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本例研究流经玻璃毛细管的流动流体中的声阱三维模型,其中的声学由施加在压电换能器上的振荡电势驱动固体管壁引起机械振动,从而在流体中产生声压场。本例对压电换能器产生的热量进行建模,这会在玻璃毛细管中产生温度梯度 ... 扩展阅读
地铁网络覆盖了伦敦、巴黎、纽约等城市地下的大片区域,建筑法规要求执行严格的噪声标准,不遵守这些标准可能会导致开发项目的市场价格大幅下跌。因此,在发展规划和价格评估的早期阶段就必须考虑列车产生的噪声。 ... 扩展阅读
在此模型中,两种流体由固体弹性结构分隔开。声压波冲击此结构,产生反射波和透射波,透射波通过此结构时产生损耗。此模型分析通过结构的传输损耗,研究入射角、频率和阻尼的影响。 模型中使用的重要特征:具有任意入射角的声 ... 扩展阅读
微镜在某些 MEMS 器件中用于控制光学元件,这个由空气包围的振动微镜模型利用“热黏性声-壳相互作用”用户界面对流-固耦合进行建模,因此它包含微镜相对于周围空气的正确黏性阻尼和热阻尼,采用频率响应分析和特征频率分析 ... 扩展阅读
在压力波和弹性波在充满空气的多孔材料中传播的应用中,热损耗和黏滞损耗很重要。房间的隔音材料、汽车车厢的衬里材料或耳机和扬声器中使用的泡沫通常就是这种情况。另一个示例是汽车工业消声器中的多孔材料。 在许多情况下 ... 扩展阅读
设计音乐厅时,考虑共振问题是非常重要的。为了获得清晰而自然的声音,特征频率应均匀分布在寄存器中。对于家庭立体声音响所有者而言,他们无法改变起居室的结构,只能从另一个更实际的角度考虑:扬声器放在哪里才能达到最佳音效? ... 扩展阅读
带硬声场壁的椭圆具有一个有趣的属性,即从一个焦点发出的声信号在 b/c 秒后重新聚焦于另一个焦点,其中 b(以米为单位)是长轴长度,c (m/s) 是声速。 此模型讨论椭圆的某个焦点处的高斯爆炸波 ... 扩展阅读
