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音響管を用いた騒音対策のための騒音源の極近距離音場測定による振動姿態推定法

机译:通过使用声管测量噪声源的极短距离声场以进行噪声对策的振动图估计方法

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摘要

音響管の開口部を騒音源に開口端補正程度近づけると1/4波長成分の音圧が30dB程度減衰する.前報では,(a)ピストン運動する振動面に対する音響管の面積占有率と音響パワーレベル減衰量の関係,(b)スピーカと音響管の隙間や音響管自身の振動がパワーレベルの減衰量に与える影響等を検討した.理想的な音響管開口部境界のメカニズムは,表面の吸音率が0であり,複素反射率が-1というもので,境界面での音圧が0となる.本論文では,最初にこのメカニズムがどの程度実現されているかを計測する極近距離音場に適した音響インテンシティプローブを開発した.次にモデル実験では円形ピストン音源の近距離音場の理論的な近似計算値と実測値の対応関係から,周波数が315Hz~2000Hzの範囲において5mmまで接近して音響インテンシティ計測が可能であることを検証した.最後に,スピーカ振動板前面に同じ面積占有率の音響管束を設置して,上記音響インテンシティプローブで音響計測を実施した.その結果から,極近距離音場の振動姿態が明確になり,最適な音響管設置法が探索できることを明らかにした.
机译:当通过开口端校正的程度使声管的开口更靠近噪声源时,1/4波长分量的声压将衰减约30 dB。在先前的报告中,(a)相对于活塞移动的振动表面,声管的面积占用与声功率级衰减量之间的关系,(b)扬声器和声管之间的间隙以及声管本身的振动成为功率级的衰减量。我们检查了影响。声管开口边界的理想机制是表面的吸声系数为0,复反射率为-1,边界表面的声压为0。在本文中,我们首先开发了一种适用于非常短距离声场的声强探头,以测量该机制的实现情况。接下来,在模型实验中,可以根据理论近似计算值与圆形活塞声源的短程声场的测量值之间的对应关系,在315 Hz至2000 Hz的频率范围内测量接近5毫米的声强。已通过验证。最后,将具有相同面积占用的声管束安装在扬声器振动板的前表面上,并使用上述声强探头进行声波测量。从结果可以看出,很近距离声场的振动状态得到了澄清,可以找到最佳的声管安装方法。

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