Cтраница 2
Приведенный выше пример показывает, насколько важен с точки зрения уменьшения генерации шума правильный подход к конструированию дроссельного клапана и следующих за ним дополнительных дроссельных устройств. Но шум в проточной части РОУ генерируется не только струями пара. [16]
Для построения эквивалентной физической шумовой схемы транзистора необходимо установить природу, место генерации шумов и количественно описать их с помощью эквивалентных шумовых генераторов. [17]
Работа горных машин, применяемых при открытой добыче полезных ископаемых, сопровождается генерацией шума и вибрации. Шум гусеничных экскаваторов ( ЭКГ-4, СЭ-3) превышает предельно допустимые уровни на 10 - 15 дБ на средних и высоких частотах. Шум в кабинах машинистов шагающих драй-ленгов ( ЭШ-4 / 40, ЭШ-14 / 75) не превышает допустимые величины. Наряду с шумом работа на экскаваторах сопровождается вибрацией. Высокочастотная вибрация, обусловленная работой мотора и других механизмов, лишь незначительно превышает допустимые уровни. Толчкообразная вибрация ( возникает при заборе грунта ковшом, при резком торможении, поворотах) имеет частоту от 1 до 8 - 10 Гц и амплитуду до 1 - 2 мм. [18]
Сравнивая эти результаты с теоретическими выводами § 4, основанными на предположении о генерации шума изотропной турбулентностью, мы видим, что соображения подобия и размерностей вместе с использованием экспериментальных данных по гидродинамике струи приводят к похожим, но несколько отличным выводам. [19]
Аэродинамическая генерация звука потоком так или иначе связана со сжимаемостью среды, поэтому и генерация шума турбулентностью относится к проблеме турбулентности сжимаемой жидкости. Однако основные результаты современной статистической теории турбулентности относятся к турбулентному движению несжимаемой жидкости. Если учесть сжимаемость, проблема турбулентности становится весьма сложной и еще мало разработанной. При этом возникает п новый ее аспект. В сжимаемой жидкости возникающие возмущения распространяются со скоростью звука; они будут действовать на движение жидкости вдали от источника возмущения через интервал времени, необходимый для того, чтобы возмущение дошито до данной обшсти жидкости. Другими словами, в турбулентной сжимаемой жидкости возникает звуковое поле, происходит генерация звука турбулентными возмущениями. Для описания флуктуации гидродинамических параметров потока становится необходимым пользоваться концепцией запаздывания. [20]
Другой эксперимент дает доказательство того, что ядра Эдингера - Вестфала играют важную роль в генерации шума. Эксперимент показывает, что аккомодация увеличивает зрачковый шум в той же мере, что и свет. Графики зависимости среднеквадратичной величины шума от площади зрачка для аккомодации и света почти совпадают. Поэтому можно предположить, что шумовой управляющий сигнал является общим для системы управления зрачком при свете и при аккомодации. [21]
Возникновение шума в пористых средах при движении флюидов теоретически мало изучено, в том числе и выявление источников генерации шума в таких средах на основании уравнений динамики пористых сред. Все результаты относятся к изотермическому случаю, однако их можно обобщить таким же способом в неизотермическом случае. [22]
Струя, вытекающая из сопла - это весьма сложный гидродинамический поток, и поэтому для проверки основных выводов теории по генерации шума турбулентным потоком следовало бы выбрать более подходящий объект для исследования, чем шум такой струи. [23]
Можно сказать, что одно из главных достижений общей теории генерации шума Состоит в том, что эта теория объясняет основные закономерности генерации шума развитым свободным турбулентным потоком. Этот поток при достаточно большой скорости является, по-видимому, наиболее мощным искусственным источником шума; речь идет о шуме Струи, вы -, текающей из сопла реактивного двигателя. [24]
![]() |
Многоступенчатый клапан для гашения шума при больших перепадах давления.| Клапанная схема ЦКТИ с использованием принципа эжек-тироваппя пароводяной смеси. [25] |
В данной системе основная струя пара эжектирует пароводяную смесь, поступающую из рециркуляционного трубопровода, в результате чего снижаются скорость потока, интенсивность вихрей и генерации шума. Вместе с тем происходит интенсивное перемешивание пара с охлаждающей водой, которая впрыскивается в циркуляционный трубопровод, причем обеспечивается мелкодисперсное распиливание воды и создаются предпосылки для ее быстрого испарения. [26]
Значения удоп для жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений предприятий приведены в табл. 23.2. Превышение скорости воздушного потока значения Одоп приводит к снижению акустической эффективности глушителя из-за образования в нем вторичной генерации шума. [27]
Значения удоп для жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений предприятий приведены в табл. 23.2. Превышение скорости воздушного потока значения удоп приводит к снижению акустической эффективности глушителя из-за образования в нем вторичной генерации шума. [28]
Если обратиться к выражению (5.22), то легко заметить, что в случае т ТС члены с множителями 7 ( Ti) и [ t ( 2ti) не зануляются и поэтому обуславливают генерацию шума в измерительной системе. [30]