声学原理及声学测试概要课件.ppt
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- 声学 原理 测试 概要 课件
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1、第一部分第一部分 声学基本问题声学基本问题第二部分第二部分 声学测量声学测量1 1、声音和声波及振动、声音和声波及振动2 2、声学分类及研究内容、声学分类及研究内容3 3、声波的物理特性和量度、声波的物理特性和量度4 4、声波的反射、吸收、折射、散射、绕射、声波的反射、吸收、折射、散射、绕射5 5、平面波、柱面波、球面波的特性、平面波、柱面波、球面波的特性6 6、噪声及噪声量度、噪声及噪声量度7 7、行波与驻波、行波与驻波8 8、远场与近场、远场与近场9 9、传播波与倏逝波、波导及简正波、传播波与倏逝波、波导及简正波1010、瑞利波、乐福波、斯通利波、瑞利波、乐福波、斯通利波1111、赫姆霍兹
2、共振腔、多普勒效应、赫姆霍兹共振腔、多普勒效应1 1、声学测量的分类、难点、声学测量的分类、难点2 2、换能器、传声器、测量仪器、换能器、传声器、测量仪器3 3、混响室、消声室测量材料性能、混响室、消声室测量材料性能4 4、声管测量材料性能、声管测量材料性能5 5、应用类及外场测量、应用类及外场测量6 6、声阵列测量、声阵列测量 (声全息、波束形成)(声全息、波束形成)7 7、声振联合测量(传递路径分析)、声振联合测量(传递路径分析)声音的本质是波动。受作用的空气发生振动,当振动频率在2020000Hz时,作用于人的耳鼓膜而产生的感觉称为声音。低于称次声波、高于称超声波。波源处质点的振动通过弹
3、性介质中的弹性力将振动传播开去,从而形成机械波。波动(wave)(或行波)是振动状态的传播,是能量的传播,而不是质点的传播。1 1、声音和声波及振动、声音和声波及振动 与声源不同距离处的压力变化,中间的一条水平线代表空气处于正常的大气压力,起伏曲线代表因声波经过时压力的增加和减少,亦即增加或减少的大气压。对于中等响度的声音,这种压力变化仅为正常大气压的百分之一。超声波*超声波:频率高,波长短,定向传播性好,穿透性好,在液体、固体中传播时,衰减很小,能量高等。定位、测距、探伤、显象,随着激光全息的发展,声全息也日益发展,它在地质、医学等领域有重要的意义;由于能量大而集中,可用来切削、焊接、钻孔、
4、清洗机件,还可用来处理种子和催化。特点用途 超声波的传播速度对于介质的密度、浓度、成分、温度、压力的变化很敏感。利用这些可间接测量其他有关物理量。这种非声量的声测法具有测量精密度高、速度快的优点;频率在10420 Hz之间的机械波,人耳听不到。因为大气湍流、火山爆发、地震、陨石落地、雷暴、磁暴等大规模自然活动中,都有次声波产生,因此,它是研究地球、海洋、大气等大规模运动的有力的工具。特点一用途 由于它具有衰减极小的特点,具有远距离传播的突出特点。特点二次声波声学基础声学基础海洋学海洋学电工和电工和化工化工机械机械工程工程建筑建筑工程工程地球和地球和大气物理大气物理医学医学生理学生理学心理学心理
5、学语言语言音乐音乐表演表演艺术艺术室内室内声学声学剧院剧院音质音质乐律乐律乐器乐器听觉听觉振动振动冲击冲击噪声噪声地震学地震学大气声大气声学学生物生物声学声学心理心理声学声学通讯通讯水声水声学学电声学电声学声和超声和超声工程声工程艺术工程地学生命科学2 2、声学分类及研究内容、声学分类及研究内容声学研究的范围很广,分支很多,粗略地说来,包括大气声学、水声学、电声学、超声学、建筑声学、音乐声学、语言声学、心理声学、生理声学等物理声学和理论声学是各分支的基础它研究各种机械振动的原理和声波的收、发器近年来,非线性声学也有引人注目的发展音乐声学探讨各种乐器制作过程中的定音、音调及音色的机理,为向人们提
6、供各种悦耳的乐器提供理论指导 水声学是近代声呐设计和海洋开发的技术基础军事上所用的声呐设备及海洋开发中所用的地震勘探设备、剖面仪等都是利用水声技术研制出来的语言声学和生理声学研究人类发声和对声音的感受随着近代信息科学的发展,语言合成,语言识别的理论得到迅速发展人机对话系统正在成为研究的热点生理声学的研究和心理声学相结合为环境噪声的评价及噪声控制标准提供基础建筑声学为现代大型剧场、大会堂的设计提供声学指导,也为城市噪声控制提供标准对噪声和振动的研究还是和国防密切相关的课题火箭、导弹飞行时的振动及其控制一直是衡量它们总体性能的重要指标电声学的发展和近代通讯技术紧密相关通讯、广播及日常生活中所使用的
7、各种高音质音响设备为丰富人们的文化生活起着越来越大的作用超声及其应用是近代声学发展最迅速的新兴分支超声无损检测、超声诊断、超声医疗已在工业及生活方面发挥作用3 3、声波的物理特性和量度、声波的物理特性和量度3 3、声波的物理特性和量度、声波的物理特性和量度01lg10AAN 3 3、声波的物理特性和量度、声波的物理特性和量度 声功率级常用LW表示,定义为:式中:LW声功率级,dB;W声功率,W;0lg10WWLW7.7.声功率级声功率级 声强级常用LI表示,定义为:式中:LI声强级,dB;I声强,W/m2;I0基准声强。0lg10IILI8.8.声强级声强级9.9.声压级声压级声压级常用Lp表
8、示,定义为:式中:Lp声压级,dB;p声压,Pa;p0基准声压。在空气中规定p0为2105Pa,该值是正常青年人耳朵刚能听到的1000Hz纯音的声压值。在水中取1106Pa。0202lg20lg10ppppLp/2Nulff N=1:一倍频程,简称倍频程N=1/3:三分之一倍频程N=1/12:十二分之一倍频程中心频率:culff f带宽:()22(22)NNulcwfff10.10.倍频程倍频程倍频程最常用的中心频率值(fm),以及上、下截止频率。中心频率fm/Hz上截止频率f2/Hz下截止频率f1/Hz中心频率fm/Hz上截止频率f2/Hz下截止频率f1/Hz31.544.547 322.2
9、73 71 0001 414.20707.1006389.094 644.547 32 0002 828.401 414.20125176.77588.387 54 0005 656.802 828.40250353.550176.7758 00011 313.65 656.80500707.100353.55016 00022 627.211 313.6 平面、凸曲面及凹曲面形成的反射声线及波阵面的比较。与平的反射面相比,凸曲面反射声的强度较弱,凹曲面反射声的强度较强。4 4、声波的反射、吸收、折射、散射、绕射、声波的反射、吸收、折射、散射、绕射 声波在传播过程中,遇到不同介质的分界面时,还
10、会发生折射,从而改变声波的传播方向。即使在空气中传播,随着离地面高度不同而存在的气温变化,也会改变声波传播方向。衍射是声波绕过障壁弯折的能力。声波进入声影区的程度与波长和障壁的相对尺度有关。在这两种情况下声波的频率相同,因反射板的宽度不同,从反射波中分离出的衍射波能量也不同。对于一既定频率的声音,小尺度反射板的反射能力较小。(a)对频率为100Hz声音的定向反射,声音的波长(3.4m)远远大于表面的不规则性;(b)对频率为1kHz声音的扩散反射,声音的波长(0.34m)与表面不规则的尺度相当;(c)对频率为10kHz声音的定向反射,声音的波长(0.034m)远远小于表面不规则的尺度,这是由各表
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