Cтраница 2
![]() |
Распределение ошибок в течение эксперимента. [16] |
Для эффективной борьбы с шумом требуются знание теории звука, современной звукотехники и методическое проведение этой работы. Прежде всего нужно выявить источники шума, далее - наиболее сильные из этих источников и какой силы звук стимулирует первичные причины шума. Только после этого можно решить, какие средства можно и целесообразно применить для защиты от шума. Установить источники шума нетрудно, для этого достаточно внимательно наблюдать за производством и за работой отдельных машин и произвести соответствующие измерения. Однако определить причину шума уже значительно труднее. [17]
По закону Релея, данному в его работе Теория звука, истинная величина деформации системы при основных ее колебаниях отвечает наименьшей из критических скоростей колебаний при всех возможных предположениях относительно вида деформации, удовлетворяющих одинаковым граничным условиям. Минимум этой кривой ( если он имеется) и определит истинную критическую скорость. [18]
Диссипативная функция была введена в классическом труде Релея Теория звука для сил сопротивления, пропорциональных первой степени скорости. Здесь это понятие обобщено на силы более общего вида. [19]
Отметим, что при анализе экспериментальных результатов часто используется теория пылевого звука в идеальной пылевой плазме, хотя в эксперименте пылевые частицы могут сильно взаимодействовать. [21]
Общие закономерности излучения, распространения и приема звуковых волн изучает теория звука, требующая применения новейших математич. [22]
По существу содержание этой и предшествующей глав основано иа фундаментальном труде Рэлея Теория звука, впервые опубликованном в Лондоне в 1877 - 1878 гг. Второе издание ( значительно расширенное) вышло в 1894 - 1896 гг. Ср. [23]
Исследование этой модели восходит еще к классическим работам Рэлея; в его Теории звука ( см. [13]) дано полное решение задачи о суперпозиции гармонических мод одинаковой частоты, но со случайными фазами. [24]
Общие закономерности излучения, распространения и приема упругих колебаний и волн изучает теория звука, широко использующая матем. [25]
Можно показать, что вторая ( объемная) вязкость, используемая в теории звука при наличии обратимой химической реакции [52], носит именно такой характер. [26]
Понятие диссипативной функции введено Релеем ( 1842 - 1919) в его классическом труде Теория звука [ Theory of Sound, 1878; имеется пере вод: Стретт Дж. [27]
Британский физик лорд Релей ( Джон УИЛЬЯМ Страт, 1842 - 1919) предлагает теорию звука, в которой звук рассматривается как колебания упругой среды. [28]
Основы классической акустики были заложены еще в XIX в но лишь с 20 - х гг. нашего столетия теория звука получила дальнейшее развитие в связи с развитием экспериментальной техники и расширением области практических применений акустики. [29]
Хотя линейная теория колебаний упругих систем к тому времени была в достаточной мере разработана, примером чему служат Теория звука Релея, известные труды А. Н. Крылова и С. П. Тимошенко, тем не менее между этой классической теорией и динамикой реальных конструкций существовал большой разрыв. [30]