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1.
微扰技术用于大振幅驻波理论   总被引:1,自引:0,他引:1  
微扰技术(即逐步求近法)曾误用于大振幅驻波理论数十年,给出可疑的、不稳定结果.究其原因是前人在解非线性波动方程时,未能始终贯彻驻波基本性质所致.始终坚持驻波观点完全可以求得稳定解,与根据Riemann简单波所得严格解一致.这个问题说明,物理学家使用数学工具时,必须在物理原则指导下进行。  相似文献   
2.
对室内稳态声场问题进行了复议。证明摩尔斯简正波公式不是室内声场的严格解,推导方法有误。严格理论应该既包含波动方程的自由空间解(直达声)也包含驻波解(混响声场),后者由所有反射波组成室内可容许的波型(简正波解)。  相似文献   
3.
从时变噪声过程的演变矢量描述出发,提出了非平稳性量度Q,同时包括了信号功率的不平稳性和谱形状的不平稳性。作为一个单参数为不同过程间非平稳性的比较,提供了一个可资比较的量。并将非平稳性量度应用到所谓的齿轮箱“杂声”分析中。  相似文献   
4.
亥姆霍兹共鸣器的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
马大猷 《物理》1993,22(8):452-456
  相似文献   
5.
国际标准组织(ISO)发表了噪声评价数和响度级计算规范,下面介绍的是噪声评价数的部分.由于ISO在最近的会议(1964年5月)中决定采用感觉噪声级来表示响度,响度级计算的部分就从略了,下面另发表一篇介绍感觉噪声级的文章.噪声的物理测试结果(以声压测定为基础的)和主观感觉之间关系非常复杂,噪声评价数和感觉噪声级是近年来大量研究的结果,对我们的工作可能有参考价值.  相似文献   
6.
“无纤维吸声材料”座谈会──议德国应用科学研究工作   总被引:2,自引:0,他引:2  
“科学技术是第一生产力”,应用科学研究是直接为企业的技术提高、创新而服务的力量,在国家建设中非常重要。作者到德国参加夫朗和佛建筑物理研究所召开的光纤维吸声材料座谈会,了解德国应用科学研究制度、做法和效果,似乎颇有借鉴的地方.  相似文献   
7.
阻塞喷注的冲击噪声   总被引:7,自引:0,他引:7  
冲击噪声是阻塞喷注噪声的重要部份。我们对它的声场和频谱作了详细的实验测量,由于采用外差分析技术,冲击噪声的离散谱和宽带谱可同时记录。实验表明,声场和频谱与驻压比的关系很复杂,但在与喷注垂直的方向上,距喷口1米处的总声压级,如驻压比在3到8.5之间,约为97+20logd分贝,基本不受驻压变化的影响,其中d是喷口直径,以毫米计。进一步又给出了全部驻压比范围内的总声压级的表达式。宽带谱在驻压比为2.5到7之间,离散谱在5到7之间最突出,驻压比小于2或大于8.5,阻塞喷注噪声则主要是湍流噪声。本文还给出了计算离散谱频率和宽带谱峰频的新公式;对实验中观察到的离散谱的非谐频成份,也作了解释。在喷注上游方向,观察到阻塞喷注噪声频谱具有一个或几个凹陷部份,表明在这些频率范围存在干涉现象,可能是湍流噪声与宽带冲击噪声之间的干涉现象,文中说明了这种干涉的可能性。  相似文献   
8.
Noise surveys have been carried out in Beijing,Tianjin and in 22 smaller towns in the generalmetropolitan area.This region has a population of about 18 million.The results of these surveys give apicture of the situation of the community noise in a typical section of China and the change in the last tenyears,showing the effectiveness of various noise control measures,both technical and legal.  相似文献   
9.
2005年是联合国大会通过的“国际物理年”,纪念伟大的物理学家爱因斯坦在1905年做出3项伟大成绩100周年。爱因斯坦于1900年在苏黎世联邦工业大学毕业,为了生活做了专利所的小职员。他认为当时的物理学家“欠缺深度”, 就利用工作余暇自己研究物理学。他的研究工作除了狭义和广义相对论之外,还涉及量子力学和统计力学,化学和生物技术也得益于爱因斯坦关于分子和分子运动的见解。在这奇迹的一年(1905年)中,爱因斯坦的贡献足以和牛顿在1665年和1666年发明微积分、万有引力和颜色理论相媲美。1905年3月17日他完成了《关于光的产生和转化的一个启发性观点》的论文,第一次肯定地提出光量子、粒子的波粒二象性和有关光电效应的方程,符合实验结果。同年5月11日他完成了第二篇论文《关于热的分子运动论所要求的静止  相似文献   
10.
湍流喷注噪声定律的发展   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文对流体动力噪声的Lighthill理论进行了讨论,并导出与其U~8定律等值的压力定律,即噪声总功率为 W=8KD~2((P_1-P_0)~4/(ρ_0c_0P_1~2)) K即Lighthill常数,D喷口直径,P_1和 P_0分别为气室和大气压力。这个式子适用于低压冷空气喷注。进一步推广,求得高压阻塞喷注的湍流噪声、温度不同、喷注媒质不同也都适用的定律,以90°方向、距离1米处的声压级表示(dB,0dB=20μPa),得 L=80 10log((R-1)~4/(R~2-R 0.5)) 20log(TM_0/T_0M) 20logd其中,R=P/P_0,d=直径(mm),T,M为工作媒质的温度和分子量而T_0,M_O为室温及空气分子量。压力定律完全符合实验结果,它更便于在实际中应用。过去作者等提出的经验公式非常接近理论公式。  相似文献   
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