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声压产生原因

声压产生原因

介质压强的变化量称为声压。介质中有声场时的压强P与没有声场时的压强P0之差即为声压。由于声压的测量比较容易实现,通过声压的测量也可以间接求得质点速度等其它物理量,所以声学中常用这个物理量来描述声波。

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声压造价信息

  • 市场价
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  • 询价

声压警号

  • HM-402
  • 13%
  • 广州东本电子科技有限公司华中经销
  • 2022-12-06
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声压三分频音箱

  • G10
  • 13%
  • 四川湖山电子股份有限公司天津办事处
  • 2022-12-06
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泡沫产生

  • 品种:空气泡沫产生器;型号:PC16;干管口径DN(mm):65;混合液流量(L/S):16;泡沫发生量(L):96;
  • 水力
  • 13%
  • 成都市文瑞消防设备有限公司
  • 2022-12-06
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泡沫产生

  • 品种:空气泡沫产生器;型号:PC8;干管口径DN(mm):65;混合液流量(L/S):8;泡沫发生量(L):48;
  • 水力
  • 13%
  • 成都市文瑞消防设备有限公司
  • 2022-12-06
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泡沫产生

  • 品种:空气泡沫产生器;型号:PC24;干管口径DN(mm):150;泡沫发生量(L):150;混合液流量(L/S):24
  • 川消
  • 13%
  • 川消消防工程有限公司西安分公司
  • 2022-12-06
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PC系列空气泡沫产生

  • PC4
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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PC系列空气泡沫产生

  • PC8
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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PC系列空气泡沫产生

  • PC8
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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PC系列空气泡沫产生

  • PC16
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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PC系列空气泡沫产生

  • PC4
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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声压扬声器

  • 1、双8寸二分频户外全天候扬声器; 2、功率 :500W(RMS); 3、阻抗: 8Ω; 4、频率响应: 90Hz-20KHz; 5、灵敏度:108dB(1W/1M); 6、连续声压级:134dB; 7、最大声压级:140dB; 8、辐射角度:75°×50°;
  • 36只
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-04-02
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极光的产生

  • 2000×900×750
  • 1项
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2022-09-21
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真空产生

  • KINGWISDOW-25,SUS304
  • 5套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-02-18
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立体声压限器

  • DBX266X
  • 1.0台
  • 1
  • 百灵达
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-11-19
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立体声压限器

  • DBX266X
  • 1台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-04-24
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声压物理学

声音发出导致话筒内部线圈切割磁场产生电流,从而发电

声压的单位是帕斯卡(pa),其计算公式为:

声压(p)的平方=声强(I)×介质密度(ρ)×声速(C)

其中,声强单位是:W/m2 密度单位:kg/m3 声速:m/s

声波通过媒质时,由于振动所产生的压强改变量。它是随时间变化的,实测声压是它的有效值。单位是Pa或MPa。表示声压大小的指标称为声压级(sound pressure level),用某声音的声压(p)与基本声压值(p0)之比的常用对数的20倍来表示,即20lgP/P0,单位为dB。

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声压实际应用

街头噪声显示器利用声压可实现声音发电

根据GB/T 10069.1-2006 声压级的定义:被测声源辐射声压平方的时间均值与基准声压平方之比取以10

为底的对数再乘以20.

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声压产生原因常见问题

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声压产生原因文献

声压测量时平均声压级及其不确定度研究 声压测量时平均声压级及其不确定度研究

声压测量时平均声压级及其不确定度研究

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大小:158KB

页数: 未知

利用数学方法对声压测量时能量平均声压级和算术平均声压级进行了研究,并以435次不同对象9点测量结果为样本,统计得到单次测量时不同平均声压级的差值随声压级极差的变化曲线;重点用统计分析的方法对不确定度进行了研究。研究结果表明:96.8%的样本在100%的置信水平下,能量平均声压级标准不确定度和算术平均声压级标准不确定度相等。

LED产生黄光原因 LED产生黄光原因

LED产生黄光原因

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大小:158KB

页数: 1页

LED灯具 反光杯 为什么 LED灯具发出的白光会有一个黄边 ? 首先我们都知道几乎所有的 LED 灯具都配有一个 光学收集器,有的是一个反射杯,有的是一个或一组透镜,在我们看来当 led 芯片没有加反光杯或透镜时是光斑是没有黄边的,为什么会在加了反射杯或透镜后就会产生黄边呢 ? 事实上,加反光杯后的灯具和加透镜后的灯具产生黄边的原因 (机理 )是完全不同的。 1、 LED灯具加反光杯后产生黄边的原因: 首先我们要在这里分析一下什么光在反射杯的反射面容易被反射,什么光在反射杯的反射面不容易被反射。 "穿透 "是一种光的衍射现象, 就是光可以透过物质原子间的小缝隙穿过去, 因为所有的光在相同的均匀介质中传播速度几乎 是一样的,光的波长越小,频率就越高,就越容易 "穿透"。这也是为什么高原地带的人比我们要黑的原因。 这时我们就会发现 LED 所发出的蓝光因波长短频率高会比黄光更容易 "穿透

声压灵敏度声压灵敏度机理

声压灵敏度又称声压响应。接收换能器输出端的开路电压与换能器接收面上实有的声压的比值。单位为V/Pa。由于声波的散射作用,实际作用于接收换能器膜片上的声压要大于换能器放入该点之前的平面波自由场的声压。而对同一换能器来说,它的开路输出电压是不会变的,因此其自由场灵敏度大于声压灵敏度,即接收换能器自由场灵敏度等于声压灵敏度加上散射引起的增量。如果已知声压响应,根据压力增量校正曲线就可求得自由场灵敏度。低频率时,当接收换能器放入声场中,由于其尺度远小于声波的波长,它对声场的干扰可以忽略不计,这时它的自由场灵敏度趋近于声压灵敏度。由散射引起的压力增量与入射角有关。为计算方便,声压灵敏度也可用分贝表示。基准量同自由场灵敏度级中所用的值。传声器的声压灵敏度标准采用耦合腔互易法。

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声压传感器简介

中文名称
声压传感器
英文名称
sound pressure transducer
定  义
能感受声压并转换成可用输出信号的传感器。
应用学科
机械工程(一级学科),传感器(二级学科),物理量传感器(三级学科)

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声压灵敏度测量原理及方法

对于某些特殊用途的传声器,如探管传声器,用它来测量腔体内某一点的声压时,必须预先知道它的灵敏度,它的灵敏度可以在耦合腔内用比较法测量。测量原理图如图1所示.声频信号发生器产生一个频率为500Hz的恒定信号,馈给声源,使声源在腔体内产生一个恒定声压的声场,腔内声压级应保证被酣传声器有大于25dB的信号噪声比。

腔内几何尺寸应至少小于声波波长的十分之一,以保证腔内的声压处处相等,腔体的体积应保证使得耦合腔的声阻抗比探管传声器的声阻抗小得多,检验的方法是将耦合腔上安装探管的孔刚性密封,腔内声压的变化不能大于3dB,否则必须用更大体积的腔体,同时测试频率的上限亦将下降,耦合腔体上应开有均压孔,以保证腔内静压强与大气压相等。

声源部分可以采用受话器(耳机)或用电容传声器(它是一个线性可逆的换能器)作为声源,如果要求测试的声压级较高,则应考虑声源非线性的影响。

测量时按图1接线,在测量放大器上分别读出测试传声器和被测传声器的开路输出电压,根据式1求出被测传声器的灵敏度,这时测试传声器应选用声压型传声器。

对于探管的管径不是很小的管子(如Φ≥6mm),当其长度等于波长的1/4的奇数倍时,将引起明显的谐振,这时管内应加阻尼材料,调整好才进行灵敏度测量。

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