1 / 14

Energetika, áramlások, kontinuitási egyenletek. 7. (IV.15)

ELTE IV. Környezettudomány 2009/2010 II.félév AKUSZTIKA és ZAJSZENNYEZÉS. ELTE IV. Környezettudomány 2010/2011 II.félév AKUSZTIKA és ZAJSZENNYEZÉS. Energetika, áramlások, kontinuitási egyenletek. 7. (IV.15). Összefüggések, levezetések I. Akusztikai-mechanikai-villamos analógiák,

callum
Download Presentation

Energetika, áramlások, kontinuitási egyenletek. 7. (IV.15)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ELTEIV. Környezettudomány2009/2010 II.félévAKUSZTIKA és ZAJSZENNYEZÉS ELTEIV. Környezettudomány2010/2011 II.félévAKUSZTIKA és ZAJSZENNYEZÉS Energetika, áramlások, kontinuitási egyenletek. 7. (IV.15) Összefüggések, levezetések I. Akusztikai-mechanikai-villamos analógiák, akusztikus-impedancia. Akusztikus Ohm törvény. A hang visszaverődése.

  2. 2011. B szigorlati tételek Akusztika szigorlati tételek 1. Akusztika elméleti alapjai Akusztika alapegyenlete, akusztikus Ohm törvény. A hangteljesítmény, hangintenzitás, hangintenzitás-szint, dB skálák. Hang terjedése, törése, visszaverődése, elnyelődése. Interferencia, lebegés, elhajlás. Terjedés inhomogén térben, Fermat elv. Különleges jelenségek (Doppler effektus, lökéshullám). 2. Akusztikai alkalmazások Hangkeltés, hangforrások, rezgések. Akusztikus eszközök. A hang idő és frekvencia-elemzése, hangspektrum, hangszínkép. Tisztahang, zaj. Fiziológiai hangjellemzők, a hallás korlátai. Hangvisszaverődés és elnyelés, és az anyagi jellemzők Hanggátlás és hangszigetelés, árnyékolás, szűrés. Zajártalom, zajvédelem, zajcsökkentés.

  3. << Lineáris közelítések A hang kis amplitúdójú()rezgés. (A kis amplitúdófeltétele az emberi percepciónak is). Kontinuitási egyenlet Euler egyenlet Hullámegyenlet

  4. Euler egyenlet Kontinuitási egyenlet

  5. Hullámegyenlet

  6. Hangsebesség (c) dE =Q +W* Q = 0 Adiabatikus terjedés dE = -p dV changlevegő 340 m/s

  7. A hőmérséklet T’ Hiányzik!

  8. Akusztikai Ohm törvény • A p’és v’ (1D-ben): • azonos (vagy ellentétes) fázisban • hányadosa állandó Forrásközeli térben (nem a távoli hullámtérben) p’ és v’ nincs azonos fázisban! és komplex vektorok (1D) (a fázis kezelése)

  9. Elektrodinamika Akusztika

  10. U/I=Z p=f/A p/v=Z Akusztika Elektrodinamika Mechanika

  11. Akusztika Helmholtz rezonátor V’ A’ Nyak=rúgó K Terem=tömeg M

  12. Határfeltételek Elektrodinamika Akusztika U1 = U2 p’1 = p’2 jn1= jn2 v’n1= v’n2

  13. Határfeltételek v= v’ ≠ c 1 D-ben (i=0) Akusztika p’1 = p’2 p’1be+ p’1refl= p’2tr v’n1= v’n2 v1’be –v1’refl= v2’tr p1’be/ Z1- p1’refl/Z1= p2’tr /Z2 p1’be - p1’refl= p2’tr (Z1 /Z2)

More Related