Cтраница 2
Поскольку интенсивность звука возрастает пропорционально квадрату амплитуды и частоты колебаний - рассказывает академик АН БССР В. П. Северденко - можно сравнительно легко получать ультразвук большой мощности. Источники ультразвука, разработанные в Акустическом институте АН СССР, дают рекордно высокую интенсивность в центре фокального пятна, которая в миллион раз превосходит мощность звука при выстреле и в 400 млн. раз - мощность звука громкоговорителя. Ультразвук как энергетический фактор является важным инструментом в исследовании тайн материальной среды и в интенсификации разнообразных технологических процессов производства. [16]
Поскольку интенсивность звука возрастает пропорционально квадрату амплитуды и частоты колебаний - рассказывает академик АН БССР В. П. Северденко - можно сравнительно легко получать ультразвук большой мощности. Источники ультразвука, разработанные в Акустическом институте АН СССР, дают рекордно высокую интенсивность в центре фокального пятна, которая в миллион раз превосходит мощность звука при выстреле и в 400 млн. раз - мощность звука громкоговорителя. Ультразвук как энергетический фактор является важным инструментом в исследовании тайн материальной среды и в интенсификации разнообразных технологических процессов производства. [17]
Уровень шума увеличивается с повышением скорости движения примерно в степени 2 5 - 4 и зависит как от колеса, так и от дорожного покрытия. Мощность звука, излучаемого колесом, возрастает с увеличением жесткости колеса и проезжей части. Необходимое для безопасности движения профилирование колеса вызывает дополнительное увеличение уровня шума вследствие ударов выступов профиля о поверхность дороги. На отдельных выступах профиля может происходить возбуждение тангенциальных колебаний, также излучающих звук, который усиливается при хорошем сцеплении колеса с проезжей частью. Сцепление обусловливает также визг колес при ускорении, торможении и на поворотах. Влияние проезжей части на возбуждение механических колебаний колеса и тем самым на возникновение шума определяется жесткостью, шероховатостью и полным сопротивлением проезжей части. Из-за большого объема пустот достигается хорошее акустическое поглощение, в значительной степени влияющее на излучение звука. [18]
Для измерения мощности звука, производимого машинами и механизмами, используют многоканальные системы. Микрофоны устанавливают вокруг исследуемой машины в расчетных точках и через, переключатель каналов подключают последовательно к анализатору в реальном масштабе времени, а результаты записывают регистратором или анализируют с помощью ЭВМ. В результате определяют средние значения звукового давления и вычисляют мощность звука в отдельных частотных полосах. [19]
Для измерения мощности звука, производимого машинами и механизмами, используют многоканальные системы. Микрофоны устанавливают вокруг исследуемой машины в расчетных точках и через переключатель каналов подключают последовательно к анализатору в реальном масштабе времени, а результаты записывают регистратором или анализируют с помощью ЭВМ. В результате определяют средние значения звукового давления и вычисляют мощность звука в отдельных частотных полосах. [20]
Коэффициент усиления выражается в отвлеченных единицах. Иногда его выражают в логарифмических единицах - децибелах. Единица децибел впервые стала употребляться в акустике, где белом называется отношение двух мощностей звуков, десятичный логарифм которого равен единице. Децибел, равный 0 1 бела, получил широкое распространение, так как является тем минимальным отличием звуков по мощности, которое способно различать человеческое ухо. [21]
Коэффициент усиления выражается в отвлеченных единицах. Иногда его выражают в логарифмических единицах - децибелах. Единица децибел впервые стала употребляться в акустике, где белом называется отношение двух мощностей звука, десятичный логарифм которого равен единице. Децибел, равный 0 1 бела, получил широкое распространение в акустике, так как является тем минимальным отличием звуков по мощности, которое способно различить человеческое ухо. [22]
Для измерения интервала времени Т при определении координат отражателя обычно используют метод максимума, предусматривающий установку преобразователей в положение, соответствующее максимальной амплитуде отраженного сигнала. Как правило, максимум амплитуды отраженного сигнала определяют по экрану трубки. Исключением являются дефектоскопы, выпускаемые в СССР с начала 80 - х годов и оснащенные звуковым индикатором, мощность звука которого пропорциональна амплитуде отраженного сигнала. [23]
Если длина взаимодействия L двух пучков удовлетворяет условию K. L тг / 2, то вся мощность падающего пучка передается дифрагированному пучку. Поскольку это явление имеет многочисленные применения в науке и технике, стоит остановиться на оценке эффективности такой дифракционной передачи энергии для известных акустических сред и практически достижимых уровней мощности звука. [24]
![]() |
Визуальное наблюдение бегущих звуковых волн. [25] |
Пучок параллельных лучей падает на экрав из алюминиевой фольги с малыми отверстиями, отстоящими друг от друга в горизонтальном направлении на 2 мм, а в вертикальном па 4 мм. Точечные источники света, образованные отверстиями, проектируются линзой на экран. Под действием ультразвука точечные источники растягиваются в короткие линии, длина которых пропорциональна интенсивности колебаний. Фронты волн перпендикулярны к этим линиям. Требуется мощность звука 100 - 150 ст. На дне сосуда с жидкостью помещен клиновидный поглотитель из искусственного вещества ( тролен 200), подавляющий отражение звуковых водн. [26]