Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Духовые музыкальные инструменты

В духовых музыкальных инструментах звук излучается при колебаниях воздушного столба, заключенного в трубе. В отличие от струн в трубах возникают только продольные стоячие волны. Для получения звука используются трубы, открытые либо с обоих концов (флейта), либо с одного конца (резонансный ящик камертона).  [c.234]

При взаимодействии с вихревыми течениями, образующимися при отрывном обтекании твёрдых тел, звук может поглощаться или усиливаться. Напр., струя, вытекающая из отверстия в перегородке, эффективно поглощает звук. Струя, обдувающая отверстие по касательной, при определ. соотношениях между скоростью струи, размерами отверстия и частотой звука может усиливать звук. Этим объясняется, в частности, процесс генерации звука в духовых музыкальных инструментах типа флейты. Усиление звука возможно и в свободном пространстве — при отражении от границы между покоящейся средой и средой, движущейся со сверхзвуковой скоростью (напр., от границы сверхзвуковой струи).  [c.42]


В эту товарную позицию включаются духовые музыкальные инструменты, не входящие в товарные позиции 9203 или 9204 и не классифицируемые в товарной позиции 9208 (ярмарочные органы, механические шарманки, звуковые сигнальные инструменты и т.д.), хотя они могли бы в определенных отношениях также рассматриваться как духовые инструменты.  [c.203]

Б) Прочие духовые музыкальные инструменты  [c.203]

Ракета представляет металлическую продолговатую камеру, имеющую форму наименьшего сопротивления, снабженную светом, кислородом, поглотителями углекислоты и других животных вьщелений. Ракета предназначена не только для хранения различных физических приборов, но и для управляющего камерой человека. Камера имеет большой запас веществ, которые при своем смешении тотчас образуют взрывчатую смесь. Вещества эти, правильно и довольно равномерно взрываясь в определенном месте, текут в виде горячих газов по расширяющимся к концу трубам, наподобие рупора или духового музыкального инструмента. Трубы эти расположены вдоль стенок камеры по направлению ее длины. В одном, узком, конце трубы совершается смешение взрывчатых веществ, тут получаются сгущенные и пламенные газы. В другом, расширенном, ее конце они, сильно разредившись и охладившись от этого, вырываются наружу через раструбы с громадной относительной скоростью. Весь запас взрывчатого вещества расходуется в течение 20 мин. Труба, по которой текут газы, окружена кожухом с охлаждающей, быстро циркулирую-  [c.211]

Простейшими примерами таких резонаторов будут, например, трубы, открытые с одного или обоих концов, резонаторы Гельмгольца" (в виде бутылей) и т. п. Все такого рода резонаторы" легко заставить звучать в потоке воздуха, обдувая их устье. Явление это может иметь самые разнообразные масштабы, начиная от звучания на ветру какой-нибудь малой полости приемного микрофона (ветровая помеха) до катастрофических явлений возбуждения колебаний в открытой аэродинамической трубе, могущего привести к разрушению трубы и здания ). Это же явление в последней войне было применено противником в так называемых воющих бомбах, рассчитанных на усиление психологического эффекта. Оно находит себе и другие, более целесообразные применения в военном деле. Напомним также, что, в сущности, все духовые музыкальные инструменты и гудки основаны на явлении возбуждения колебаний потоком воздуха.  [c.159]

Духовые музыкальные инструменты 107  [c.568]

Кварцевый резонатор в области ультразвуковых частот Струпа на жестких опорах Стальной язычок аккордеона Акустический резонатор духового музыкального инструмента  [c.11]

ДУХОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  [c.276]

Автоколебания совершаются в нелинейных неконсервативных авто номных системах. Их существование, амплитуда, период и форма опре деляются конструкцией установки, ее параметрами, но не начальным условиями. Примеры автоколебательных систем часовые механизмы духовые музыкальные инструменты, генераторы электромагнитных ко лебаний и др. (см. рис. В.1,г).  [c.14]


Термин автоколебания введен А. А. Андроновым, впервые применившим его в работе Предельные циклы Пуанкаре и теория автоколебаний , доложенной на IV съезде русских физиков в 1928 г. (см. также Андронов А. А. — Сб. трудов. — М. Изд-во АН СССР, 1956), хотя само явление очень широко распространено и было известным в проявлениях, без уяснения природы, с незапамятных времен (к автоколебательным системам относятся духовые и смычковые музыкальные инструменты, маятниковые часы, ламповые генераторы и др.).  [c.225]

Автоколебания — общее свойство нелинейных систем с положительной О. с. Колебания в газовом разряде, вызывающие мерцание неоновой рекламы, и самопроизвольное завывание водопроводной трубы при открывании крана, флаттер самолётов и звучание духовых и смычковых музыкальных инструментов с позиций теории отличают лишь физ. механизмы формирования О. с. между разл. степенями свободы соответствующих систем и конкретные виды нелинейности.  [c.386]

Далее, из (19) следует, что максимум давления при X = I почти совпадает по времени с максимумом потока воздуха, втекающего в трубу, отставая, однако, па малый промежуток времени. Следовательно, имеется тенденция к небольшому понижению высоты тона язычка в случаях, когда музыкальный инструмент снабжен язычком проходящего типа, и проход воздуху открыт при отклонении язычка внутрь, по направлению к духовому ящику. Тот факт, что результирующая сила, действующая на язычок, приблизительно совпадает по фазе со смещением, указывает, что язычок колеблется с частотой, несколько меньшей собственной частоты ( 12).  [c.350]

В некоторых случаях необходимы материалы с минимальной величиной затухания для упругих элементов различных точных приборов (манометров, альтиметров и др.), а также для изделий, которые должны издавать звук. Так, от материала камертонов, струн для музыкальных инструментов, металла для духовых инструментов, колоколов, гонгов требуется максимальная продолжительность звуковых колебаний и, следовательно, минимальная величина логарифмического декремента затухания. Для этих изделий применяют весьма твердые стали с высоким сопротивлением пластической деформации и медные сплавы с однородной структурой твердого раствора. Повышение сопротивления пластической деформации у таких сплавов достигается обычно однородной пластической деформацией с последующим невысоким отпуском.  [c.316]

Распределенные автоколебательные системы чрезвычайно распространены в природе и технике [13]. К ним относятся оптические квантовые генераторы (лазеры), важнейшие функциональные системы живого организма (системы кровообращения, дыхания, речи), духовые и струнные музыкальные инструменты, переменные звезды (цефеиды), автокаталитические химические реакции. Автоколебательный характер имеют некоторые процессы, связанные с сосуществованием различных биологических видов [1]. В СВЧ-электронике типичными распределенными автоколебательными системами являются генераторы обратной волны и ряд других черепковских (в том числе релятивистских) генераторов.  [c.438]

К группе язычковых музыкальных инструментов относят инструменты, звук в которых образуется за счет колебаний упругих язычков, размещенных в проемах специальных голосовых планок. Возбуждение язычков осуществляется благодаря разнице воздушных давлений, создаваемых с одной и другой сторон язычка. В состав язычковой группы входят гармони, баяны, аккордеоны и ряд других инструментов Иногда к этой группе инструментов относят и некоторые духовые инструменты, в которых применяются одинарные или двойные трости (. зыч-  [c.235]

Динамический диапазон. Музыкант, изменяя интенсивность извлекаемых звуков, делает музыку более контрастной и эмоциональной. Возможность изменения интенсивности звука для конкретного музыкального инструмента определяет его динамический диапазон (рис. 8.36). Динамический диапазон духового  [c.321]

Основные понятия й определения. В огромном большинстве практически интересных случаев акустические излучающие устройства представляют собой колеблющиеся поверхности с тем или иным распределением амплитуды колебания таковы диафрагмы громкоговорящих устройств, корпуса музыкальных инструментов, выходные отверстия духовых инструментов и рупоров, гонги, колокола и т. д. Пусть излучающая поверхность 5 совершает стационарное колебание с произвольным распределением значений вектора V колебательной скорости. Колеблясь, поверхность совершает работу против сил избыточного давления р, действующих на неё со стороны создаваемого ею звукового поля за время (И совершается работа  [c.85]


Явления автоколебаний часто встречаются в природе и технике. Например, автоколебательными системами являются все духовые и смычковые музыкальные инструменты, генераторы электрических колебаний, часовые механизмы и др.  [c.87]

Итак, важным фактором, влияющим на качество художественной передачи ансамблей, является соответствие типа и мощности ансамбля кубатуре радиостудии. Под типом ансамбля подразумевается как количество, так и род составляющих его инструментов. По их характеру можно различать ансамбли инструментальные и вокальные, струнные, симфонические, духовые и т. д. (в дальнейших рассуждениях мы будем условно считать голос одним из музыкальных инструментов).  [c.278]

Из сказанного выше следует, что покрытие белой бронзой можно использовать для защитно-декоративной отделки столовых и других бытовых приборов, музыкальных духовых инструментов, при изготовлении металлических зеркал и в ряде других случаев.  [c.22]

Инструмент абразивный Инструменты музыкальные духовые, гармоники  [c.50]

Среди нелинейных систем особое место занимают автоколебательные системы. Термины автоколебания и автоколебательные системы предложены более 50 лет тому назад А. А. Андроновым. Явление автоколебаний проявляется в самых разнообразных формах, таких, как, например, свист телеграфных проводов, скрип открываемой двери, звучание человеческого голоса или смычковых и духовых музыкальных инструментов. Автоколебательными системами являются часы, ламповые генераторы электромагнитных колебаний, паровые машины и двигатели внутреннего сгорания, словом, все реальные системы, которые способны соверщать незатухающие колебания при отсутствии периодических воздействий извне. (Слово реальные здесь означает, что исключается идеализированный случай, когда система не обладает трением.) Характерные свойства автоколебательных систем обусловлены нелинейностью дифференциальных уравнений, которые описывают поведение таки с систем. Правые части этих дифференциальных уравнений обычно содержат нелинейные функции фазовых переменных л . На рис. 1.1 —1.4 приведены графики функций, которые отражают типовые нелинейности, встречающиеся при рассмотрении многих механических и электрических автоколебательных систем. Характеристика силы сухого (кулоновского) трения имеет вид, показанный на рис. 1.1, а, где у — относительная скорость трущихся  [c.10]

Автоколебательные системы имеют большое распространение двигатели внутреннего сгорани и поршневьге паровые машины, анкерные часовые механизмы, радиоприемные и радиопередающие устройства, смьиковые и духовые музыкальные инструменты - все они нужта-ются в совершенствовании автоколебаний.  [c.355]

Звуковые волны возникают в воздухе при колебаниях тел, так что каждое колеблющееся тело служит источником или излучателем звука. В свистках, сиренах, органных трубах, духовых музыкальных инструментах, наконец, в нашем голосовом бргане колеблющимся телом, излучающим звук, служит сам воздух, в струнных музыкальных инструментах таким телом является струна, соединённая с корпусом инструмента, а в современных динамиках и громкоговорителях — колеблющаяся поверхность той или иной формы.  [c.102]

Важным примером служит рупор громкоговорителя. Он позволяет вибрирующей мембране (настолько малой, что ее можно считать акустхиескп компактной) генерировать звук не с низкой эффективностью, как в случае трехмерного излучения, а со значительно большей эффективностью плоской волны. Это достигается путем излучения вдоль трубы с твердыми стенками, постепенное возрастание площади поперечного сечения которой сохраняет поток энергии и передает его неизменным к открытому концу, достаточно широкому, чтобы эффективность излучения в окружающую среду была хорошей. Дополнительные причины, побуждающие исследовать звуковые волны в трубах, содержащих воздух или воду, связаны соответственно с задачами изучения духовых музыкальных инструментов или раздражающего явления гидравлического удара в водопроводных сетях.  [c.117]

КОЛЕБАНИЯ — многократное повторение одинаковых или близких к одинаковым процессов. Примеры К. качание маятников, движение струн музыкальных инструментов или воздуха внутри корпусов духовых музыкальных инструментов, изменение электрического или магнитного ноля в электромагнитной волне, изменение толщины пъезопластинки при прило-  [c.162]

Редактируя ритм-фортепьяно в показанном выще примере (темные ноты), я рещил, что мне будет проще это делать, если на экране будет стоять также басовая партия (в данном случае - духовой музыкальный инструмент туба -светлые ноты). Гляжу на них, запускаю обе дорожки в сольном варианте, слу-щаю, как они взаимодействуют друг с другом. Если где-то они друг с другом бьются , убираю из партии фортепьяно лищние басы. Ну, и так далее.  [c.391]

В силу большой хрупкости X. применяется в чистом виде только для электролитич. покрытия металлич. предметов, подвергающихся сильному износу (см. Хромирование). Большое применение имеет X. в многочисленных сплавах, к-рым он сообщает значительную твердость и химич. стойкость (см. Спр. ТЭ, т. II, стр. 90). Наиболее важны из них жаростойкие, нержавеющие и кислотоупорные хромистые стали (см. Сталь), содержащие часто и другие облагораживающие элементы (никель, вольфрам, молибден) и применяющиеся для изготовления изделий, от к-рых требуется химич. стойкость (химич. аппаратура) и большая прочность (броневые плиты, шарикоподшипники и т. д.). Особой твердостью отличаются применяющиеся в металлообработке сплавы, известные под названием стеллита (см.), содержащие например 50% кобальта, 30% X., 15% вольфрама и небольшие количества железа, углерода, марган-1Щ и кремния. Вместо применявшейся в химич. пром-сти кислотоупорной нержавеющей хромоникелевой стали в последнее время начинает входить в употребление также химически весьма стойкая хромистая сталь (см. Киолотлупор-ныеизделия, металлические). В электротехнике применяются благодаря малой склонности к окислению и низкому термич. коэф-ту электропроводности, в виде проволоки, ленты или полосового металла для обмоток и других нагревателей электрич. печей сопротивления, сплавы, известные иод названием хромоникеля или нихрома, содержащие 60-f-80% никеля, 10- 25% X. и колеблющиеся количества железа и марганца (см. Никель, Никелевые с п л а в ы). X. применяется также в производстве магнитных сплавов. Реже X. применяется для улучшения качеств цветных сплавов, бронз, латуней и др., в частности напр, для духовых музыкальных инструментов. О применении соединений X.—см. Хрома соединения. Хромит, Хромирование, Хромовые краски.  [c.309]


Если длина волны звука значительно больше, чем общие размеры сложного излучателя, то излучение отдельных его элементов будет происходить так же, как от точечного источника, независимо от того, какова форма излучателя, если только движение всех частей излучателя происходит в одной фазе. В этом предельном случае можно применять формулу (27.4) точечного источника. Например, открытый конец органной трубы или раструб любого другого духового музыкального инструмента обычно достаточно мал в сравнении с длиной волны и может рассматриваться как точечный источник. Если средняя скорость воздуха в выходном отверстии трубы равна а площадь его равна S, то производительность эквивалентного точечного источника будет U, S, а излучаемая мощность П = izpS v l 2 ) =  [c.345]

Автокхулебательные системы. К ним относятся, если говорить о музыкальных инструментах, смычковые и духовые инструменты, органные трубы, свистки.  [c.403]

Зависимость тембра музыкальных звуков данной частоты от отношений различных составляющих тонов исследовалась Гельмгольцем для многих музыкальных инструментов. Дальнейшие наблюдения над духовыми инструментами можно найти в статье Блэйкли ). Однако наиболее интересным, но и наиболее спорным применением теории является применение ее к гласным звукам человеческой речи.  [c.451]

Автоколебательными системами являются все духовые и смычковые музыкальные инструменты. В XVII в. появились часы с маятником (часы Галилея—Гюйгенса)— автоколебательная система, сыгравшая выдаюш,ую-ся роль в развитии физики, астронолши и техники. В последнее время с механическими хронометрами, основанными на принципе маятниковых часов, начинают конкурировать в качестве эталонов времени радиофизические хронометры (кварцевые часы), также являющиеся автоколебательными системами ). Автоколебательными системами являются все ламповые генераторы электромагнитных колебаний. Паровые машины и двигатели внутреннего сгорания можно также рассматривать в известном смысле как автоколебательные системы.  [c.107]

Совершенствование музыкальных инструментов, изобретение новых их моделей способствовало развитию музыкальной культуры. Количество конструкций музыкальных инструментов составляет несколько сотен. Конструкция инструмента придает ему индивидуальные особенности, определяющие его тембровые и игровые возможности. Исходя из этих возможностей, различные инструменты используют для получения только им присущих музыкальных звуков или музыкально-эстетических оттенков исполняемой музыки. Однако самые разнообразные конструкции инструментов объединяет обязательное наличие элементов, обеспечивающих образование и распространение музыкальных звуков в окружающей среде. Эти элементы положены в основу классификации инструментов, например по видам звучащих тел струнные (фортепиано, арфы, гитары, скрипки), язычковые (аккордеоны, баяны, гармони), духовые (саксофоны, кларнеты, флейты, органы), перепоночные (барабан, литавры), пластиночные (ксилофоны, маримбы, металлофоны), прочие (угольники, маракасы, кастаньеты), электронные (электроорганы, ударноритмические) (рис. 3.1).  [c.82]

Среди национальных музыкальных инструментов выделяют также струнные, язычковые, духовые, перепоночные и пластиночные. Акустический аппарат национальных инструментор не представляет принципиальных отличий от классических традиционных инструментов.  [c.84]

Духовыми называют музыкальные инструменты, звучащим телом которых является расположенный в их внутреннем канале столб воздуха. Духовые инструменты делятся на лабиальные (губные), тростевые (иногда неудачно называемые язычковыми) и амбушюрные (ротовые).  [c.276]

Со стороны продолжительности звучания музыкальные инструменты делятся следующим образом д о л го зв у ч н ы е, в которые входят смычк01вые н духовые (деревянные и медные) короткозвуч-  [c.143]

Пространственное впечатление — параметр звуковой картины, субъективно слу-ховая оценка которого связана с размерами студии и размещением в ней исполнителей (музыкальных инструментов) в процессе записи. Важным достоинством музыквльных записей яаляется ощущение звуковой перспективы в глубину и ширину, т е- иллюзия различных расстояний от слушателя до тех или иных групп оркестра или солистов. Ощущение близости или отдаленности различных групп оркестра оказывает на слу шателя значительное психологическое воздействие. Звуковая перспектива в глубину должна особенно чувствоваться в записях крупных исполнительских коллективов, занимающих большое пространство на концертной эстраде, студии (опера, оперетта, оратория, кантата, произведение для солиста с оркестром, сочинение для симфониче ского, народного, духового оркестров).  [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Духовые музыкальные инструменты : [c.276]    [c.68]    [c.150]    [c.53]    [c.102]    [c.376]    [c.206]    [c.230]    [c.11]    [c.300]   
Смотреть главы в:

Акустика музыкальных инструментов  -> Духовые музыкальные инструменты


Колебания и волны Введение в акустику, радиофизику и оптику Изд.2 (1959) -- [ c.107 ]



ПОИСК



Духовые инструменты



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте