ISO 3746:2010
(Main)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
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
ISO 3746:2010 specifies methods for determining the sound power level or sound energy level of a noise source from sound pressure levels measured on a surface enveloping a noise source (machinery or equipment) in a test environment for which requirements are given. The sound power level (or, in the case of noise bursts or transient noise emission, the sound energy level) produced by the noise source with frequency A-weighting applied is calculated using those measurements. The methods specified in ISO 3746:2010 are suitable for all types of noise (steady, non-steady, fluctuating, isolated bursts of sound energy, etc.) defined in ISO 12001. ISO 3746:2010 is applicable to all types and sizes of noise source (e.g. stationary or slowly moving plant, installation, machine, component or sub-assembly), provided the conditions for the measurements can be met. The test environments that are applicable for measurements made in accordance with ISO 3746:2010 can be located indoors or outdoors, with one or more sound-reflecting planes present on or near which the noise source under test is mounted. Information is given on the uncertainty of the sound power levels and sound energy levels determined in accordance with ISO 3746:2010, for measurements made with frequency A-weighting applied. The uncertainty conforms with that of ISO 12001:1996, accuracy grade 3 (survey grade).
Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthode de contrôle employant une surface de mesure enveloppante au-dessus d'un plan réfléchissant
L'ISO 3746:2010 spécifie des méthodes de détermination du niveau de puissance acoustique ou du niveau d'énergie acoustique émis par une source de bruit à partir des niveaux de pression acoustique mesurés sur une surface entourant une source de bruit (machine ou équipement) dans des conditions d'environnement d'essai spécifiées. Le niveau de puissance acoustique (ou, dans le cas d'impulsions sonores ou d'émissions sonores transitoires, le niveau d'énergie acoustique) produit par la source de bruit, avec la pondération fréquentielle A appliquée, est calculé en utilisant ces mesures. Les méthodes spécifiées dans l'ISO 3746:2010 sont applicables à tous les types de bruit (stable, non stable, fluctuant, impulsions acoustiques isolées, etc.) définis dans l'ISO 12001. L'ISO 3746:2010 s'applique à tous les types de sources de bruit, quelles que soient leurs dimensions (par exemple installation, dispositif, machine, composant, sous-ensemble fixe ou se déplaçant lentement), sous réserve de pouvoir satisfaire aux conditions de mesurage. Les environnements d'essai qui sont applicables aux mesurages réalisés conformément à l'ISO 3746:2010 peuvent être en salle ou en plein air, comprendre un ou plusieurs plans acoustiques réfléchissants sur lesquels ou à proximité desquels est montée la source de bruit en essai. Des informations sont données sur l'incertitude associée aux niveaux de puissance acoustique et aux niveaux d'énergie acoustique déterminés conformément à l'ISO 3746:2010, pour des mesurages effectués avec la pondération fréquentielle A. L'incertitude est conforme à celle de la classe de précision 3 (classe contrôle) définie dans l'ISO 12001:1996.
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INTERNATIONAL ISO
STANDARD 3746
Third edition
2010-12-01
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
Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et
des niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir
de la pression acoustique — Méthode de contrôle employant une
surface de mesure enveloppante au-dessus d'un plan réfléchissant
Reference number
ISO 3746:2010(E)
©
ISO 2010
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Published in Switzerland
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Contents Page
Foreword .iv
Introduction.v
1 Scope.1
2 Normative references.2
3 Terms and definitions .2
4 Test environment.6
5 Instrumentation .7
6 Definition, location, installation and operation of noise source under test.7
7 Reference box and measurement surface.10
8 Determination of sound power levels and sound energy levels .13
9 Measurement uncertainty.18
10 Information to be recorded.21
11 Test report.23
Annex A (normative) Determination of the environmental correction .24
Annex B (normative) Microphone arrays on a hemispherical measurement surface .25
Annex C (normative) Microphone arrays on a parallelepiped measurement surface .30
Annex D (informative) Guidelines on the development of information on measurement uncertainty .38
Bibliography.47
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ISO 3746:2010(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.
International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.
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.
ISO 3746 was prepared by Technical Committee ISO/TC 43, Acoustics, Subcommittee SC 1, Noise.
This third edition cancels and replaces the second edition (ISO 3746:1995), which has been technically
revised. It also incorporates the Technical Corrigendum ISO 3746:1995/Cor.1:1995.
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ISO 3746:2010(E)
Introduction
[2] [6]
This International Standard is one of the series ISO 3741 to ISO 3747 , which specify methods for
determining the sound power levels and sound energy levels of noise sources including machinery, equipment
[1]
and their sub-assemblies. Guidelines to select one of those methods are provided in ISO 3740 . The
selection depends on the environment of the available test facility and on the precision of the sound power
level or sound energy level values required. It may be necessary to establish a test code for the individual
noise source in order to select the appropriate sound measurement surface and microphone array from
[1] [6]
among those allowed in each of the ISO 3740 to ISO 3747 series, and to give requirements for test unit
mounting, loading, and operating conditions under which the sound power levels or sound energy levels are to
be obtained. The sound power emitted by a given source into the test environment is calculated from the
mean square sound pressure that is measured over a hypothetical measurement surface enclosing the source,
and the area of that surface. The sound energy for a single machine event is calculated from this sound power
and the time over which it existed.
This International Standard specifies methods giving results of ISO 12001:1996, accuracy grade 3 (survey
grade) when measurements are performed within industrial buildings or outdoors. Ideally, the test source
should be mounted on a sound-reflecting plane located in a large open space. For sources normally installed
on the floor of machine rooms, corrections are defined to account for undesired reflections from nearby
objects, walls, and the ceiling, and for the residual background noises that occur there.
The methods specified in this International Standard permit the determination of the sound power level and
the sound energy level with frequency A-weighting applied.
[5]
For applications where greater accuracy is required, reference can be made to ISO 3744, ISO 3745 or an
[14]-[16]
appropriate part of ISO 9614 . If the relevant criteria for the measurement environment specified in this
[2] [6]
International Standard are not met, it might be possible to refer to another of the ISO 3741 to ISO 3747
[14]-[16]
series, or to an appropriate part of ISO 9614 .
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INTERNATIONAL STANDARD ISO 3746:2010(E)
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
1 Scope
1.1 General
This International Standard specifies methods for determining the sound power level or sound energy level of
a noise source from sound pressure levels measured on a surface enveloping a noise source (machinery or
equipment) in a test environment for which requirements are given. The sound power level (or, in the case of
noise bursts or transient noise emission, the sound energy level) produced by the noise source with frequency
A-weighting applied is calculated using those measurements.
NOTE Differently shaped measurement surfaces can yield differing estimates of the sound power level of a given
noise source and an appropriately drafted test code (see ISO 12001) gives detailed information on the selection of the
surface.
1.2 Types of noise and noise sources
The methods specified in this International Standard are suitable for all types of noise (steady, non-steady,
fluctuating, isolated bursts of sound energy, etc.) defined in ISO 12001.
This International Standard is applicable to all types and sizes of noise source (e.g. stationary or slowly
moving plant, installation, machine, component or sub-assembly), provided the conditions for the
measurements can be met.
NOTE The conditions for measurements given in this International Standard can be impracticable for very tall or very
long sources such as chimneys, ducts, conveyors, and multi-source industrial plants. A test code for the determination of
noise emission of specific sources can provide alternative methods in such cases.
1.3 Test environment
The test environments that are applicable for measurements made in accordance with this International
Standard can be located indoors or outdoors, with one or more sound-reflecting planes present on or near
which the noise source under test is mounted.
1.4 Measurement uncertainty
Information is given on the uncertainty of the sound power levels and sound energy levels determined in
accordance with this International Standard, for measurements made with frequency A-weighting applied. The
uncertainty conforms with that of ISO 12001:1996, accuracy grade 3 (survey grade).
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ISO 3746:2010(E)
2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application 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 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
ISO 5725 (all parts), Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results
ISO 12001:1996, Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and
presentation of a noise test code
ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)
IEC 60942:2003, Electroacoustics — Sound calibrators
IEC 61672-1:2002, Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following definitions apply.
3.1
sound pressure
p
difference between instantaneous pressure and static pressure
[23]
NOTE 1 Adapted from ISO 80000-8:2007 , 8-9.2.
NOTE 2 Sound pressure is expressed in pascals.
3.2
sound pressure level
L
p
ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the square of the sound pressure, p, to the square of a
reference value, p , expressed in decibels
0
2
p
L = 10 lg dB (1)
p
2
p
0
where the reference value, p , is 20 μPa
0
[22]
[ISO/TR 25417:2007 , 2.2]
NOTE 1 If specific frequency and time weightings as specified in IEC 61672-1 and/or specific frequency bands are
applied, this is indicated by appropriate subscripts; e.g. L denotes the A-weighted sound pressure level.
pA
[23]
NOTE 2 This definition is technically in accordance with ISO 80000-8:2007 , 8-22.
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ISO 3746:2010(E)
3.3
time-averaged sound pressure level
L
p,T
ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the time average of the square of the sound pressure, p,
during a stated time interval of duration, T (starting at t and ending at t ), to the square of a reference value,
1 2
p , expressed in decibels
0
t
⎡⎤
2
1
2
⎢⎥
pt()dt
∫
⎢⎥
T
t
1
⎢ ⎥
(2)
L = 10 lg dB
pT,
⎢ 2⎥
p
0
⎢⎥
⎢⎥
⎢⎥
⎣⎦
where the reference value, p , is 20 μPa
0
NOTE 1 In general, the subscript “T” is omitted since time-averaged sound pressure levels are necessarily determined
over a certain measurement time interval.
NOTE 2 Time-averaged sound pressure levels are often A-weighted, in which case they are denoted by L , which is
pA,T
usually abbreviated to L .
pA
[22]
NOTE 3 Adapted from ISO/TR 25417:2007 , 2.3.
3.4
single event time-integrated sound pressure level
L
E
ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the integral of the square of the sound pressure, p, of an
isolated single sound event (burst of sound or transient sound) over a stated time interval T (starting at t and
1
ending at t ), to a reference value, E , expressed in decibels
2 0
t
⎡⎤2
2
⎢⎥
pt()dt
∫
⎢⎥
t
1
⎢⎥
L = 10 lg dB (3)
E
⎢⎥
E
0
⎢⎥
⎢⎥
⎢⎥
⎣⎦
2 −10 2
where the reference value, E , is (20 μPa) s = 4 × 10 Pa s
0
⎡⎤
T
NOTE 1 This quantity can be obtained by L + 10 lg dB, where T = 1 s.
pT, ⎢⎥ 0
T
⎣⎦0
NOTE 2 When used to measure sound immission, this quantity is usually called “sound exposure level” (see
[22]
ISO/TR 25417:2007 ).
3.5
measurement time interval
T
portion or a multiple of an operational period or operational cycle of the noise source under test, for which the
time-averaged sound pressure level is determined
NOTE Measurement time interval is expressed in seconds.
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ISO 3746:2010(E)
3.6
reflecting plane
sound-reflecting planar surface on which the noise source under test is located
3.7
frequency range of interest
frequency range of octave bands with nominal mid-band frequencies from 125 Hz to 8 000 Hz
3.8
reference box
hypothetical right parallelepiped terminating on the reflecting plane(s) on which the noise source under test is
located, that just encloses the source including all the significant sound-radiating components and any test
table on which the source is mounted
NOTE If required, the smallest possible test table can be used for compatibility with emission sound pressure
[18] [21]
measurements at bystander positions in accordance with, for example, the ISO 11201 to ISO 11204 series.
3.9
characteristic source dimension
d
0
distance from the origin of the co-ordinate system to the farthest corner of the reference box
NOTE Characteristic source dimension is expressed in metres.
3.10
measurement distance
d
distance from the reference box to a parallelepiped measurement surface
NOTE Measurement distance is expressed in metres.
3.11
measurement radius
r
radius of a hemispherical, half-hemispherical or quarter-hemispherical measurement surface
NOTE Measurement radius is expressed in metres.
3.12
measurement surface
hypothetical surface of area, S, on which the microphone positions are located at which the sound pressure
levels are measured, enveloping the noise source under test and terminating on the reflecting plane(s) on
which the source is located
3.13
background noise
noise from all sources other than the noise source under test
NOTE Background noise includes contributions from airborne sound, noise from structure-borne vibration, and
electrical noise in the instrumentation.
3.14
background noise correction
K
1
correction applied to the mean (energy average) of the time-averaged sound pressure levels over all the
microphone positions on the measurement surface, to account for the influence of background noise
NOTE 1 Background noise correction is expressed in decibels.
NOTE 2 The background noise correction is frequency dependent; the correction in the case of A-weighting is denoted
K .
1A
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ISO 3746:2010(E)
3.15
environmental correction
K
2
correction applied to the mean (energy average) of the time-averaged sound pressure levels over all the
microphone positions on the measurement surface, to account for the influence of reflected or absorbed
sound
NOTE 1 Environmental correction is expressed in decibels.
NOTE 2 The environmental correction is frequency dependent; the correction in the case of A-weighting is denoted K .
2A
NOTE 3 In general, the environmental correction depends on the area of the measurement surface and usually K
2A
increases with S.
3.16
surface time-averaged sound pressure level
L
p
mean (energy average) of the time-averaged sound pressure levels over all the microphone positions, or
traverses, on the measurement surface, with the background noise correction, K , and the environmental
1
correction, K , applied
2
NOTE Surface time-averaged sound pressure level is expressed in decibels.
3.17
surface single event time-integrated sound pressure level
L
E
mean (energy average) of the single event time-integrated sound pressure levels at all the microphone
positions, or traverses, on the measurement surface, with the background noise correction, K , and the
1
environmental correction, K , applied
2
NOTE Surface single event time-integrated sound pressure level is expressed in decibels.
3.18
sound power
P
through a surface, product of the sound pressure, p, and the component of the particle velocity, u , at a point
n
on the surface in the direction normal to the surface, integrated over that surface
[23]
[ISO 80000-8:2007 , 8-16]
NOTE 1 Sound power is expressed in watts.
NOTE 2 The quantity relates to the rate per time at which airborne sound energy is radiated by a source.
3.19
sound power level
L
W
ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the sound power of a source, P, to a reference value, P ,
0
expressed in decibels
P
L = 10 lg dB (4)
W
P
0
where the reference value, P , is 1 pW
0
NOTE 1 If a specific frequency weighting as specified in IEC 61672-1 and/or specific frequency bands are applied, this
should be indicated by appropriate subscripts; e.g. L denotes the A-weighted sound power level.
WA
[23]
NOTE 2 This definition is technically in accordance with ISO 80000-8:2007 , 8-23.
[22]
[ISO/TR 25417:2007 , 2.9]
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ISO 3746:2010(E)
3.20
sound energy
J
integral of the sound power, P, over a stated time interval of duration T (starting at t and ending at t )
1 2
t
2
J = Pt()dt (5)
∫
t
1
NOTE 1 Sound energy is expressed in joules.
NOTE 2 The quantity is particularly relevant for non-stationary, intermittent sound events.
[22]
[ISO/TR 25417:2007 , 2.10]
3.21
sound energy level
L
J
ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the sound energy, J, to a reference value, J , expressed
0
in decibels
J
L = 10 lg dB (6)
J
J
0
where the reference value, J , is 1 pJ
0
NOTE If a specific frequency weighting as specified in IEC 61672-1 and/or specific frequency bands are applied, this
should be indicated by appropriate subscripts; e.g. L denotes the A-weighted sound energy level.
JA
[22]
[ISO/TR 25417:2007 , 2.11]
4 Test environment
4.1 General
The test environments that are applicable for measurements in accordance with this International Standard
are a room or a flat outdoor area which is adequately isolated from background noise (see 4.2) and which
meets the qualification requirements of 4.3.
Environmental conditions having an adverse effect on the microphones used for the measurements (e.g.
strong electric or magnetic fields, wind, impingement of air discharge from the noise source being tested, high
or low temperatures) shall be avoided. The instructions of the manufacturers of the measuring instrumentation
regarding adverse environmental conditions shall be followed.
In an outdoor area, care shall be taken to minimize the effects of adverse meteorological conditions (e.g.
temperature, humidity, wind, precipitation) on the sound propagation and on the sound generation over the
frequency range of interest or on the background noise during the course of the measurements.
At altitudes above 1 500 m, sound power levels and sound energy levels shall be corrected to reference
meteorological conditions in accordance with ISO 3744.
When a reflecting surface is not a ground plane or is not an integral part of a test room surface, particular care
should be exercised to ensure that the plane does not radiate any appreciable sound due to vibrations.
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4.2 Criterion for background noise
The A-weighted sound pressure levels due to background noise averaged over the microphone positions, or
traverses, on the measurement surface shall be at least 3 dB below the mean sound pressure level due to the
noise source under test in operation when measured in the presence of this background noise (see 8.3.2).
4.3 Criterion for acoustic adequacy of test environment
Annex A specifies procedures for determining the magnitude of the environmental correction, K , to account
2A
for deviations of the test environment from the ideal condition. Measurements in accordance with this
International Standard are only valid where K u 7 dB.
2A
[6] [14] [15]
NOTE 1 If the environmental correction K exceeds 7 dB, ISO 3747 , ISO 9614-1 or ISO 9614-2 can be used.
2A
NOTE 2 In some specific cases, the horizontal testing plane is only partially reflecting (e.g. lawnmowers, some types of
earth-moving machines). In such cases, a relevant noise test code describes in detail the nature of the plane on which the
source is mounted and indicates the possible consequences on the measurement uncertainty.
5 Instrumentation
5.1 General
The instrumentation system, including the microphones, cables and windscreen, if used, shall meet the
requirements of IEC 61672-1:2002, class 2.
Class 2 instrumentation is acceptable for steady noise but generally it is recommended to use class 1
instrumentation.
5.2 Calibration
Before and after each series of measurements, a sound calibrator meeting the requirements of
IEC 60942:2003, 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 this series of measurements shall be discarded.
The calibration of the sound calibrator, and the compliance of the instrumentation system with the
requirements of IEC 61672-1 shall be verified at intervals in a laboratory making calibrations traceable to
appropriate standards.
Unless national regulations dictate otherwise, it is recommended that the sound calibrator should be calibrated
at intervals not exceeding 1 year and the compliance of the instrumentation system with the requirements of
IEC 61672-1 verified at intervals not exceeding 2 years.
6 Definition, location, installation and operation of noise source under test
6.1 General
The manner in which the noise source under test is installed and operated may have a significant influence on
the sound power or sound energy emitted by a noise source. This clause specifies conditions that are
intended to minimize variations in the noise emission due to the installation and operating conditions of the
noise source under test. Relevant instructions of a noise test code, if any exists for the family of machinery or
equipment to which the noise source under test belongs, shall be followed. The same installation, mounting,
and operating conditions of the noise source under test shall be used for the determination of emission sound
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pressure levels and sound power levels. A noise test code for the noise source under test, if any exists,
describes the installation, mounting, and operating conditions in detail.
Particularly for large machines, it is necessary to decide which components, sub-assemblies, auxiliary
equipment, power sources, etc., constitute integral parts of the noise source.
6.2 Auxiliary equipment
Care shall be taken to ensure that any electrical conduits, piping or air ducts connected to the noise source
under test do not radiate significant amounts of sound energy into the test environment.
If practicable, all auxiliary equipment necessary for the operation of the noise source under test that is not a
part of it shall be located outside the test environment. If this is impractical, care shall be taken to minimize
any sound radiated into the test environment from such equipment. The noise source under test shall be taken
to include all significant sources of sound emission, including auxiliary equipment which cannot either be
removed or adequately quietened, and the reference box (see 7.1) shall be extended appropriately.
6.3 Noise source location
The noise source to be tested shall be installed with respect to the reflecting plane or planes, as if it were in
normal use. The noise source shall be located at a sufficient distance from any reflecting wall or ceiling or any
reflecting object so that the requirements given in Annex A are satisfied on the measurement surface.
Typical installation conditions for some machines involve two or more reflecting surfaces (e.g. an appliance
installed against a wall), or free space (e.g. a hoist), or an opening in an otherwise reflecting plane (so that
radiation may occur on both sides of the vertical plane). Detailed information on installation conditions should
be based on the general requirements of this International Standard and on the relevant noise test code, if
one exists.
6.4 Mounting of the noise source
6.4.1 General
In many cases, the sound power or sound energy emitted by a source is affected by support or mounting
conditions. Whenever a typical mounting condition exists for the noise source under test, that condition shall
be used or simulated, if feasible.
Mounting conditions specified or recommended by the manufacturer of the noise source under test shall be
used unless otherwise specified in any relevant noise test code. If a typical mounting condition does not exist,
or cannot be utilized for the test, or if there are several alternative possibilities, care shall be taken to ensure
that the mounting arrangement does not induce a variability in the sound output of the source which is atypical.
Precautions shall be taken to reduce any sound radiation from the structure on which the noise source is
mounted.
Many small noise sources, although themselves poor radiators of low-frequency sound, can, as a result of the
method of mounting, radiate more low-frequency sound when their vibrational energy is transmitted to
surfaces large enough to be efficient radiators. Resilient mountings shall be interposed, if possible, between
the noise source under test and the supporting structure, so that the transmission of vibration to the support
and the reaction on the source are both minimized. In this case, the mounting base should be rigid (i.e. have a
sufficiently high mechanical impedance) to prevent it from vibrating excessively and radiating sound. However,
resilient mounts shall be used only if the noise source under test is resiliently mounted in typical field
installations.
Coupling conditions, e.g. between prime movers and driven machines, can exert a considerable influence on
the sound radiation of the noise source under test. It may be appropriate to use a flexible coupling, but similar
considerations apply to these as to resilient mounts.
8 © ISO 2010 – All rights reserved
---------------------- Page: 13 ----------------------
ISO 3746:2010(E)
6.4.2 Hand-held machinery and equipment
Such machinery and equipment shall be suspended or guided by hand, so that no structure-borne sound is
transmitted via any attachment that does not belong to the noise source under test. If the noise source under
test requires a support for its oper
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 3746
Troisième édition
2010-12-01
Acoustique — Détermination des niveaux
de puissance acoustique et des niveaux
d'énergie acoustique émis par les
sources de bruit à partir de la pression
acoustique — Méthode de contrôle
employant une surface de mesure
enveloppante au-dessus d'un plan
réfléchissant
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
Numéro de référence
ISO 3746:2010(F)
©
ISO 2010
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ISO 3746:2010(F)
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de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.
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Version française parue en 2011
Publié en Suisse
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ISO 3746:2010(F)
Sommaire Page
Avant-propos . iv
Introduction . v
1 Domaine d'application . 1
2 Références normatives . 2
3 Termes et définitions . 2
4 Environnement d'essai . 6
5 Appareillage . 7
6 Définition, emplacement, installation et fonctionnement de la source de bruit en essai . 8
7 Parallélépipède de référence et surface de mesure . 10
8 Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique . 13
9 Incertitude de mesure . 19
10 Informations à enregistrer . 22
11 Rapport d'essai . 24
Annexe A (normative) Détermination de la correction d'environnement . 25
Annexe B (normative) Réseaux microphoniques sur une surface de mesure hémisphérique . 26
Annexe C (normative) Réseaux microphoniques sur une surface de mesure parallélépipédique . 31
Annexe D (informative) Lignes directrices pour l'élaboration de données sur l'incertitude de
mesure . 39
Bibliographie . 48
© ISO 2010 – Tous droits réservés iii
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ISO 3746:2010(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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
L'attention est appelée 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.
L'ISO 3746 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 43, Acoustique, sous-comité SC 1, Bruit.
Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 3746:1995), qui a fait l'objet d'une
révision technique. Elle intègre également le Rectificatif technique ISO 3746:1995/Cor.1:1995.
iv © ISO 2010 – Tous droits réservés
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ISO 3746:2010(F)
Introduction
[2] [6]
La présente Norme internationale fait partie de la série ISO 3741 à ISO 3747 qui regroupe des normes
spécifiant diverses méthodes de détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie
acoustique émis par des sources de bruit telles que les machines, équipements et leurs sous-ensembles.
[1]
L'ISO 3740 donne des lignes directrices pour aider au choix de la méthode. Ce choix dépend de
l'environnement du site d'essai disponible et de la précision requise pour les valeurs du niveau de puissance
acoustique ou du niveau d'énergie acoustique. Il peut être nécessaire d'établir un code d'essai pour la source
de bruit individuelle afin de choisir la surface de mesure des niveaux sonores et le réseau microphonique
[1]
appropriés parmi les surfaces et les réseaux admis dans chacune des normes de la série ISO 3740 à
[6]
ISO 3747 , et de donner les exigences relatives aux conditions de montage, de charge et de fonctionnement
de la source en essai dans lesquelles les niveaux de puissance acoustique ou les niveaux d'énergie
acoustique doivent être obtenus. La puissance acoustique émise par une source donnée dans
l'environnement d'essai est calculée à partir de la pression acoustique quadratique moyenne mesurée sur une
surface de mesure fictive entourant la source, et de l'aire de cette surface. L'énergie acoustique d'un
événement élémentaire unique émis par une machine est calculée à partir de cette puissance acoustique et
de la durée de l'événement.
La présente Norme internationale spécifie des méthodes permettant d'obtenir des résultats ayant une classe
de précision 3 (classe contrôle) selon l'ISO 12001:1996 lorsque les mesurages sont réalisés à l'intérieur de
bâtiments industriels ou en plein air. Idéalement, il convient de monter la source en essai sur un plan
acoustique réfléchissant situé dans une zone bien dégagée. Pour des sources normalement installées sur le
sol de salles des machines, des corrections sont définies pour tenir compte des réflexions parasites par les
objets situés à proximité, les parois et le plafond, et des bruits de fond résiduels qui s'y produisent.
Les méthodes spécifiées dans la présente Norme internationale permettent la détermination du niveau de
puissance acoustique et du niveau d'énergie acoustique avec la pondération fréquentielle A appliquée.
[5]
Pour des applications nécessitant une plus grande précision, se référer à l'ISO 3744, à l'ISO 3745 ou à la
[14]-[16]
partie appropriée de l'ISO 9614 . Si les critères applicables à l'environnement de mesure spécifiés dans
la présente Norme internationale ne sont pas satisfaits, il peut s'avérer possible de faire référence à une autre
[2] [6] [14]-[16]
norme de la série ISO 3741 à ISO 3747 ou à une partie appropriée de l'ISO 9614 .
© ISO 2010 – Tous droits réservés v
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NORME INTERNATIONALE ISO 3746:2010(F)
Acoustique — Détermination des niveaux de puissance
acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis par les
sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthode
de contrôle employant une surface de mesure enveloppante
au-dessus d'un plan réfléchissant
1 Domaine d'application
1.1 Généralités
La présente Norme internationale spécifie des méthodes de détermination du niveau de puissance acoustique
ou du niveau d'énergie acoustique émis par une source de bruit à partir des niveaux de pression acoustique
mesurés sur une surface entourant une source de bruit (machine ou équipement) dans des conditions
d'environnement d'essai spécifiées. Le niveau de puissance acoustique (ou, dans le cas d'impulsions sonores
ou d'émissions sonores transitoires, le niveau d'énergie acoustique) produit par la source de bruit, avec la
pondération fréquentielle A appliquée, est calculé en utilisant ces mesures.
NOTE Des surfaces de mesure de formes différentes peuvent produire des estimations différentes du niveau de
puissance acoustique d'une source de bruit donnée. Un code d'essai acoustique rédigé de façon appropriée (voir
l'ISO 12001) apporte des informations détaillées sur le choix de la surface.
1.2 Types de bruit et sources sonores
Les méthodes spécifiées dans la présente Norme internationale sont applicables à tous les types de bruit
(stable, non stable, fluctuant, impulsions acoustiques isolées, etc.) définis dans l'ISO 12001.
La présente Norme internationale s'applique à tous les types de sources de bruit, quelles que soient leurs
dimensions (par exemple installation, dispositif, machine, composant, sous-ensemble fixe ou se déplaçant
lentement), sous réserve de pouvoir satisfaire aux conditions de mesurage.
NOTE Dans le cas de sources particulièrement hautes ou longues (cheminées, conduits, convoyeurs, installations
industrielles comprenant plusieurs sources), les conditions de mesure spécifiées dans la présente Norme internationale
peuvent s'avérer impraticables. Dans ces cas, un code d'essai acoustique pour la détermination de l'émission sonore d'un
type spécifique de sources peut fournir d'autres méthodes.
1.3 Environnement d'essai
Les environnements d'essai qui sont applicables aux mesurages réalisés conformément à la présente Norme
internationale peuvent être en salle ou en plein air, comprendre un ou plusieurs plans acoustiques
réfléchissants sur lesquels ou à proximité desquels est montée la source de bruit en essai.
1.4 Incertitude de mesure
Des informations sont données sur l'incertitude associée aux niveaux de puissance acoustique et aux niveaux
d'énergie acoustique déterminés conformément à la présente Norme internationale, pour des mesurages
effectués avec la pondération fréquentielle A. L'incertitude est conforme à celle de la classe de précision 3
(classe contrôle) définie dans l'ISO 12001:1996.
© ISO 2010 – Tous droits réservés 1
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ISO 3746:2010(F)
2 Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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 3744, Acoustique — Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie
acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique — Méthode d'expertise pour des
conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant
ISO 5725 (toutes les parties), Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure
ISO 12001:1996, Acoustique — Bruits émis par les machines et équipements — Règles pour la préparation et
la présentation d'un code d'essai acoustique
Guide ISO/CEI 98-3, Incertitude de mesure — Partie 3: Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure
(GUM:1995)
CEI 60942:2003, Électroacoustique — Calibreurs acoustiques
CEI 61672-1:2002, Électroacoustique — Sonomètres — Partie 1: Spécifications
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
pression acoustique
p
différence entre la pression instantanée et la pression statique
[23]
NOTE 1 Adapté de l'ISO 80000-8:2007 , 8-9.2.
NOTE 2 La pression acoustique est exprimée en pascals.
3.2
niveau de pression acoustique
L
p
dix fois le logarithme décimal du rapport du carré de la pression acoustique, p, au carré d'une valeur de
référence, p , exprimé en décibels
0
2
p
L 10 lg dB (1)
p
2
p
0
où la valeur de référence, p , est 20 µPa
0
[22]
[ISO/TR 25417:2007 , 2.2]
NOTE 1 Si des pondérations fréquentielles et temporelles spécifiques telles que celles définies dans la CEI 61672-1
et/ou des bandes de fréquences spécifiques sont appliquées, cela est indiqué au moyen d'indices appropriés; par
exemple, L désigne le niveau de pression acoustique pondéré A.
pA
[23]
NOTE 2 Cette définition est techniquement conforme à l'ISO 80000-8:2007 , 8-22.
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ISO 3746:2010(F)
3.3
niveau de pression acoustique temporel moyen
L
p,T
dix fois le logarithme décimal du rapport de la moyenne temporelle du carré de la pression acoustique, p, sur
un intervalle de temps donné, T (commençant à t et se terminant à t ), au carré d'une valeur de référence, p ,
1 2 0
exprimé en décibels
t
2
1
2
pt()dt
T
t
1
(2)
L 10 lg dB
pT,
2
p
0
où la valeur de référence, p , est 20 µPa
0
NOTE 1 En général, l'indice «T» est omis car les niveaux de pression acoustique temporels moyens sont
nécessairement déterminés sur une certaine durée de mesurage.
NOTE 2 Les niveaux de pression acoustique temporels moyens sont souvent pondérés A, auquel cas ils sont notés
L , qui est généralement abrégé en L .
pA,T pA
[22]
NOTE 3 Adapté de l'ISO/TR 25417:2007 , 2.3.
3.4
niveau de pression acoustique intégré dans le temps d'un événement élémentaire
L
E
dix fois le logarithme décimal du rapport de l'intégrale du carré de la pression acoustique, p, d'un événement
acoustique élémentaire isolé (impulsion sonore ou son transitoire) sur un intervalle de temps donné T
(commençant à t et se terminant à t ), à une valeur de référence, E , exprimé en décibels
1 2 0
t
2
2
pt()dt
t
1
L 10 lg dB (3)
E
E
0
2 10 2
où la valeur de référence, E , est (20 µPa) s 4 10 Pa s
0
T
NOTE 1 Cette grandeur peut être obtenue par L 10 lg dB, où T 1 s.
0
pT,
T
0
NOTE 2 Lorsqu'elle sert à mesurer les nuisances sonores, cette grandeur est généralement appelée «niveau
[22]
d'exposition sonore» (voir l'ISO/TR 25417:2007 ).
3.5
durée de mesurage
T
fraction ou multiple d'une phase ou d'un cycle de fonctionnement de la source de bruit en essai sur lequel le
niveau de pression acoustique temporel moyen est déterminé
NOTE La durée de mesurage est exprimée en secondes.
3.6
plan réfléchissant
surface plane réfléchissant le son, sur laquelle est située la source de bruit en essai
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ISO 3746:2010(F)
3.7
domaine de fréquences représentatif
domaine de fréquences des bandes d'octave de fréquences médianes nominales comprises entre 125 Hz et
8 000 Hz
3.8
parallélépipède de référence
parallélépipède rectangle fictif limité par le(les) plan(s) réfléchissant(s) sur lequel(lesquels) est placée la
source de bruit en essai, qui entoure la source au plus près, y compris tous les éléments à rayonnement
acoustique significatif et toute table d'essai sur laquelle la source est montée
NOTE Si nécessaire, la table d'essai la plus petite possible, pour assurer la compatibilité avec les mesurages de
pression acoustique d'émission aux positions d'assistant, peut être utilisée conformément, par exemple, à la série de
[18] [21]
normes ISO 11201 à ISO 11204 .
3.9
dimension caractéristique de la source
d
0
distance séparant l'origine du système de coordonnées de l'angle le plus éloigné du parallélépipède de
référence
NOTE La dimension caractéristique de la source est exprimée en mètres.
3.10
distance de mesurage
d
distance séparant le parallélépipède de référence d'une surface de mesure parallélépipédique
NOTE La distance de mesurage est exprimée en mètres.
3.11
rayon de mesurage
r
rayon d'une surface de mesure hémisphérique, semi-hémisphérique ou d'un quart d'hémisphère
NOTE Le rayon de mesurage est exprimé en mètres.
3.12
surface de mesure
surface fictive d'aire S, entourant la source de bruit en essai et sur laquelle sont situées les positions de
microphone où les niveaux de pression acoustique sont mesurés; elle est limitée par un ou plusieurs plans
réfléchissants sur lesquels est placée la source
3.13
bruit de fond
bruit émis par l'ensemble des sources autres que la source de bruit en essai
NOTE Le bruit de fond inclut différentes composantes: bruit aérien, bruit émis par des vibrations de structure et bruit
électrique des instruments de mesure.
3.14
correction de bruit de fond
K
1
correction appliquée à la moyenne (moyenne énergétique) des niveaux de pression acoustique temporels
moyens sur l'ensemble des positions de microphone sur la surface de mesure pour tenir compte de l'influence
du bruit de fond
NOTE 1 La correction de bruit de fond est exprimée en décibels.
NOTE 2 La correction de bruit de fond est fonction de la fréquence; la correction dans le cas d'une pondération A est
notée K .
1A
4 © ISO 2010 – Tous droits réservés
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ISO 3746:2010(F)
3.15
correction d'environnement
K
2
correction appliquée à la moyenne (moyenne énergétique) des niveaux de pression acoustique temporels
moyens sur l'ensemble des positions de microphone sur la surface de mesure pour tenir compte de l'influence
de l'absorption ou de la réflexion acoustique
NOTE 1 La correction d'environnement est exprimée en décibels.
NOTE 2 La correction d'environnement est fonction de la fréquence; la correction dans le cas d'une pondération A est
notée K .
2A
NOTE 3 La correction d'environnement dépend habituellement de l'aire de la surface de mesure et K augmente
2A
généralement avec S.
3.16
niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen
L
p
moyenne (moyenne énergétique) des niveaux de pression acoustique temporels moyens sur l'ensemble des
positions de microphone ou des trajets microphoniques sur la surface de mesure, à laquelle ont été
appliquées la correction de bruit de fond, K , et la correction d'environnement, K
1 2
NOTE Le niveau de pression acoustique surfacique temporel moyen est exprimé en décibels.
3.17
niveau de pression acoustique surfacique intégré dans le temps d'un événement élémentaire
L
E
moyenne (moyenne énergétique) des niveaux de pression acoustique intégrés dans le temps d'un événement
élémentaire sur l'ensemble des positions de microphone ou des trajets microphoniques sur la surface de
mesure, à laquelle ont été appliquées la correction de bruit de fond, K , et la correction d'environnement, K
1 2
NOTE Le niveau de pression acoustique surfacique intégré dans le temps d'un événement élémentaire est exprimé
en décibels.
3.18
puissance acoustique
P
à travers une surface, produit de la pression acoustique, p, par la composante normale de la vitesse
instantanée d'une particule, u , en un point de la surface
n
[23]
[ISO 80000-8:2007 , 8-16]
NOTE 1 La puissance acoustique est exprimée en watts.
NOTE 2 Cette grandeur représente l'énergie sonore aérienne rayonnée par une source par unité de temps.
3.19
niveau de puissance acoustique
L
W
dix fois le logarithme décimal du rapport de la puissance acoustique d'une source, P, à une valeur de
référence, P , exprimé en décibels
0
P
L 10 lg dB (4)
W
P
0
où la valeur de référence, P , est 1 pW
0
NOTE 1 Si une pondération fréquentielle spécifique telle que définie dans la CEI 61672-1 et/ou des bandes de
indique le
fréquences spécifiques sont utilisées, il convient de l'indiquer par des indices appropriés; par exemple, L
WA
niveau de puissance acoustique pondéré A.
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ISO 3746:2010(F)
NOTE 2 Cette définition est techniquement conforme à l'ISO 80000-8:2007[23], 8-23.
[22]
[ISO/TR 25417:2007 , 2.9]
3.20
énergie acoustique
J
intégrale de la puissance acoustique, P, sur un intervalle de temps déterminé T (commençant à t et se
1
terminant à t )
2
t
2
J Pt()dt (5)
t
1
NOTE 1 L'énergie acoustique est exprimée en joules.
NOTE 2 Cette grandeur est particulièrement pertinente pour les événements acoustiques non stationnaires et
intermittents.
[22]
[ISO/TR 25417:2007 , 2.10]
3.21
niveau d'énergie acoustique
L
J
dix fois le logarithme décimal du rapport de l'énergie acoustique, J, d'une source à une valeur de référence, J ,
0
exprimé en décibels
J
L 10 lg dB (6)
J
J
0
où la valeur de référence, J , est 1 pJ
0
NOTE Si une pondération fréquentielle spécifique telle que définie dans la CEI 61672-1 et/ou des bandes de
fréquences spécifiques sont utilisées, il convient de l'indiquer par des indices appropriés; par exemple, L désigne le
JA
niveau d'énergie acoustique pondéré A.
[22]
[ISO/TR 25417:2007 , 2.11]
4 Environnement d'essai
4.1 Généralités
Les environnements d'essai qui conviennent à la réalisation de mesurages selon la présente Norme
internationale comprennent une aire plane d'essai en plein air ou une salle conforme aux exigences de
qualification définies en 4.3 et convenablement isolée du bruit de fond (voir 4.2).
Les conditions d'environnement ayant un effet défavorable sur les microphones utilisés pour les mesurages
(par exemple, champs électriques ou magnétiques intenses, vent, échappements gazeux de la source de
bruit en essai, 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.
En plein air, il faut prendre soin de minimiser les effets des conditions météorologiques défavorables (par
exemple, température, humidité, vent, précipitations) sur la propagation du son et sur l'émission sonore dans
le domaine de fréquences représentatif ou sur le bruit de fond au cours des mesurages.
6 © ISO 2010 – Tous droits réservés
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ISO 3746:2010(F)
A des altitudes supérieures à 1 500 m, les niveaux de puissance acoustique et les niveaux d'énergie
acoustique doivent être corrigés afin de les ramener aux conditions météorologiques de référence
conformément à l'ISO 3744.
Lorsqu'une surface réfléchissante n'est pas plane ou qu'elle ne fait pas partie intégrante d'une surface de la
salle d'essai, il est recommandé de veiller en particulier à s'assurer que le plan ne rayonne aucun son
appréciable provoqué par des vibrations.
4.2 Critère de bruit de fond
Les niveaux de pression acoustique pondérés A dus au bruit de fond moyennés sur l'ensemble des positions
de microphone ou des trajets microphoniques sur la surface de mesure doivent être inférieurs d'au moins
3 dB au niveau de pression acoustique moyen dû à la source de bruit en essai en fonctionnement, mesuré en
présence de ce bruit de fond (voir 8.3.2).
4.3 Critère d'aptitude acoustique de l'environnement d'essai
L'Annexe A décrit des méthodes de détermination de la correction d'environnement, K , permettant de
2A
rendre compte des écarts de l'environnement d'essai par rapport aux conditions idéales. Les mesurages
réalisés conformément à la présente Norme internationale ne sont valides que lorsque K 7 dB.
2A
[6] [14]
NOTE 1 Si la correction d'environnement K dépasse 7 dB, il est possible d'utiliser l'ISO 3747 , l'ISO 9614-1 ou
2A
[15]
l'ISO 9614-2 .
NOTE 2 Dans certains cas spécifiques, le plan d'essai horizontal n'est que partiellement réfléchissant (par exemple
tondeuses à gazon, certains types d'engins de terrassement). Dans ce cas, le code d'essai acoustique pertinent décrit en
détail la nature du plan sur lequel la source de bruit est montée et indique les conséquences possibles sur l'incertitude de
mesure.
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 la CEI 61672-1:2002.
Les instruments de classe 2 conviennent au bruit stable, mais il est en règle générale recommandé d'utiliser
des instruments de classe 1.
5.2 Étalonnage
Avant et après chaque série de mesurages, un calibreur acoustique de précision conforme à la classe 1 selon
la CEI 60942:2003 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 doit être
inférieure ou égale à 0,5 dB. Si cette valeur dépasse 0,5 dB, les résultats de cette série de mesurages doivent
être rejetés.
L'étalonnage du calibreur acoustique et la conformité de l'appareillage aux exigences de la CEI 61672-1
doivent être vérifiés périodiquement dans un laboratoire effectuant des étalonnages conformément aux
normes appropriées dans des conditions de traçabilité.
Sauf prescriptions contraires dans les réglementations nationales, il est recommandé d'étalonner le calibreur
acoustique à des intervalles inférieurs à 1 an et de vérifier la conformité de l'appareillage aux exigences de la
CEI 61672-1 à des intervalles inférieurs à 2 ans.
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ISO 3746:2010(F)
6 Définition, emplacement, installation et fonctionnement de la source de bruit en
essai
6.1 Généralités
Les conditions d'installation et de fonctionnement de la source de bruit en essai peuvent avoir une influence
notable sur la puissance acoustique ou l'énergie acoustique émise par cette même source. Le présent article
spécifie les conditions qui permettent de réduire au minimum les variations d'émission sonore liées aux
conditions d'installation et de fonctionnement de la source en essai. Il faut suivre les instructions pertinentes
données dans le code d'essai acoustique, s'il existe, pour la famille de machines ou d'équipements à laquelle
la source de bruit en essai appartient. Les mêmes conditions d'installation, de montage et de fonctionnement
de la source de bruit en essai doivent être utilisées pour la détermination des niveaux de pression acoustique
d'émission et des niveaux de puissance acoustique. S'il existe, le code d'essai acoustique pertinent pour la
source de bruit en essai décrit en détail les conditions d'installation, de montage et de fonctionnement.
Il est nécessaire, notamment pour les machines de grandes dimensions, de spécifier quels composants,
sous-ensembles, équipements auxiliaires, sources d'énergie, etc. font partie intégrante de la source de bruit
en essai.
6.2 Équipements auxiliaires
Il faut s'assurer que les lignes électriques, les tuyauteries ou les conduits d'air connectés à la source de bruit
en essai ne rayonnent pas dans l'environnement d'essai des quantités notables d'énergie acoustique.
Si possible, l'ensemble des équipements auxiliaires nécessaires au fonctionnement de la source de bruit en
essai mais n'en faisant pas partie intégrante doit être installé hors de l'environnement d'essai. Si cela est
impossible, il faut prendre soin de minimiser tout son rayonné dans l'environnement d'essai par ledit
équipement. La source de bruit en essai doit inclure toutes les sources significatives d'émission sonore, y
compris les équipements auxiliaires qui ne peuvent pas être retirés ou dont l'émission sonore ne peut pas être
réduite suffisamment, et le parallélépipède de référence (voir 7.1) doit être étendu de manière appropriée.
6.3 Emplacement de la source sonore
La source de bruit en essai doit être installée, par rapport au(x) plan(s) réfléchissant(s), en un emplacement
caractéristique d'une utilisation normale. La source de bruit doit être située à une distance suffisante de toute
paroi ou plafond réfléchissant ou tout objet réfléchissant pour que les exigences définies à l'Annexe A soient
satisfaites sur la surface de mesure.
Pour certaines machines, les conditions types d'installation sont caractérisées par la présence de deux
surfaces réfléchissantes ou plus (cas des appareils normalement installés contre un mur, par exemple) ou par
un espace libre (engins de levage, par exemple) ou par une ouverture dans un plan réfléchissant
(rayonnement possible des deux côtés du plan vertical). Il convient alors de définir les conditions d'install
...
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