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厅堂中的早期反射声能是决定厅堂音质的重要因素,EDT、C50、C60、响度等音质参量都是由早期反射声能决定的。为探讨早期反射声能在厅堂中的分布及随距离的衰减规律,本文对同济大学的大礼堂(容积为27000m2)进行了实测。声源为脉冲电火花发声器,传声器接收到声信号后经1/3倍频程滤波器,采样后得到接收点的脉冲响应,再经积分获得早期反射声能累积值REC(t),其中t是对脉冲响应的积分时间。实验中测量了礼堂中20个位置上的REC(t)分布及其随接收点到声源距离的衰减率,同时测量了稳态声场声压级在厅内的… 相似文献
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为了对环境中声能进行高效回收,提出了一种基于赫姆霍兹(Helmholtz)共鸣器和圆形压电振子组成的声能回收器。入射声波经Helmholtz共鸣器进行放大,被放大的声波作用于圆形压电振子使其产生振动,通过压电片的压电效应将声能转换为电能。建立了圆形压电振子构成压电换能器的等效集中参数理论模型,分析了声能回收器的声能转换原理,研究了压电片半径与基底半径比对声能回收器的影响。仿真结果表明,压电片半径与金属薄片半径(声腔内径)比为0.8时,发电效果最好,在入射声压为1 Pa(94 dB),声波频率为1 188 Hz,负载电阻为3.7 kΩ时,最大输出功率为12 μW。 相似文献
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35.
针对各向异性噪声对水下目标方位估计精度产生严重干扰的问题,文中提出了一种基于声能流矢量补偿的水下目标高精度DOA估计方法。该方法基于声压和质点振速联合信息处理技术,在有效降低各向同性噪声影响的同时得到各向异性噪声源分布模型,并根据各向异性噪声场声能流模型对各向异性噪声进行矢量补偿,进一步实现了对各向异性噪声的抑制,达到高精度估计的目的。通过数值仿真对该方法的性能进行了验证。仿真结果表明,在20 dB以下,文中方法精度均高于常规复声强器DOA估计,精度最高提高了21%。 相似文献
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38.
分析了设备管道焊缝表面的涂层对超声波探伤结果和操作过程的影响,并对探头的技术指标、声能损失和缺陷的定量定位进行了测试,推算出探头前沿的修正系数和声能损失的表面补偿量,通过实际对带涂层和非带涂层探伤结果的比较,证明采用适当的方法和采取一定的措施后,带涂层超声波探伤能满足JB4730-94标准的判伤要求。 相似文献
39.
从能量守恒定律出发,假定舞台空间及观众厅空间均系完全扩散的声场,建立线性微分方程组并求解之,即得到分别求两个空间声能密度的公式,将两个公式适当变形,即得到分别求舞台空间及观众厅空间的声衰变方程,并用相关资料发表的实测数据对理论计算结果进行了印证,其误差范围在工程许可的范围内. 相似文献
40.
将压电陶瓷埋入混凝土构成压电埋入式机敏模块能够实现对混凝土结构在线健康监测。为了提高检测的准确性,本文基于路径映射技术对压电陶瓷辐射超声波在混凝土中传输时的声能特性进行研究。研究表明:随着激励频率增大,压电陶瓷辐射声波能量衰减速度减慢,且当激励频率为79 kHz时,更为适合进行压电埋入式超声无损检测实验。随着超声波传播距离增大,扩散范围越广,声压下降速度和声能衰减速率呈非线性变化。在同一激励频率下,不同路径上的最大声压值和最小声压值分别对应不同的位置:当映射路径的半径小于0.08 m时,最大声压值在厚度方向,最小声压值对应的角度在54到58.5之间;当路径的半径大于0.08 m时,最大声压值对应的角度由于厚度方向与径向方向波的部分重叠而偏离轴向处,而最小声压值对应的角度在45°到61°之间。 相似文献