Интенсивность - звуковая волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Одежда делает человека. Голые люди имеют малое или вообще нулевое влияние на общество. (Марк Твен). Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - звуковая волна

Cтраница 3


Для обнаружения подводных лодок пользуются установленным под водой источником ультразвука в виде круглой диафрагмы 0 60 м в диаметре, колеблющейся с частотой 25000 гц. Вдалеке от источника распределение интенсивности звуковых волн дает картину дифракции Фраунгофера от круглого отверстия, диаметр которого равен диаметру диафрагмы. Приняв скорость звука в воде равной 1450 м / сек, найдите угол между нормалью к диафрагме и направлением на первый дифракционный минимум.  [31]

Снижение шума в буровом и дизельном здании в зоне отраженного звука обеспечивается акустической обработкой помещения с помощью звукопоглощающей облицовки. Акустически обработанные поверхности помещения уменьшают интенсивность отраженных звуковых волн.  [32]

Эффективность отражения характеризуют коэффициентом отражения. В акустике коэффициентом отражения называют отношение интенсивности отраженной звуковой волны у к интенсивности падающей волны / Пад.  [33]

Громкость звука определяется его интенсивностью. Однако субъективно оцениваемая громкость возрастает гораздо медленнее, чем интенсивность звуковых волн. При возрастании интенсивности в геометрической прогрессии громкость возрастает приблизительно линейно.  [34]

Эта величина называется потоком энергии, прошедшим через площадку. Если, кроме того, взята площадка в 1 см2, то протекшее количество энергии называют интенсивностью звуковой волны.  [35]

В этой главе будут рассмотрены экспериментальные методы, а также результаты исследования различных нелинейных эффектов. Понятие волн конечной амплитуды с точки зрения экспериментатора несколько условно, так как возможность наблюдения различных нелинейных эффектов определяется не только интенсивностью звуковых волн, но также чувствительностью и точностью измерительной аппаратуры. Например, рассматриваемые ниже методы исследования искажения ультразвуковых волн в жидкостях с успехом применялись для волн, интенсивность которых с точки зрения обычных представлений в достаточной мере мала. В этой главе, предполагая, что читатель знаком с методами акустических измерений в линейной акустике, приведенными в целом ряде руководств, мы остановимся только на методах, являющихся в некоторой мере специфическими при исследовании нелинейных эффектов.  [36]

Этот момент пропорционален квадрату амплитуды скорости частиц в звуковой волне. Определяя величину вращающего момента по углу поворота диска, можно судить об амплитуде скорости частиц и, следовательно, о звуковом давлении и интенсивности звуковой волны.  [37]

Высокодисперсные частицы различных размеров, находясь в звуковом поле, вибрируют с различными скоростями и сталкиваются между собой, что создает возможность их слипания. Этот процесс так называемой ортокинетической коагуляции поддается регулированию с помощью акустического генератора типа сирены. Интенсивность звуковых волн такого генератора зависит от давления газа, а частота колебаний - от скорости вращения ротора.  [38]

Ранее было упомянуто, что для производства эмульсий ультразвуковым методом требуется интенсивность порядка 0 2 вт / см2 и частота 20 кгц. Когда система из двух жидкостей озвучивается, концентрация образующейся эмульсии вначале быстро возрастает и вскоре достигает предельного значения ( см. стр. Если интенсивность звуковой волны возрастает, эмульгирование завершается в более короткий срок.  [39]

40 Конструкция и размеры призмовидного фазоинвертора. [40]

При расчете и изготовлении акустического лабиринта соблюдение экспоненциального закона в изменении площади сечения рупора, образуемого перегородками или ребрами, не имеет существенного значения. Необходимо лишь, чтобы изменение площади сечения рупора происходило без больших скачков. Начальная площадь сечения выбирается равной или несколько большей площади диффузора громкоговорителя. Очень важно наличие звукопоглощающего покрытия на ребрах, ослабляющего интенсивность звуковой волны, распространяющейся по лабиринту.  [41]

42 Сопло пластинчатого гидродинамического преобразователя.| Составное сопло гидродинамического преобразователя. / - металлический корпус. 3. [42]

Пластины или стержни имеют клиновидную заточку. Струя жидкости, попадая на препятствие необтекаемой формы, срывается и образует вихри, следующие один за другим. Периодически изменяющееся давление в зоне вихрей влечет за собой возникновение звуковых волн. Если подобрать размер пластины или стержня так, чтобы их резонансные частоты совпадали с частотой следования вихрей, то интенсивность генерируемой звуковой волны резко увеличивается. Бели Суммарный набег фаз волны при распространении вдоль потока туда и обратно равен числу, кратному 2, то образуется стоячая волна. При совпадении собственных частот струи и пластины в системе возникает резонанс. При значительных амплитудах колебаний пластины отраженная от нее волна достигает сопла и модулирует струю воды, заставляя ее колебаться с частотой колебаний пластины.  [43]

Главной причиной этого вида шума является уличное движение. Создаваемый автомобилями уровень шума повышается на 6 дБ при увеличении в два раза плотности движения. При этом интенсивность звуковых колебаний снижается с повышением частоты на 3 - 5 дБ при каждом удвоении частоты. Зависимость уровня громкости шума, создаваемого машиной, от ее мощности показывает, что уровень вызываемого ею шума повышается, если увеличивается скорость машины и возрастает уклон дороги. Интенсивность звуковых волн повышается также в начале движения, когда двигатель автомобиля работает при повышенном числе оборотов. Средний уровень шума повышается также на скоростных трассах, уличных перекрестках и въездах. При движении транспорта по шероховатым и мощеным улицам средний уровень шума возрастает в зависимости от скорости движения машин v и числа проезжающих ежечасно легковых автомобилей.  [44]

Пусть колеблется источник звука. Он излучает звуковую энергию в окружающий воздух. Энергия как бы течет от звучащего тела. Через каждую площадку, расположенную перпендикулярно к линии распространения звука, за секунду протекает определенное количество энергии. Эта величина называется потоком энергии, прошедшим через площадку. Если, кроме того, взята площадка в 1 см2, то протекшее количество энергии называют интенсивностью звуковой волны.  [45]



Страницы:      1    2    3    4