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피크 간 잡음

모두 47항목의 피크 간 잡음와 관련된 표준이 있다.

국제 분류에서 피크 간 잡음와 관련된 분류는 다음과 같습니다: 음향 및 음향 측정, 소음(사람과 관련된), 건물 보호, 무선 통신, 건물 내 시설.


AT-ON, 피크 간 잡음

German Institute for Standardization, 피크 간 잡음

  • DIN EN ISO 11690-3:1999 음향 저소음(기계적 소음 포함) 작업장 설계를 위한 권장 사례 3부: 작업장에서의 소음 전파 및 소리 예측
  • DIN EN ISO 10848-1:2006 음향 공기의 측면 소리 전달 및 인접한 방 사이의 충격 소음에 대한 실험실 측정 1부: 프레임워크 문서(ISO 10848-1-2006)

RU-GOST R, 피크 간 잡음

  • GOST R 52797.3-2007 음향 저소음 작업장의 기계 설계를 위한 권장 사례 3부: 작업장의 소리 전파 및 소음 예측.
  • GOST R ISO 10848-4-2013 음향 공기 전달음의 측면 소리 전달 및 인접한 방 간의 충돌 소음에 대한 실험실 측정 파트 4. 연결에 하나 이상의 무거운 부재가 있는 응용 분야

IN-BIS, 피크 간 잡음

  • IS 7194-1994 청력 보호를 위한 직장에서의 소음 노출 평가

HU-MSZT, 피크 간 잡음

  • MSZ 18151-1974 건물 주변 및 실내 공간의 허용 소음 수준
  • MSZ KGST 1412-1978 평면 표면의 자유 사운드 간격에서 기계적 소음 수준을 결정하는 방법

CZ-CSN, 피크 간 잡음

Association Francaise de Normalisation, 피크 간 잡음

  • NF S31-049-4:1998 음향 건물 및 건물 요소의 방음 측정 파트 4: 방 사이의 공기 전달 소음 단열에 대한 현장 측정
  • NF S31-600-3*NF EN ISO 11690-3:1999 기계 장비가 포함된 저소음 작업장에 대한 음향 권장 사례 3부: 작업장에서의 소리 전파 및 소음 예측
  • NF S31-051:1985 음향 주거 및 건물 구성 요소의 방음 성능 측정 공간 소음에 대한 건물 구성 요소의 방음 성능에 대한 실험실 측정
  • NF EN ISO 11690-3:1999 기계가 포함된 음향 소음 감소 작업 공간 설계에 대한 권장 사례 3부: 작업 공간의 소리 전파 및 소음 예측
  • NF EN ISO 12354-1:2017 건축음향학 - 구성요소 성능에 따른 건물의 음향성능 계산 - 1부: 주택 간 공기 전달 소음의 차음
  • NF S31-097-1:2006 음향.인접실의 공기 전달음 및 충격 소음의 측면 전달에 대한 실험실 측정 1부: 프레임워크 문서
  • NF S31-097-4:2013 음향 - 공기 전달음의 측면 소리 전달 및 인접한 방 간의 충격 소음에 대한 실험실 측정 - 파트 4: 연결에 하나 이상의 무거운 부재가 있는 응용 분야
  • NF S31-049-9:1994 음향 건물 및 건물 요소의 방음 측정 매달린 천장에 천장이 설치된 공간에서 실내 간 공기 전달 소음에 대한 실험실 측정.

American Society for Testing and Materials (ASTM), 피크 간 잡음

  • ASTM E1414/E1414M-11a 천장정압을 이용한 실간 공기전달소음 감쇠 표준시험방법
  • ASTM E336-11 건물간 공기전달소음 감쇠량 측정을 위한 표준시험방법
  • ASTM E336-16 건물간 공기전달소음 감쇠량 측정을 위한 표준시험방법

International Organization for Standardization (ISO), 피크 간 잡음

  • ISO 10848-1:2006 음향.공기음의 측면 전달과 인접한 방 사이의 충격 소음에 대한 실험실 측정 1부: 프레임워크 문서
  • ISO 10848-1:2017 음향.공기음의 측면 전달과 인접한 방 사이의 충격 소음에 대한 실험실 측정 1부: 프레임워크 문서
  • ISO 10848-2:2006 음향 공기 전달음의 측면 전달 및 인접한 방 간의 충격 소음에 대한 실험실 측정 파트 2: 조인트에 영향이 작은 경우 경량 부재 적용.
  • ISO 10848-2:2017 음향 공기 전달음의 측면 전달 및 인접한 방 간의 충격 소음에 대한 실험실 측정 파트 2: 조인트에 영향이 작은 경우 경량 부재 적용.
  • ISO 10848-4:2010 음향 공기 전달음의 측면 소리 전달 및 인접 공간 간의 충격 소음에 대한 실험실 측정 파트 4: 하나 이상의 무거운 구성품을 사용한 공동 적용
  • ISO 10848-4:2017 음향 공기 전달음의 측면 소리 전달 및 인접 공간 간의 충격 소음에 대한 실험실 측정 파트 4: 하나 이상의 무거운 구성품을 사용한 공동 적용

British Standards Institution (BSI), 피크 간 잡음

  • BS EN ISO 10848-1:2006 음향 공기의 측면 소리 전달과 인접한 방 사이의 충격 소음에 대한 실험실 측정 프레임워크 문서
  • BS EN ISO 10848-4:2011 음향적으로 인접한 공간 사이의 공기 전달음 및 충격 소음의 측면 소리 전달에 대한 실험실 측정 조인트에 하나 이상의 무거운 구성 요소가 있는 응용 분야
  • BS EN ISO 10848-4:2010 음향 공기 전달음의 측면 소리 전달 및 인접한 방 간의 충격 소음에 대한 실험실 측정 연결에 하나 이상의 무거운 부재가 있는 응용 분야
  • BS EN ISO 10848-2:2006 음향 공기의 측면 소리 전달과 인접한 공간 사이의 충격 소음에 대한 실험실 측정 연결이 작은 영향을 미칠 때 가벼운 요소 적용.
  • BS EN ISO 10848-2:2017 공기의 측면 소리 전달 및 음향적으로 인접한 공간 간의 충돌 소음에 대한 실험실 측정 연결이 작은 영향을 미칠 때 가벼운 요소 적용
  • BS EN ISO 10848-3:2006 음향 공기의 측면 소리 전달 및 인접 공간 간의 충격 소음에 대한 실험실 측정 연결 시 조명 요소를 적용하면 상당한 효과가 있습니다.
  • BS EN 12102:2008 공간 난방 및 냉방을 위한 에어컨, 액체 냉동 패키지, 열 펌프 및 전기 구동 압축기가 장착된 제습기 무부하 소음 측정 음력 레벨 결정
  • BS EN 12102-2:2019 공간 난방 및 냉방을 위한 에어컨, 액체 냉동 패키지, 열 펌프 및 전기 구동 압축기가 장착된 제습기 무부하 소음 측정 음력 레벨 결정

ESDU - Engineering Sciences Data Unit, 피크 간 잡음

  • TD MEMO 6511 A-1969 음파 흐름에서 익형 단면 표면의 마루와 후연 사이의 압력 분포를 추정하는 방법

International Telecommunication Union (ITU), 피크 간 잡음

YU-JUS, 피크 간 잡음

  • JUS N.N6.097-1985 무선 통신. 전송을 위한 다양한 유형의 무선 수신기. 측정 방법. FM 사운드 방송 송신기에 사용되는 수신기의 RF 측정입니다. 잡음 가중치 네트워크 및 준첨두 전압계

European Committee for Standardization (CEN), 피크 간 잡음

  • EN ISO 10848-1:2017 음향 공기의 측면 소리 전달 및 인접한 방 사이의 충격 소음에 대한 실험실 측정 1부: 프레임워크 문서
  • EN ISO 10848-1:2006 음향 공기의 측면 소리 전달 및 인접한 방 사이의 충격 소음에 대한 실험실 측정 1부: 프레임워크 문서
  • EN ISO 10848-2:2017 음향 공기의 측면 소리 전달 및 인접 공간 간의 충격 소음에 대한 실험실 측정 파트 2: 연결이 거의 영향을 미치지 않는 경우 가벼운 요소 적용.
  • EN ISO 10848-3:2017 음향.인접한 공간 사이의 공기 전달 및 충격 소음의 측면 소리 전달에 대한 실험실 측정 3부: 연결 시 상당한 효과가 있을 때 가벼운 요소 적용.

ITU-T - International Telecommunication Union/ITU Telcommunication Sector, 피크 간 잡음

  • ITU-T J.340-2010 비디오 시퀀스의 피크 신호 대 잡음비를 계산하고 일정한 공간 오프셋, 일정한 시간 오프셋 및 일정한 휘도 이득 및 오프셋을 보상하기 위한 참조 알고리즘(연구 그룹 9)




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