Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure -- Engineering method for small, movable sources in reverberant fields

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 en champ réverbéré applicable aux petites sources transportables

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05-Apr-2006
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ISO/DIS 3743-1 - Acoustics -- Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure -- Engineering method for small, movable sources in reverberant fields
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ISO/DIS 3743-1 - Acoustique -- Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique émis par les sources de bruit a partir de la pression acoustique -- Méthode d'expertise en champ réverbéré applicable aux petites sources transportables
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DRAFT INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS 3743-1
ISO/TC 43/SC 1 Secretariat: DS
Voting begins on: Voting terminates on:
2006-04-06 2006-09-06

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Acoustics — Determination of sound power levels and sound
energy levels of noise sources using sound pressure —
Engineering method for small, movable sources in reverberant
fields —
Part 1:
Comparison method for a hard-walled test room

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 en champ réverbéré

applicable aux petites sources transportables —
Partie 1: Méthode par comparaison en salle d'essai à parois dures
[Revision of first edition (ISO 3743-1:1994)]
ICS 17.140.01
ISO/CEN PARALLEL ENQUIRY

The CEN Secretary-General has advised the ISO Secretary-General that this ISO/DIS covers a subject

of interest to European standardization. In accordance with the ISO-lead mode of collaboration as

defined in the Vienna Agreement, consultation on this ISO/DIS has the same effect for CEN

members as would a CEN enquiry on a draft European Standard. Should this draft be accepted, a

final draft, established on the basis of comments received, will be submitted to a parallel two-month FDIS

vote in ISO and formal vote in CEN.

In accordance with the provisions of Council Resolution 15/1993 this document is circulated in

the English language only.

Conformément aux dispositions de la Résolution du Conseil 15/1993, ce document est distribué

en version anglaise seulement.

To expedite distribution, this document is circulated as received from the committee secretariat.

ISO Central Secretariat work of editing and text composition will be undertaken at publication

stage.

Pour accélérer la distribution, le présent document est distribué tel qu'il est parvenu du

secrétariat du comité. Le travail de rédaction et de composition de texte sera effectué au

Secrétariat central de l'ISO au stade de publication.

THIS DOCUMENT IS A DRAFT CIRCULATED FOR COMMENT AND APPROVAL. IT IS THEREFORE SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE

REFERRED TO AS AN INTERNATIONAL STANDARD UNTIL PUBLISHED AS SUCH.

IN ADDITION TO THEIR EVALUATION AS BEING ACCEPTABLE FOR INDUSTRIAL, TECHNOLOGICAL, COMMERCIAL AND USER PURPOSES, DRAFT

INTERNATIONAL STANDARDS MAY ON OCCASION HAVE TO BE CONSIDERED IN THE LIGHT OF THEIR POTENTIAL TO BECOME STANDARDS TO

WHICH REFERENCE MAY BE MADE IN NATIONAL REGULATIONS.
© International Organization for Standardization, 2006
---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO/DIS 3743-1
PDF disclaimer

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not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing. In

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unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.

Copyright notice

This ISO document is a Draft International Standard and is copyright-protected by ISO. Except as permitted

under the applicable laws of the user's country, neither this ISO draft nor any extract from it may be

reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying,

recording or otherwise, without prior written permission being secured.

Requests for permission to reproduce should be addressed to either ISO at the address below or ISO's

member body in the country of the requester.
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Case postale 56  CH-1211 Geneva 20
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Reproduction may be subject to royalty payments or a licensing agreement.
Violators may be prosecuted.
ii ISO 2006 – All rights reserved
---------------------- Page: 2 ----------------------
ISO/DIS 3743-1
Contents Page

Foreword .............................................................................................................................................................v

Introduction........................................................................................................................................................vi

1 Scope......................................................................................................................................................1

1.1 General ...................................................................................................................................................1

1.2 Types of noise and noise sources.......................................................................................................1

1.3 Test environment...................................................................................................................................1

1.4 Measurement uncertainty.....................................................................................................................1

2 Normative references............................................................................................................................1

3 Terms and Definitions...........................................................................................................................2

4 Test room and size of noise source under test..................................................................................4

4.1 Reference box........................................................................................................................................4

4.2 Volume of test room and size of noise source under test ................................................................5

4.3 Acoustical properties of test room......................................................................................................5

4.4 Criterion for acoustic adequacy of test room ....................................................................................5

4.5 Criterion for background noise............................................................................................................6

4.6 Ambient temperature and humidity.....................................................................................................6

5 Instrumentation and measurement equipment ..................................................................................6

5.1 General ...................................................................................................................................................6

5.2 Calibration..............................................................................................................................................6

6 Definition, location, installation and operation of noise source under test....................................6

6.1 General ...................................................................................................................................................6

6.2 Auxiliary equipment ..............................................................................................................................7

6.3 Noise source location ...........................................................................................................................7

6.4 Installation and mounting conditions of source ................................................................................7

6.5 Operation of source during test...........................................................................................................8

7 Measurement procedure.......................................................................................................................8

7.1 General ...................................................................................................................................................8

7.2 Location of noise source under test and reference sound source..................................................8

7.3 Microphone positions ...........................................................................................................................9

7.4 Preliminary measurements for sources emitting discrete tones or narrow bands of noise.........9

7.5 Measurement of sound pressure levels for a noise source which emits continuous noise.......10

7.6 Measurement of sound pressure levels for a noise source which emits bursts of noise...........10

8 Calculation of sound power levels and sound energy levels.........................................................10

8.1 Corrections for background noise ....................................................................................................10

8.2 Mean time-averaged sound pressure levels for a noise source which emits steady or non-

steady noise.........................................................................................................................................10

8.3 Sound power levels.............................................................................................................................10

8.4 Mean single-event sound pressure levels for a noise source which emits bursts of noise .......10

8.5 Sound energy levels............................................................................................................................10

8.6 A-weighted sound power level and sound energy level .................................................................10

9 Measurement uncertainty...................................................................................................................10

10 Information to be recorded.................................................................................................................10

10.1 General.................................................................................................................................................10

10.2 Noise source under test .....................................................................................................................10

10.3 Test room.............................................................................................................................................10

10.4 Instrumentation...................................................................................................................................10

10.5 Acoustical data....................................................................................................................................10

© ISO 2006 – All rights reserved iii
---------------------- Page: 3 ----------------------
ISO/DIS 3743-1

11 Information to be reported................................................................................................................. 10

Annex A (normative) Sound power level and sound energy level under reference meteorological

conditions............................................................................................................................................ 10

Annex B (normative) Calculation of A-weighted sound power levels and A-weighted sound

energy levels from octave band levels............................................................................................. 10

Annex C (informative) Guidance on the development of information on measurement uncertainty...... 10

Bibliography..................................................................................................................................................... 10

iv © ISO 2006 – All rights reserved
---------------------- Page: 4 ----------------------
ISO/DIS 3743-1
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 3743-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 43, Acoustics, Subcommittee SC 1, Noise.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 3743-1:1994), which has been technically

revised.

ISO 3743 consists of the following parts, under the general title Acoustics — Determination of sound power

levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering method for small

movable sources in reverberant fields:
 Part 1: Comparison method for a hard-walled test room
 Part 2: Methods for special reverberation test rooms
© ISO 2006 – All rights reserved v
---------------------- Page: 5 ----------------------
ISO/DIS 3743-1
Introduction

0.1 This International Standard is one of the series ISO 3740 to ISO 3747, which specify various methods

for determining the sound power levels and sound energy levels of noise sources including machinery,

equipment and their sub-assemblies. The selection of one of the methods from the series for use in a

particular application will depend on the purpose of the test to determine the sound power level or sound

energy level and on the facilities available. General guidelines to assist in the selection are provided in

ISO 3740 . The series of standards of which this International Standard is a part gives only general principles

regarding the operating and mounting conditions of the machinery or equipment for the purposes of the test. It

is important that test codes be established for individual kinds of noise source, in order to give detailed

requirements on mounting, loading and operating conditions under which the sound power levels or sound

energy levels are to be obtained.

0.2 The method given in this International Standard is based on a comparison of the sound pressure levels

in octave frequency bands of a noise source under test with those of a calibrated reference sound source;

A-weighted sound power levels or sound energy levels may be calculated from the octave-band levels. The

method is applied in a hard-walled test room with prescribed acoustical characteristics, where it can be used

for small items of portable equipment. Such a room allows either the sound power levels or the sound energy

levels of the noise source under test to be determined, depending on the character of the noise emitted by the

source. However, this kind of test room is not suitable for larger pieces of stationary equipment which, due to

their manner of operation or installation, cannot readily be moved. The application of the method for use

where the equipment or machinery is found in situ is described in ISO 3747.

0.3 The methods specified in this International Standard permit the determination of the sound power level

and the sound energy level in frequency bands and/or with frequency weighting A applied.

0.4 This International Standard describes a method giving an engineering grade of accuracy (grade 2) as

defined in ISO 12001. For applications where greater accuracy is required, reference can be made to

ISO 3741 or an appropriate part of ISO 9614. If the relevant criteria for the measurement environment

specified in this International Standard are not met, it might be possible to refer to another standard from this

series, or to an appropriate part of ISO 9614.
1) Under revision
vi © ISO 2006 – All rights reserved
---------------------- Page: 6 ----------------------
DRAFT INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS 3743-1
Acoustics — Determination of sound power levels and sound
energy levels of noise sources using sound pressure —
Engineering method for small, movable sources in reverberant
fields —
Part 1:
Comparison method for a hard-walled test room
1 Scope
1.1 General

This International Standard specifies methods for determining the sound power level or sound energy level of

a noise source by comparing measured sound pressure levels emitted by this source (machinery or

equipment) mounted in a hard-walled test room, the characteristics of which are specified, with those from a

calibrated reference sound source. The sound power level (or, in the case of noise bursts or transient noise

emission, the sound energy level) produced by the noise source, in frequency bands of width one octave, is

calculated using those measurements. The sound power level or sound energy level with frequency weighting

A applied is calculated using the octave-band levels.
1.2 Types of noise and noise sources

The method specified in this International Standard is suitable for all types of noise (steady, non-steady,

fluctuating, isolated bursts of sound energy, etc.) defined in ISO 12001.

The noise source under test may be a device, machine, component or sub-assembly. The maximum size of

the source depends upon the size of the room used for the acoustical measurements (see 4.2).

1.3 Test environment

The test environment that is applicable for measurements made in accordance with this International Standard

is a hard-walled test room with prescribed acoustical characteristics.
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 in octave bands of frequency and for

calculations from those measurements with frequency weighting A applied. The uncertainty conforms with that

of the engineering grade of accuracy (grade 2) defined in ISO 12001.
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 6926, Acoustics – Requirements for the performance and calibration of reference sound sources for the

determination of sound power levels
© ISO 2006 – All rights reserved 1
---------------------- Page: 7 ----------------------
ISO/DIS 3743-1

ISO 7574-1, Acoustics – Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of

machinery and equipment – Part 1: General considerations and definitions

ISO 12001, Acoustics – Noise emitted by machinery and equipment – Rules for the drafting and presentation

of a noise test code
IEC 60942, Electroacoustics – Sound calibrators
IEC 61260, Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters
IEC 61672-1, Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM). International Organization for Standardization,

Geneva, Switzerland. ISBN 92-67-10188-9, First Edition 1993, corrected and reprinted 1995

3 Terms and Definitions

For the purposes of this International Standard, the following definitions apply.

3.1
sound pressure

fluctuating pressure superimposed on the static pressure by the presence of sound, expressed in pascals

3.2
sound pressure level

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
L = 10lg dB (1)
The reference value, p , is 20 µPa (2 × 10 Pa).

NOTE 2 The frequency weighting or the width of the frequency band should be indicated in the symbol.

3.3
time-averaged sound pressure level
p,T

level of the time-averaged square of the sound pressure over the measurement time interval T = t – t ,

2 1
expressed in decibels:
 
2 2
1 p (t)
 
L = 10lg dt dB (2)
p,T
∫ 2
 
 
 

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 .
2 © ISO 2006 – All rights reserved
---------------------- Page: 8 ----------------------
ISO/DIS 3743-1
3.4
single-event sound pressure level

level of the time-integrated square of the sound pressure of an isolated single sound event (burst of sound or

transient sound) of specified duration T (or specified measurement time interval T = t – t , covering the single

2 1
event) normalized to reference time interval T = 1 s, expressed in decibels
 
 
1 p (t) T
 
(3)
L = 10lg dt dB = L +10lg dB
E p,T  
 
T T
0  0
 t 
 1 
3.5
measurement time interval

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, expressed in seconds
3.6
comparison method

method by which the sound power level or sound energy level of a noise source under test is determined from

a comparison of the sound pressure levels produced by the source under test with those of a reference sound

source of known sound power output, when both sources are operated in the same environment

3.7
hard-walled test room

room in which the acoustical reflectivity of all room surfaces (including the floor and ceiling) is high over the

frequency range of interest
3.8
reverberant sound field

that portion of the sound field in the test room over which the influence of sound received directly from the

source is negligible
3.9
sound absorption coefficient

at a given frequency and for specified conditions, the relative fraction of sound power incident upon a surface

which is not reflected
3.10
reference sound source
sound source meeting the requirements of ISO 6926
3.11
frequency range of interest

for general purposes, the range of octave bands with nominal midband frequencies from 125 Hz to 8 000 Hz

NOTE For special purposes, the range may be extended or reduced, provided that the test environment, reference

sound source and instrument specifications are satisfactory for use over the modified range.

3.12
reference box

hypothetical rectangular parallelepiped terminating on the floor of the test room 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 (see 6.3)
3.13
background noise
noise from all sources other than the noise source under test
© ISO 2006 – All rights reserved 3
---------------------- Page: 9 ----------------------
ISO/DIS 3743-1

NOTE Background noise may include contributions from airborne sound, structure-borne vibration, and electrical

noise in the instrumentation.
3.14
background noise correction

correction applied to the measured sound pressure levels to account for the influence of background noise,

expressed in decibels

NOTE The background noise correction is frequency dependent; the correction in the case of a frequency band is

denoted K , where f denotes the relevant midband frequency.
3.15
sound power

rate per unit time at which airborne sound energy is radiated by a source, expressed in watts

3.16
sound power level

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the sound power of a source, W, to a reference value, W ,

expressed in decibels
L = 10lg dB (4)
–12
The reference value, W , is 1 pW (10 W).

NOTE 2 The frequency weighting, or the width of the frequency band used, is indicated in the symbol. For example, the

A-weighted sound power level is L .
3.17
sound energy

energy of a single burst of sound or transient sound emitted by a source, expressed in joules

3.18
sound energy level

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the sound energy of a source, J, to the reference value, J ,

expressed in decibels
L = 10lg dB (5)
–12
The reference value, J , is 1 pJ (10 J).

NOTE 2 The frequency weighting, or the width of the frequency band used, is indicated in the symbol. For example, the

A-weighted sound energy level is L .
4 Test room and size of noise source under test
4.1 Reference box

In order to assist in specification of the size of the test room, the reference box shall first be delineated. When

defining the dimensions of the reference box, elements protruding from the source which are not significant

radiators of sound may be disregarded.
4 © ISO 2006 – All rights reserved
---------------------- Page: 10 ----------------------
ISO/DIS 3743-1
4.2 Volume of test room and size of noise source under test

The volume of the test room shall be at least 40 m , and at least 40 times the volume of the reference box.

3 3

In rooms with volumes between 40 m and 100 m , the largest dimension of the reference box shall not

exceed 1,0 m. In rooms with volumes greater than 100 m , the largest dimension of the reference box shall

not exceed 2,0 m.
4.3 Acoustical properties of test room

A hard-walled room shall be used. This means that the sound absorption coefficient of any portion of any

boundary surface shall not exceed 0,20 at all frequencies within the frequency range of interest. Most ordinary,

unfurnished rooms without special acoustical treatment (e.g. acoustical ceilings and/or absorptive wall

coverings) will comply with this requirement. Table 1 may be used for guidance.
Table 1 — Acceptable and unacceptable rooms
Acceptable rooms Unacceptable rooms

Nearly empty rooms with smooth hard walls and Rooms with upholstered furniture, machinery or

ceiling made of concrete, brick, plaster or tile industrial rooms with a small amount of sound

absorptive material on ceiling or walls (for
example, partially absorptive ceiling)

Partly empty rooms, rooms with smooth hard Rooms with some sound absorptive materials on

walls both ceiling and walls

Rooms without upholstered furniture, rectangular Rooms with large amounts of sound absorptive

machinery rooms or industrial rooms, no sound materials on either ceiling or walls

absorptive materials on surfaces
Irregularly shaped rooms without upholstered
furniture, irregularly shaped machinery rooms or
industrial rooms, no sound absorptive materials
on surfaces
4.4 Criterion for acoustic adequacy of test room

The suitability of a test room can differ from one noise source under test to another. The requirements for the

room are most critical when a highly directional sound source is to be evaluated. When testing the general

suitability of a test room, the procedure described below shall be followed.

A highly directional, broad-band sound source, having a directivity index of at least 5 dB at all frequencies of

interest above 500 Hz, is located in the test room as given in 6.3, so that the strongest component of sound

energy is within 45° of the horizontal plane and is reflected at least once from a boundary with a minimum of

loss before reaching any of the microphone positions. Microphone positions are chosen according to 7.3 and

the mean time-averaged octave-band sound pressure levels, L , are determined (see in 8.2). The

p(ST)

sound source is then turned 45° to 135° in compliance with the requirement of 6.3 and the corresponding

octave-band sound pressure level, L , is determined. This procedure is repeated twice more to determine L

p2 p3

and L . The fourth position shall be within 45° to 90° of the first position. This whole procedure is then

repeated four more times with the sound source turned upwards so that the strongest component of sound

energy is within 45° of the vertical, and four more mean time-averaged octave-band sound pressure levels are

determined. The test room is considered to be suitable for the purposes of this International Standard if the

maximum difference between the octave-band sound pressure levels of any two source positions for the

frequency bands with midband frequencies between 125 Hz and 8 000 Hz does not exceed the standard

deviations of reproducibility of Table 3.
© ISO 2006 – All rights reserved 5
---------------------- Page: 11 ----------------------
ISO/DIS 3743-1

NOTE As an alternative to the highly directional sound source, a sound source of the same type as the noise source

to be tested may be used. However, if this alternative procedure is used, the suitability of the room may be taken as

proven only for testing thi
...

PROJET DE NORME INTERNATIONALE ISO/DIS 3743-1
ISO/TC 43/SC 1 Secrétariat: DS
Début de vote: Vote clos le:
2006-04-06 2006-09-06

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

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 en champ réverbéré applicable aux petites sources
transportables —
Partie 1:
Méthode par comparaison en salle d'essai à parois dures

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound

pressure — Engineering method for small, movable sources in reverberant fields —
Part 1: Comparison method for a hard-walled test room
[Révision de la première édition (ISO 3743-1:1994)]
ICS 17.140.01
ENQUÊTE PARALLÈLE ISO/CEN

Le Secrétaire général du CEN a informé le Secrétaire général de l'ISO que le présent ISO/DIS couvre un

sujet présentant un intérêt pour la normalisation européenne. Conformément au mode de

collaboration sous la direction de l'ISO, tel que défini dans l'Accord de Vienne, une consultation

sur cet ISO/DIS a la même portée pour les membres du CEN qu'une enquête au sein du CEN sur

un projet de Norme européenne. En cas d'acceptation de ce projet, un projet final, établi sur la base

des observations reçues, sera soumis en parallèle à un vote de deux mois sur le FDIS au sein de l'ISO et

à un vote formel au sein du CEN.

La présente version française de ce document correspond à la version anglaise qui a été

distribuée précédemment, conformément aux dispositions de la Résolution du Conseil 15/1993.

Pour accélérer la distribution, le présent document est distribué tel qu'il est parvenu du

secrétariat du comité. Le travail de rédaction et de composition de texte sera effectué au

Secrétariat central de l'ISO au stade de publication.

To expedite distribution, this document is circulated as received from the committee secretariat.

ISO Central Secretariat work of editing and text composition will be undertaken at publication

stage.

CE DOCUMENT EST UN PROJET DIFFUSÉ POUR OBSERVATIONS ET APPROBATION. IL EST DONC SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION ET NE PEUT

ÊTRE CITÉ COMME NORME INTERNATIONALE AVANT SA PUBLICATION EN TANT QUE TELLE.

OUTRE LE FAIT D'ÊTRE EXAMINÉS POUR ÉTABLIR S'ILS SONT ACCEPTABLES À DES FINS INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET

COMMERCIALES, AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES PROJETS DE NORMES INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ÊTRE

CONSIDÉRÉS DU POINT DE VUE DE LEUR POSSIBILITÉ DE DEVENIR DES NORMES POUVANT SERVIR DE RÉFÉRENCE DANS LA

RÉGLEMENTATION NATIONALE.
© Organisation internationale de normalisation, 2006
---------------------- Page: 1 ----------------------
ISO/DIS 3743-1
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ISO/DIS 3743-1
Sommaire Page

Avant-propos .......................................................................................................................v

Introduction.........................................................................................................................vi

1 Domaine d'application..............................................................................................1

1.1 Généralités................................................................................................................1

1.2 Types de bruit et de sources sonores ....................................................................1

1.3 Environnement d’essai.............................................................................................1

1.4 Incertitude de mesure...............................................................................................2

2 Références normatives............................................................................................3

3 Termes et définitions................................................................................................3

4 Salle d’essai et dimensions de la source de bruit étudiée....................................7

4.1 Parallélépipède de référence ...................................................................................7

4.2 Volume de la salle d’essai et dimensions de la source de bruit étudiée .............7

4.3 Propriétés acoustiques de la salle d’essai .............................................................7

4.4 Critère d’aptitude acoustique de la salle d’essai ...................................................8

4.5 Critère de niveau du bruit de fond...........................................................................8

4.6 Température ambiante et humidité .........................................................................9

5 Chaîne de mesure et appareillage...........................................................................9

5.1 Généralités................................................................................................................9

5.2 Etalonnage................................................................................................................9

6 Définition, emplacement, installation et fonctionnement de la source de

bruit étudiée ..............................................................................................................9

6.1 Généralités................................................................................................................9

6.2 Equipements auxiliaires.........................................................................................10

6.3 Emplacement de la source de bruit.......................................................................10

6.4 Installation et conditions de montage de la source.............................................11

6.5 Fonctionnement de la source durant l’essai ........................................................12

7 Mode opératoire de mesurage...............................................................................12

7.1 Généralités..............................................................................................................12

7.2 Emplacement de la source de bruit étudiée et de la source sonore de

référence..................................................................................................................13

7.3 Positions de microphones .....................................................................................13

7.4 Mesurages préliminaires pour les sources émettant des composantes

tonales discrètes ou des bruits en bande étroite.................................................14

7.5 Mesurage des niveaux de pression acoustique d’une source émettant un

bruit continu............................................................................................................15

7.6 Mesurage des niveaux de pression acoustique d’une source de bruit

émettant des impulsions isolées...........................................................................15

8 Calcul des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d’énergie

acoustique...............................................................................................................16

8.1 Corrections du bruit de fond..................................................................................16

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ISO/DIS 3743-1
8.2 Niveaux de pression acoustique temporels moyens d’une source de bruit

émettant des bruits stables ou non stables .........................................................16

8.3 Niveaux de puissance acoustique.........................................................................18

8.4 Niveaux de pression acoustique d’un événement élémentaire moyens

pour une source émettant des impulsions sonores ............................................18

8.5 Niveaux d’énergie acoustique...............................................................................20

8.6 Niveau de puissance acoustique et niveau d’énergie acoustique pondérés

A ...............................................................................................................................20

9 Incertitude de mesure.............................................................................................20

10 Informations à enregistrer......................................................................................22

10.1 Généralités..............................................................................................................22

10.2 Source de bruit étudiée ..........................................................................................22

10.3 Salle d’essai............................................................................................................22

10.4 Appareillage............................................................................................................23

10.5 Données acoustiques.............................................................................................23

11 Informations à enregistrer dans le rapport d’essai..............................................24

Annexe A (normative) Niveau de puissance acoustique et niveau d'énergie

acoustique dans les conditions météorologiques de référence.........................25

Annexe B (normative) Calcul des niveaux de puissance acoustique pondérés A
et des niveaux d'énergie acoustique pondérés A à partir des niveaux par

bande de fréquences ..............................................................................................27

Annexe C (informative) Principes directeurs pour l'élaboration de données sur

l'incertitude de mesure...........................................................................................30

Bibliographie......................................................................................................................35

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ISO/DIS 3743-1
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 3743-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 43, Acoustique,
sous-comité SC 1, Bruit et par le comité technique CEN/TC 211, Acoustique en
collaboration.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 3743-1:1994), qui

a fait l'objet d'une révision technique.
L'ISO 3743 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général
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 en champ réverbéré applicable aux petites sources
transportables:
 Partie 1 : Méthode par comparaison en salle d'essai à paroi dures
 Partie 2 : Méthodes en salle réverbérante spéciale
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ISO/DIS 3743-1
Introduction

0.1 La présente Norme internationale fait partie d’une série de normes (ISO 3740 à

ISO 3747) qui spécifient diverses méthodes de détermination des niveaux de

puissance acoustique et des niveaux d’énergie acoustique de sources de bruit telles

que les machines, les équipements et leurs sous-ensembles. Le choix de l’une de

ces méthodes pour une application particulière dépend des objectifs de l’essai et des

installations disponibles. L’ISO 3740 1) donne des lignes directrices permettant de

guider ce choix. La série de normes dont la présente Norme internationale fait partie

n’indique que des principes généraux concernant les conditions de montage et de

fonctionnement de la machine ou de l’équipement en essai. Il est important que des

codes d’essai spécifiques de chaque type de sources de bruit soient établis pour

définir de façon détaillée les conditions de montage, de charge et de fonctionnement

dans lesquelles les niveaux de puissance acoustique ou d’énergie acoustique
doivent être déterminés.
0.2 La méthode indiquée dans la présente Norme internationale repose sur la
comparaison des niveaux de pression acoustique par bande d’octave d’une source
de bruit étudiée et d’une source sonore de référence étalonnée. Les niveaux de
puissance acoustique ou d’énergie acoustique pondérés A peuvent être calculés à

partir des niveaux par bande d’octave. Cette méthode est appliquée dans une salle

d’essai à parois dures ayant des caractéristiques acoustiques prescrites et utilisable

pour de petits équipements transportables. Ce type de salle permet de déterminer, en

fonction de la nature du bruit émis par la source de bruit étudiée, soit les niveaux de

puissance acoustique soit les niveaux d’énergie acoustique de cette source. Il n’est

toutefois pas adapté aux gros équipements fixes qui, du fait de leur mode

d’installation ou de fonctionnement, peuvent difficilement être déplacés. La méthode

applicable aux équipements ou machines in situ est décrite dans l’ISO 3747.
0.3 Les méthodes spécifiées dans la présente Norme internationale permettent la

détermination du niveau de puissance acoustique et du niveau d’énergie acoustique

par bande de fréquences et/ou avec pondération fréquentielle A.
0.4 La présente Norme internationale décrit une méthode de classe de précision

expertise (classe 2) comme défini dans l’ISO 12001. Pour les applications nécessitant

une précision plus grande, référence peut être faite à l’ISO 3741 ou à une partie

appropriée de l’ISO 9614. Si les critères pertinents d’environnement d’essai spécifiés

dans la présente Norme internationale ne sont pas respectés, il est possible de se

référer à une autre norme de la série ou à une partie appropriée de l’ISO 9614.
1) en cours de révision
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PROJET DE NORME INTERNATIONALE ISO/DIS 3743-1
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 en champ réverbéré applicable aux petites sources
transportables —
Partie 1:
Méthode par comparaison en salle d'essai à parois dures
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 d’une source de bruit
basées sur la comparaison des niveaux de pression acoustique mesurés sur cette
source (machine ou équipement) montée dans une salle d’essai à parois dures de

caractéristiques spécifiées avec ceux d’une source sonore de référence étalonnée.

Ces mesurages permettent de calculer le niveau de puissance acoustique (ou le

niveau d’énergie acoustique dans le cas de bruits en salves ou de bruits transitoires)

dans des bande de fréquences d’une largeur de une octave. Le calcul du niveau de
puissance acoustique ou du niveau d’énergie acoustique pondéré A est effectué à
l’aide de niveaux par bande d’octave.
1.2 Types de bruit et de sources sonores

La méthode spécifiée dans la présente Norme internationale est adaptée à tous les

types de bruit (stable, non stable, fluctuant, impulsions isolées d’énergie acoustique,

etc.) définis dans l’ISO 12001.

La source de bruit étudiée peut être un dispositif, une machine, un composant ou un

sous-ensemble. La taille maximale de la source dépend des dimensions de la salle
utilisée pour les mesurages acoustiques (voir 4.2).
1.3 Environnement d’essai
L’environnement d’essai applicable aux mesurages effectués conformément à la
présente Norme internationale est une salle d’essai à parois dures de
caractéristiques acoustiques prescrites.
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ISO/DIS 3743-1
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 faits par bande d’octave et pour

les calculs de niveaux pondérés A effectués à partir de ces mesures. L’incertitude

est celle de la classe de précision expertise (classe 2) définie dans l’ISO 12001.

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ISO/DIS 3743-1
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 6926, Acoustique — Prescriptions relatives aux performances et à l'étalonnage

des sources sonores de référence pour la détermination des niveaux de puissance
acoustique.

ISO 7574-1, Acoustique — Méthodes statistiques pour la détermination et le contrôle

des valeurs déclarées d'émission acoustique des machines et équipements —
Partie 1 : Généralités et définitions.
ISO 12001, Acoustique — Bruits émis par les machines et équipements — Règles
pour la préparation et la présentation d'un code d'essai acoustique.
CEI 60942, Electroacoustique — Calibreurs acoustiques.

CEI 61260, Électroacoustique — Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction

d'octave.
CEI 61672-1, Electroacoustique — Sonomètres — Partie 1 : Spécifications.
Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM). Organisation
internationale de normalisation, Genève, Suisse. ISBN 92-67-10188-9, Première
édition 1993, corrigée et réimprimée en 1995.
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants
s'appliquent.
3.1
pression acoustique

fluctuation de pression autour de la pression statique qui résulte de l’émission d’un

son, exprimée en pascals
3.2
niveau de pression acoustique

dix fois le logarithme décimal du rapport du carré de la pression acoustique, p, au

carré de la pression acoustique de référence, p0, exprimé en décibels
L = 10lg dB
(1)
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ISO/DIS 3743-1
La valeur de référence, p0, est 20 µµµµPa (2 ×××× 10-5 Pa).
NOTE 2 Il convient d’indiquer dans le symbole la pondération fréquentielle ou la
largeur de la bande de fréquence.
3.3
niveau de pression acoustique temporel moyen
Lp,T
niveau correspondant au carré de la pression acoustique moyennée dans le temps
sur la durée de mesurage T = t2 – t1, exprimé en décibels :
 
1 p (t)
 
L = 10lg dt dB
p,T
 
 
 1 
(2)
NOTE 1 L’indice “T” est généralement omis car les niveaux de pression acoustique
temporels moyens sont nécessairement déterminés sur un certain intervalle de
temps.
NOTE 2 Les niveaux de pression acoustique temporels moyens sont souvent
pondérés A ; dans ce cas, ils sont notés LpA,T, généralement abrégé en LpA.
3.4
niveau de pression acoustique d’un événement élémentaire
niveau du carré de la pression acoustique intégrée dans le temps correspondant à

un événement sonore élémentaire isolé (impulsion acoustique ou son transitoire) de

durée spécifiée T (ou de durée de mesurage spécifiée T = t2 – t1) rapporté à la durée

de référence T0 = 1 s, exprimé en décibels
 t 
 
1 p (t) T
 
L = 10lg dt dB = L +10lg dB
 
E p,T
∫ 2
 
T T
0 p 0
 
 
 1 
(3)
3.5
durée de mesurage

fraction ou multiple d’une période ou d’un cycle de fonctionnement de la source de

bruit étudiée sur lequel le niveau de pression acoustique temporel moyen est
déterminé, exprimé en secondes
3.6
méthode par comparaison
méthode de détermination du niveau de puissance acoustique ou du niveau

d’énergie acoustique d’une source de bruit étudiée par comparaison des niveaux de

pression acoustique de la source étudiée à ceux d’une source sonore de référence
de puissance acoustique connue, les deux sources fonctionnant dans le même
environnement
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ISO/DIS 3743-1
3.7
salle d’essai à parois dures

salle dont toutes les surfaces (y compris le sol et le plafond) ont une réflectivité

acoustique élevée sur l’ensemble du domaine de fréquences utile
3.8
champ acoustique réverbéré

partie du champ acoustique de la salle d’essai dans laquelle l’influence du son reçu

directement de la source est négligeable
3.9
coefficient d’absorption acoustique

à une fréquence donnée et dans des conditions spécifiées, fraction relative de la

puissance acoustique atteignant une surface qui n’est pas réfléchie par elle
3.10
source sonore de référence
source de bruit qui respecte les exigences de l’ISO 6926
3.11
domaine de fréquences utile
pour les applications courantes, domaine comprenant les bandes d’octave de
fréquence médiane nominale comprise entre 125 Hz et 8 000 Hz

NOTE Pour certaines applications spéciales, le domaine peut être étendu ou réduit

pourvu que les spécifications relatives à l’environnement d’essai, à la source sonore

de référence et à l’instrumentation soient utilisables dans le domaine modifié.
3.12
parallélépipède de référence

parallélépipède rectangle fictif limité par le sol de la salle d’essai sur lequel est

placée la source de bruit étudiée, qui entoure la source au plus près, y compris tous

les éléments à émission sonore importante et toute table d’essai sur laquelle la
source est montée (voir 6.3)
3.13
bruit de fond
bruit émis par l’ensemble des sources autres que la source de bruit étudiée
NOTE Le bruit de fond peut inclure différents composantes : bruit aérien, bruit

émis par des vibrations de structure et bruit électrique des instruments de mesure.

3.14
correction de bruit de fond
correction appliquée aux niveaux de pression acoustique mesurés pour tenir comte
de l’influence du bruit de fond, exprimée en décibels
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ISO/DIS 3743-1
NOTE La correction du bruit de fond est fonction de la fréquence ; dans le cas

d’une bande de fréquences la correction est notée K1f, où f est la fréquence médiane

correspondante, et elle est notée K1A dans le cas d’une pondération A.
3.15
puissance acoustique
énergie acoustique aérienne rayonnée par une source par unité de temps, exprimée
en watts
3.16
niveau de puissance acoustique

dix fois le logarithme décimal du rapport de la puissance acoustique d’une source,

W, à une valeur de référence, W0, exprimé en décibels
L = 10lg dB
(4)
La valeur de référence, W0, est 1 pW (10–12 W).

NOTE 2 La pondération fréquentielle ou la largeur de la bande de fréquences utilisée

est indiquée dans le symbole . Par exemple, le niveau de puissance acoustique
pondéré A est LWA.
3.17
énergie acoustique
énergie d’une impulsion acoustique ou d’un son transitoire isolé émis par une
source, exprimée en joules
3.18
niveau d’énergie acoustique

dix fois le logarithme décimal du rapport de l’énergie acoustique d’une source, J, à la

valeur de référence, J0, exprimé en décibels
L = 10lg dB
(5)
La valeur de référence, J0, est 1 pJ (10–12 J).

NOTE 2 La pondération fréquentielle ou la largeur de la bande de fréquences utilisée

est indiquée dans le symbole. Par exemple, le niveau d’énergie acoustique pondéré

A est LJA.
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ISO/DIS 3743-1
4 Salle d’essai et dimensions de la source de bruit étudiée
4.1 Parallélépipède de référence

Pour aider à la spécification des dimensions de la salle d’essai, il faut d’abord

délimiter le parallélépipède de référence. La définition des dimensions du

parallélépipède de référence peut ne pas tenir compte des éléments dépassant de la

source qui ne sont pas considérés comme contribuant de manière significative au
rayonnement.
4.2 Volume de la salle d’essai et dimensions de la source de bruit étudiée
La salle d’essai doit avoir un volume minimal de 40 m3 et d’au moins 40 fois le
volume du parallélépipède de référence.

Dans les salles de volume compris entre 40 m3 et 100 m3, la plus grande dimension

du parallélépipède de référence ne doit pas dépasser 1,0 m. Dans les salles de
volume supérieur à 100 m3, la plus grande dimension du parallélépipède de
référence ne doit pas dépasser 2,0 m.
4.3 Propriétés acoustiques de la salle d’essai

La salle d’essai utilisée doit avoir des parois dures. Cela signifie que le coefficient

d’absorption acoustique d’un point quelconque de sa surface ne doit pas dépasser

0,20 à l’ensemble des fréquences du domaine utile. La plupart des salles ordinaires

non meublées n’ayant pas subi de traitement acoustique spécial (par exemple

plafond acoustique et/ou revêtements muraux absorbants) satisfont à cette exigence.

Le Tableau 1 peut être utilisé à titre indicatif.
Tableau 1 — Salles admissibles et non admissibles
Salles admissibles Salles non admissibles
Salles quasi vides, à murs et plafond Salles contenant des meubles
durs lisses en béton, brique, plâtre ou rembourrés, salles des machines ou
carrelage locaux industriels, à murs et plafond
partiellement revêtus de matériaux
acoustiquement absorbants (par
exemple, plafond partiellement
absorbant)
Salles partiellement remplies, salles à Salles à murs et plafond revêtus de
murs durs lisses matériaux acoustiquement absorbants
Salles ne contenant pas de meubles Salles à murs et plafond largement
rembourrés, salles des machines ou revêtus de matériaux acoustiquement
locaux industriels rectangulaires, à absorbants
parois non revêtues de matériaux
acoustiquement absorbants
Salles de géométrie irrégulière ne
contenant pas de meubles
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ISO/DIS 3743-1
rembourrés, salles des machines ou
locaux industriels de géométrie
irrégulière, à parois non revêtues de
matériaux acoustiquement absorbants
4.4 Critère d’aptitude acoustique de la salle d’essai

L’aptitude d’une salle d’essai dépend de la nature de la source de bruit. Le respect

des prescriptions spécifiées est particulièrement important lorsque la source étudiée

est fortement directive. Pour évaluer l’aptitude générale d’une salle d’essai,
...

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