Cтраница 1
Звуковая мощность является основной характеристикой любого источника шума. Она определяется как общее количество звуковой энергии, излучаемой источником шума в окружающее пространство за единицу времени. При одинаковой звуковой мощности машины могут создавать различные уровни звукового давления в зависимости от того, установлены ли они на открытой площадке или в закрытом помещении. [1]
Звуковая мощность, излучаемая начальным участком струи, составляет около 50 % всей звуковой мощности струи. Таким образом, основная доля шума излучается участками струи, находящимися на расстоянии шести диаметров струи от ее выхода. [2]
Звуковая мощность может быть определена по величине звукового давления. [3]
Звуковая мощность - энергия, которую переносит с собой звуковая волна за единицу времени. [4]
Звуковая мощность - энергия, которую переносит с собой звуковая волна за единицу времени. Интенсивность звука измеряется в единицах эрг. [5]
Звуковая мощность - энергия, которую переносит с собой звуковая волна ( см) за единицу времени. [6]
Звуковая мощность - энергия, которую переносит с собой звуковая волна ( см.) за единицу времени. [7]
Звуковая мощность механизма с установленным двигателем равна сумме звуковых мощностей двигателя и механизма. [8]
Звуковая мощность голоса абонента равна 50 мквт, мощность постороннего источника звука равна W мквт. [9]
Звуковая мощность механического шума при увеличении скорости вентилятора растет значительно медленнее, чем мощность аэродинамического шума. Экспериментальные исследования [6] показали, что при скоростях 25 м / с преобладает механический шум, при больших скоростях - аэродинамический. [10]
![]() |
Изменение формантных областей при речи. [11] |
Звуковая мощность человеческого голоса лежит примерно между 0 001 мквт при тихом шепоте и 3000 мквт при наибольшей громкости. [12]
Звуковая мощность аэродинамического и механического шума вентиляционной установки может быть подсчитана в соответствии с указаниями по акустическому расчету вентиляционных систем. [13]
Звуковую мощность и звуковое давление как величины переменные, изменяющиеся во времени, можно представить в виде суммы их синусоидальных колебаний различной частоты. Частотным спектром называется зависимость среднеквадратичных значений этих синусоидальных составляющих ( или их уровней) от частоты. [14]
Звуковую мощность и звуковое давление как величины переменные можно представить в виде суммы их синусоидальных колебаний различной частоты. Зависимость среднеквадратичных значений этих составляющих ( или их уровней) от частоты называется частотным спектром шума. Обычно частотные спектры шума определяют опытным путем, находя значения звукового давления не для каждой отдельной частоты, а для октавных ( или третьоктавных) полос частот. [15]