^1 2.1 Równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej pustej komory pogłosowej, Av w metrach kwadrato-jjych. należy obliczyć ze wzoru
A,-553 4 ym
| którym:
F objętość pustej komory pogłosowej, w metrach sześciennych; c prędkość propagacji dźwięku w powietrzu, w metrach na sekundę;
Ty czas pogłosu pustej komory pogłosowej, w sekundach;
m, mocowy współczynnik tłumienia, w odwrotnościach metra (1/m), obliczony zgodnie z ISO 9613*1 dla warunków klimatycznych, jakie występują w pustej komorze podczas pomiaru Wartość m może być obliczona ze współczynnika tłumienia, a, użytego w ISO 9613-1 zgodnie ze wzorem
a
m = 10 lg(e)
[iJWAGA Dla temperatur w zakresie od 15 *C do 30 *C, c może być wyliczone ze wzoru
c «(331 + 0,6iTC) m/s (6)
iw którym / temperatura powietrza, w stopniach Celsjusza.
g.1.2.2 Równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej komory pogłosowej z badaną próbką Ar w metrach twadrat owych, powinno być obliczane ze wzoru
55,3 V
A7s—--4 Vm* (7)
1 którym;
c i V ma takie samo znaczenie jak w 8.1.2.1;
T} czas pogłosu, w sekundach, komory pogłosowej po wprowadzeniu próbki;
mt mocowy współczynnik tłumienia, w odwrotnościach metra (1/m), obliczony zgodnie z ISO 9613-1 dla warunków klimatycznych, jakie występują w pustej komorze podczas pomiaru. Wartość m może być obliczona ze współczynnika tłumienia, a, użytego w ISO 9613-1 zgodnie ze wzorem
a
m 10 ig(ę)
1.1.2.3 Równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej badanej próbki. Av w metrach kwadratowych, po-wnno być obliczone ze wzoru
At = A2 - A1 = 55,3 V
4 V (m2—m,)
którym:
30-05-09 16:
K r, i«. T> * m2
prędkość propagaqi dźwięku w powietrzu przy temperaturze tv prędkość propagacji dźwięku w powietrzu przy temperaturze /2; mają takie samo znaczenie jak w 8.1.2.1; mają takie samo znaczenie jak w 8.1.2.2.