ОЦЕНКА МОЩНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ
81
мощностью 2600 кВт. Это можно объяснить смещением спектра шумов ГТД в
область высокой частоты, которая поглощается более интенсивно средствами
звукоизоляции.
В работающих механизмах воздушный шум и вибрация, воспринимаемая
фундаментами или иными конструкциями, существуют, как правило, одновре-
менно и тесно связаны друг с другом, зачастую переходя из одного вида в дру-
гой. Исследования свидетельствуют о высокой степени корреляции между из-
меряемым шумом механизма и вибрацией отдельных элементов. По мере уда-
ления от первоначального источника колебаний указанная взаимосвязь слабеет,
и тем выше, чем выше частота.
При разработке методов снижения шума и вибрации вопрос о первичном ис-
точнике колебаний играет заметную роль, так как одни приемы позволяют сни-
зить только вибрацию (например, амортизация или виброизоляция механизма),
другие только шум (например, капотирование, установка глушителей и т.д.).
Физическая природа шума и основные определения
. C физической точки
зрения шум - это сложные звуки, состоящие из целого ряда одновременно зву-
чащих простых звуков. Следовательно, для того, чтобы понять природу шума,
необходимо уяснить, что такое звук.
Звуком
называют волнообразно распро-
страняющиеся колебательные движения частиц упругой среды (воздуха, воды,
металлических конструкций и др.). Источником шума может быть любое ко-
леблющееся с достаточной частотой тело. Вокруг колеблющегося тела создает-
ся звуковое поле, в котором давление и скорость движения частиц среды изме-
няются во времени. Распространение звуковой волны сопровождается периоди-
ческим повышением и понижением давления. Возмущения упругой среды от
колеблющегося тела, воздействуя на наши органы слуха, вызывают звуковые
ощущения. Звуковые колебания, имеющие вид синусоиды, называются
тоном
.
Беспорядочные непериодические звуки большого числа тонов называются
шумом
. Непременным условием распространения звуковых колебаний являет-
ся наличие упругой среды.
Скорость звука в газообразной среде
a
k RT
=
, м/с ,
где
k
c
c
p
v
=
- коэффициент адиабаты (для воздуха
k
= 1,4);
R
- газовая
постоянная (для воздуха
R
= 287 Дж/(кг
⋅
К);
Т
- абсолютная температура
среды, К.
Из приведенной формулы видно, что скорость звука в газах зависит от при-
роды газа и его температуры. При температуре 15
о
С скорость звука в воздухе
равна 340 м/с.
Шум характеризуется звуковым давлением, силой и мощностью звука, а
также уровнем силы звука.
Звуковое давление
- избыточное давление в звуковой волне по сравнению с
давлением в невозмущенной среде. Звуковое давление прямо пропорционально