Cтраница 3
На рис. 7.2 представлены кривые, отображающие ход изменения во времени плотности звуковой энергии е и ее уровня Ig е в процессах нарастания звука и его уменьшения. [31]
Большая группа предложенных критериев учитывает соотношение полезной части процесса затухания звука и всей плотности звуковой энергии. Еопросы выбора критериев для оценки акустических качеств залов в настоящее время являются предметом теоретических и экспериментальных исследований. Глубина их разработки еще не всегда позволяет использовать полученные результаты непосредственно для практических целей. Поэтому при проектировании залов наиболее часто используют разность времени прихода первого отражения по сравнению с прямым звуком. [32]
Образование зон ( /, лишенных отраженного звука. [33] |
Форма потолка, так же как и стен, должна обеспечивать более равномерное распределение плотности звуковой энергии за счет интенсивных малозапаздывающих отражений. [34]
В произвольной вОЯ б такое же выражение имеет место для среднего по временя значения плотности полной звуковой энергии. [35]
Единица плотности звуковой энергии - джоуль на кубический метр ( дж / м3, J / m3) - плотность звуковой энергии, при которой величина ее в 1 дж равномерно распределена по объему в 1 ма. [36]
В акустике принято измерять время реверберации как время, прошедшее с момента выключения источника до момента, когда уровень плотности звуковой энергии уменьшается на 60 дБ или когда плотность акустической энергии в данной точке помещения уменьшается в 106 раз. Это время называют стандартным временем реверберации. [37]
Обычный способ определения передаваемого уровня шума при известном поглощении и звукоизолирующей способности ограждения полагает в качестве исходного параметра значение плотности звуковой энергии в диффузном звуковом поле. Однако эта концепция неопределенна, так как не учитывает локального положения источника по отношению к стене, разделяющей помещения. Известно из опытов, что квазиточечный источник, имеющий под собой амортизатор со статической осадкой 3 см ( собственная частота порядка 3 гц), перемещаемый по комнате, показывает ( при неизменном положении приемника звука в соседнем помещении) различные уровни звуковой энергии, принимаемой в камере низкого уровня. [38]
Чтобы внести определенность в расчет акустических свойств аудиторий, принято ( совершенно условно) рассчитывать время, в течение которого плотность звуковой энергии уменьшается до одной миллионной доли начального значения. Это время называют временем стандартной реверберации, или просто реверберацией. [39]
Используя формулы ( 124), ( 126) и другие, количественно оценить влияние S, т, Wy, А и Лу на плотность звуковой энергии, проникающей в изолируемое помещение. [40]
Кроме звукопоглощения здесь используется эффект расширительных камер, в которых звуковая энергия с резко выраженной частотой ослабляется путем многократного отражения на входе и выходе из камеры, уменьшается плотность звуковой энергии в объеме камеры. [41]
Есть, правда, работы, как теоретические [31], так и экспериментальные [22, 32], согласно которым уменьшение радиационного давления из-за поглощения в среде полностью компенсируется гидродинамическим давлением возникающего акустического течения и, следовательно, для определения плотности звуковой энергии у излучателя достаточно одновременно измерить радиационное давление и гидродинамическое давление акустического течения на некотором расстоянии от источника звука. В этом случае акустическое течение, по-видимому, не мешает измерениям. Этот метод, однако, еще нельзя считать достаточно обоснованным как теоретически, так и экспериментально. [42]
Плотностью звуковой энергии называется количество звуковой энергии, заключенное в единице объема упругой среды. Плотность звуковой энергии - величина скалярная. [43]
Для ограниченного звукового пучка, как это следует из (5.12), радиационное давление во втором приближении равно удвоенной плотности кинетической энергии. Связь плотности звуковой энергии с плотностью потока энергии в плоской волне из-за нелинейного искажения профиля волны, вообще говоря, не определяется условием J с0Е ( см. гл. Сред с Y - 1 нет, однако реализация волнового процесса, в котором профиль волны не изменяется, возможна, когда учитывается вязкость среды ( см. гл. В этом линейном приближении обычно рассматриваются задачи о радиационных силах, действующих на препятствия. [44]
Если в помещении действует источник, у которого зависимость мощности от времени имеет характер прямоугольного импульса, то плотность акустической энергии помещения после включения источника нарастает до некоторого значения и к моменту выключения уменьшается до нуля, причем ее подъем и спад подчиняются экспоненциальной зависимости от времени. Время уменьшения плотности звуковой энергии в п раз называют временем реверберации. [45]