calibrated, and be oriented to the centre of the measurement unit on which the
microphone is located.
The sound pressure level shall be measured using an integrating sound level meter. If the sound level
meter is able to measure time-weighting sound pressure level, the time-weighting characteristic “S”
shall be used for the noise source under test operated in steady condition and the time-weighting
characteristic “F” shall be used for the noise source under test operated in non-steady condition (e.g.
engine operated in the accelerated or decelerated condition). The measured average value can be
expressed as the sound pressure level.
The period of stationary measurement for the sound pressure level shall be at least 4 s, 8 s (or longer is
better).
6 Operation conditions
6.1 Engine conditions
The engine noise radiated is affected by the auxiliaries which are equipped on the engine. Air cleaner,
exhaust silencer, cooling fan, etc., if equipped, shall be recorded in the report. A gearbox or any driven
machinery which load the engine under test should be stated in the report. Noise radiated from any
such driven machinery shall be regarded as extraneous noise.
NOTE 1 For the determination of sound power level of exhaust noise, see ISO 15619.
NOTE 2 For the determination of sound power level of intake noise, see ISO/TS 19425.
If it is essential to use equipment or non-basic auxiliaries (such as a blower for cooling) to test a
specified purpose engine (e.g. engines of motorcycle). Noise radiated from this equipment or these non-
basic auxiliaries shall be regarded as extraneous noise. Otherwise temporarily turn off this equipment
or these non-basic auxiliaries, but it should ensure that the engine can operate normally.
The extraneous noise is a part of background noise; appropriate steps shall be taken to reduce
extraneous noise in order to comply with 4.2. This can be done by shielding or wrapping the structure
surface with a heavy material that has low transmission capabilities in the frequency range of the
extraneous noise, and by using a muffler to reduce aerodynamic noise (gas/liquid).
6.2 Operating conditions
For the noise measurement, the engine shall be operated at operating power and corresponding speed
in a steady-state condition. Measurements can be made in accelerated/decelerated conditions and other
operating conditions if necessary, all measurements made in such conditions shall be stated in the test
report.
7 Measurement
7.1 General
Survey method for use in situ (accuracy grade 3) is a method for determining the sound power level of
the noise source from sound pressure levels measured separately on a measurement surface enveloping
the noise source and RSS over multiple reflecting planes. This method can be used for comparative
tests.
4
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ISO 6798-3:2022(E)
In order to facilitate the selection of the measurement surface and the arrangement of the microphones,
the reference box and measurement distance shall be determined first.
The measurands include the sound pressure level of both noise source under operation and the
referenced sound source, as well as the sound pressure level of background noise when the noise source
does not work.
7.2 Measurement uncertainty
The measurement uncertainty (upper bound values of the standard deviation of reproducibility) of
sound power level determined in accordance with this document is 4,0 dB.
NOTE The measurement uncertainty depends on the standard deviation of reproducibility and on the
degree of confidence that is desired. As examples, for a normal distribution of sound power levels, there is 90 %
confidence that the true value of the sound power level of a source lies within the range ±1,64 σ of the measured
R
value and a 95 % confidence that it lies within the range ±1,96 σ of the measured value.
R
7.3 Reference box
When defining the dimensions of the reference box, elements protruding from the engine which are
not significant radiators of sound energy should be disregarded. For safety reasons, the reference
box may be made as small as possible, but should include danger areas, for example, moving parts of an
otherwise stationary machine.
In this document, the length of the reference box is l , the width is l , (l ≤ l ), the height is l .
1 2 2 1 3
7.4 Measurement distance
The recommended measurement distance, d, is 1,0 m, or at least 0,25 m. The selection of the
measurement distance value from the series: 0,25 m, 0,5 m, 1,0 m takes precedence. The distance
between measurement surface and wall(s) and ceiling should be equal to or more than 0,25 m.
7.5 Measurement surface and area
Figure 1 shows the example of one reflecting plane (the ground), the distance between reference box
and ground, D , is equal to zero, Figure 2 to Figure 5 show the examples of more than one reflecting
1
planes, the distances between the reflecting planes (walls) besides the ground and the corresponding
surface of the reference box, D , D , D , D , should be less than (d + 0,25) m.
2 3 4 5
Figure 1 — One reflecting plane
5
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ISO 6798-3:2022(E)
Figure 2 — Two reflecting planes
Figure 3 — Three reflecting planes
Figure 4 — Four reflecting planes
6
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ISO 6798-3:202
...

NORME ISO
INTERNATIONALE 6798-3
Première édition
2022-02
Moteurs alternatifs à combustion
interne — Mesurage du niveau de
puissance acoustique à partir de la
pression acoustique —
Partie 3:
Méthode de contrôle pour utilisation
in situ
Reciprocating internal combustion engines — Measurement of sound
power level using sound pressure —
Part 3: Survey method for use in situ
Numéro de référence
ISO 6798-3:2022(F)
© ISO 2022

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ISO 6798-3:2022(F)
DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT
© ISO 2022
Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en œuvre, aucune partie de cette
publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l’internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
être demandée à l’ISO à l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
Case postale 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genève
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse
ii
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ISO 6798-3:2022(F)
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives .1
3 Termes, définitions et symboles . 1
3.1 Termes et définitions . 1
3.2 Symboles . 2
4 Environnement d’essai .3
4.1 Généralités . 3
4.2 Critère de bruit de fond . 3
5 Appareillage . 3
5.1 Généralités . 3
5.2 Étalonnage . 3
5.3 Application . 4
6 Conditions de fonctionnement . 4
6.1 Conditions du moteur . . 4
6.2 Conditions de fonctionnement . 5
7 Mesurage . 5
7.1 Généralités . 5
7.2 Incertitude de mesure . 5
7.3 Parallélépipède de référence . 5
7.4 Distance de mesurage . 5
7.5 Surface et aire de mesurage . 5
7.6 Positions des microphones . 7
7.7 Critère d’aptitude de la position des microphones . 10
7.8 Source sonore de référence (RSS) . 10
7.8.1 Généralités . 10
7.8.2 Méthode de substitution . 10
7.8.3 Méthode d’ajustement . 11
7.8.4 Méthode de juxtaposition . 11
8 Calcul .13
8.1 Généralités .13
8.2 Calcul de l’écart-type du niveau de pression acoustique moyen.13
8.3 Calcul du niveau de puissance acoustique . 14
8.3.1 Niveaux de pression acoustique surfacique temporels moyens mesurés . 14
8.3.2 Corrections de bruit de fond . 14
8.3.3 Niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen .15
8.3.4 Niveau de puissance acoustique . 15
9 Rapport d’essai .15
9.1 Généralités . 15
9.2 Informations à consigner . 16
Bibliographie .18
iii
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---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO 6798-3:2022(F)
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir
www.iso.org/directives).
L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 70, Moteurs à combustion interne.
Une liste de toutes les parties de la série ISO 6798 se trouve sur le site Web de l’ISO.
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/fr/members.html.
iv
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ISO 6798-3:2022(F)
Introduction
Cette série de Normes internationales peut être utilisée pour calculer le niveau de puissance acoustique
en utilisant le niveau de pression acoustique sur une surface de mesurage enveloppant une source de
bruit.
Le résultat du mesurage du niveau de puissance acoustique n’a aucun rapport avec l’environnement
d’essai ni avec les conditions d’installation de la source de bruit, qui constitue l’une des principales
raisons motivant l’utilisation du niveau de puissance acoustique pour caractériser le rayonnement
sonore de différents types de machines et équipements.
Le niveau de puissance acoustique présente diverses applications:
— indication du bruit émis par des machines dans les conditions spécifiées;
— validation de la valeur indiquée d’un bruit;
— comparaison du bruit émis par des machines de différents types et de toutes tailles;
— comparaison avec la valeur limite de bruit spécifiée dans le contrat de vente ou dans la spécification;
— réalisation de mesures d’expertise visant à réduire le bruit émis par des machines (généralement, le
niveau de puissance acoustique par bande de fréquences est également nécessaire);
— prédiction du niveau de pression acoustique dans la position indiquée.
Le Tableau 1 décrit les méthodes de mesure utilisées pour déterminer le niveau de puissance acoustique
pour deux types de classes de précision. Le résultat de mesurage du niveau de puissance acoustique est
arrondi à 0,1 dB près. La méthode donnée dans le présent document permet de déterminer le niveau de
puissance acoustique pondéré A. La classe de précision du résultat de la mesure est la classe 3.
v
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ISO 6798-3:2022(F)
Tableau 1 — Comment la série ISO 6798 détermine le niveau de puissance acoustique à partir
de la pression acoustique
ISO 6798-3
ISO 6798-1 ISO 6798-2
Méthode de contrôle pour
Paramètres Méthode d’expertise Méthode de contrôle
utilisation in situ
Classe de précision 2 Classe de précision 3
Classe de précision 3
Normes de base citées en
ISO 3744 ISO 3746 ISO 3747
référence
Conditions approchant celles du
Champ acoustique sur plan Champ acoustique sur plusieurs
Environnement d’essai champ libre sur plan réfléchis-
réfléchissant plans réfléchissants
sant
Volume de la source de bruit Illimité, selon l’environnement d’essai
ΔL ≥ 6,0 dB ΔL ≥ 3,0 dB ΔL ≥ 3,0 dB
pA pA pA
a
Critère de bruit de fond
K ≤ 1,3 dB K ≤ 3,0 dB K ≤ 3,0 dB
1A 1A 1A
Critère d’aptitude acoustique de
K ≤ 4,0 dB K ≤ 7,0 dB Exigence spéciale
2A 2A
l’environnement d’essai
Critère d’aptitude de la position
′ ′
sL()≤10, dB ′ sL()≤20, dB
sL()≤ 2 dB
b
pΑm pΑm
du microphone pΑm
c
Instrumentation
Sonomètre/filtre/calibreur classe 1/classe 1/classe 1 classe 2/classe 2/classe 1 classe 2/classe 2/classe 1
acoustique
Niveau de puissance acoustique Pondéré A ou bandes de fré-
Pondéré A Pondéré A
acquis quences
Essai de réception du niveau de
Essai comparatif des niveaux de Essai comparatif des niveaux de
Application puissance acoustique; prise de
puissance acoustique puissance acoustique
mesures d’expertise
Légende
K   : correction de bruit de fond
1A
K   : correction environnementale
2A
ΔL   : différence entre le niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen mesuré et le niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen
pA
mesuré du bruit de fond du réseau de positions de microphones sur la surface de mesurage

sL() : écart-type du niveau de pression acoustique moyen
pΑm
a
Pour la correction de bruit de fond, voir 8.3.2.
b
Pour le critère d’aptitude de la position des microphones, voir 7.7;
c
Pour les exigences, l'étalonnage et l'application relatives à l’instrumentation, voir Article 5.
Le Tableau 2 indique l’incertitude de mesure du niveau de puissance acoustique (les valeurs limites
supérieures de l’écart-type de reproductibilité). Les écarts-types indiqués dans le Tableau 2
représentent l’effet global de l’incertitude de mesure, mais ils n’incluent pas les variations du niveau de
puissance acoustique dues aux conditions d’installation et d’exploitation de la source de bruit.
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ISO 6798-3:2022(F)
Tableau 2 — Incertitude de mesure du niveau de puissance acoustique (valeurs limites
supérieures de l’écart-type de reproductibilité)
Fréquence médiane ISO 6798-1 ISO 6798-2 ISO 6798-3
Hz Ecart-type de Ecart-type de Ecart-type de
reproductibilité reproductibilité reproductibilité
Bandes d’octave Bandes d’un tiers d’octave
dB dB dB
63 50 à 80 5,0
125 100 à 160 3,0
250 200 à 315 2,0

500 400 à 630 1,5
1 000 à 4 000 800 à 5 000 1,5
8 000 6 300 à 10 000 2,5
Pondéré A 1,5 3,0 4,0
Dans le cadre de la réduction du bruit des moteurs alternatifs à combustion interne, il convient que
les parties prenantes concernées (fabricants, installateurs et utilisateurs) communiquent efficacement
sur les informations acoustiques obtenues par mesurage. Ces mesurages ne sont utiles que s'ils sont
effectués dans des conditions spécifiées en utilisant l’instrumentation et la méthode de mesure
spécifiées dans le présent document en vue d'obtenir des grandeurs acoustiques bien définies. La série
ISO 6798 peut être utilisée en fonction de l’objectif du mesurage du bruit et des conditions de mesurage.
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NORME INTERNATIONALE ISO 6798-3:2022(F)
Moteurs alternatifs à combustion interne — Mesurage du
niveau de puissance acoustique à partir de la pression
acoustique —
Partie 3:
Méthode de contrôle pour utilisation in situ
1 Domaine d’application
Le présent document spécifie la méthode de mesure du niveau de puissance acoustique des moteurs
alternatifs à combustion interne, dans le cadre des méthodes de contrôle in situ.
Il s’applique à tous les moteurs alternatifs à combustion interne entrant dans le domaine d’application
de l’ISO 3046-1 ainsi qu’aux autres moteurs à combustion interne pour lesquels il n’existe aucune Norme
internationale appropriée.
NOTE Dans le présent document, les moteurs à combustion interne alternatifs sont appelés moteurs, sauf
indication contraire.
2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).
ISO 3046-1, Moteurs alternatifs à combustion interne — Performances — Partie 1: Déclaration de la
puissance et de la consommation de carburant et d'huile de lubrification, et méthodes d'essai — Exigences
supplémentaires pour les moteurs d'usage général
ISO 6798-1, Moteurs alternatifs à combustion interne — Mesurage du niveau de puissance acoustique à
partir de la pression acoustique — Partie 1: Méthode d'expertise
ISO 6926, Acoustique — Prescriptions relatives aux performances et à l'étalonnage des sources sonores de
référence pour la détermination des niveaux de puissance acoustique
IEC 60942, Électroacoustique — Calibreurs acoustiques
IEC 61260-1, Électroacoustique — Filtres de bande d’octave et de bande d’une fraction d’octave— Partie 1:
Spécifications
IEC 61672-1, Électroacoustique — Sonomètres — Partie 1: Spécifications
3 Termes, définitions et symboles
3.1 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 3046-1, l’ISO 6798-1,
l’IEC 61260, l’IEC 61672-1 ainsi que les suivants, s’appliquent.
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ISO 6798-3:2022(F)
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse https:// www .electropedia .org/
3.1.1
surface de mesurage
surface rectangulaire fictive, entourant la source de bruit soumise à essai et la source sonore de
référence, et sur laquelle sont situées les positions de microphone où les niveaux de pression acoustique
sont mesurés; elle est limitée par un plan réfléchissant (le sol) ou par plusieurs plans réfléchissants (y
compris le sol)
Note 1 à l'article: Voir l’ISO 6926.
3.2 Symboles
Symbole Terme Unité
a moitié de la longueur de la surface de mesurage m
b moitié de la largeur de la surface de mesurage m
c hauteur de la surface de mesurage m
d distance de mesurage m
D distance entre le parallélépipède de référence et le sol m
1
D distance entre le parallélépipède de référence et le plan réfléchissant m
2
D distance entre le parallélépipède de référence et le plan réfléchissant m
3
D distance entre le parallélépipède de référence et le plan réfléchissant m
4
K correction de bruit de fond dB
1A
correction de bruit de fond de la source sonore de référence
K
dB
1Α()RSS
K correction environnementale dB
2A
l longueur du parallélépipède de référence m
1
l largeur du parallélépipède de référence m
2
l hauteur du parallélépipède de référence m
3
niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen de la source de bruit
L
dB

soumise à essai
niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen mesuré
′ dB
L

niveau de pression acoustique mesuré à la position i du microphone
L′ dB
piΑ
niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen mesuré du bruit de fond
dB
L
pΑ(B)
niveau de pression acoustique du bruit de fond mesuré à la position i du micro-
L
piΑ (B) dB
phone
niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen de la source sonore de
L dB
pΑ()RSS
référence
niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen mesuré de la source

L
dB
pAR()SS
sonore de référence
niveau de pression acoustique de la source sonore de référence mesuré à la posi-

L
piΑ (RSS) dB
tion i du microphone
niveau de pression acoustique de la source sonore de référence j
L
dB
pjAR()SS
niveau de pression acoustique moyen (moyenne arithmétique)

L dB
pΑm
niveau de puissance acoustique
L dB

2
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Symbole Terme Unité
L niveau de puissance acoustique de la source sonore de référence étalonnée dans les
WA(RSS)
dB
conditions météorologiques de l’essai
N nombre de positions des microphones —
M
N nombre de positions de la source sonore de référence —
(RSS)
r rapport de taille —
s
écart-type du niveau de pression acoustique moyen

sL() dB
pΑm
ΔL différence entre le niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen
pA
mesuré et le niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen mesuré du dB
bruit de fond du réseau de positions de microphones sur la surface de mesurage
position de la source sonore de référence —
parallélépipède de référence —
bord de la surface de mesurage (invisible) —
bord de la surface de mesurage (visible) —
plan réfléchissant —
position des microphones —
4 Environnement d’essai
4.1 Généralités
L’environnement d’essai selon le présent document est une salle ou un site satisfaisant aux exigences
indiquées en 4.2.
Les conditions d’environnement ayant un effet défavorable sur les microphones utilisés pour les
mesurages (par exemple, vent, échappements gazeux, températures très élevées ou très basses) doivent
être évitées. Les instructions du constructeur relatives à l’utilisation des instruments de mesure dans
des conditions d’environnement défavorables doivent être suivies. Il convient de veiller particulièrement
à ce qu’aucun plan ne rayonne de son appréciable provoqué par des vibrations.
4.2 Critère de bruit de fond
Le niveau de pression acoustique temporel moyen (désigné plus simplement par «niveau de pression
acoustique» dans la suite du présent document) du bruit de fond, mesuré et moyenné (moyenne
énergétique) sur les positions de microphone, doit être au moins de 3,0 dB, et de préférence de plus de
10,0 dB, en dessous du niveau de pression acoustique temporel moyen non corrigé de la source de bruit
soumise à essai lorsqu’elle est mesurée en présence de ce bruit de fond.
5 Appareillage
5.1 Généralités
L’appareillage, microphones, câbles et écran antivent (le cas échéant) inclus, doit satisfaire aux exigences
des appareils de classe 2 selon l’IEC 61672-1.
5.2 Étalonnage
Avant et après chaque série de mesurages, un calibreur acoustique de précision conforme à la classe 1
selon l’IEC 60942 doit être appliqué à chaque microphone afin de contrôler l’étalonnage de l’ensemble de
la chaîne de mesure, à une ou plusieurs fréquences prises dans le domaine de fréquences représentatif.
Sans aucun ajustement, la différence entre les lectures au début et à la fin de chaque série de mesurages
3
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ISO 6798-3:2022(F)
doit être inférieure ou égale à 0,5 dB. Si cette valeur est dépassée, les résultats de la série de mesurages
doivent être rejetés.
Le calibreur acoustique et l’appareillage qui satisfont aux exigences, de même que la conformité de la
RSS aux exigences de l’ISO 6926, doivent être vérifiés périodiquement dans un laboratoire effectuant
des étalonnages traçables conformément aux normes appropriées.
Sauf spécification contraire dans les réglementations nationales, il convient que le calibreur acoustique
soit étalonné au moins 1 fois par an et que l’appareillage et la source sonore de référence soient
étalonnés au moins tous les 2 ans.
5.3 Application
Pour réduire autant que possible l’influence des observateurs sur les mesurages du bruit, les
microphones doivent de préférence être montés sur un châssis ou un support rigide isolé de la
surface vibrante. Le microphone doit toujours être orienté de sorte que l’angle d’incidence des ondes
acoustiques corresponde à celui pour lequel le microphone est étalonné, et orienté vers le centre de
l’unité de mesurage sur laquelle se situe le microphone).
Le niveau de pression acoustique doit être mesuré à l’aide d’un sonomètre intégrateur. Si le sonomètre
est capable de mesurer le niveau de pression acoustique à pondération temporelle, la caractéristique de
pondération temporelle «S» doit être utilisée pour la source de bruit soumise à essai fonctionnant en
conditions stables, et la caractéristique de pondération temporelle «F» doit être utilisée pour la source
de bruit soumise à essai lorsqu’elle ne fonctionne pas en conditions stables (par exemple, dans le cas
d’un moteur fonctionnant en mode d’accélération ou de décélération). La valeur moyenne mesurée peut
être exprimée en tant que niveau de pression acoustique.
La durée du mesurage fixe du niveau de pression acoustique doit être d’au moins 4 s, bien que 8 s ou
plus soient idéales.
6 Conditions de fonctionnement
6.1 Conditions du moteur
Le bruit émis par le moteur est affecté par les équipements auxiliaires du moteur. La présence
éventuelle d’un épurateur, d’un silencieux d’échappement, d’un ventilateur de refroidissement, etc., doit
être consignée dans le rapport. Il convient d’indiquer dans le rapport si le moteur soumis à essai est
équipé d’une boîte d’engrenages ou d’un mécanisme entraîné. Le bruit rayonné par de tels mécanismes
entraînés doit être considéré comme un bruit parasite.
NOTE 1 Pour la détermination du niveau de puissance acoustique du bruit d’échappement, voir l’ISO 15619.
NOTE 2 Pour la détermination du niveau de puissance acoustique du bruit à l’aspiration, voir l’ISO/TS 19425.
S’il est essentiel d’utiliser un équipement ou des dispositifs auxiliaires non essentiels (tels qu’une
soufflante pour le refroidissement) pour effectuer des essais de certains moteurs spéciaux (par exemple
moteurs de motocyclette), le bruit émis par ces équipements ou dispositifs non essentiels doit être
considéré comme un bruit parasite. Sinon, désactiver temporairement ces équipements et dispositifs
non essentiels, auquel cas il convient de s’assurer que le moteur peut fonctionner normalement.
Le bruit parasite fait partie du bruit de fond; des mesures appropriées doivent être prises pour réduire
le bruit parasite afin de se conformer aux exigences du 4.2. Cela peut être effectué en protégeant ou
en enveloppant la surface de structure à l’aide d’un matériau lourd ayant de faibles propriétés de
transmission pour la gamme de fréquences du bruit parasite, et en utilisant un silencieux pour réduire
le bruit aérodynamique (gaz/liquide).
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ISO 6798-3:2022(F)
6.2 Conditions de fonctionnement
Pour le mesurage du bruit, le moteur doit fonctionner à la puissance de fonctionnement et à la vitesse
correspondante en condition de régime établi. Les mesurages peuvent être réalisés dans des conditions
d’accélération/décélération ainsi que dans d’autres conditions de fonctionnement, si cela est nécessaire.
Tous les mesurages effectués dans ces conditions doivent être précisés dans le rapport d’essai.
7 Mesurage
7.1 Généralités
La méthode de contrôle pour utilisation in situ (classe de précision 3) est une méthode permettant de
déterminer le niveau de puissance acoustique de la source de bruit à partir des niveaux de pression
acoustique mesurés séparément sur une surface de mesurage enveloppant la source de bruit et la RSS
sur plusieurs plans réfléchissants. Cette méthode peu
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.