Comparative analysis of domestic and foreign methods for considering meteorological factors in predicting acoustic pollution

Seburev A.V.


 

UDK 534.2, 504.064

https://doi.org/10.56408/2412-8627.2026.12.2.008

Download JATS (Work in progress)


Download the article (RUS)

 

Link to quote


Seburev, A.V. Comparative analysis of domestic and foreign methods for considering meteorological factors in predicting acoustic pollution / A.V. Seburev // Noise Theory and Practice. – 2026. – Vol. 12, No. 2 (45). – P. 99-108. – DOI: 10.56408/2412-8627.2026.12.2.008

 

Keywords


acoustic pollution, sanitary protection zone, wind refraction, GOST 31295.2, CNOSSOS-EU, noise modeling

 

Abstract


The article compares the approaches to acoustic pollution prediction, established in the Russian (GOST 31295.2-2005) and European (CNOSSOS-EU) regulatory frameworks. The relevance of the study is determined by significant discrepancies (up to 15-20 dB) resulting from the application of domestic deterministic methods in complex meteorological conditions, characteristic of the Russian climate. The aim is to identify the methodological limitations of the Russian standard and to substantiate the need for its harmonization with advanced foreign practices. Through systematic analysis and numerical modeling using reference wave models, it is demonstrated that the simplifications in GOST 31295.2 do not allow for a correct description of wind refraction. This leads to an overestimation of the noise level in the acoustic shadow zone and an underestimation in downwind conditions. A conclusion is drawn about the prospects of adapting the CNOSSOS-EU probabilistic approach to improve the accuracy and reliability of forecasts when designing sanitary protection zones.

 

The authors of the article


Seburev A.V.
Baltic State Technical University "VOENMEH", Saint Petersburg, Russia

 

References


Ветрова Н.М., Вереха Т.В., Меннанов Э.Э., Судьева Д.В. Экологическая безопасность урбанизированных рекреационных территорий в зоне влияния объектов транспортного строительства // Экономика строительства и природопользования. - 2022. - N 1-2 (82-83). - С. 145-151.

 

Саулова Т.А., Ефремова И.С. Оценка акустического комфорта центральных районов города Красноярска // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2022. - Т. 2. - С. 703-705.

 

Долгушин Д.М., Долгушина О.В., Извеков Ю.А. Лучевая модель траектории упругих волн в неоднородной среде // Международный научно-исследовательский журнал. - 2024. - N 6 (144). - С. 1-8. DOI: 10.60797/IRJ.2024.144.6.

 

Шуруп А.С. Акустическая томография природных сред // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. - 2024. - Т. 79, N 6. - Артикул 2460301. - 20 с.

 

Commission Directive (EU) 2015/996 of 19 May 2015 establishing common noise assessment methods according to Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council // Official Journal of the European Union. - 2015. - L 168. - P. 1-82.

 

ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета. - М.: Стандартинформ, 2006. - 23 с.

 

Баранов Н.А. Восстановление вектора скорости ветра по данным лидарного зондирования методом сплайн-аппроксимации // Информационные и математические технологии в науке и управлении. - 2023. - N 2(30). - С. 83-97. DOI: 10.25729/ESI.2023.30.2.009.

 

Сущенко А.А. Об актуальности исследования задач акустической томографии методами теории переноса излучения // Вестник ДВО РАН. - 2021. - N 2. - С. 104-114.

 

Семенова И.В., Корнеева А.А. Поле направленного низкочастотного акустического излучателя в пограничном слое атмосферы // Вестник Самарского университета. Естественнонаучная серия. - 2023. - Т. 29, N 1. - С. 64-73. DOI: 10.18287/2541-7525-2023-29-1-64-73.

 

Васильева А.В., Забалканская Л.Э., Буторина М.В., Васильев А.П. Расчет затухания шума железнодорожного транспорта в условиях сельской застройки // Noise Theory and Practice. - 2024. - Т. 10, N 4. - С. 59–68.

 

Терехов А.Л. Разработка методов снижения шума на газотранспортных предприятиях и внедрение полученных результатов // Научно-технический сборник «Вести газовой науки». - 2024. - N 4 (60). - С. 223-236.

 

Буторина М.В., Васильев А.П., Васильева А.В. Расчет распространения внешнего шума промышленного предприятия // Noise Theory and Practice. - 2025. - Т. 11, N 3. - С. 32–42.

 

Kok A., Bakermans M., Buitelaar S. Noise mapping 2021: how to compare results to previous rounds? // Proceedings of the 10th Convention of the European Acoustics Association (Forum Acusticum). - Turin, Italy, 2023. - P. 2347-2354. DOI: 10.61782/fa.2023.0202.

 

Kayser B. Open access of a wide-angle parabolic equation model for sound propagation in a moving atmosphere above an absorbing and rough ground // Proceedings of the 10th Convention of the European Acoustics Association (Forum Acusticum). - Turin, Italy, 2023. - P. 5539-5544. DOI: 10.61782/fa.2023.0369.

 

Ostashev V.E., Colas J., Dragna D., Wilson D.K. Phase-preserving narrow- and wide-angle parabolic equations for sound propagation in moving media // The Journal of the Acoustical Society of America. - 2024. - Vol. 155, N 2. - P. 1086-1102. DOI: 10.1121/10.0024460.