Cтраница 1
Звуковое давление и интенсивность звука характеризуют звуковое поле в определенной точке пространства, но не характеризуют сам источник шума. Характеристикой непосредственно источника шума является его звуковая мощность - общее количество звуковой энергии, излучаемой источником шума в окружающее пространство в секунду. [1]
Звуковое давление на оси р ( х) в зависимости от х будет, как это следует из выражения ( 11 23), также иметь ряд максимумов, равных 2дврс, и минимумов, равных нулю. [2]
![]() |
Раздели-тельный фильтр для комбинированного гр омкоговор ител я. а - частотные характеристики звеньев фильтра. б - схема - - включения. [3] |
Звуковое давление на оси становится больше, чем для ненаправленного излучателя, излучающего ту же мощность. [4]
Звуковое давление - величина знакопеременная: в моменты сгущения ( уплотнения) частиц среды она положительная, в моменты разрежения ( расширения) среды - отрицательная. Эту величину оценивают по амплитуде или по эффективному значению. Для синусоидальных колебаний эффективное значение составляет 1 / / 2 - 0 701 амплитудного. [5]
Звуковое давление представляет собой силу, действующую на единицу поверхности: р F / S. Эта единица называется паскалем и обозначается Па. Но так как единица атмосферного давления, равная 10е дин / см2, также называлась баром, то при стандартизации название бар осталось за единицей атмосферного давления. [6]
![]() |
Поправка для суммирования различных уэдад. шума. [7] |
Звуковое давление и интенсивность звука характеризуют звуковое поле в определенной точке пространства, но не характеризуют сам источник шума. Характеристикой непосредственно источника шума является его звуковая мощность Р - общее количество звуковой энергии, излучаемой в окружающее пространство в секунду. [8]
Звуковое давление, как и всякое другое, измеряется в паскалях и динах на квадратный сантиметр. Последнюю единицу в акустике принято было называть баром. Однако, поскольку название бар установлено для давления 106 дин / см2, применение его для давления 1 дин / см2 исключено. [9]
Звуковое давление Р 103РОТн 2 - Ю 7 бар соответствует довольно сильному звуку в 60 дб. Мы видим, что давление меняется в звуковой волне на очень малую величину по сравнению с равновесным или средним, равным 1 атм. Смещение и перепады плотности также очень малы. При взрывах, однако, изменения уже не столь малы; избыточное звуковое давление может превышать 1 атм. Такие большие перепады давления приводят к новым явлениям, которые мы рассмотрим позже. В звуковых волнах уровень силы звука выше 100 дб встречается редко; уровень силы звука в 120 дб уже вызывает боль в ушах. [10]
![]() |
Характеристика частот механических колебаний. [11] |
Звуковое давление, распространяясь в упругой среде в виде волн с некоторыми амплитудой и частотой, вызывают в определенных точках пространства соответствующее переменное увеличение и уменьшение давления. При уменьшении давления до величины, превышающей когезионную прочность жидкой среды, образуется полость, заполненная присутствующими в жидкости газами или парами данной жидкости. При последующем повышении давления полость спадает, схлопывается, что сопровождается гидравлическим ударом. Такое образование и охлопывание полостей называется кавитацией. Кавитация составляет специфику ультразвукового воздействия, является тем элементарным актом, который инициирует и определяет все последствия этого воздействия. [12]
Звуковое давление - давление на 1 сд2, создаваемое звуковыми колебаниями. [13]
Звуковое давление можно определить, измеряя его перед микрофоном ( определение по давлению, см. гл. [14]
Звуковое давление устанавливают с помощью измерителя звукового давления. Для этого, удалив микротелефон с испытываемым капсюлем, в том месте, где находился его амбушюр, устанавливают микрофон измерителя звукового давления. Все эти подготовительные работы по установке звукового давления требуемой величины следует производить заранее, до начала измерений микрофона. [15]