湖大噪声控制工程讲义01噪声基础知识-4噪声频谱特性和噪声传播过程中的一些现象.docx
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1、第四章噪声频谱特性和噪声传播过程中的一些现象4.1 噪声频谱特性1 .噪声的频谱:实际生活中的声音很少是单个频率的纯音,一般多是由多个频率组合而成的更合声。对于声源发出的声音,将它的声压级、声强级或声功率级按频率顺序展开,使声音的强度成为频率的函数并考察其变化规律叫频率分析。通常以频率(或频带)为横坐标,以反映相应频率成分强弱的量(声功率级、声压级、声强级)为纵坐标,把频率与强度的对应关系用图形表示,这种图称为声频谱,或简称频谱。常见的频谱图类型有三种:线状谱一一是由一些离散频率的声音组成,在频谱图是一系列不连续的竖直线段,一些乐器发出的声音就属于线状谱;连续谱是一定频率范围内含有连续频率成分
2、的谱,在频谱图中是一条连续的曲线,大部分噪声都是连续谱;复合谱是连续频率成分和离散频率成分组成的。2 .频程:人耳可听阈的频率范围大约是20Hz20000Hz,对于如此广阔的范围,为研窕问题方便,在声学中一般把声频范围划分成若干个小区间,称其为频程,也叫频带或频段。实验表明,当两个不同频率的声音作比较时,具有决定意义的并不是两个频率的差值,而是两个频率的比值。倍频程数n和频率f的关系是f区3 j-=2ncn=log2f,各倍频程的中心频率值f是指倍频程的上限频率和下限频率的定义Af=f2-f几何平均值,即f=JH,可得到L=-FLff2=Ff2n4.2 声波的反射、透射、折射和衍射4.2.1
3、垂直入射声波的反射和透射而两种媒质的分界面是无限薄的,所以声压和质点振动速度在两种媒质的分界面x=0处是连续的。我们定义声压反射系数为反射声压幅值与入射声压幅值之比值与入射声压幅值之比为声压透射系数,记为金4.2.2 斜入射声波的反射和折射画图说明斜入射时的反射和折射与声波垂直入射到两媒质的交界面上一样,按照界面上声压连续、法向质点振动速度连续的边界条件,可以得到著名的斯涅耳反射和折射定律。斯涅耳反射定律:反射线在入射线与界面法线所在的平面内,且与入射线位于法线的两边,反射角与入射角相等,记为j=O,斯涅耳折射定律:折射线在入射面内,且入射角正弦与折射角正弦之比等于媒质1中sinc声速Cl和媒
4、质2中声速C2之比,记为2-k=-可见,当两种媒质中声速不同时,声sinrC2波就会发生折射。折射角随C/C2而变化,如果6、C2一定,则折射角随入射角Oi而变化。即使是同一种媒质中,如因某种原因引起声速的分布不同,声波也会发生折射。上式表明若两种媒质声速不同,声波传入媒质时方向就要改变。当C2C时会存在某个Oi值,。ie=arcsin(cc2)使得0尸口/2。即当声波以大于ie的入射角入射时,声波不能进入媒质而形成声波的全反射。Oie称为全反射临界角。根据边界条件:两媒质界面的声压与质点速度应连续,即:Pi+pr=PtUiCoSoi+UrCOS0r=UtCOS1Pjp2C28s6i-PlCl
5、CoS久Pi展C2COS4+01CICOSt_Pt_22c2cosi于是得到反射系数和透射系数0pPiP2C2COS&+P2C2COS/通常入射声波在界面上失去的能量(包括透射到媒质II中去的声能)与入射声能之比称为吸声系数由于能量与声压的平方成正比,有:窃一1 一 )2S的值与入射方向有关。4.2.3 大气中声波的折射当大气在垂直方向存在温度梯度时,会引起声波的折射。夜晚许多地方都存在逆温,这时大气温度随高度增高而增高,由c=331.45+0.61t知,声速随之增大,折射角也在增大,即声波传。播方向向地面弯曲;而在晴朗的白天,气温通常随高度增高而降低,声速随之减小,折射角也在减小,声波传播方
6、向向上弯曲,地面上形成一定的声影区,用图来说明。风也会引起声波的折射,当有风时,实际声速C应是无风时的声速与风速的矢量和,即d=6o+V,而风速一般随高度的增加而增大,所以,顺风时实际声速随高度增加而增大,即声线向地面弯曲;逆风时实际声速随高度增加而减小,即声线向上弯曲,地面上形成一定的声影区。4.3 声波的衍射声波在传播的过程中会遇到障碍物或孔洞,当声波的波长比障碍物或孔洞的尺寸大得多时,声波能够绕过障碍物或孔洞的边缘前进,同时,声波的传播方向将发生改变,这种现象称为声波的衍射。声波的衍射与声波的频率、波长和障碍物的大小有关。当障碍物或孔洞的尺寸比声波的波长小的多时,声波很容易绕过障碍物或孔
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