Cтраница 3
![]() |
Наклонно отраженная волна, составленная из элементарных волн. [31] |
Решение общей задачи в случае близкорасположенных дисковых излучателя и отражателя очень просто, поскольку при этом не только амплитуда звукового давления, но и фаза остаются постоянными по всей их площади. То же самое, хотя и приближенно, наблюдается и при расположении излучателя и отражателя очень далеко один от другого. [32]
Если первичной измеряемой величиной является только время прохождения или частота ( единица, деленная на время), а амплитуда звукового давления используется лишь как пороговое значение ( превышение некоторого минимального значения), то такие способы называются основанными на разности во времени прохождения ( временной задержке) или временными методами. [33]
В водоподобных средах это соответствует начальной амплитуде колебательной скорости Ко, приблизительно равной 0 5м / с, или амплитуде звукового давления около 8 атм. В табл. 4.2 для ряда сред приведены расчетные значения расстояния до разрыва /, соответствующие указанной величине амплитуды колебательной скорости. По этим значениям можно судить, насколько быстро могут накапливаться нелинейные искажения при отсутствии затухания звука. [34]
![]() |
Скорость эккартовского течения в воде на 1 2 Мгц. При звуке - Ные пилообразной вол-вых давлениях Р - 7 атм волна в - наблюдались в, точке наблюдения переходит в пи - L J. [35] |
На рис. 56 показана зависимость скорости потока v в воде на расстоянии 40 см от источника звука ( частота 1 2 Мгц) oi амплитуды звукового давления рю у поверхности источника. При переходе к течению, вызываемому пилообразной волной ( при рю - 7 атм на расстоянии 40 см образуется пилообразная волна), меняется коэффициент пропорциональности. [36]
Выполнение условий ( 7) и ( 8) приводит лишь к образованию поверхностных волн, а для отрыва капель от поверхности необходимо увеличить амплитуду звукового давления, как показано, например, в работе [24], в четыре раза. [37]
К, v ж 10s см / с, с, 5 Дж / г, используя Д II) 2 см и в соответствии со сделанными выше оценками значения тд 10 - 8 с, С - 10-в Дж, получаем для амплитуды звукового давления на расстоянии г 1 см / ж 10 - атм. [38]
![]() |
Зависимость R от X. [39] |
Толщина h волокнисто-пористого материала обычно выбирается из следующего условия. Амплитуда звукового давления в звуковой волне, отраженной от жесткой задней поверхности, при выходе из слоя не должна превышать 6 % от амплитуды падающей волны. [40]
![]() |
Температурные зависимости удельного сопротивления ( твердых растворов на основе BaTiO., легированных ат. %. Се. 1 ВаТЮ3, 2 ( Ва Sr, ТЮ 3 ( Ва Sr0 4ТШ., 4 ( Ba 2jSr0 07s ( Ti0 5Sn0 и О. [41] |
Излучающий проводник обычно помещают в камеру с жесткими стенками, размеры к-рой меньше длины звуковой волны Я. Амплитуда звукового давления в полости камеры может быть вычислена по амплитуде тока с учетом теплоемкости, теплопроводности и темп-ры окружающей среды и проводника, давления окружающей среды и геометрич. [42]
Стоячая звуковая волна - звуковая волна, при которой амплитуды колебания частиц среды в различных точках различны. Если амплитуда звукового давления в каждой из двух звуковых волн, распространяющихся навстречу друг другу, равна Р, то в пучности звукового давления С. Расстояние от пучности до узла равно четверти длины звуковой волны. Пучность звукового давления совпадает с узлом колебательной скорости частиц среды и наоборот. [43]
Из анализа графиков вытекает, что при повышении РО до определенных пределов величина - л увеличивается на несколько порядков. С ростом амплитуды звукового давления экстремум функции x - f ( P0) сдвигается вправо вверх. [44]
Энергетическая характеристика звуковых колебаний представлена интенсивностью звука. Интенсивность звука зависит от амплитуды звукового давления. [45]