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Documentación de FlexPro 2025

Potencia acústica

Con este objeto de análisis puede determinar la potencia acústica de acuerdo con las normas. Para ello, las señales de nivel de varios micrófonos se promedian energéticamente y se tienen en cuenta una serie de términos de corrección para la presión del aire, la temperatura, el ruido de fondo, la reverberación del entorno y el área de la superficie de medición.

Para determinar la potencia acústica, se supone una superficie envolvente alrededor del objeto de ensayo y se colocan micrófonos en varios puntos de esa superficie envolvente. El número de micrófonos necesario depende de la norma que se vaya a observar y de la clase de precisión deseada, y suele oscilar entre 6 y 10. Las señales de estos micrófonos se graban simultáneamente o una tras otra si el ruido no cambia con el tiempo. El nivel de presión acústica de la superficie de medición es la media energética de los niveles de presión acústica de estos micrófonos, teniendo en cuenta los términos de corrección K0, K1 y K2. El nivel de potencia acústica es la suma del nivel de presión acústica de la superficie de medición y la dimensión Ls de la superficie de medición.

Datos

El objeto de análisis puede procesar tres estructuras de datos diferentes. Como entradas para cada uno de los micrófonos colocados en la superficie envolvente, puede especificar una señal de nivel sonoro. Puede recibir las señales de nivel del objeto de análisis Nivel sonoro, por ejemplo. Asegúrese de que todas las señales de nivel tienen la misma longitud y la misma ponderación de frecuencia.

Como segunda alternativa, también puede especificar una serie de datos con niveles para cada micrófono. Asegúrese de que todas las series de datos tienen la misma longitud y todos los niveles, la misma ponderación de frecuencia.

Como tercera alternativa, también puede especificar un nivel como valor escalar para cada micrófono. Asegúrese de que todos los niveles tienen la misma ponderación de frecuencia.

Resultado

En función de la estructura de datos de la entrada, el resultado es una señal de potencia acústica, una serie de datos con niveles de potencia acústica o un nivel de potencia acústica.

Los términos de corrección

Término de corrección K0 para tener en cuenta la presión del aire y la temperatura (véase DIN 45635)

K0 se utiliza para convertir el nivel de potencia acústica de un emisor corporal a las condiciones de referencia (20 °C y 1000 hPa). Algunas normas no exigen K0, otras sí (por ejemplo, DIN 45635 clase de precisión 1). Si desea utilizar K0, marque la opción Utilice K0 e introduzca la presión del aire y la temperatura. De lo contrario, elimine la selección.

Término de corrección K1 para tener en cuenta el ruido de fondo

Además del ruido útil, siempre habrá un ruido de fondo. La suma energética de ambos sonidos está presente en los micrófonos. Si la suma del ruido útil y el ruido de fondo (= ruido medido en los micrófonos) dista del ruido de fondo menos que 10 dB, debe especificarse un término de corrección. Si la distancia es inferior a 3 dB, el ruido de fondo es al menos tan alto como el ruido útil y este ya no puede determinarse.

Aquí tiene varias opciones para especificar el ruido de fondo:

Puede introducir el nivel de presión acústica de la superficie de medición del ruido de fondo directamente en dB. Para ello, seleccione la opción Especifique ruido de fondo e introduzca el nivel de presión acústica de la superficie de medición del ruido de fondo en dB. El nivel de presión sonora de la superficie de medición es el nivel de potencia acústica menos la término de corrección por superficie de medición Ls.

Puede obtener el ruido de fondo de un conjunto de datos. Para ello, seleccione la opción Obtener ruido de fondo del conjunto de datos de nivel y seleccione un conjunto de datos que represente el ruido de fondo. La estructura de datos de este conjunto de datos puede ser una señal de nivel, un valor escalar de nivel sonoro (por ejemplo, si ha sido calculado por el objeto de análisis Nivel sonoro) o un nivel de potencia acústica (por ejemplo, si ha sido calculado por el objeto de análisis Potencia acústica).

Término de corrección K2 para tener en cuenta la reverberación del entorno

Siempre que las mediciones no se realicen en campo libre, hay que contar con los reflejos del entorno del objeto de ensayo. La reverberación del entorno puede calcularse a partir de las propiedades de la sala, como el tamaño, el tiempo de reverberación o el grado medio de absorción de la superficie de la sala. Puede obtener esta información del fabricante de la sala de medición.

Dispone de varias opciones para especificar la reverberación del entorno:

Seleccione K2 fijo si desea especificar el término de corrección K2 directamente en dB e introduzca K2.

Seleccione Grado de absorción medio si desea calcular el término de corrección K2 utilizando la geometría y las propiedades de atenuación de la sala de medición. A continuación, introduzca el Grado de absorción medio (número comprendido entre 0 y 1), así como la Altura de la sala de medición, el Ancho de la sala de medición y la Rrofundidad de la sala de medición. Se muestra el término de corrección K2 calculado.

Seleccione Tiempo de reverberación si desea calcular el término de corrección K2 utilizando la geometría y el tiempo de reverberación de la sala de medición. A continuación, introduzca el Tiempo de reverberación, así como la Altura de la sala de medición, el Ancho de la sala de medición y la Profundidad de la sala de medición. Se muestra el término de corrección K2 calculado.

Introduzca la dimensión de la superficie de medición Ls antes de calcular el término de corrección K2.

Término de corrección Ls (término de corrección por superficie de medición) para tener en cuenta el área de la superficie de medición

La energía acústica total emitida por el objeto de ensayo pasa a través de la superficie envolvente que supuestamente lo rodea, con independencia de lo grande que sea la superficie envolvente y de lo lejos que estén los micrófonos del objeto de ensayo. La presión acústica registrada por los micrófonos disminuye cuando estos están más alejados del objeto de ensayo o cuando se selecciona una superficie de medición mayor. La magnitud Ls de la superficie de medición tiene en cuenta el área de la superficie de medición.

Dispone de varias opciones para especificar el término de corrección Ls:

Seleccione Ls fijo si conoce la magnitud Ls para su superficie de medición. Introduzca Ls directamente en dB.

Seleccione Área de medición fija si conoce el área de la superficie de medición. Introduzca área de la superficie de medición en m².

Seleccione Esfera si tiene una superficie de medición esférica. Introduzca el Radio de la esfera en metros.

Seleccione Semiesfera si tiene una superficie de medición semiesférica sobre un plano reflectante. Introduzca el Radio de la semiesfera en metros.

Seleccione Cuarto de esfera si tiene una superficie de medición de un cuarto de esfera sobre un plano reflectante y en una pared reflectante. Introduzca el Radio del cuarto de esfera en metros.

Seleccione Octavo de esfera si tiene una superficie de medición de un octavo de esfera sobre un plano reflectante y en dos paredes reflectantes. Introduzca el Radio del octavo de esfera en metros.

Seleccione Cuboide independiente si tiene una superficie de medición cúbica sobre un plano reflectante. Introduzca la Altura, el Ancho y la Profundidad del cubo de medición en metros.

Seleccione Cuboide de altura en una pared si tiene una superficie de medición cúbica sobre un plano reflectante, en una pared reflectante y bajo una cubierta reflectante. Introduzca la Altura, el Ancho y la Profundidad del cubo de medición en metros.

Seleccione Cuboide en una pared si tiene una superficie de medición cúbica sobre un plano reflectante y en una pared reflectante. Introduzca la Altura, el Ancho y la Profundidad del cubo de medición en metros.

Función FPScript utilizada

SoundPower

Véase también

Opción Acústica

Objetos de análisis