{"id":736,"date":"2019-07-16T14:29:00","date_gmt":"2019-07-16T13:29:00","guid":{"rendered":"http:\/\/pulsar.test\/?post_type=news&#038;p=736"},"modified":"2026-03-10T11:33:12","modified_gmt":"2026-03-10T11:33:12","slug":"dezibel-pegel-tabelle","status":"publish","type":"news","link":"https:\/\/pulsarinstruments.com\/de\/news\/decibel-level-chart\/","title":{"rendered":"Dezibel-Pegel-Tabelle: \u00dcbliche Schallpegel und sichere L\u00e4rmbelastung"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Wenn Sie den L\u00e4rmpegel mit einem Schallpegelmesser messen, messen Sie die Intensit\u00e4t des L\u00e4rms in Dezibel-Einheiten (dB). Ein Schallpegelmesser verwendet eine Anzeige mit einem Dezibelbereich und einer Aufl\u00f6sung, die sich dem dynamischen Bereich des Ohrs ann\u00e4hert, normalerweise dem oberen Bereich und nicht dem leisen Teil. Wenn man dar\u00fcber nachdenkt, w\u00e4re es sehr schwierig, einen Schallpegelmesser herzustellen, der eine lineare Leistung hat, insbesondere wenn man die Bandbreite der L\u00e4rmquellen bedenkt, die in einer Arbeitsumgebung gemessen werden m\u00fcssen. Es w\u00e4re schwierig, die 14 Ziffern im Auge zu behalten, die vor einem schwanken! Um den Schallpegel sinnvoll in Zahlen auszudr\u00fccken, die leichter zu handhaben sind, wird daher eine logarithmische Skala mit der Basis 10 anstelle einer linearen Skala verwendet. Diese Skala wird Dezibel-Skala genannt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Verstehen der Dezibel-Skala<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das menschliche Ohr ist ein \u00e4u\u00dferst vielseitiges und erstaunliches H\u00f6rger\u00e4t. Es verf\u00fcgt \u00fcber einen cleveren eingebauten Mechanismus, der seine eigene Empfindlichkeit mit steigendem Schallpegel verringert, und es hat die bemerkenswerte F\u00e4higkeit, eine enorme Bandbreite von Schallleistungspegeln zu verarbeiten. Es kann sowohl das Fallen einer Stecknadel in der N\u00e4he als auch das Dr\u00f6hnen eines weit entfernten D\u00fcsentriebwerks h\u00f6ren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obwohl das Ohr den Anstieg des Pegels zwischen einem oder zwei fallenden Nadeln unterscheiden kann, kann es nicht zwischen 10.000.000.000.000 Nadeln und 10.000.000.000.001 Nadeln oder sogar 10.100.000.000.000 unterscheiden, da es kein lineares Ger\u00e4t ist. Er kann jedoch die signifikante Vervielfachung der Schallenergie unterscheiden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>\u00c4nderung in dB<\/th><th>Ver\u00e4nderung der Schallenergie<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>3 dB Erh\u00f6hung<\/strong><\/td><td>die Schallenergie wird verdoppelt<\/td><\/tr><tr><td><strong>3 dB Abnahme<\/strong><\/td><td>die Schallenergie wird halbiert<\/td><\/tr><tr><td><strong>10 dB Erh\u00f6hung<\/strong><\/td><td>die Schallenergie wird um den Faktor 10 erh\u00f6ht<\/td><\/tr><tr><td><strong>10 dB Abnahme<\/strong><\/td><td>die Schallenergie wird um den Faktor 10 verringert<\/td><\/tr><tr><td><strong>20 dB Erh\u00f6hung<\/strong><\/td><td>die Schallenergie wird um den Faktor 100 erh\u00f6ht<\/td><\/tr><tr><td><strong>20 dB Abnahme<\/strong><\/td><td>die Schallenergie wird um den Faktor 100 verringert<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-background wp-block-paragraph\" style=\"background-color:#e7fcf6\"><strong>Wussten Sie das?&nbsp;<\/strong>Eine logarithmische Skala wird verwendet, wenn es einen gro\u00dfen Bereich von Gr\u00f6\u00dfen gibt. Sie basiert auf Gr\u00f6\u00dfenordnungen und nicht auf einer linearen Standardskala, so dass jede Markierung auf der Dezibel-Skala der Multiplikation der vorherigen Markierung mit einem Wert entspricht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auf der Dezibel-Skala betr\u00e4gt das leiseste h\u00f6rbare Ger\u00e4usch (wahrgenommene nahezu v\u00f6llige Stille) 0 dB. Ein Ger\u00e4usch, das 10-mal st\u00e4rker ist, ist 10 dB. Ein Ger\u00e4usch, das 100-mal st\u00e4rker ist als nahezu v\u00f6llige Stille, ist 20 dB. Ein Ger\u00e4usch, das 1.000-mal st\u00e4rker ist als fast v\u00f6llige Stille, hat 30 dB, 40 dB usw.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Obwohl das Ohr den Anstieg des Pegels zwischen einem oder zwei fallenden Nadeln unterscheiden kann, kann es nicht zwischen 10.000.000.000.000 Nadeln und 10.000.000.000.001 Nadeln oder sogar 10.100.000.000.000 unterscheiden, da es kein lineares Ger\u00e4t ist. Es kann jedoch die signifikante Vervielfachung der Schallenergie unterscheiden. Eine Verdoppelung des Schalls entspricht einem Anstieg von 3 dB (Dezibel), wenn man eine logarithmische Skala verwendet. Mit anderen Worten: Jede Erh\u00f6hung um 3 dB entspricht einer Verdoppelung der Schallintensit\u00e4t oder der akustischen Leistung. F\u00fcr die Arbeit bedeutet dies, dass eine geringe Erh\u00f6hung der Dezibelzahl eine enorme Ver\u00e4nderung der L\u00e4rmbelastung und damit der m\u00f6glichen Sch\u00e4digung des Geh\u00f6rs zur Folge hat. Die Verwendung der Einheit dB erleichtert die Messung von Dezibel und die \u00dcberwachung von Schall\u00e4nderungen, wenn wir diese Regeln anwenden. Die folgende Tabelle fasst dies zusammen:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>\u00c4nderung in dB<br><\/th><th>Ver\u00e4nderung der Schallenergie<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>3 dB Erh\u00f6hung<\/strong><br><\/td><td>die Schallenergie wird verdoppelt<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>3 dB Abnahme<\/strong><br><\/td><td>die Schallenergie wird halbiert<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>10 dB Erh\u00f6hung<\/strong><br><\/td><td>die Schallenergie wird um den Faktor 10 erh\u00f6ht<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>10 dB Abnahme<\/strong><br><\/td><td>die Schallenergie wird um den Faktor 10 verringert<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>20 dB Erh\u00f6hung<\/strong><br><\/td><td>die Schallenergie wird um den Faktor 100 erh\u00f6ht<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>20 dB Abnahme<\/strong><br><\/td><td>die Schallenergie wird um den Faktor 100 verringert<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wie man Dezibel addiert<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da die Schalldruckpegel in Dezibel (dB) eine logarithmische Skala verwenden, k\u00f6nnen wir nicht einfach zwei dB-Werte addieren. Wenn zum Beispiel in einer Fabrik der L\u00e4rmpegel einer Maschine mit 90 dB(A) gemessen wird und wir dann eine zweite Maschine in Betrieb nehmen, die ebenfalls 90 dB(A) misst, betr\u00e4gt der resultierende L\u00e4rm nicht 180 dB(A), sondern, weil wir wissen, dass 3 dB eine Verdoppelung des L\u00e4rms bedeuten, 90 dB + 90 dB = 93 dB.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Unterschied zwischen zwei L\u00e4rmpegeln<br><\/th><th>Betrag, der zum h\u00f6heren der beiden L\u00e4rmpegel zu addieren ist (dB oder dB(A))<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>0<\/strong><br><\/td><td>3.0<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>0,1 \u2013 0,9<br><\/strong><\/td><td>2.5<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>1,0 \u2013 2,4<\/strong><br><\/td><td>2.0<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>2,4 \u2013 4,0<\/strong><br><\/td><td>1.5<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>4,1 \u2013 6,0<\/strong><br><\/td><td>1.0<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>6,1 \u2013 10<\/strong><br><\/td><td>0.5<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>10<\/strong><br><\/td><td>0.0<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dezibel-Diagramm f\u00fcr g\u00e4ngige Ger\u00e4usche<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit unserer Dezibel-Tabelle k\u00f6nnen Sie die Dezibel-Werte f\u00fcr g\u00e4ngige Ger\u00e4usche wie Elektrowerkzeuge, Gegenst\u00e4nde und Orte ermitteln. Die <a href=\"https:\/\/pulsarinstruments.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/decibel_chart.webp\">Karte<\/a> gibt Beispiele daf\u00fcr, wie laut einige der g\u00e4ngigen Werkzeuge und Gegenst\u00e4nde sind, die wir in unserem Leben sehen (und h\u00f6ren!).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Maximale sichere L\u00e4rmexpositionszeiten<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die nachstehende Tabelle gibt einen Anhaltspunkt daf\u00fcr, wie lange eine Person ohne Geh\u00f6rschutz verschiedenen L\u00e4rmpegeln ausgesetzt werden kann.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Ger\u00e4uschpegel dB(A)<br><\/th><th>Maximale Expositionszeit (an einem 8-Stunden-Arbeitstag\/einer 8-Stunden-Schicht)<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>85<br><\/td><td>8 Stunden (Das Tragen von Geh\u00f6rschutz am Arbeitsplatz ist Pflicht)<br><\/td><\/tr><tr><td>88<br><\/td><td>4 Stunden<br><\/td><\/tr><tr><td>91<br><\/td><td>2 Stunden<br><\/td><\/tr><tr><td>94<br><\/td><td>1 Stunde<br><\/td><\/tr><tr><td>97<br><\/td><td>30 Minuten<br><\/td><\/tr><tr><td>100<br><\/td><td>15 Minuten<br><\/td><\/tr><tr><td>103<br><\/td><td>7,5 Minuten<br><\/td><\/tr><tr><td>106<br><\/td><td>3,7 Minuten<br><\/td><\/tr><tr><td>109<br><\/td><td>112 Sekunden<br><\/td><\/tr><tr><td>112<br><\/td><td>56 Sekunden<br><\/td><\/tr><tr><td>115<br><\/td><td>28 Sekunden<br><\/td><\/tr><tr><td>118<br><\/td><td>14 Sekunden<br><\/td><\/tr><tr><td>121<br><\/td><td>7 Sekunden<br><\/td><\/tr><tr><td>124<br><\/td><td>3 Sekunden<br><\/td><\/tr><tr><td>127<br><\/td><td>1 Sekunde<br><\/td><\/tr><tr><td>130 \u2013 140<br><\/td><td>Weniger als 1 Sekunde<br><\/td><\/tr><tr><td>&gt; 140<br><\/td><td>NO EXPOSURE TIME (Schmerzschwelle)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hinweis: Die maximale Belichtungszeit halbiert sich mit jeder Erh\u00f6hung um 3 dB(A) - dies ist der in Europa verwendete Austauschpegel. In den USA wird ein Austauschpegel von 5 dB verwendet.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Arbeitspl\u00e4tze mit hoher L\u00e4rmbelastung<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Industrie<\/th><th>Typische L\u00e4rmquellen<\/th><th>Ungef\u00e4hre L\u00e4rmpegel<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Bauwesen<\/td><td>Presslufth\u00e4mmer, Bohrer, Schleifmaschinen<\/td><td>90-130 dB<\/td><\/tr><tr><td>Herstellung<\/td><td>Pressen, Schleifmaschinen, Metallbearbeitung<\/td><td>85-125 dB<\/td><\/tr><tr><td>Landwirtschaft<\/td><td>Kettens\u00e4gen, Traktoren, Holzh\u00e4cksler<\/td><td>90-120 dB<\/td><\/tr><tr><td>Streitkr\u00e4fte<\/td><td>Explosionen und Feuergefechte<\/td><td>140-180 dB<\/td><\/tr><tr><td>Zahn\u00e4rzte und Krankenhauschirurgen<\/td><td>S\u00e4gen, Bohrer und H\u00e4mmer<\/td><td>85-110 dB<\/td><\/tr><tr><td>Lehrerinnen und Lehrer<\/td><td>Studentengeschw\u00e4tz, Rufen<\/td><td>75-85 dB<\/td><\/tr><tr><td>Musik und Unterhaltung<\/td><td>Konzerte, DJs, Orchester<\/td><td>90-120 dB<\/td><\/tr><tr><td>Bodenkontrollpersonal am Flughafen<\/td><td>D\u00fcsentriebwerke, Bodenausr\u00fcstung<\/td><td>120-140 dB<\/td><\/tr><tr><td>Notfalldienste<\/td><td>Sirenen und Alarme<\/td><td>100-140 dB<\/td><\/tr><tr><td>Friseure<\/td><td>Friseurwesen<\/td><td>85-90 dB<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When you measure noise levels with a sound level meter, you measure the intensity of noise called decibel units (dB). A sound meter uses a display with a decibel range and resolution to approximate the ear\u2019s dynamic range, usually the upper range rather than the quiet part. 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