Безопасность жизнедеятельности. Храмцов Б.А - 122 стр.

UptoLike

12
2
Частотный состав сложного звука, например шума, т.е. звука, не
являющегося чистым тоном (чистым звуком), определяет его
акустический спектр. Спектр звука представление амплитуд сложного
звука в функции частоты. Спектр бывает сплошной, когда амплитуды
колебаний непрерывно распределяются в рассматриваемой области
частот, и линейчатый, когда частоты и соответствующие им амплитуды
распределены в области дискретно (прерывно). Звук со сплошным
спектром воспринимается как шум.
Распространяясь в среде, звуковая волна образует ее сгущения и
разрежения, которые создают дополнительные изменения давления по
отношению к его значениям в невозмущенной среде. Эту переменную
избыточную часть давления, возникающую при прохождении звуковой
волны в среде, называют звуковым давлением. Звуковое давление,
воспринимаемое человеческим ухом как звук, находится в пределах от
2-10
-5
до 60-65 Па, и следовательно, составляет небольшую долю от
нормального атмосферного давления (101325 Па). Тем не менее,
звуковое давление является наиболее важной характеристикой звука.
Это связано с тем, что из всех величин, характеризующих звук,
человеческое ухо воспринимает именно звуковое давление.
Максимальное звуковое давление (амплитуда давления) в определенной
точке звукового поля составляет,
m m m
P c Y cV
, а эффективное
значение звукового давления
2 2
m m
cV
p
,
где
плотность среды,
c
– скорость звука в среде,
2
угловая частота,
m
Y
амплитуда колебаний,
m
V
максимальная
колебательная скорость частиц (амплитуда скорости).
Любой объем среды, в которой распространяются волны,
обладает энергией, складывающейся из кинетической энергии
колеблющихся частиц и потенциальной энергии упругой деформации.
Звуковая энергия
W
, заключенная в некотором объеме упругой среды
V
, имеющем массу
m V Sct
, определяется выражениями
2 2 2
0,5 0,5
m m
W m V m Y
2 2 2
0,5 0,5
m m
S c t V S c t Y
   
                                      122

       Частотный состав сложного звука, например шума, т.е. звука, не
являющегося чистым тоном (чистым звуком), определяет его
акустический спектр. Спектр звука – представление амплитуд сложного
звука в функции частоты. Спектр бывает сплошной, когда амплитуды
колебаний непрерывно распределяются в рассматриваемой области
частот, и линейчатый, когда частоты и соответствующие им амплитуды
распределены в области дискретно (прерывно). Звук со сплошным
спектром воспринимается как шум.
       Распространяясь в среде, звуковая волна образует ее сгущения и
разрежения, которые создают дополнительные изменения давления по
отношению к его значениям в невозмущенной среде. Эту переменную
избыточную часть давления, возникающую при прохождении звуковой
волны в среде, называют звуковым давлением. Звуковое давление,
воспринимаемое человеческим ухом как звук, находится в пределах от
2-10-5 до 60-65 Па, и следовательно, составляет небольшую долю от
нормального атмосферного давления (101325 Па). Тем не менее,
звуковое давление является наиболее важной характеристикой звука.
Это связано с тем, что из всех величин, характеризующих звук,
человеческое ухо воспринимает именно звуковое давление.
Максимальное звуковое давление (амплитуда давления) в определенной
точке звукового поля составляет, Pm   cYm   cVm , а эффективное
значение звукового давления
                                         m  cVm
                                  p             ,
                                          2    2
где  – плотность среды, c – скорость звука в среде,   2 f –
угловая частота, Ym – амплитуда колебаний, Vm – максимальная
колебательная скорость частиц (амплитуда скорости).
      Любой объем среды, в которой распространяются волны,
обладает энергией, складывающейся из кинетической энергии
колеблющихся частиц и потенциальной энергии упругой деформации.
Звуковая энергия W , заключенная в некотором объеме упругой среды
V , имеющем массу m  V   Sct , определяется выражениями
                     W  0,5  m Vm2  0,5  m   2  Ym2 
                0,5    S  c  t  Vm2  0,5    S  c  t   2  Ym2