1.本文介紹了一種毫瓦級超聲功率測量計的研制。
2.最終結果均應折算至聲功率級。
3.最后,介紹了功率超聲處理系統中超聲功率發生器和換能振動系統等關鍵技術。
4.因此,聲強技術同樣適用于微特電機等低噪聲聲功率級測定。
5.對不同的空氣動聲的聲功率和效率作了相互比較。
6.用簡正振動方式理論分析了混響室內聲功率測定問題,求得了嚴格公式和統計公式,解決了測試中多年未有定論的問題。
7.用聲強法測量聲源的聲功率可以分為離散點測量法和掃描測量法。
8.數值計算例子表明,在低頻情況下,加肋對輻射聲功率影響不大,但將降低表面平均振速,從而增加聲輻射效率。
9.根據所得理論,提出容易實現的聲功率測定技術,以及適用的正確公式。
10.研究了功率超聲在鉛錫合金凝固過程的作用,分析了超聲功率、施振溫度、熔體的冷卻方式等參數的影響機制。
11.對不同勁度系數的隔振支架對結構聲功率流的影響進行了比較。
12.ASAC系統最終的目的是控制輻射聲功率。
13.通過對渦輪噴氣及渦輪風扇發動機試車噪聲的采集和聲功率譜分析,討論發動機的主要噪聲源和噪聲的特征。
14.通過振動速度法,估算了油底殼輻射的聲功率級。
15.超聲功率是影響粗鋁絲引線鍵合強度的最主要因素之一。
16.利用超聲波以水為溶劑提取元寶楓種殼中單寧,對超聲功率、超聲作用時間、水量、提取次數等因素進行研究。
17.介紹供醫用超聲功率計用的兩種高頻、寬增益的小信號放大器,并比較了它們彼此的優缺點。
18.試驗研究了不同超聲功率條件下,鍵合時間對粗鋁絲引線鍵合強度的影響規律。
19.運用該方法可以優化揚聲器陣列的輸入電壓分布,獲得指向性和聲功率級二者兼顧的揚聲器陣列。
20.超聲強化亞臨界水提取沙姜精油的工藝研究表明,影響提取效果的因素主次順序依次為:提取溫度、超聲功率密度、投料量、提取時間。
21.混響室是聲學專業的實驗室用房,它在測量聲波無規入射時材料的吸聲系數和測量噪聲源的聲功率級中得到了廣泛應用。
22.為了驗證噪聲檢測系統的精度和可靠性,在半消聲室和普通房間內,分別對標準聲功率源和小型電機作聲功率對比測量試驗。
23.模擬和實驗都表明當聲阻與容抗相等時,熱聲發動機向阻容負載傳遞的聲功率最大,同時熱聲系統的壓力振幅出現谷值,板疊熱端溫度出現峰值。
24.考慮到不同損傷存在形式,計算分析了損傷對振動頻率、模態以及輻射聲功率和指向性的影響。
25.本文從工程實用角度出發,以實驗分析為基礎來探討聲強法測量聲功率的誤差問題。