Инструкция по эксплуатации System Sensor PF24V EXIT POINT эксплуатация

Страница 6

Advertising
background image

S Y S T E M S E N S O R

6

Низкие частоты позволяют легко определить временную
задержку между поступающими звуковыми сигналами, в
диапазоне средних – высоких частот заметна разница в
уровне громкости/интенсивности звукового сигнала. В
диапазоне низких – высоких частот локализации
источника звука помогает использование функции HRTF.

Сигнал звукового указателя эвакуационного выхода (ЗУВ)
по

частоте

перекрывает

почти

весь

диапазон,

воспринимаемый

ухом

человека.

Такой

тип

широкополосного сигнала часто называется «белым
шумом».

Ширина

спектрального

диапазона

широкополосного звука необходима для обеспечения
избыточности и усиления восприятия звуковых сигналов,
включая бинауральные сигналы локализации, функцию
обработки звука человеческим мозгом и механизм
эффекта предшествования.

Маскировка уровня звука

Концепция «маскировки» важна при определении
соответствующих уровней звукового давления сигнала
тревоги. Маскировка – это акустический процесс, в
котором слышимость одного звука (сигнала) ухудшается
из-за присутствия другого звука (маскирующий сигнал).
Маскирующий звук, если он достаточно громкий и имеет
такую же частоту, может частично или полностью
перекрыть звуковой сигнал.

Стандартное окружение зданий имеет шумовой фон из-за
действия вентиляции и других механических систем,
телефонов, разговоров людей, и т.д. Чтобы быть ясно
слышимым, уровень звукового давления сигнала тревоги
должен превышать шумовой фон, по крайней мере, на 10
дБ, предпочтительнее - на 15 дБ. Более высокий уровень
сигнала тревоги необходим для того, чтобы его не
перекрывали (маскировали) другие звуки, возникающие
естественным образом.

Средний уровень шума окружающей среды

Для того чтобы установить соответствующий уровень
сигнала ЗУВ, необходимо определить уровень шума
окружающей среды. В «приложении А» к NFPA’s Fire
Alarm Code показаны примеры того, как может
различаться средний уровень шума окружающей среды в
разных условиях применения устройств оповещения
(рис.3).

8

Эти примеры нельзя использовать в качестве

замены реального процесса измерения среднего уровня
шумов окружающей среды. В том же самом приложении
приводятся следующие рекомендации по измерению
уровня шума окружающей среды:
«При исследовании уровня шума окружающей среды
определите наиболее высокий уровень, при котором
оповещатель

будет

функционировать

надлежащим

образом. Необходимо также найти средний уровень шума,
замерив его на протяжении длительного времени.
Приборы для измерения уровня звука средней ценовой
категории имеют функцию, обычно называемую L

EQ

(equivalent sound level), или эквивалентный уровень звука.
Например, L

EQ

речи в тихой комнате

вызовет постепенное

отклонение стрелки прибора до максимума, а затем
медленный спад по окончании речи».
«Показания L

EQ

могут быть использованы

неправильно

в

ситуации, если шумовой фон значительно изменяется в
течение 24-х часов. Значения L

EQ

должны быть измерены

в течение всего периода нахождения людей в здании».

9


Совместимость с традиционными
оповещателями

Предполагается,

что

звуковые

указатели

будут

использоваться как вспомогательные средства эвакуации
людей

совместно

с

традиционными

средствами

оповещения

(звонками,

сиренами

или

громкоговорителями) и не предназначены для их замены,
поэтому, в течение всего периода эвакуации и
перемещения людей, должны быть слышны все виды
устройств оповещения

.

Поскольку сигналы традиционных средств оповещения и звуковых
указателей выхода превышают фоновый уровень шума, маскировки этих
сигналов шумом окружающей среды обычно не происходит. Традиционные
устройства оповещения об опасности обладают сильным тоном в
противоположность более ровному широкополосному сигналу ЗУВ.

На рис. 4 для сравнения
представлены

спектры

стандартного

сигнала

пожарной

тревоги

с

наиболее

высоким

уровнем громкости и
сигнала

звукового

указателя

выхода

с

наиболее

низким

уровнем

громкости.

Можно отметить, что
стандартный

сигнал

пожарной тревоги четко
доминирует на частоте
3000 Гц и в меньшей
степени

на

дальних

гармониках,

а

широкополосный
направляющий

сигнал

ЗУВ на 20-30 дБ громче,
чем стандартный сигнал
пожарной тревоги, практически во всем диапазоне частот. И хотя сигнал
пожарной тревоги может иметь суммарный А-взвешенный уровень звука на
20 дБА или более выше, чем суммарный А-взвешенный уровень звука
направляющего сигнала, оба типа устройств оповещения будут слышны.

Причина, по которой направляющий сигнал не обязательно должен быть
выше по общему
уровню
звукового
давления,

чем

традиционный
сигнал тревоги,
заключается

в

том,

что

традиционный
сигнал пожарной
тревоги
маскирует только
узкий диапазон
частот

вблизи

доминирующих
чистых

тонов.

Поскольку
звуковой
указатель имеет широкий спектральный диапазон и генерирует короткие
звуковые импульсы, представляющие собой сигналы локализации по
времени, интенсивности и HRTF, этот широкополосный звук будет хорошо
слышен в присутствии более высокоуровневого чистотонального звука.

Окружающая среда зданий с реверберацией

Благодаря эффекту предшествования, человеческое ухо может отличать
направляющий сигнал от отраженного сигнала в закрытом пространстве.

Широкополосный импульсный сигнал звукового указателя прекрасно
использует эффект предшествования и может компенсировать потери в
оптимальных условиях прослушивания. Даже в пространстве с высоким
уровнем отражения, в котором каждая поверхность отражает звук, участники
эксперимента не имели проблем с определением источника направляющего
звука.

Интерьер большинства зданий имеет отделку из звукоотражающих и
звукопоглощающих материалов. Однако, даже в условиях, когда интерьер
здания отражает звук только наполовину, например, в спортивном зале или
вестибюле, отделанных бетонными блоками, ЗУВ легко локализируется.

Место расположения

Средней уровень
шума окружающей
среды, дБ

Деловые помещ ния

55

Образовательные учреждения

45

Промышленные здания

80

Институциональные здания

50

Торговые здания

40

Пирсы и структуры,
окруженные водой

4

М ста сборищ

35

Жилые помещения

35

Складские помещения

30

Городские проезды высокой
плотности д ижен я

55

Городские проезды средней
плотнос и движени

55

Проезды, сельские и
пригородные

40

Здаиия-башни

5

Подземные структуры и
здания без окон

0

Автомобили и суда

0


Рис.3. Типичные уровни шума окружающей среды

Рис. 4 Спектр звуковых сигналов традиционного
оповещателя и звукового указателя

Advertising