第1章 水听器测声场声功率-陆明珠 方莉
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《水声学习题集参考答案》水声工程学院水声学课程组编哈尔滨工程大学目录绪论 (1)第1章声学基础 (2)第2章海洋声学特性 (2)第3章海洋中的声传播理论 (3)第4章典型传播条件下的声场 (6)第5章声波在目标上的反射和散射 (10)第6章海洋中的混响 (14)第7章水下噪声 (17)第8章声传播起伏 (20)第9章声纳方程的应用 (20)绪 论1 略2 略3 略4 略5 环境噪声和海洋混响都是主动声呐的干扰,在实际工作中如何确定哪种干扰是主要的?解:根据水文条件及声呐使用场合,画出回声信号级、混响掩蔽级和噪声掩蔽级随距离变化的曲线,如下图,然后由回声信号曲线与混响掩蔽级、噪声掩蔽级曲线的交点所对应的距离来确定混响是主要干扰,还是噪声为主要干扰,如下图,r R <r n ,所以混响是主要干扰。
声信号级噪声掩蔽级R6 工作中的主动声呐会受到哪些干扰?若工作频率为1000Hz ,且探测沉底目标,则该声呐将会受到哪些干扰源的干扰。
解:工作中的主动声呐受到的干扰是:海洋环境噪声、海洋混响和自噪声,若工作频率为1000Hz ,干扰来自:风成噪声、海底混响、螺旋桨引起的自噪声及水动力噪声。
7 已知混响是某主动声呐的主要干扰,现将该声呐的声源级增加10dB ,问声呐作用距离能提高多少?又,在其余条件不变的情况下,将该声呐发射功率增加一倍,问作用距离如何变化。
(海水吸收不计,声呐工作于开阔水域) 解:对于受混响干扰的主动声呐,提高声源级并不能增加作用距离,因为此时信混比并不改变。
在声呐发射声功率增加一倍,其余条件不变的情况下,作用距离变为原距离的42倍,即R R 412 。
第1章声学基础1什么条件下发生海底全反射,此时反射系数有什么特点,说明其物理意义。
解:发生全反射的条件是:掠时角小于等于全反射临界角,界面下方介质的声速大于界面上方介质的声速。
发生全反射时,反射系数是复数,其模等于1,虚部和实部的比值给出相位跳变角的正切,即全反射时,会产生相位跳变。
水听器法测量功率超声振动珩磨空化声场分布凌岑;王建青;祝锡晶【摘要】为了直接、简便地研究功率超声振动珩磨作用下的空化效应,对其声场建立数学模型,采用水听器对功率超声振动空化声场参数进行了定点测量,对数学模型所得到的仿真结果进行验证.为了研究流体介质中超声空化声场的分布情况,采用水听器法对不同功率与不同种类液体介质中的辐射超声场进行了多点声压测量.通过对比试验数据分析发现,声波沿换能器截面方向成对称分布,沿换能器轴向方向随距离的增加而衰减;不同种类的液体介质也会影响声压的分布以及空化效应的强弱.该方法可以直观的评价超声振动珩磨作用下的空化声场的强度和分布情况,对后续研究超声珩磨的空化泡动力学行为以及对超声振动珩磨装置的优化设计具有一定的实际应用价值.%In order to research on the cavitation effect of the power ultrasonic vibration honing,the mathemati-cal model of the sound field of power ultrasonic honing was built.Then,the hydrophone is used to measure cavitation sound field parameters in the power ultrasonic vibration by the fixed-point measurement. The result was measured to verify the model.To study the factors that affect the distribution of ultrasonic cavitation in the fluid medium,the hy-drophone is used to measure the sound pressure with different power levels and fluid mediums. By comparing the data obtained in the experiment,the acoustic waves is symmetrical distribution along the section of transducer direc-tions and attenuation along the axial direction of the transducer with the distance increasing,and different kinds of liquid mediums will also affect the sound pressure distribution and cavitation intensity. This method could assess theintensity and distribution of cavitation acoustic field in power ultrasonic honing for a further study.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2018(018)004【总页数】6页(P23-28)【关键词】功率超声珩磨;水听器;声场;空化效应【作者】凌岑;王建青;祝锡晶【作者单位】中北大学山西省先进制造重点实验室,太原030051;中北大学山西省先进制造重点实验室,太原030051;中北大学山西省先进制造重点实验室,太原030051【正文语种】中文【中图分类】TG580.67;O422;O426;TB551功率超声振动珩磨是一种先进、高效的加工方式[1],油石的超声频振动不仅有助于珩磨效率的提高,加工表面质量的改善;同时还会向液体介质辐射超声波,在油石表面产生空化声场。
巧测液体中声速的一种方法赵大田【摘要】文章利用驻波的特点可以测出声波波长,计算出声速。
设计新的实验方法,可以方便地测出液体中声速,无需将仪器浸没在液体中。
%We can use of standing wave characteristics to measure out the wavelength of acoustic,and Calculate the speed of sound.Here is a new experimental method to measure speed of sound in liguid easily,and the instrument do not need to be immersed in water.【期刊名称】《安顺学院学报》【年(卷),期】2012(014)005【总页数】3页(P124-125,135)【关键词】驻波;液体中声速;测量方法【作者】赵大田【作者单位】南京理工大学泰州科技学院,江苏泰州225300【正文语种】中文【中图分类】O422引言声速测定实验是大学物理实验中的一个重要的综合性实验。
通过实验,测量出超声波在介质中传播时的波长,然后乘以频率,从而得出超声波在该介质中传播的速度。
通过这个实验,可以让学生们了解声波的一些特点,声速与传播介质之间的关系,以及示波器的基本使用方法。
为了达到预期的实验目的,分别测量声波在固体、液体和气体中的波长并计算出声速,以进行对比,这样可以反映出声波传播的速度是由介质决定这一特点。
但在测量声波在液体(比如水)中的波长时,需要将仪器浸没在液体中做实验,这样做不仅麻烦,而且容易损伤仪器。
所以很多物理实验教材中没有测量液体中声速的内容或者将其列为选做部分。
一般学校的大学物理实验课在做这个实验时,只测量声波在空气中的波长,而不做液体中的部分。
这样就无法对比不同介质中的声速,影响了实验的整体效果。
通过设计一种实验方法,不需要将仪器浸没在液体中就能够测出声波在液体中的波长,进而测出液体中的声速。