Cтраница 3
Максимум поглощения звука наблюдается при частоте г - 1000 Гц, что можно объяснить резонансом, возникающим между колеблющимся слоем воздуха и поверхностным слоем пены. [31]
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. [32]
![]() |
Процесс изменения объема пузырька V и его температуры Т при прохождении звуковой волны. Форма волны взята трапецеидальной из соображений наглядности. [33] |
Механизм поглощения звука пузырьками воздуха в воде достаточно сложен. Это поглощение вызывается многими причинами, но основными из них можно считать две: во-первых, отвод тепла от пузырька к жидкости при периодических изменениях объема пузырька, которые он испытывает под действием проходящей звуковой волны, и, во-вторых, рассеяние части энергии звуковой волны за счет того, что пузырек при своих пульсациях сам становится излучателем звука. Это излучение, или рассеяние, происходит по всем направлениям благодаря малым размерам пузырька. [34]
![]() |
Схема установки, изображенной на 166. [35] |
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. [36]
Механизм поглощения звука пузырьками воздуха в воде достаточно сложен. Это поглощение вызывается многими причинами, но основными из них можно считать две: во-первых, отвод тепла от пузырька к жидкости при периодических изменениях объема пузырька, которые он испытывает под действием проходящей звуковой волны, и, во-вторых, рассеяние части энергии звуковой волны за счет того, что пузырек при своих пульсациях сам становится излучателем звука. Это излучение, или рассеяние, происходит по всем направлениям благодаря малым размерам пузырька. Механизм поглощения звука пузырьками воздуха во многом аналогичен механизму релаксационного поглощения звука в многоатомных газах, который мы кратко разобрали в пятой главе. [37]
Измерение поглощения звука осуществляется обычно импульсными методами. Эти измерения более сложны и выполняются с меньшей точностью. [38]
Условия поглощения звуков разной частоты весьма различны. Более высокочастотные колебания поглощаются сильнее колебаний более низкой частоты. Поэтому после отражения сложного звука, содержащего несколько частот, меняется его тембровая окраска. [39]
По поглощению звука было оценено время релаксации, равное 0 12 мсек. [40]
При поглощении звука низких частот его скорость меняется лишь незначительно, так что с / с0 можно принять равным единице. [41]
На величину поглощения звука в твердых телах большое влияние оказывает структура последних. Для однородных сред, например изотропно-аморфных тел или монокристаллов, поглощение ультразвуковых колебаний невелико и в основном определяется коэффициентами вязкости и теплопроводности. В этом случае, как и для жидкостей, поглощение звука пропорционально квадрату частоты. [42]
Получена зависимость поглощения звука от температуры в кристаллах, для которых условие ( 1) не имеет места. [43]
С целью поглощения звука создают звукоизолирующие и звукопоглощающие ограждения из материала. [44]
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. [45]