Коэффициенты звукопоглощения



Таблица 12. Коэффициенты уравнения (6.14)

Таблица 7. Коэффициенты уравнения (7.4)

где Nn - порядковый номер ТА с начала выпуска, нарастающим итогом (учитывает фактор серийности и число лет выпуска); Гкс. - группа конструктивной сложности; ст.0 - коэффициент технологической оснащенности; сун - коэффициент унификации; см.ц - удельная металлоемкость по цветным металлам и легированным материалам; Ч - число наименований деталей в ТА; Ь„, Ь\, ... , bj — коэффициенты уравнения логарифмической регрессии.

где Х, х2, ... , х„ - технико-экономические параметры, учитываемые в регрессионной модели; Ь0, Ьь 02, ..., Ь„ - коэффициенты уравнения регрессии, полученные по результатам обработки данных прейскурантов ценников и других документов на типовое оборудование.

АК и Вк - коэффициенты уравнения линии испарения, зависящие от "значения заданных температур выкипания 10 и 50 %, °С. Значения 10 и 50 % для каждого потока задаются в исходных данных.

Коэффициенты уравнения линии испарения AK и Вк рассчитывают по предложенным специальным уравнениям на основе заданных значений температур выкипания 10 и 50 % потока:

Обработка массивов данных, полученных при времени контакта 12 часов, показала, что все коэффициенты уравнения (2) значимы и имеют величины: V в пределах 1,1...2,4; а в пределах 0,1.. .0,4. Это говорит о том, что

где а и Ь — коэффициенты уравнения регрессии; С — концентрация, ррт (мг/л,

значения теплот взрыва для 16 индивидуальных ВВ, полученные при двух различных плотностях, а также коэффициенты уравнения, отражающего зависимость теплот взрыва от плотности,

где: Dn — нормальная составляющая скорости детонационного фронта, и — скачок массовой скорости, а; А — коэффициенты уравнения ударной адиабаты.

Параметры Чепмена-Жуге и коэффициенты уравнения состояния
s :- 0, s/. .= 0: si := 0. n := 0; alp :- 0; \?гйе('Введите S облицовки > '); ReadLn(s/,); \?п1еЬп('Введите коэффициенты звукопоглощения облицовки'): For i := 1 to p do

Wntel и1'Ввс1нгс коэффициенты звукопоглощения i- ограничиваю-

ХУгНеЬпСВведите коэффициенты звукопоглощения штучных поглотителей');

устройства со средним коэффициентом звукопоглощения, равным а». Эквивалентная площадь внутренней поверхности изолированного объема до установки защитных устройств X = aS= a'(S — &) + a."St, где а' и a" — средние коэффициенты звукопоглощения поверхностей площадью (S — St) и ?„; эквивалентная площадь после установки защитных устройств Sa. = aS=a'(S — St) + a.51,. Из этих уравнений находим a = a — (a" — а»)5,/5и в тех случаях, когда можно принять a.S = а"5„ имеем а = Sa.(*)/S, где &(*) = afSf — эквивалентная площадь звукопоглощающих устройств. При внесении в изолированные объемы штучных звукопоглотителей &(*) = а.51, + ? &-(Опь ГД? &(0

цовки помещения используются стекловата, минеральная и капроновая вата, мягкие пористые волокнистые материалы, а также жесткие плиты на минеральной основе, т.е. материалы, имеющие высокие коэффициенты звукопоглощения.

где а.\ и «а — коэффициенты звукопоглощения поверхности до и после облицовки ее звукопоглощающим ма-

Таблица 5. Коэффициенты звукопоглощения облицовок

где 8f и апр — площади и коэффициенты звукопоглощения ограждающих кон-

А. Звукопоглощающие облицовки в виде акустических плит полной заводской готовности с жесткой и полужесткой волокнистой, зернистой или ячеистой структурой: плиты типа «Акмигран», «Акминит», «Си-лакпор», ПА/С, ПА, ПС и др. Конструкций облицовок из этих плит показаны на рис. 4.25, а реверберационные коэффициенты звукопоглощения аобл даны в табл. 4.24 [4.10, 4.15];

материалы, имеющие высокие коэффициенты звукопоглощения.

Установка звукопоглощающих облицовок и объемных звукопоглоти-телей увеличивает эквивалентную площадь поглощения. Для облицовки помещения используются стекловата, минеральная и капроновая вата, мягкие пористые волокнистые материалы, а также жесткие плиты на минеральной основе, т. е. материалы, имеющие высокие коэффициенты звукопоглощения.

коэффициенты звукопоглощения.




Читайте далее:
Коэффициент устойчивости
Кожухотрубчатые теплообменные
Кольцевых напряжений
Кольцевом пространстве
Колебаниях температуры
Количествах достаточных
Критических температур
Количества лейкоцитов
Количества подаваемой
Количества радиоактивных
Критическим температурам
Количественные изменения
Количественных показателей
Количественной характеристики
Количественного определения





© 2002 - 2008