Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Звуковая частота

При достаточно высоких частотах акустическая длина волны становится настолько малой, что начинает приближаться к длине свободного пробега молекул газа. В этом случае основное уравнение для с (3.36) и уравнения для ак-г и ао перестают выполняться, так как все они получены в предположении, что газ представляет собой непрерывную среду. Согласно кинетической теории, тепловая скорость молекул в газе имеет тот же порядок, что и скорость звука. Таким образом, если длина звуковой волны по порядку величины приближается к средней длине свободного пробега, то звуковая частота должна приближаться к частоте соударений между молекулами. Это очень высокая частота порядка 10 Гц, так как средняя длина свободного пробега при комнатной температуре составляет величину порядка 100 нм. В акустической термометрии столь высокие частоты никогда не применяются, самая высокая частота, на  [c.105]


Повышение интенсивности вихреобразования влечет за собой рост звуковой частоты и в конечном счете эффективности энергоразделения. Однако это еще не объясняет резонансный характер самого процесса. Для разрешения обозначенной проблемы есть два подхода.  [c.136]

Переменное напряжение звуковой частоты с выхода подается на обмотку электродинамического громкоговорителя — динамика. Динамик преобразует энергию переменного тока звуковой частоты в энергию звуковых колебаний.  [c.255]

Для нахождения р (см. формулу (161.7)) нужно сумму обоих написанных выше полей возвести в квадрат. После такой операции и элементарных тригонометрических преобразований получим, что р складывается из высокочастотных членов со световыми частотами и составляющей со звуковой частотой Q. Звук со световой частотой сильно затухает и распространяться не может, поэтому соответствующие члены следует отбросить и останется выражение  [c.599]

Изменяя размеры сосуда и горла, можно получить резонаторы с собственными частотами, охватывающими весь диапазон звуковых частот.  [c.737]

В области звуковых частот в качестве квазистатического механического прибора могут быть использованы пьезодатчики, имеющие очень высокую собственную частоту ((Оо = 10 —10 рад/с, Qo<. 10 при этом з также емкостные датчики давления.  [c.92]

Генератор звуковых частот  [c.239]

Демодулятор с двумя боковыми полосами частот и несущей частотой на входе н звуковой частотой на выходе  [c.239]

Для включения каждого из электродвигателей установлен магнитный пускатель 9 и кнопка 1. При нажиме кнопки одновременно включается двигатель и соответствующий генератор 2 звуковой частоты, который модулирует частоту определенного постоянного тона. Число таких генераторов должно быть равно числу электродвигателей, причем каждый из них должен быть настроен на определенную частоту, отличающуюся от частот, на которые настроены другие генераторы. Ток от генераторов поступает в записывающую го-  [c.370]

Импедансный метод. Признаком дефекта служит изменение механического импеданса Zh контролируемого изделия в зоне его касания с преобразователем, возбуждающим в изделии изгиб-ные колебания звуковых частот. Здесь  [c.295]

Дальнейшее утолщение провода ведет лишь к излишним затратам меди. Поэтому в тех случаях, когда провод выполняется из трубки (индукторы для непрерывно-последовательного нагрева под закалку или многовитковые для одновременного нагрева), следует толщину йх выбирать близкой к 1,6 Ах. Это, впрочем, возможно лишь при звуковых частотах. При радиочастотах Ах составляет доли миллиметра и толщина трубки выбирается из соображений механической прочности. В одновитковых индукторах для одновременного нагрева толщина стенки значительно больше глубины проникновения тока.  [c.83]


При звуковых частотах, когда глубина активного слоя в нагреваемом металле сравнима с зазором между его поверхностью и индуктором, магнитное поле индуктора почти такое же, как при постоянном токе (см. рис. 7-3). В качестве вычислительного приема в этом случае может быть применен метод зеркальных отображений. Внутрь металла следует поместить фиктивный проводник с током, имеющим то же направление, что и ток в индукторе. Тогда, если относительная магнитная проницаемость металла равна бесконечности, линии поля будут входить в него под прямыми углами. Если х = 8 н- 9, то и в этом случае углы близки к прямым, так что для упрощения расчетов чаще всего считают р, = оэ.  [c.107]

К. и. д. генератора определим как отношение отдаваемой им мощности к полной, подведенной из сети, включая мош,ность, расходуемую на вспомогательные нужды. Правильно сконструированные трансформаторы имеют к. п. д. 85—92% в диапазоне как звуковых частот, так и радиочастот. Индукторы имеют к. п. д. около 75—85%. К- п. д. машинного генератора составляет 70—80%, а лампового около 60%, если учесть мощность, необходимую для накала ламп, потери в сеточных цепях и выпрямителе. Таким образом, электрический к. п. д. установки с машинным генератором составит в среднем около 45%, а с ламповым около 38%.  [c.143]

При глубине закаленного слоя больше 2 мм звуковые частоты обеспечивают режим глубинного нагрева, характеризующийся термическим к. п. д., обычно большим 40%, в то время как применение радиочастот при такой и большей глубине закалки связано с режимом поверхностного нагрева, характеризующимся термическим к. п. д., в среднем равным 20%. Тогда будем иметь полный к. п. д. при х, >2 мм  [c.143]

Звуковые частоты Радиочастоты. .  [c.143]

При меньших глубинах закаленных слоев режим глубинного нагрева осуществляется и при радиочастотах при значении полного к. п. д. около 15%. Таким образом, при 2 мм безусловно целесообразно употреблять звуковые частоты, вырабатываемые в настоящее время с помощью машинных генераторов. Намечающаяся тенденция к замене машинных генераторов статическими преобразователями частоты с более высоким к. п. д. лишь подтверждает выводы о применимости того или иного диапазона частот.  [c.144]

Пьезоэлектрический адаптер. Колебания звуковой частоты удобно снимать пьезоэлектрическим адаптером (датчиком), основанным на так называемом эффекте пьезоэлектричества, т. е. электричества от давления. Эффект заключается в том, что на противоположных гранях некоторых кристаллов (кварца, сегнетовой соли  [c.175]

Испытания при высоких звуковых частотах представляют интерес и для материалов, которые используются для быстроходных машин, но предел выносливости которых не изменяется с увеличением частоты, так как могут рассматриваться в качестве средства сокращения времени усталостных испытаний.  [c.247]

Уровень звукового давления или интенсивности звука. Ухо человека способно воспринимать определенный диапазон звуковых давлений, например, на средних звуковых частотах от 10 до 10 н м , т, е. различающихся примерно в 10 раз. Поэтому для удобства вычислений принято оценивать звуковое давление, или соответственно интенсивность звука не в абсолютных, а в относительных единицах — белах, децибелах. Измеренные таким образом величины называются уровнями.  [c.13]

Средняя звукоизолирующая способность ограждения соответствует звукоизолирующей способности на средней звуковой частоте, которой принято считать частоту 500 гц.  [c.91]

Щели и отверстия в ограждениях существенно понижают звуковую изоляцию, особенно в области низких звуковых частот, поэтому нужно стремиться их избежать. Для примерной оценки снижения звукоизолирующей способности в диапазоне частот от 800 до 1800 гц, вызванной отверстием, можно пользоваться формулой  [c.92]

Полученная частота лежит за пределами интересующего нас диапазона звуковых частот. Следовательно, на рисунке мы имеем частотную область, на протяжении которой идет монотонное увеличение звукоизолирующей способности стенок кожуха.  [c.103]

Вибрации подчиняются всем физическим законам, относящимся к звуковым колебаниям. Вибрации в инженерном деле рассматриваются отдельно от звуковых колебаний и в общем случае аппроксимируются колеблющейся системой с шестью степенями свободы. В тех случаях, когда вибрирующая поверхность имеет размеры, соизмеримые с половиной длины волны, и вибрации ее происходят с звуковой частотой, в воздухе возникает шум.  [c.105]


Вибрации машин, например, металлорежущих станков, компрессоров, электродвигателей и т. п. могут быть высокочастотными звуковыми и инфразвуковыми. Низкочастотные колебания осязаются человеком главным образом в тех случаях, когда они возникают в инструментах типа пневмомолотков. Осязанием воспринимаются также вибрации, происходящие с звуковой частотой и имеющие достаточно большую амплитуду.  [c.105]

Схема установки для измерения внутреннего трения и резонансной частоты колебаний образцов стали приведена на рис. 225. Она состоит из генератора звуковой частоты с диапазоном частот 20—200 гц II вибратора. Вибратор, в свою очередь, состоит из электромагнита 6 с сердечником, питающегося от генератора и возбуждающего колебания в планкодержателе 2, в который  [c.346]

Видеозапись. На магнитную ленту монсет быть записав не только сигнал звуковой частоты, но и сигнал для управления электронным лучом кинескопа телевизора. На магнитную ленту видеомагнитофона записывается иг формация об изображении в каждой точке экрана телевизора и звуковом сопровождении. При считывании записи с ленты с помощью магнитных головок на окраые телевизора получается изображение и динамик воспроизводит звуковое сопровождение изображения.  [c.194]

Очевидно, что монохроматическая волна не может быть непосредственно использованной для передачи информации — она никогда не начиналась, никогда не кончается и любой приемник покажет К д- onst. Для того чтобы стало возможным использовать монохроматическую волну в этих целях, ее нужно закодировать, т. е. создать сигнал, который после регистрации и расшифровки будет содержать необходимую информацию. Наиболее простым способом кодирования является модуляция амплитуды волны, которая может осуществляться различными способами (в том числе н механическим прерыванием излучения по определенному закону). При этом возникает амплитудно-модулированж е колебание E(t) =-= Eq(1 ) oa(w< — <р), где Eo(t) — медленно изменяющаяся амплитуда (например, звуковой частоты (I) 10 Гц, в то время как несуп ая частота относится к оптическому диапазону 10 Гц). Модулированный сигнал регистрируется приемником света и после высоко-  [c.43]

В некоторых источниках звука применяются другие методы борьбы с выравниванием давлений. Например, в обычных громкоговорителях мембрана имеет размеры, которые сравнимы с длииой волны только для достаточно высоких звуковых частот (порядка 1000 гц), для низких же частот (порядка 100 гц) размеры мембраны малы по сравнению с длиной волны, и вследствие выравнивания давлений громкоговоритель очень слабо излучал бы низкие тона. Для устранения этого дефекта мембрана помещается в вы1)езе большой отражательной доски, которая препятствует выравниванию давлений н для низких частот.  [c.739]

Очевидно, что чем меньше угол конуса, т. е. чем уже пучок звуковых волн, создаваемых пластиной, тем медленнее падает амплитуда звуковой волны в направлении иормали к пластине. Поэтому во многих случаях (например, чтобы озвучить длинную, но узкую площадь) выгодно применять источники звука, дающие узкий пучок волн, т, е. направленные источники звука. Для этого потребовались бы пластины, например мембраны громкоговорителей, размеры которых больше длины звуковой волны. Однако даже для средних звуковых частот (волны длиной 20—30 см) это условие выполнить невозможно. Мембраны сами по себе практически не могут дать направленного излучения звуковых волн. Более того, так как мембраны практически приемлемых размеров оказываются много меньше длины волн для длинных звуковых волн, то на низких частотах явление дифракции играет заметную роль уже в непосредственной близости к мембране. Даже вблизи мембраны создаваемые ею волны существенно отличаются от плоских. Поэтому приведенный выше расчет мощности, излучаемой пластиной, в этом случае неприменим.  [c.741]

Следует отличать электрическую ёмкость от электрохимической, Элек-тр>г еская ёмкость не зависит от частоты переменного тока ( в пределах звуковых частот 16. .. 20000 Гц ). Электрохимическая ёмкость снижается с повышением частоты переменного тока по зависимости (1).  [c.63]

Для определения tg б и диэлектрической проницаемости при звуковых частотах обычно пользуются также различными мостовыми приборами. При высоких частотах определение tg б и диэлектрической проницаемости производится иными методами. Широкое применение имеют так называемые куметры, представляющие собой колебательные контуры, настраиваемые в резонанс, tg б и емкость измеряемых образцов определяются из условий резонанса контуров без подключения образца и с подключенным образцом.  [c.16]

КИМ содержаниями никеля) высоконикелевый пермаллой выпускают в легированном виде с добавками молибдена, молибдена с медью или молибдена с хромом, с содержанием никеля до 80%. Низконикелевый пермаллой, содержащий никеля 45—50%, выпускается нелегированным, а с несколько меньшим содержанием никеля — Легированным, с добавками марганца, кремния, хрома. Легированный высоконикелевый пермаллой обладает высокими значениями начальной и максимальной относительной магнитной проницаемости и большим удельным сопротивлением. Последнее обстоятельство гарантирует пониженные потери при высоких частотах, что дает возможность широко использовать этот пермаллой (марки 79НМ и 80НХС) при р13ГОТОВ-лении таких изделий, как магнитные усилители, трансформаторы слабого тока, катушки индуктивности аппаратуры связи и автоматики, трансформаторы тока промышленной и звуковых частот в ленте толщиной несколько микрометров легированный высоконикелевый пермаллой может быть использован в ряде случаев при высоких частотах вплоть до радиочастот. Находит он применение и при постоянном токе. Все пермаллои выпускаются в виде холоднокатаных лент, некоторые марки также в виде горячекатаных листов и прутков.  [c.298]


Необходимо измерить также уровень внешних шумов помещения и установить их источники. Возможной причиной помех может быть разрушение покрытия изделия или поверхностного окисного слся. В металлах затухание ультразвуковых волн на частотах выше 1—2 мГц увеличивается настолько, что эта область практически становится нерабочей, поскольку для локации дефектов было бы необходимо близко расположить преобразователи многоканальных систем мис-сии. Для пластмасс, бетонов и других материалов с большим коэффициентом а применяют звуковые частоты или близкие к звуковым.  [c.318]

Чем сильнее шум и чем больше продолжительность его действия на организм, тем более значительные функциональные нарушения он вызывает. В большинстве случаев шум является следствием вибраций источника, происходящих с звуковыми частотами. Иные причины шумообразования наблюдаются при струйных шумах и взрывах.  [c.24]

Иногда целесообразно записать спектр шума или вибрации на магнитную ленту для последующего анализа его при помощи спектромера звуковых частот в лабораторных условиях. Примерная блок-схема измерительного тракта для этого случая приведена на рис. 13. Для записи могут быть использованы магнитофоны с батарейным питанием типа М-30 ( Репортер-2 ) или М-75 ( Репортер-3 ). При этом рекомендуется применять конденсаторные или электродинамические микрофоны типа МД-38 или МД-59.  [c.33]

При измерениях параметров вибрации должна быть обеспечена минимальная погрешность измерения. Для контактных виброприемников она в значительной степени зависит от массы приемника, точнее от реакции массы приемника на вибрирующую поверхность. Эта реакция ослабляет колебания в точке установки вибродатчика и уменьшает значения фиксируемых амплитуд колебаний. Так на средних и высоких звуковых частотах ослабление колебаний легких поверхностей при весе виброприемников 100—200 Г и более может превышать 10—15 дб, что соответствует погрешности абсолютных показаний в несколько сот процентов.  [c.46]

Стенки с большой жесткостью и малыми внутренними потерями вызывают провалы звукоизолирующей способности из-за волновых совпадений в пределах частот звукового диапазона. Лучше всего делать ограждения из материалов, обладающих большой внутренней вязкостью и значительным весом — тина толстых резиновых преград. Смотровые окна следует делать из стекол разной толщины, двери обивать войлоком с последующим покрытием клеенкой, с целью создания на их поверхности слоя, поглощающего низкие звуковые частоты и вибрации. Вибропоглощающим слоем, обладающим большой вязкостью и высоким людулем упругости является специальный пластик Агат , созданный в Акустическом институте АН СССР, или вибропоглощающие мастики ШВИМ , ВД-17-58, ВД-17-59.  [c.101]

Вибропоглощающие покрытия подразделяются на жесткие и мягкие покрытия. К жестким покрытиям относятся твердые пластмассы (часто с наполнителями) с динамическими модулями упругости, равными 10 —10 Действие этих вибропоглощающих покрытий обусловлено их деформациями в направлении, параллельном рабочей поверхности, на которую оно наносится. Ввиду их относительно большой жесткости они вызывают сдвиг нейтральной оси вибрирующего элемента машины при колебаниях изгиба. Действие подобных покрытий проявляется главным образом на низких и средних звуковых частотах. На вибропоглощение, в данном случае, кроме внутренних потерь, большое влияние оказывает жесткость или упругость материала. Чем больше упругость (жесткость), тем выше потери колебательной энергии. Покрытия такого типа могут быть выполнены в виде однослойных, двухслойных и многослойных конструкций. Последние более эффективны, чем однослойные. Иногда твердые вибропоглощаю-щие материалы применяют в виде комплексных систем (компаундов), состоящих из полимеров, пластификаторов, наполнителей. Каждый компонент придает поглощающему слою определенные свойства.  [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Звуковая частота : [c.105]    [c.194]    [c.253]    [c.253]    [c.255]    [c.181]    [c.458]    [c.560]    [c.134]    [c.70]    [c.101]    [c.168]    [c.76]   
Волны (0) -- [ c.74 , c.263 ]



ПОИСК



Выбор пассивных элементов для функциональных узлов усилителей звуковой частоты

Диапазон воспринимаемых звуковых частот

Динамический метод определения (р на низкой звуковой частоте

Звуковое давление и импеданс излучения Случай низких частот

Измерения при звуковых частотах

Измеритель уровня квазипиковый усилитель звуковых частот

Индукторы для закалки на звуковых частотах

Кузьменко В. А. Усталостные испытания конструкционных материалов па высоких звуковых и ультразвуковых частотах нагружения

Методы испытания магнитномягких материалов в диапазоне звуковых частот (1—20 кгц)

Микроскопическое рассмотрение. Низкие температуры и гиперзвуковые частоты Взаимодействие звуковых волн с тепловыми фононами

Определение потерь прй испытаниях в области звуковых частот

Основы художественного конструирования высококачествен ных усилителей звуковой частоты

Практические способы достижения высоких показателей усилителей звуковой частоты

Приемники звукового давления в качестве фильтров пространственных частот

Радиоволны звуковых частот

Серебренников Г. 3. Оптимизация технологии изготовления деталей ГТД по характеристикам сопротивления усталости при высоких звуковых частотах

Способы снижения уровня по мех и шумов и расширения динамического диапазона в тракте звуковой частоты

Усилители мощности звуковой частоты

Усилитель мощности звуковой частоты с дифференцирующи ми петлями обратной связи

Усилитель мощности звуковой частоты с малыми искажениями и высокой скоростью нарастания

Усилитель мощности звуковой частоты с низкими динамическими искажениями

Усилитель мощности звуковой частоты, работающий в режиме В с коррекцией искажений и прямой связью

Физические процессы при распространении радиоволн звуковых частот

Флуктуации плотности в неравновесном стационарном состоянии звуковые частоты

Шкала звуковых частот



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте