Cтраница 2
![]() |
Интенсивность ультразвука.| Зависимость эффективности некоторых растворителей от их температуры. [16] |
Непрерывное перемещение пузырьков, проникаемых в трещины и поры, способствует отделению частиц обрабатываемого материала от основной массы. При увеличении интенсивности звука выше порогового значения на месте единичных пузырьков появляется кавитационное облако. [17]
Эффект ослабления турбулентного перемешивания в струях реализуется при вполне определенном диапазоне значений уровня звукового давления и достигает максимума в середине этого диапазона. При этом увеличение интенсивности воздействующего звука выше некоторой величины и может сопровождаться изменением знака воздействия. [18]
Звуковое поле помещения является результатом наложения двух звуковых полей - прямого и ревербера-ционного. Следовательно, реверберация в помещении способствует увеличению интенсивности звука для одной и той же мощности акустического источника. [19]
Входят в состав рационов всех видов с. КОНЦЕНТРАТОР АКУСТИЧЕСКИЙ ( ультразвуковой), устройство для увеличения интенсивности звука. Бывают фокусирующие и вол-ново дные К. [20]
Входят в состав рационов всех видов с. КОНЦЕНТРАТОР АКУСТИЧЕСКИЙ ( ультразвуковой), устройство для увеличения интенсивности звука. Бывают фокусирующие и вол-новодные К. [21]
Любопытные явления можно наблюдать в том случае, когда при своем распространении ультразвуковой пучок и сопровождающий его звуковой ветер попадают изнутри жидкости на ее свободную поверхность. На ней тогда появляется рябь, которая при увеличении интенсивности звука переходит в бурун. Жидкость поднимается и стоит горкой. Иногда в некоторых местах буруна вылетают небольшие капельки жидкости. Лу-миса, которые в 1947 г. впервые получили и исследовали ультразвук высокой интенсивности, наметив тем самым новое направление в ультраакустике. [22]
Как показывают многие авторы [1,2,3,4,8], мощный излучатель не только приводит в колебательное движение прилегающие к нему частицы относительно их положения равновесия, но и вызывает постоянное их смещение, постоянный поток, который носи. Оно всегда имеет вихревой характер, его скорость возрастает с увеличением интенсивности звука, но обычно не превосходит величины колебательной скорости частиц в звуковой волне. Эффект акустического течения представляет существенный интерес, поскольку он проявляется в виде сильных течений, приводящих к перемешиванию среды, а, как известно, перемешивание в значительной мере ускоряет многие химико-технологические процессы. [23]
При увеличении интенсивности звука выше пороговой, пока амплитуда колебаний волокон не увеличится настолько, чтобы коснуться еще одной клетки, слуховое ощущение остается постоянным. По мере увеличения интенсивности звука расширяется зона возбуждения основной мембраны - начинают колебаться и соседние волокна, также возбуждающие нервные клетки одну за другой. [24]
![]() |
Нарастание фазы возмущений скорости в течении за двумя параллельными цилиндрами. [25] |
Как и в следе за тонкой пластиной [ Bardakhanov S. P. et al, 1987 ] и в случае других течений, где наблюдалось преобразование акустических возмущений в вихревые, в рассматриваемом типе течения возбуждение вихревых структур происходит только в определенном диапазоне частот. На рис. 4.16 приведена кривая / восприимчивости течения в зазоре к акустическим возмущениям при постоянном уровне звукового сигнала Азв 106 0 дБ и скорости набегающего потока UQ 20 м / с. Видно, что в этом случае максимальное возбуждение структур происходит при акустическом воздействии с частотой f3B - 4000 Гц. Эксперименты показали, что в диапазоне восприимчивости с увеличением интенсивности звука возмущения нарастают. [26]
Звуковые колебания, воспринимаемые ухом человека, ограничены по амплитуде и частоте. Минимальная интенсивность звука / мин-при которой возникает слуховое ощущение, называется порогом слышимости. Порог слышимости зависит от частоты. Кривая, соединяющая пороги слышимости различных частот, называется частотной характеристикой порога слышимости. С увеличением интенсивности звука каждой из частот усиливается его ощущение, и при некотором значении / макс появляется чувство боли. Кривая, соединяющая точки различных частот, соответствующие появлению ощущения боли в полости уха, называется частотной характеристикой порога болевого ощущения. [27]