28
TPM 092/13
Tab. 10.3.3. Relative level expressing the shape of the spectrum L
rel
f [Hz]
w [m.s ]
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
2
-4,5
-6,9
-10,9
-16,7
-24,1
-33,2
-43,9
-56,4
3
-3,9
-5,3
-8,4
-13,1
-19,5
-27,6
-37,4
-48,9
4
-3,9
-4,5
-6,9
-10,9
-16,7
-24,1
-33,2
-43,9
5
-4
-4,1
-5,9
-9,4
-14,6
-21,5
-30
-40,3
6
-4,2
-3,9
-5,3
-8,4
-13,1
-19,5
-27,6
-37,4
7
-4,5
-3,9
-4,9
-7,5
-11,9
-17,9
-25,7
-35,1
8
-4,9
-3,9
-4,5
-6,9
-10,9
-16,7
-24,1
-33,2
9
-5,2
-3,9
-4,3
-6,4
-10,1
-15,6
-22,7
-31,5
10
-5,5
-4
-4,1
-5,9
-9,4
-14,6
-21,5
-30
11
-5,9
-4,1
-4
-5,6
-8,9
-13,8
-20,4
-28,8
12
-6,2
-4,3
-3,9
-5,3
-8,4
-13,1
-19,5
-27,6
-1
Fig. 44 Calculation example
Given data
Fire damper FDMD 200
V = 600 m .h
= 1,2 kg.m
Octave range 1000 Hz
Tab. 4.3.1.
S
ef
= 0,0213 m
Calculation:
w [m.s ] = (V [m .h ] / 3600) / S
ef
[m ]
w = 7,83 m.s
Tab. 9.1.1.
= 0,636
Calculation:
p = . . (w /2) = 0,636 . 1,2 . (7,83 /2) = 23,4 Pa
Tab. 10.3.1., Tab. 10.3.2.
and Tab. 10.3.3.
L
W1
= 56,5 dB
K
A
= -5,5 dB
L
rel
= -10,7 dB (for 1000 Hz)
Calculation:
L
WA
= L
W1
+ 10 log(S
ef
) + K
A
= 56,5 + 10 log(0,0213) - 5,5 = 34,3 dB
L
Woct
= L
W1
+ 10 log(S
ef
) + L
rel
= 56,5 + 10 log(0,0213) - 10,7 = 29,1 dB
3
-1
-3
2
-1
3
-1
2
-1
2
2