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声学使用声压工程方法测定噪声源的声功率级标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:Acoustics—DeterminationofSoundPowerLevelsofNoiseSourcesUsingSoundPressure—EngineeringMethodsforanEssentiallyFreeFieldoveraReflectingPlane摘要关键词:声学测量;声功率级;工程法;声压法;ISO3744;噪声源;测量不确定度Keywords:AcousticsMeasurement;SoundPowerLevel;EngineeringMethod;SoundPressureMethod;ISO3744;NoiseSource;MeasurementUncertainty1引言1.1标准立项背景噪声污染已被世界卫生组织列为现代社会中仅次于空气污染的第二大环境健康风险因素。在工业产品领域,噪声水平不仅是评价产品质量的重要技术指标,也是国际贸易中设置技术性贸易壁垒的常见手段。准确、可重复、可互认的噪声测量方法,是实现产品噪声定量评价、噪声排放法规实施以及低噪声设计验证的核心技术前提。在噪声源声功率级测定的标准体系中,根据测量精度由高到低,ISO3740系列标准区分为精密法(ISO3745)、工程法(ISO3744)和简测法(ISO3746)三个层级。其中,ISO3744所规定的工程法在测量准确度与实施成本之间取得了最佳平衡,成为工业产品噪声测量中应用最为广泛的方法标准。无论是家用电器、办公设备、通风设备,还是工程机械、发电机组等工业产品,ISO3744都在其噪声声明与验证中发挥着核心作用。1.2修订必要性分析ISO3744的上一个版本为ISO3744:2010。自该版本发布以来,声学测量技术领域经历了显著的发展与变革:第二,声源类型与测量需求的变化。新能源汽车、可再生能源装备(如风力发电机组)、智能家居设备等新兴产品的涌现,带来了不同于传统机电产品的噪声特征——如瞬态噪声、窄带成分、低频突出等,对测量方法的适用性提出了新考验。第三,声学仪器技术的进步。多通道同步采集系统、高性能声级计、阵列测量技术的普及,使得声压法测量在通道数、采样精度、同步性能等方面已远超2010年时的技术水平,标准有必要反映这些技术进步所带来的方法改进空间。第四,与其他国际标准的协调需求。ISO3744与国际电工委员会(IEC)系列标准(如IEC60704家用电器噪声测试系列)、国际计量组织(OIML)建议书以及欧盟噪声指令(2000/14/EC)等法规文件之间的引用和协调关系需要持续维护。在上述背景下,国际标准化组织声学技术委员会(ISO/TC43)于2021年启动了ISO3744的系统修订工作,历经多轮工作组讨论与国际投票,最终形成ISO3744:2025并于2025年12月正式发布。2标准技术内容概述2.1标准范围与适用范围ISO3744:2025《声学使用声压工程方法测定噪声源的声功率级——反射面上方近似自由场中的工程法》规定了在反射面上方近似自由场条件下,使用声压工程法测定噪声源声功率级的方法。该标准适用于各种类型噪声源的声功率级测定,包括:-设备、机器及其组合体;-可移动或固定的噪声源;-室内或室外安装的噪声源;-小型便携式设备至大型固定式工业装备。标准规定了测量不确定度限值为标准偏差不大于1.5dB(对于100Hz至10kHz频段内A计权声功率级),这一精度等级使该方法适用于产品噪声声明、噪声排放比较及低噪声设计验证等工程应用场景。2.2技术原理与测量方法标准确立的测量方法建立在以下核心技术原理之上:在被测噪声源置于一个或多个反射平面(通常为地面)上的声学环境中,包围声源设置一个假想的测量表面,在该测量表面上的规定位置布置传声器测点,测量各测点上的频带声压级,进而计算测量表面上的声压级空间平均值。在扣除背景噪声和环境反射的影响后,结合测量表面的面积计算声功率级。测量表面依据声源的几何特征分为三种基本类型:与声源形状相近的矩形六面体测量表面、半球面测量表面,以及(在特定条件下采用的)与声源共形的测量表面。传声器测点的布置方式包括基本布置方案(固定测点阵列)和扫描测量方案(传声器沿规定路径连续运动)。2.3主要技术修订内容与ISO3744:2010相比,2025版标准在以下方面进行了重要技术修订:(1)测量不确定度的系统化表述。新版标准以独立条款的形式全面更新了不确定度评定内容,给出了更为详尽的各测量条件下声功率级测定结果的标准偏差值,并提供了按照GUM框架进行不确定度评定的完整指南。(2)环境修正方法的精细化。修订了环境修正(K₂)的确定方法,完善了基于参考声源法的环境修正程序,扩展了修正公式的适用范围,增强了在非理想声学环境下测量的可靠性。(3)气象条件影响的明确化。对温度、湿度、风速等气象参数对测量结果的影响进行了更为明确的量化规定,特别是对室外测量场景下的气象条件限制给出了更为清晰的技术要求。(4)小型可移动声源的适用条款更新。针对小型可移动声源(如手持式工具、家用电器等),增加了更为灵活的测点布置选项和测量程序简化条款,兼顾了测量准确度与实际操作效率的平衡。(5)与相关标准的引用协调。更新了对ISO26101(声学测试环境鉴定方法)、IEC61672(声级计)等引用标准的版本引用,确保标准体系内部的一致性。(6)术语定义和符号的规范化。根据ISO/IEC导则第2部分的最新要求,对标准中的术语定义、符号和缩略语进行了全面审查和更新。3主要起草单位介绍本标准的修订工作由国际标准化组织声学技术委员会(ISO/TC43)下设的SC1分技术委员会(噪声)负责组织,具体由WG28工作组承担修订任务。在各国标准化机构的参与中,中国电子科技集团公司第三研究所(以下简称“三所”)作为中国国内归口技术单位的主要支撑机构,在标准修订过程中发挥了重要作用。中国电子科技集团公司第三研究所创建于1960年,是专业从事声学与振动技术研究的综合性研究机构,也是全国声学标准化技术委员会(SAC/TC17)的秘书处挂靠单位。三所在声学计量测试、噪声控制工程、电声器件检测等领域拥有六十余年的技术积累,建有国内领先的全消声室、半消声室、混响室等声学测试基础设施,其声学计量能力获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室认可。在ISO3744:2025的修订过程中,三所作为中国专家组(由全国声学标准化技术委员会归口组织)的核心成员单位,深度参与了以下工作:在技术研究层面,三所研究团队针对测量不确定度评定方法、环境修正程序等关键技术问题开展了系统的实验验证工作,利用半消声室和现场测量条件对不同声源类型、不同测量环境下的工程法测量不确定度进行了大量比对实验,为标准修订提供了翔实的实验数据支撑。在国际合作层面,三所专家长期跟踪ISO/TC43/SC1的国际标准化动态,在修订工作组中提出了多项具有工程实践价值的技术建议,特别是在小型可移动声源测量条款和气象条件影响量化规定方面贡献了中国经验。在标准推广应用层面,三所承担着标准发布后在中国境内的宣贯培训、技术咨询和推广应用工作,通过举办标准宣贯会、技术培训班等形式,推动国内相关企业和检测机构及时掌握新版标准的技术要求。4标准实施意义与应用前景4.1对产业发展的支撑作用ISO3744:2025作为产品噪声声功率级测定的核心方法标准,对多个国民经济重点行业具有直接的技术支撑作用。在家电行业,该标准与IEC60704系列标准配合使用,为洗衣机、冰箱、空调等产品的噪声等级标注提供了测量基础;在装备制造领域,该标准是工程机械、发电机组、空气压缩机等产品噪声排放检测的方法依据;在电子与通信行业,该标准为服务器、通信设备等数据中心噪声评估提供了统一的测量规范。4.2对国际贸易与市场准入的促进标准作为国际贸易中的技术语言,其版本更新直接影响技术法规的引用和合格评定程序的实施。欧盟噪声指令(2000/14/EC)、我国强制性国家标准GB3096系列以及各类产品认证制度(如中国强制性产品认证CCC、欧盟CE认证等)中涉及噪声指标的部分,均直接或间接引用ISO3744作为测量方法依据。新版标准的发布确保了这些法规和认证体系能够持续获得与国际同步的技术支撑,降低了因标准版本差异带来的贸易壁垒。4.3对噪声测量技术发展的引领ISO3744:2025在测量不确定度评定、环境修正方法等方面的技术更新,反映了声学计量领域的最新研究成果。标准的实施将推动检测机构和生产企业实验室在测量仪器配置、测量程序控制、数据处理方法等方面进行技术升级,进而促进整个声学测量行业技术能力的整体提升。5结论与展望ISO3744:2025的发布是国际声学计量标准化领域的一项重要成果。该标准在继承和巩固经典工程测量方法框架的基础上,系统回应了测量不确定度评定规范化、新兴产品噪声测量需求、声学测试技术进步等一系列新的技术要求,为全球范围内噪声源声功率级的准确、可互认测定提供了更加完善的技术规范。展望未来,随着人工智能技术、物联网技术和先进传感技术在声学测量领域的深入应用,噪声测量标准化工作将面临新的机遇与挑战。一方面,基于传声器阵列的声源识别与声功率计算技术日趋成熟,有望在未来标准版本中获得更广泛的应用;另一方面,基于虚拟仪器和数字信号处理的新型测量系统对传统测量链路的替代趋势,将推动标准在仪器要求和测量程序方面进行更深层次的革新。参考文献[1]ISO3744:2025,Acoustics—Determinationofsoundpowerlevelsofnoisesourcesusingsoundpressure—Engineeringmethodsforanessentiallyfreefieldoverareflectingplane[2]ISO3744:2010,Acoustics—Determinationofsoundpowerlevelsofnoisesourcesusingsoundpressure—Engineeringmethodsforanessentiallyfreefieldoverareflectingplane[3]ISO/IECGuide98-3:2008,Uncertaintyofmeasurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement(GUM)[4]ISO26101:2017,Acoustics—Testmethodsforthequalificationoffree-fie

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