弹性波及其特征 在外力作用下弹性介质中质点产生位移,当外力消除后质点恢复到原来位置,并在惯性力的作用下向相反方向位移一段距离,然后又回复,质点围绕原来的平衡位置发生振动。弹性介质中质点发生振动时,一个质点的振动会引起邻近质点的振动,邻近质点的振动又会引起较远质点的振动。这样,振动就以受力激发点为中心,以一定的速度由近及远地向各个方向传播出去,形成弹性波场。弹性波的传播是振动状态的传播,是激发能量的传播,单位时间传播的距离称为波速。如果是各向同性的均匀介质,则各向的波速是相等的。如果质点往返的振动方向和波的传播方向相互垂直则该波称为横波;因是介质剪切形变在介质中传播,故又称剪切波,称S波。如果质点的振动方向和波的传播方向相互平行,则称为纵波,是介质拉伸与压缩形式的传播,故称压缩波(或称P波)。表6.1.1 若干种浅层岩土介质中波速值与波阻抗波动的最前沿叫波前,各波前相连的面叫波阵面。显然,波阵面上各点的振动相位相同。在均匀介质中波阵面是以振源为中心的球形(图6.1.2(a))。与波阵面垂直指向传播方向的射线叫波射线或波线。除此之外,还有瑞利波和勒夫波,他们仅存于弹性介质分界面附近。瑞利波是沿岩土介质与大气。如何看懂频谱图? 怎么从频谱图中获得有用的信息?以及示波器、频谱、矢量显示在什么时候各有什么作用?周期信号与非周期信号的频谱图有什么差别、 差别:周期信号的频谱是一条一条的线,最低的那条就是基波了。非周期信号的频谱是连片的。声音频率与能量的关系用频谱表示,以横轴纵轴的波纹方式,记录画出各种信号频率的图形资料。在实际使用中,频谱图有三种,即线性振幅谱、对数振幅谱、自功率谱。线性振幅谱的纵坐标有明确的物理量纲,是最常用的。对数振幅谱中各谱线的振幅都作了对数计算,所以其纵坐标的单位是dB(分贝)。这个变换的目的是使那些振幅较低的成分相对高振幅成分得以拉高,以便观察掩盖在低幅噪声中的周期信号。自功率谱是先对测量信号作自相关卷积,目的是去掉随机干扰噪声,保留并突出周期性信号,损失了相位特征,然后再作傅里叶变换。自功率谱图使得周期性信号更加突出。世界各国潜艇的噪音各是多少海洋背景噪音 潜艇的隐蔽性是由潜艇自身的安静程度决定的,安静程度主要取决于潜艇噪声的大小。海战潜艇的噪声低不仅能保持行动的隐蔽,避免被敌声呐发现,且可增大自己声呐的探测距离,。周期与非周期信号的频谱特点有何共性?对实际测试有何指导意义? 都有一定的周期,更准确有对比如何来做声音波形的频谱分析 在接触波形声音API之前,具备一些预备知识很重要,这些知识包括物理学、听觉以及声音进出计算机的程序。声音就是振动。当声音改变了鼓膜上空气的压力时,我波形声音们就感觉到了声音。麦克风可以感应这些振动,并且将它们转换为电流。同样,电流再经过放大器和扩音器,就又变成了声音。传统上,声音以模拟方式储存(例如录音磁带和唱片),这些振动储存在磁气脉冲或者轮廓凹槽中。当声音转换为电流时,就可以用随时间振动的波形来表示。振动最自然的形式可以用正弦波表示。正弦波有两个参数-振幅(也就是一个周期中的最大振幅)和频率。我们已知振幅就是音量,频率就是音调。一般来说人耳可感受的正弦波的范围是从20Hz(每秒周期)的低频声音到20,000Hz的高频声,但随着年龄的增长,对高频声音的感受能力会逐年退化。人感受频率的能力与频率是对数关系而不是线性关系。也就是说,我们感受20Hz到40Hz的频率变化与感受40Hz到80Hz的频率变化是一样的。在音乐中,这种加倍的频率定义为八度音阶。因此,人耳可感觉到大约10个八度音阶的声音。钢琴的范围是从27.5 Hz到4186 Hz之间,略小于7个八度音阶。虽然正弦波代表了振动的大多数自然形式,但纯正弦波很少在现实生活。频谱图中横坐标为频率,纵坐标的幅值代表什么 代表各个谐波信号的幅度2113值。DS-UWB 系统把5261频谱划分成上方频段4102和下方频段,WiMedia方法则有五个频段组。中1653间频率映像可能会占用更大的带宽。横坐标:频率。纵坐标:功率。常见的有振幅频谱图和相位频谱图。频谱图在机械故障诊断系统中用于回答故障的部位、类型、程度等问题。是分析振动参数的主要工具。在实际使用中,频谱图有三种,即线性振幅谱、对数振幅谱、自功率谱。线性振幅谱的纵坐标有明确的物理量纲,是最常用的。扩展资料绘制方法在对数振幅频谱图中,频率轴(横轴)采用对数分度,幅值轴取对数值,单位为分贝(dB),采用线性分度。对数振幅频谱图的优点是可以将幅值相乘转化为对数幅值相加,而且在只需要频率特性的粗率信息时常可以归结为绘制由直线段组成的渐进特性线。以下是对数振幅频谱图的折线近似画法。根据幅频函数计算一阶极点和一阶零点,计算常数项A(0)。常数项对应对应的频谱图是一条平行于频率轴的直线,纵坐标为20lg(A(0))。一阶极点对频谱图的贡献是一条斜率为-20dB/十倍频的直线。一阶零点对频谱图的贡献是一条斜率为20dB/十倍频的直线。计算二阶零点和二阶极点。一阶极点对频谱图的贡献是一条斜率为-40dB/十倍频的。
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