Спасибо большое автору! Работа выполнена очень большая и раньше срока! Всё четко! Автора советую
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
В акустике при решении различных задач допускается пренебрежение вязкостью. Гидродинамика идеальной жидкости, лишенной вязкости дает решения, которые в первом приближении хорошо коррелируют с экспериментальными данными. Такая аппроксимация широко применяется при решении задач, связанных с движением жидкостей и газов, в частности воздуха. Одна из таких задач рассматривается в данной работе.
При решении задач акустики, важно помнить, что при скоростях больше или равных скорости звука, жидкости и газы считаются сжимаемыми [1]. При этом учитываются явления теплопроводности при быстро протекающих процессах.
При строгом решении задач о колебательном движении, любые среды (жидкости, газы, твердые тела) необходимо считать сжимемыми.
Исходя из актуальности, сформулируем цель и задачи данной курсовой работы.
Введение 3
Анализ исходных данных 4
1 Расчет удельного акустического сопротивления среды 5
2 Вывод формулы характеристики направленности излучателей Фр(θ) 7
3 Расчет и построение графиков зависимости Фр(θ) 11
4. Вычисление коэффициента осевой концентрации главного лепестка излучения 13
Заключение 14
Список использованных источников 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
В ходе выполнения курсовой работы по дисциплине «Общая акустика» были изучены направленные свойства и был вычислен коэффициент осевой концентрации излучения двумя сферическими источниками звука в воздухе.
Согласно перечню вопросов, подлежащих разработке, были рассчитаны активная и реактивная составляющие удельного акустического сопротивления среды.
Также при подготовке курсовой работы была выведена формула характеристики направления излучателя Фр(θ). Произведен расчет и построены графики зависимости Фр(θ).
Таким образом, цель работы достигнута, а поставленные задачи решены.
Рассмотренный в рамках данной курсовой работы сферический излучатель не является узконаправленным, т.к. имеет высокий уровень боковых лепестков.
1. Курс лекций по теории звука/ С.Н. Ржевкин. – М.: Изд-во московского ун-та, 1960. – 336 с.
2. Справочник по акустике/ Иофе В.К., Корольков В.Г., Сапожков М. А./Под ред. М.А. Сапожкова. – М.: Связь, 1979. – 312 с.
3. ТЕОРИЯ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ: Акустические волны: Учебной пособие / И.П. Соловьянова, С.Н. Шабунин. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 142 с.
4. Лепендин Л. Ф. Акустика/Учеб. Пособие для втузов. – М.: Высш. Школа, 1978. – 448 с.
5. Общая акустика. М. А. Исакович. Учебное пособие. Издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, М., 1973 г.
6. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика, Гидродинамика (том VI), Москва, Наука, 1988.
7. В.А. Красильников, В.В. Крылов, Введение в физическую акустику, Москва, Наука, 1984.
8. В.Н.Тюлин. Введение в теорию излучения и рассеяния звука. М., Наука, 1976.
9. Макаров Е. Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс. – Спб.: Питер, 2005. – 448 с.
10. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика сплошных сред. М. – Л., 1944. – 244 с.
11. Гидроакустическая энциклопедия/ Под общ. ред. В. И. Тимошенко. – Таганрог: Издательство ТРТУ. Изд. 2-ое, исправленное и дополненное. 2000. – 854 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
В акустике при решении различных задач допускается пренебрежение вязкостью. Гидродинамика идеальной жидкости, лишенной вязкости дает решения, которые в первом приближении хорошо коррелируют с экспериментальными данными. Такая аппроксимация широко применяется при решении задач, связанных с движением жидкостей и газов, в частности воздуха. Одна из таких задач рассматривается в данной работе.
При решении задач акустики, важно помнить, что при скоростях больше или равных скорости звука, жидкости и газы считаются сжимаемыми [1]. При этом учитываются явления теплопроводности при быстро протекающих процессах.
При строгом решении задач о колебательном движении, любые среды (жидкости, газы, твердые тела) необходимо считать сжимемыми.
Исходя из актуальности, сформулируем цель и задачи данной курсовой работы.
Введение 3
Анализ исходных данных 4
1 Расчет удельного акустического сопротивления среды 5
2 Вывод формулы характеристики направленности излучателей Фр(θ) 7
3 Расчет и построение графиков зависимости Фр(θ) 11
4. Вычисление коэффициента осевой концентрации главного лепестка излучения 13
Заключение 14
Список использованных источников 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
В ходе выполнения курсовой работы по дисциплине «Общая акустика» были изучены направленные свойства и был вычислен коэффициент осевой концентрации излучения двумя сферическими источниками звука в воздухе.
Согласно перечню вопросов, подлежащих разработке, были рассчитаны активная и реактивная составляющие удельного акустического сопротивления среды.
Также при подготовке курсовой работы была выведена формула характеристики направления излучателя Фр(θ). Произведен расчет и построены графики зависимости Фр(θ).
Таким образом, цель работы достигнута, а поставленные задачи решены.
Рассмотренный в рамках данной курсовой работы сферический излучатель не является узконаправленным, т.к. имеет высокий уровень боковых лепестков.
1. Курс лекций по теории звука/ С.Н. Ржевкин. – М.: Изд-во московского ун-та, 1960. – 336 с.
2. Справочник по акустике/ Иофе В.К., Корольков В.Г., Сапожков М. А./Под ред. М.А. Сапожкова. – М.: Связь, 1979. – 312 с.
3. ТЕОРИЯ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ: Акустические волны: Учебной пособие / И.П. Соловьянова, С.Н. Шабунин. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 142 с.
4. Лепендин Л. Ф. Акустика/Учеб. Пособие для втузов. – М.: Высш. Школа, 1978. – 448 с.
5. Общая акустика. М. А. Исакович. Учебное пособие. Издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, М., 1973 г.
6. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теоретическая физика, Гидродинамика (том VI), Москва, Наука, 1988.
7. В.А. Красильников, В.В. Крылов, Введение в физическую акустику, Москва, Наука, 1984.
8. В.Н.Тюлин. Введение в теорию излучения и рассеяния звука. М., Наука, 1976.
9. Макаров Е. Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс. – Спб.: Питер, 2005. – 448 с.
10. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика сплошных сред. М. – Л., 1944. – 244 с.
11. Гидроакустическая энциклопедия/ Под общ. ред. В. И. Тимошенко. – Таганрог: Издательство ТРТУ. Изд. 2-ое, исправленное и дополненное. 2000. – 854 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
660 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149284 Курсовой работы — поможем найти подходящую