![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Характеристики излучения.
Сила реакции акустического поля. Источник упругих волн совершает работу против сил реакции упругой внешней среды. Работу против сил поля можно записать в виде:
где
Rcos(wt+a) имеет размерность силы и представляет собой интегральную реакцию акустического поля. Частота реакции поля совпадает с частотой колебаний точки приведения v0coswt, но отличается по фазе на угол a. Выразим силу реакции поля посредством комплексной функции:
где
Т.о. сила реакции поля содержит две составляющие: косинусную и синусную. Первая образует действительную часть комплексного выражения, вторая мнимую.
Механический импеданс. Механический импеданс (или сопротивление излучению) есть отношение силы реакции поля излучения, действующей на поверхность излучателя, к амплитуде скорости v0 точки приведения.
Здесь X -активная составляющая импеданса, Y -реактивная составляющая импеданса и
j -сдвиг фаз между звуковым давлением и колебательной скоростью. Сила реакции поля связана с механическим импедансом соотношением: R1=v0X; R2=v0Y. Получим выражения для косинусной и синусной частей силы реакции поля:
Присоединенная масса. Присоединенная масса может быть представлена посредством синусной составляющей реакции поля:
где
Эта формула показывает, что под действием силы реакции R2 поля масса M в процессе колебаний получает ускорение, амплитуда которого
Запишем механический импеданс излучателя в виде Z=X+jwM. Сравнивая выражение для механического импеданса с импедансом цепи переменного тока Z=R+jwL, можно еще раз подтвердить прямую аналогию между акустическими и электрическими процессами в цепях переменного тока. Излучение можно представить в виде электромеханической цепи акустического излучателя, состоящей из комплексной силы F реакции поля, массы индуктивного сопротивления iwM, активного сопротивления излучения X. Предельный коэффициент эффективности акустического излучения. В цепях переменного тока мощность, расходуемая источником э.д.с. идет на нагревание активного сопротивления. Индуктивная нагрузка накапливает энергию в форме энергии магнитного поля и периодически обменивается ею с источником напряжения. Аналогичный процесс осуществляется и в поле при излучении акустических волн: мощность источника энергии излучается в виде потока энергии акустических волн или поглощается активной частью механического импеданса. Кроме того, в процессе работы излучателя вблизи него возникает присоединенная масса жидкости М, которая накапливает кинетическую энергию, периодически обменивается ею с источником движения преобразователя и т.о. удерживается вблизи преобразователя. Отношение работы преобразователя за время Т/4, возникающей за счет действия косинусной составляющей реакции поля, к полной работе преобразователя за то же время называют предельным коэффициентом излучения:
С увеличением частоты отношение y/x стремится к нулю, а предельный коэффициент излучения к единице. Собственная частота нагруженного излучателя. Собственная частота преобразователя, рассчитанная без учета нагрузки, всегда понижается с увеличением реакции среды. Понижение частоты происходит за счет активного сопротивления и влияния присоединенной массы. Пусть mэ и cэ - эквивалентные масса и гибкость преобразователя, а М - его присоединенная масса. Тогда резонансная частота нагруженного преобразователя
где Действие нагрузки приводит к понижению собственной частоты (так же как и к понижению предельного коэффициента излучения).
|