大气声吸收(sound、absorption in air)声波在大气中传播时能量逐渐减少的现象。主要有三种机制:(1)粘滞性吸收,即由于气体媒质内部的切向粘希力造成的声能损耗。(2)热传导性吸收,是由于声波传播时气体中相邻的压缩区与稀疏区之间的热量传递造成的能量损耗。以上两种机制统称为经典吸收,其衰减系数与频率平方成正比,主要在较低的温度下起作用。(3)分子弛豫吸收。声波通过时,气体分子的内、外自由度能量也随着声波的变化不断地建立新的平衡态,这一过程中的弛豫现象就会造成声能量的损失。分子弛豫吸收受空气湿度的影响很大。大气声吸收与温度、湿度、气压和声波的频率都有关系。
简介大气声吸收(sound、absorption in air)声波在大气中传播时能量逐渐减少的现象。1
机制主要有三种机制:(1)粘滞性吸收,即由于气体媒质内部的切向粘希力造成的声能损耗。(2)热传导性吸收,是由于声波传播时气体中相邻的压缩区与稀疏区之间的热量传递造成的能量损耗。以上两种机制统称为经典吸收,其衰减系数与频率平方成正比,主要在较低的温度下起作用。(3)分子弛豫吸收。声波通过时,气体分子的内、外自由度能量也随着声波的变化不断地建立新的平衡态,这一过程中的弛豫现象就会造成声能量的损失。分子弛豫吸收受空气湿度的影响很大。大气声吸收与温度、湿度、气压和声波的频率都有关系。1
计算方程在工程计算中多当相对湿度较大时可采用近似方程
式中,ai为第i个1/3倍频程频带的声衰减系数,H为相对湿度,t为温度,fi为1/3倍频程中心频率。实用中衰减系数与温度、湿度及频率的关系可从标准实验数据表中査得。1
声吸收声吸收,声波在媒质中传播或在边界面反射的过程中能量减少的现象。这主要是由于媒质的粘滞性、热传导性和分子弛豫过程,使有规的声运动能量不可逆地转变为无规的热运动能量。1
本词条内容贡献者为:
胡芳碧 - 副教授 - 西南大学