Cтраница 4
Таким образом возникает цепочка вихрей, поочередно действующая с противоположной фазой на край клина, вследствие чего происходят колебания клина и струи и генерация звука. Возникновение звука в свою очередь способствует образованию вихрей ( см. также гл. [46]
Правая и левая части уравнения ( 5) отличаются от уравнения Лайтхилла [2] тем, что плотность р2 и Т; входят в ( 5) с множителем т, интенсивность квадрупольного источника будет равна Э2 ( тТ у) / Эх / Эух, а последний член уравнения представляет собой дипольный источник [3] генерации звука в пористой среде. [47]
Акустическое излучение при протечке газа ( пара) через сужения или места повреждения запорной арматуры обусловлено превращением кинетической энергии струи в энергию упругих колебаний. Генерация звука происходит в области турбулентного движения струи. Для оценок параметров генерируемого звукового поля используется представление турбулентного потока как источника звука, порождаемого некоррелированными вихрями. [48]
Генерация звука турбулентным потоком происходит, как было показано в предыдущей главе, за счет нелинейного взаимодействия QQ; при этой генерации обратная реакция возникающего звука ( шума) на сам поток оказывается несущественной. При М 1 решение задачи, как мы видели, приводит к тому, что звуковое поле можно представить в виде поля соответствующим образом распределенных квадруполей, возникающих благодаря нестационарному ( например турбулентному) движению жидкости. [49]
В настоящее время по работе гартмановских газоструйных излучателей накоплен обширный экспериментальный материал, однако многие вопросы остаются до сих пор невыясненными. Отсутствует четкая физическая картина генерации звука в излучателе, работающем на основе неустойчивости сверхзвуковой струи при ее торможении, имеются математические трудности, вынуждающие прибегать даже при решении сравнительно простых гидродинамических задач к численным методам. Все это заставляет до сих пор пользоваться эмпирическим подходом при изучении каждой новой конструкции. Кроме того, точность измерений акустической мощности недостаточна, а обилие различных конструкций генераторов приводит к тому, что результаты исследований разных авторов трудно сопоставимы. [50]
Это и будут резонансные ( квазилокальные) моды колебаний. Их полюса будут комплексными, что связано с генерацией звука осциллирующей ДГ. [51]
Полагая в ( 35) m 1 и д О, получим уравнение Лайтхилла, описывающее генерацию звука в свободном потоке. [52]
![]() |
Области произвольного потока (. и неподвижной акустической среды ( G. [53] |
К этому следует также добавить, что благодаря новизне возникающих задач многое еще нельзя считать установившимся, и, возможно, в дальнейшем теория подвергнется существенной переработке. Вместе с тем можно считать, что уже имеющиеся достижения несомненно закладывают фундамент наших знаний по проблеме аэрогидродинамической генерации звука. [54]
Многие механизмы генерации звука потоком или случаи теплового возбуждения звуковых колебаний допускают физически прозрачную трактовку об обратной акустической связи и возникающих при этом автоколебаниях; нелинейный характер такого рода явлений очевиден. Поэтому в книгу вошли разделы, посвященные той области акустики, которая иногда называется аэротермоакустикой; рассмотрена также генерация звука свободным турбулентным потоком и генерация звука при наличии препятствий в ламинарном и турбулентном потоках. [55]
Для понимания дальнейшего будет полезно кратко остановиться на некоторых характеристиках акустических излучателей. Как мы далее увидим, аэродинамическую генерацию звука свободным турбулентным потоком при М 1, описываемую уравнением (10.8), можно рассматривать как генерацию звука ( шума) полем соответствующим образом распределенных квадруполей. [56]
Многие механизмы генерации звука потоком или случаи теплового возбуждения звуковых колебаний допускают физически прозрачную трактовку об обратной акустической связи и возникающих при этом автоколебаниях; нелинейный характер такого рода явлений очевиден. Поэтому в книгу вошли разделы, посвященные той области акустики, которая иногда называется аэротермоакустикой; рассмотрена также генерация звука свободным турбулентным потоком и генерация звука при наличии препятствий в ламинарном и турбулентном потоках. [57]
Если акустическое течение - вихри, порождаемые звуковыми волнами, то возможен в некотором смысле и обратный процесс: порождение звука ( точнее - шума) турбулентным потоком. В связи с бурным развитием реактивной техники, а также самолетостроительной техники, где скорости движения все более и более возрастают, исследование проблемы генерации звука турбулентным потоком становится чрезвычайно важным. Можно по-разному относиться к вопросу о том, относится ли эта проблема к нелинейной акустике. [58]
При взаимодействии с вихревыми течениями, образующимися при отрывном обтекании твердых тел, звук может поглощаться или усиливаться. Этим объясняется, в частности, процесс генерации звука в духовых музыкальных инструментах типа флейты. Усиление звука возможно и в свободном пространство - при отражении от границы между покоящейся средой и средой, движущейся со сверхзвуковой скоростью ( напр. [59]