Cтраница 1
Коэффициент поглощения звука в морской воде зависит о г давления, температуры, солености. [1]
Коэффициент поглощения звука ( по энергии) а 1 - гр 2 в этом случае равен единице. [2]
Коэффициенты поглощения звука отнесены к тону с частотой 512 Hz и рассчитаны на 1 - и2 поверхности. При вычислении величины возможного поглощения звука следует величину поглощающей поверхности, выраженную в м2, умножать на соответствующий коэффициент поглощения. [3]
Коэффициент поглощения звука в воде определяется той же формулой, что и коэффициент поглощения звука в воздухе, только для воды в эту формулу нужно подставить вязкость и плотность воды и скорость звука в воде. [4]
![]() |
Схема установки, изображенной на 166. [5] |
Коэффициент поглощения звука в воде определяется той же формулой, что и коэффициент поглощения звука в воздухе, только цля воды в эту формулу нужно подставить вязкость и плотность воды и скорость звука в воде. [6]
Определить коэффициент поглощения звука, распространяющегося в круглой трубе на частотах 500, 1000 и 2000 Гц, если на расстоянии 1 7 см от конца трубы, закрытого жесткой стенкой, помещена первая жесткая перегородка с отверстием посередине диаметра d 0 4 см, закрытым поглощающим материалом с удельным сопротивлением 12 мех. R; на расстоянии 1 17 см от второй перегородки помещена третья такая же псрьгородка. [7]
Аналогично определяется коэффициент поглощения звука а на частоте внутридоменных колебаний о у. Физически малость (9.20) можно объяснить тем, что звук не смещает доменную границу, а лишь изгибает ее. Соотношение (9.20) описьюает интегральный коэффициент поглощения звука. [8]
Отметим, что коэффициент поглощения звука оказывается здесь пропорциональным первой степени частоты. [9]
При cjr Cl коэффициент поглощения звука j - u2r) / pu3, где r - вязкость жидкости. [10]
Отметим, что коэффициент поглощения звука оказывается здесь пропорциональным первой степени частоты. [11]
Кроме того, коэффициент поглощения звука для газов значительно больше, чем для жидкостей. [12]
Кроме того, коэффициент поглощения звука для газов значительно больше, чем для жидкостей. Так, у воздуха он примерно в 1600 раз больше, чем у воды. Имея в виду далее, что коэффициент поглощения прямо пропорционален квадрату частоты, следует сделать вывод о том, что применение высокочастотных колебаний ( а также коротких импульсов с большими интервалами между ними) в газовых расходомерах практически исключается. [13]
Кроме того, коэффициент поглощения звука для газов значительно больше, чем для жидкостей. [14]
Таким образом, коэффициент поглощения звука низких частот прямо-пропорционален частоте, вязкости и адиабатической сжимаемости среды. [15]