ОЦЕНКА МОЩНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СУДОВ
87
(
)
α
α α
ср
к к пр п к
п
=
+
S
S
S
S
.
(5.29)
Физические явления, характеризующие процессы звукоизоляции и звукопо-
глощения, различны, но тесно связаны между собой. Рассматривая процесс
прохождения звука через препятствие, можно видеть, что энергия падающего
на препятствие звука
Е
пад
разделяется на энергию, отраженную от этого пре-
пятствия
Е
отр
, поглощенную в ней
Е
пог
и прошедшую через препятствие
Е
пр
.
Процесс звукоизоляции
оценивается отношением энергии падающего пото-
ка к энергии прошедшего потока
τ =
Е
Е
пад пр
, которое называется коэффи-
циентом проницаемости.
Процесс звукопоглощения
оценивается отношением доли энергии, пере-
шедшей в тепло, к падающей энергии.
Звукоизоляция обычно обозначается через выражение
R
= 
 
 = −
10
10
lg 1
lg
τ
τ
.
(5.30)
Отношение отраженной энергии к падающей характеризуется коэффициен-
том рассеяния
δ
, а отношение поглощенной энергии к падающей - коэффици-
ентом поглощения
σ
. Между коэффициентами
τ
,
δ
и
σ
существует связь на
основе закона сохранения энергии:
τ δ σ + + =
1
.
(5.31)
При распространении звука в замкнутом помещении имеют место много-
кратные падения отраженных звуковых волн на одно и то же препятствие, в ре-
зультате чего доля прошедшей через это препятствие звуковой энергии увели-
чивается. Механизм передачи звука через препятствие состоит в том, что зву-
ковая волна, падающая на ограждение, приводит его в колебательное движение
с частотой, равной частоте колебаний частиц воздуха в волне. Часть звуковой
энергии при этом переходит в тепловую. Ограждающая конструкция сама ста-
новится источником звука и излучает его в окружающую среду. Коэффициент
проницаемости можно выразить через отношение квадратов звуковых давлений
в прошедшей
p
пр
и падающей
p
пад
волнах:
τ =
p
p
пр
пад
2
2
.
(5.32)
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...152