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文檔簡介
電力聲類比Electro-MechanicalandElectro-Acoustical
Analogues聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著單振子
vs.
RLC串聯(lián)電路:阻抗型類比串聯(lián)電路及其解:
單振子系統(tǒng)及其穩(wěn)態(tài)解:m mmmmmdt
CZj
CM dv
R
v
1vdt
F
v
F
Z
R
j
M
1
m
m
eeee ee
dtZL
dI
R
I
1Idt
E
I
E
Z
R
j
L
1
ej
C
e
C
阻抗型的力-電類比關(guān)系:F
D E,
v
D I,
Mm
D Le,Cm
DCe,Rm
DRe
,
Zm
D
ZeFFMmRmCmvFF
Zmv+ReCeI=Ieej
tLeE=Eeej
tE
ZeII2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology2聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著阻抗型類比:質(zhì)量與電感質(zhì)量(Mass)描述物體慣性(
Inertance),慣性力電感(Inductance):兩端壓降與電流變化率成正比:慣性質(zhì)量(Inertance)類比于電感(Inductance)FMmvmemeM
L,F
V,
v
IF
j
M vV
j
L
ID
D
D
D
D
D
D
DDD D
D
D
D
D
D
D
Dmmdvdt
M vF
M
j穩(wěn)態(tài)e2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology3dIe
dtV
L
j
L
I穩(wěn)態(tài)聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著阻抗型類比:力順與電容力順(Mech.
Compliance)描述了彈簧對(duì)作用于其上的外力的順從性。電容(Capacitance)描述了電荷儲(chǔ)存能力力順類比電容:eeej
Cq
C
V
, V
1C
I
d
t
穩(wěn)
態(tài)
I mmmvCj
C
C
F
,
F
1
v
d
t
穩(wěn)
態(tài)
+FvCmm2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology4emevIj
Cj
CC
C,F
V,
v
IF
V
D
D
D
D
D
D
D
D
DDD
D
D
D
D
D
D
D
DD有容乃大聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著阻抗型類比:力阻與電阻FvRmF
R v
Rm
Re
,F
V
,v
I
V
R
Im e2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology5力阻(Mech.
resistance):力學(xué)系統(tǒng)的損耗機(jī)制:F
Rmv電阻(Electrical
Resistance):電路系統(tǒng)的損耗機(jī)制:V
Re
I力阻類比電阻:聲學(xué)基礎(chǔ)王新龍
編著阻抗型類比:力與電動(dòng)勢(shì)—源Fv2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology6運(yùn)動(dòng)之源(外因)外力
F
導(dǎo)致質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生速度vF
v電動(dòng)勢(shì)
E
導(dǎo)致電荷的運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生電流IE
I阻抗型類比中:F
Ev
I聲學(xué)基礎(chǔ)王新龍
編著單振子
vs.
RLC并聯(lián)電路:導(dǎo)納型并聯(lián)電路及其穩(wěn)態(tài)解
單振子系統(tǒng)及其穩(wěn)態(tài)解i eeeedt RI
I
C
dV
1
V
1
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穩(wěn)
態(tài)
I
Y
V
1e類比關(guān)系(反類比):F
D I,
v
D E,Mm
DCe,Cm
DLe
,
Rm
D R ,Zm
D Yemdv
1
1dt
1
Rm
CmF
Fi
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vdt穩(wěn)
態(tài)
F
Zv+Ce
Re
LeIEVFMmGmCmvF2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology7聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著導(dǎo)納型類比:質(zhì)量與電容牛頓定律(對(duì)力的響應(yīng)):質(zhì)量慣性(inertance)類比電容(capacitance):+v=v1-v2FMmv0v1慣性坐標(biāo)系m2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology8emeFIj
Mj
CM
C,v
V,F
Iv
V
D
D
D
D
D
D
D
D
DD D
D
D
D
D
D
D
DCmj
CmV
1
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穩(wěn)
態(tài)
1 IMm電荷感應(yīng)定律:j
Mmv
1
Fdt
穩(wěn)
態(tài)
1 F聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著導(dǎo)納型類比:力順與電感力順(mechanical
compliance)電感(inductance)力順類比電感edIe
dtj
L
IV
L
穩(wěn)態(tài)mmdF
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C
j
C
F穩(wěn)態(tài)v2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology9CmFv0v1mev
V
,F
I
,C
Lv
j
C F
m
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V
j
L
I聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著導(dǎo)納型類比:電阻與力導(dǎo)vFGmv0v
G
F
Gm
Re
V
R
Im e電阻:電流產(chǎn)生電壓差:V
Re
I力導(dǎo):力產(chǎn)生速度差v
Gm
F,
Gm
1
Rm
力導(dǎo)類比電阻:2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology10聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著導(dǎo)納型類比:力與電流源運(yùn)動(dòng)之源(外因)Fv2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology11外力
F
:導(dǎo)致器件的相對(duì)運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生速度差v:F
v電流源I:導(dǎo)致電荷的運(yùn)動(dòng),在元件兩端形成電壓差V:I
V導(dǎo)納型類比:F
I
, v
V聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology12導(dǎo)納型類比線路的分析方法電路分析法:
導(dǎo)納型力學(xué)線路分析法:力線:貫穿力學(xué)元件;速度是相對(duì)的,有意義的事元件兩端的速度差。在慣性坐標(biāo)系中,元件相對(duì)于零速度運(yùn)動(dòng),零速度視為“接地”。力作用于兩個(gè)元件,產(chǎn)生力分支;在任意力點(diǎn),電流線:流經(jīng)電子元件;電位是相對(duì)的,元件兩端的電位差(電壓)才具有意義,“0”電位表示“接地”;電流分支,分支元件并聯(lián);否則串聯(lián)。在分支節(jié)點(diǎn),滿足電荷守恒定律—“克?;舴颉倍ɡ?/p>
Ii
0ii滿足力學(xué)平衡條件
Fi
0聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著單振子的導(dǎo)納型等效線路MmCmF+mMmG CmFRm
v0=0流過質(zhì)量(電容)、力導(dǎo)(電阻)和力順(電感)的力(電)流之和:其微分方程形式為,
j
tm m m aM
R
K
F e , v
m m2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology13mv v vF
1/ j
M
Z vG j
C m聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著隔振系統(tǒng)的導(dǎo)納型線路MmCmv1RmFv+CmMmGm=1/RmFv0=0v1
v流過力順的力流與流過質(zhì)量和力導(dǎo)的力流之和相等:111m mm m解與隔振比:v
v
v
,
v1
1
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C
Zv
C
Z 1
2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology14m mmv
v
v
vd
2
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Mm
RmKm
Km
1j
C
1
j
MGdt
2dt1聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著多質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)系統(tǒng)的導(dǎo)納線路Mm2Cm2
FMm1Cm1Rm1
Rm212Mm2Gm2 Cm2Fv0=0Mm1Gm1Cm11 2v1v2F的力線在“1”處:穿過Gm1=1/Rm1終于“地”,穿過Mm1終于“地”,穿過Cm1到“2”:“2”處穿過Cm1的力線又穿過Mm2、Gm2和Cm2,三者皆終于“地”。
m1m1
m1m1
m1
F
1
, G
v1
v1
v1
v21/
j
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CRj
Cm1 1/
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Mm
2
1/
Rm
2
2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology15v1
v2
v2
v2
v2
j
Cm
2聲學(xué)基礎(chǔ)王新龍
編著*活塞系統(tǒng)的導(dǎo)納型線路vMm2Mm1Rm1Cm++vFGm1Mm1Mm2Gm2CmRm2在導(dǎo)納型線路中,驅(qū)動(dòng)速度v等效于恒壓源從恒壓源出發(fā)的力線分為二支流,其一穿越活塞質(zhì)量Mm1而終止于“地”,其二穿過活塞與圓筒的力導(dǎo)Gm1=1/Rm1?;钊c圓筒經(jīng)力導(dǎo)Gm1相連,力線穿過Gm1後一分為三,分別貫穿Mm2、Gm2=1/Rm1和Cm。2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology16聲學(xué)基礎(chǔ)王新龍
編著聲學(xué)基本元件:Helmholtz共鳴器構(gòu)成:橫截面積S(半徑a)長度l0的短管,容積為V0的剛壁腔體,密度為
0的流體聯(lián)通內(nèi)外,短管口受聲壓p驅(qū)動(dòng)。條件:設(shè)所涉聲波長
,假設(shè):因此,短管內(nèi)的流體作整體運(yùn)動(dòng),猶如活塞,其質(zhì)量為Mm=
0Sl0,而腔內(nèi)氣體作均勻的壓縮和膨脹。計(jì)及短管兩端的聲輻射效應(yīng),則等效管長短管空氣因高速運(yùn)動(dòng)而受管壁的摩擦力,力阻為Rm003
V
D
a, l
,V0D
Sl00 003
l
l
l
l
2
8a
l
1.7aV0Sl0p
a2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology17聲學(xué)基礎(chǔ)Helmholtz 王新龍
編著共鳴器:腔體的彈性腔體狀態(tài)的變化:設(shè)短管氣柱內(nèi)移
(定為正向),腔體因而壓縮,其壓強(qiáng)變化為:P0
P0+p1,P0是靜壓,p1是壓力增量——逾壓,即聲壓。假設(shè)腔內(nèi)壓縮膨脹過程是絕熱的,其狀態(tài)遵循方程對(duì)于微振動(dòng),S
<<Sl0
<<
V0,遂有近似,腔體施于喉管空氣柱的額外壓力:220010 0P
S
V
P
p
c S
,c
0 0V
0
0
m
1m2S2
F
p1S
Km
,K
C
0c0
0V0
Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology
2025-1-281810
0
0 0 1 0
1
S
P
p V
S
PV
p
P
1
V聲學(xué)基礎(chǔ)王新龍
編著Helmholtz共鳴器:振動(dòng)方程力的振動(dòng)方程:管口受聲壓
p
=
P-P0
的作用??紤]到摩擦效應(yīng)的力阻,空氣柱的振動(dòng)方程為,聲的振動(dòng)方程:用聲壓p和體速度U=vS表示,則其中的聲質(zhì)量Ma、聲阻Ra、聲順Ca三個(gè)聲學(xué)基本元件,定義為mmm
d
t C
v
d
dt
M dv
R v
1
vdt
Sp,a aad
t CM dU
R
U
1
Udt
p22025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology19M
Mm
,
R
Rm
,C
C Sa S
2 a S
2 a m聲學(xué)基礎(chǔ)王新龍
編著Helmholtz共鳴器:聲電類比簡諧驅(qū)動(dòng)的穩(wěn)態(tài)解:聲阻抗Za:單位:Pa?s/m3元件兩端的壓強(qiáng)差
p
=
P-P0;對(duì)應(yīng)于大氣壓強(qiáng)P0的端點(diǎn),相當(dāng)于“接地”。聲學(xué)參數(shù)(Ma,Ca,Ra)與力學(xué)參數(shù)(Mm,Cm,Rm)量綱不同。在考慮力-聲耦合時(shí)尤其要注意。ZaU
p1a a aaUj
CZ
p
R
j
M
阻抗型聲電類比關(guān)系:p
D E,U
D I
,
Ma
D Le
,Ca
D Ce
,
Ra
D ReMaRaCa+pU2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology20P0聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著2025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology21聲學(xué)系統(tǒng)采用阻抗型類比阻抗型電路圖:電流線:流經(jīng)元件的是電流I;電位V具有相對(duì)性:跨元件兩端的是電位差“零”電位表示“接地”若電流分支,則元件并聯(lián);在分支點(diǎn)(節(jié)點(diǎn)),滿足電荷守恒定律—“克?;舴颉倍ɡ?/p>
Ii
0ii阻抗型聲學(xué)線路圖:聲流線:流過聲學(xué)元件的流體質(zhì)量流U;聲壓P具有相對(duì)性:元件兩端的壓強(qiáng)差;對(duì)于大氣壓強(qiáng)P0的端點(diǎn),壓強(qiáng)是常數(shù),認(rèn)為“接地”
。若質(zhì)量流U產(chǎn)生分流Ui,則在分流處(節(jié)點(diǎn)),滿足流體質(zhì)量守恒定律
Ui
0聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著單聲學(xué)共鳴器MaRaCapMaRaCa+pUP0聲流線U穿過短管的質(zhì)量元件Ma和聲阻元件Ra進(jìn)入腔體(聲容),然后終止于“地”(大氣壓P0)。聲路方程:12025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology22aUj
Cp
j
Ma
U
RaU
聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著多聲學(xué)共鳴器與聲濾波器Ma1Ma2Ra1Ra2Ca1Ca2p
Ma1Ra1Ca1+pP0Ma2Ra2Ca2+Ma1Ma2Ra1Ra2Ca1Ca2pMa3Ra3Ca3Ma1Ra1Ca1+p
P0Ma2Ra2Ca2++Ma32025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology23Ra3Ca3聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著聲濾波與聲學(xué)設(shè)計(jì)L1C1+L2C2+L3Ma1Ca1Ma2Ca2Ma32025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology24聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著不同類型類比線路的轉(zhuǎn)換原理。導(dǎo)納型類比適合機(jī)械振動(dòng)系統(tǒng),阻抗型類比適合聲學(xué)系統(tǒng)。但實(shí)際系統(tǒng)多為復(fù)合的,分析時(shí)需要轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一的線路類型串聯(lián)
并聯(lián):并聯(lián)
串聯(lián)
1miimm,i
v
Z
1F
F
Zmv
Z
Z
1m
m,i
Z
1Z
112025-1-28Acoustics,SuzhouInstituteof
Technology25mmmm,iZZ
1
1m,i
F
Zmv
v
Z
1F
1
Z
Z
i
i聲學(xué)基礎(chǔ) 王新龍
編著不同類型的類比線路:基本元件的轉(zhuǎn)換并聯(lián)線路:1mmmmj
C串聯(lián)線路:
F
Zmv
Z
R
j
M
11mmmmZ G 1 j
Mj
C
1
v
Z
1F
1
1
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