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| 只设计过障板沒有设计过有箱体音箱,不乱说音箱设计问题,只讨论一下有关声学内容。 如图所示,水泵外壳是一个圆柱体,内腔估计是一个光滑管状圆柱体。
 光滑的管状圆柱体内腔是产生驻波的理想共振腔。由于水泵外壳底部的小圆孔似乎封闭,喇叭振膜也封闭了开口,因此近似地等效为声学上的—条封闭管。
 喇叭振膜的掁动会激发这条封闭管产生谐振,同时封闭管谐振频率也会反过来对喇叭振膜产生调制从而产生新的频率,这是一个耦合过程。
 由于封闭管内谐振频率波腹停留在封闭管的两端,因此有一边的波腹停留在喇叭振膜上(声压级最大值),会与喇叭振膜产生严重耦合。
 由于封闭管内空气柱是圆柱体,引起谐振只有封闭管的两端,计算起来就比矩形音箱简单,只需计算空气柱两端的谐振就行了。
 由于封闭管内空气柱的长度是谐振基频(一阶)的1/2波长,因此公式为:
 Fn=nC/2L
 F=谐振频率
 n=整数≥1
 C=声速=344m/s
 L=管内长度,单位m
 简便方法,计算出谐振基频再乘以倍数就得到二阶以上谐振频率。
 假设封闭管内空气柱的长度是10cm,谐振基频为1720Hz,正好落在人耳的谐振频率内,听觉对这个频率会非常敏感。
 改善方法,如果真实的谐振基频频率比较高(近似以上计算的频率),用高密度吸音棉塞满管内;如果基频频率比较低(1kHz以下),用聚脂纤维板+高密度吸音棉相间交错地塞满管内(声阻抗突变,声波衍射和散射衰减)。填充吸音棉注意尽量不留任何隙缝(最好类于筒状饼干那样进行片状填塞),以免声波泄漏降低吸音效果。
 
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