Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Лед, акустич. свойства

Коэф. отражения зависят как от акустич. свойств соприкасающихся сред, так и от угла падения 6(. Характер угл. зависимости определяется наличием критич. углов, а также углов нулевого отражения 0 , при падении под к-рыми отражённая волна с поляризацией а не образуется.  [c.505]

Кадмий, акустич. свойства 1—20  [c.504]

Линейной термической усадки коэффициент 3—381 Лини (морские веревки) 2—53 Линолеум на бетонной основе, акустич. свойства  [c.507]

МОЛЕКУЛЯРНАЯ АКУСТИКА — раздел молекулярной физики, Б К-ром изучаются структура и свойства вещества акустич. методами, а также раздел акустики, в к-ром изучаются акустич. свойства веществ на основании молекулярных данных. Измерения скорости звука применяются для изучения равновесных, термодинамич. свойств, измерения поглощения звука и сопутствующей ему дисперсии звука — для изучения неравновесных свойств и кинетики молекулярных процессов.  [c.284]


Д. э. можно считать также изменение частоты звука при отражении и прохождении через границу между двумя средами, к-рая движется относительно самих сред, остающихся неподвижными, напр, нри прохождении звука через фронт ударной волны в газе (характеристики газа по обе стороны фронта различны) или при распространении звука вдоль частично погружённого в жидкость стержня в процессе изменения уровня жидкости (акустич. свойства погружённой части стержня изменяются под влиянием реакции окружающей жидкости). При нормальном падении волны частоты со на движущуюся границу раздела частоты со и со" отражённой и прошедшей волн равны  [c.134]

Понятие И. а. важно при рассмотрении распространения звука в трубах нерем. сечения, рупорах и подобных системах или при рассмотрении акустич. свойств излучателей и приёмников звука, их диффузоров, мемб-раи и т. п. (см. Излучение звука). Для иалучающих систем от И. а. нри заданной объёмной скорости зависит мощность излучения, кпд и др. характеристики для приёмников звука И. а. определяет условия согласования со средой. Акустич. сопротивление в системе СИ измеряется в Н-с/м , в системе СГС — в дин-с/см (иногда последнюю единицу наз. акустич. Ом ).  [c.129]

В сканирующей растровой М. а. сфокусированный УЗ-пучок перемещается по объекту, изображение к-рого воссоздаётся по точкам в виде растра. Фокусиров. волна, падая на образец, частично отражается от объекта, частично поглощается и рассеивается в нём, а частично проходит через него. Принимая ту или иную часть излучения, можно судить об акустич. свойствах образца в области, размеры к-рой определяются размерами фокального пятна. В акустич. микроскопе (рис. 2) пучок плоских У 3-волн, излучаемых пьезоэлектрич. преобразователем 1, фокусируется акустич. линзой 2, к-рая представляет собой сферич. углубление на границе раздела звуко-провода 3 и иммерсионной жидкости 4. Образец 5 помещается вблизи фекальной плоскости линзы и перемещается параллельно ей по двум осям с помощью механич. сканирующего устройства 6. УЗ-нзлучепие после взаимодействия с объектом соби-  [c.148]

Для отражения звуковой волны от бесконечной твёрдой пластины, погружённой в жидкость, характер отражения, описанный выше для жидкого слоя, в общих чертах сохранится. При переотражениях в пластине дополнительно к продольным будут также возбуждаться сдвиговые волны. Углы и 0(г, подк-рыми распространяются соответственно продольные и поперечные волны в пластине, связаны с углом падения законом Снелля. Угл. и частотная зависимости 1Л будут представлять собой, как и в случае отражения от жидкого слоя, системы чередующихся максимумов и минимумов. Полное пропускание через пластину возникает в том случае, когда падающее излучение возбуждает в ней одну из нормальных волн, представляющих собой вытекающие Лэмба волны. Резонансный характер О. з. от слоя или пластины стирается по мере того, как уменьшается отличие их акустич. свойств от свойств окружающей среды. Увеличение акустич. затухания в слое также приводит к сглаживанию зависимостей Л(9) и 1Л(/Й) .  [c.508]


РАССЕЯНИЕ ЗВУКА — рассеянне звуковых волн ва пространственно-временных флуктуациях плотности и упругости раал. сред (напр., на поверхности океана, на неровном и неоднородном его дне, на пересечённой местности, на искусств, периодич. структурах и неоднородных поглощающих поверхностях, применяемых для улучшения акустич. свойств больших помещений, на дискретных неоднородностях — воздушных пузырьках и жидкости, твёрдых взвешенных частицах в жидкости или газе, на рыбах и макропланктоне в океане,  [c.269]

Бетон, акустич. свойства 1—20 Бештаунит — см. Кислотоупорные материалы естественные  [c.497]

Воздух городской, состав 2—8 Воздухопроницаемость — см. Газопроницаемость Во.здушнозакаливаемая сталь 3—196 Войлок, акустич. свойства 1—20 --волосяной 1 — 168  [c.499]

Гранит — см. Кислотоупорные материалы естественные Гранит, акустич. свойства 1—20 Графаллой 1—238 Графит 1—237 2—394  [c.500]

Перечисленные эффекты, непосредственно достигаемые П., ведут к вторичным, представляющим следствие первых, и особенно важным в технич. отношении. Напр, исключение гигроскопичности ведет к неизменяемости механич. свойств материала, к его стойкости против разрушающих химич. и биологич. деятелей, к его пригодности нести службу в качестве электроизоляционного материала. Устранение газовых пор придает телу механич. прочность, повышает его электрич. характеристики (вследствие устранения ионизирующихся полостей), повышает его теплопроводность, может сообщать известные акустич. свойства и т. д. Сообщение телу однородности м. б. выгодно в соответственном отношении, напр, для снижения диэлектрич., акустич. или оптич. потерь, т. е. вести к прозрачности в отношении соответственных волн, повышать теплопроводность тела. Значение других эффектов П.—более непосредственное и поэтому не нуждается в пояснении.  [c.149]

Механич. упругость Р. благоприятствует его акустич. свойствам музыкальные инструменты из естественного Р. обладают особым тембром, одновременно звучным и весьма близким к тембру человеч. голоса. Теплопроводность Р. при температуре ниже 0° равна по Форбе-су 0,0000870 al mi m ск.°С.  [c.372]

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКУСТИКА — раздел акустики, изучающий устройство и функции звуковоспринимающей и звукоизлучающей систем человека и животных. Используемые методы могут быть как физическими — исследование биомеханики и акустич. свойств наружного, среднего и впутр. уха, а также гортани и ротовой полости, так и физиоло-гическпми — речевой отчет о слышимых звуках, выработка условных реакций на звук у человека (см. Психологическая акустика) и животных, регистрация биоэлектрических потенциалов.  [c.314]

В сжимаемой среде свойства В. в., кроме Л, зависят также от скорости звука с и их, строго говоря, нельзя отделить от звуковых (акустич.) волн. Поэтому в общем случаи говорят об акустико-гравитац. волнах в сжимае-Moii слоистой среде, к-рые при опродёленных условиях могут быть разде.лены на высокочастотную акустическую и низкочастотную гравитационную ветви.  [c.290]

Па распространение звука в океане влияют разд. факторы как регулярного, так и случайного характера, к-рые зависят от свойств среды и характеристик поверхности и дна. Наиб, важная акустич. характеристика океаиич. среды — скорость звука, вертикальная и горизонтальная изменчивости к.рой в осн. определяют характер распространения звука в данном районе. Макс. относит, градиенты скорости звука по вертикали на три порядка превышают макс. относит, горизонтальные градиенты. Скорость звука в океане меняется в пределах 1450—1540 м/с её значение зависит в осн. от темп-ры, солёности, давления (глубины) повышение темп-ры воды на 1°С увеличивает скорость звука на 2—4 м/с, повышение солёности на i%Q — примерно на 1 м/с, повышение давления на 1 атм — примерно па 0,2 м/с. Вертик. изменение темп-ры до глубин в неск.  [c.461]

ГИДРОФИЗИКА — наука о физ. свойствах вод1юй оболочки Земли — гидросферы и происходящих в ней процессах, Г. изучает молекулярную структуру воды в трёх её агрегатных состояниях, переходы между этими состояниями, механич. и тепловые свойства воды и льда, их акустич., оитич., электрич. характеристики, разнообразные движения водной среды. Г. как раздел геофизики подразделяется на физику вод суши (или гидрологию суши) и физику моря.  [c.471]


Смотреть страницы где упоминается термин Лед, акустич. свойства : [c.496]    [c.497]    [c.497]    [c.498]    [c.498]    [c.502]    [c.503]    [c.504]    [c.504]    [c.505]    [c.507]    [c.507]    [c.508]    [c.509]    [c.509]    [c.510]    [c.511]    [c.511]    [c.513]    [c.513]    [c.517]    [c.520]    [c.521]    [c.521]    [c.526]    [c.247]    [c.101]    [c.149]    [c.95]    [c.46]    [c.323]    [c.436]   
Конструкционные материалы Энциклопедия (1965) -- [ c.20 ]



ПОИСК



Алюминий акустич. свойства

Асборит, акустич. свойства

Асбосиликат АСА, акустич. свойства

Бетон, акустич. свойства

Войлок, акустич. свойства

Войлок, акустич. свойства волосяной

Войлок, акустич. свойства минеральный на битумной связке

Войлок, акустич. свойства на синтетич. связке

Войлок, акустич. свойства на синтетич. смолах

Гранит, акустич. свойства

Гранит, акустич. свойства Графаллой

Древесина бакелитированная твердой породы, акустич. свойства

Золото акустич. свойства

Кадмий, акустич. свойства

Каучук бутадиен-стирольный акустич. свойства

Кварц акустич. свойства

Константан акустич. свойства

Латунь акустич. свойства

Линолеум на бетонной основе, акустич. свойств

Магний акустич. свойства

Манганин акустич. свойства

Мрамор акустич. свойства

Нейзильбер акустич. свойства

Никель акустич. свойства

Олово, акустич. свойства

Парафин акустич. свойства

Пеностекло акустич. свойства

Резина акустич. свойства

Свинец, акустич. свойства

Сталь акустич. свойства

Стекло алюмосиликатное акустич. свойства

Стекло алюмосиликатное оконное, акустич. свойства

Цинк, акустич. свойства



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте