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做箱体时, 将面板的厚度做到了68.86, 请问要用多长的管子?
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在满足劲度比要求的情况下,导相管大些好,
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应当包括板厚,如果没有把握的情况下,可以取比计算值略长,这样低频的瞬态比较好。

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学习了。

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发表于 2008-9-17 00:17 | 显示全部楼层
计算导管长度所用的参数主要有开口面积,导管的调谐频率,和音箱的有效内容积,这样看来在以上参数确定后整个导向管所形成的体积也确定了,个人看法导向管长度应该是从外到内所有长度,也就是包含板厚部分!/仅供参考!

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发表于 2008-9-17 09:17 | 显示全部楼层
帖子的问题应该说是比较明朗的,延伸一下:箱内空气理解成弹簧劲度没错,但管内空气质量看似不能简单理解为通常的砝码,因为同一箱体,同样的调谐频率下,倒管开口越大,管长也越长,管内空气质量是指数形增长的。那么应如何理解倒管共振频率的确定?

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理论计算必须把问题简化成很简单的模型,实际世界中的情况要复杂得多。所以理论计算得到的结果可以作为参考,告诉我们大致的值是多少,可以在这个值附近进行实践。
风阻和紊流也可以拿简化的模型套一下,我胡乱说说,说得不对大家指正哈。风阻会随着气流速度变化,流速高则阻力大,这样的阻尼谐振子的谐振频率要比无阻尼的时候稍低。紊流可以看作是少量空气脱离其余空气的集体运动,砝码质量有损耗,谐振频率会稍高。我认为这两个因素产生的影响很小,可以忽略不计。
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%A7%E6%8C%AF%E5%AD%90
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回复 #29 wonone 的帖子

虽然看不懂, 还是要赞一下 老兄.

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发表于 2008-9-17 09:34 | 显示全部楼层
原帖由 sometimes 于 2008-9-17 09:17 发表
帖子的问题应该说是比较明朗的,延伸一下:箱内空气理解成弹簧劲度没错,但管内空气质量看似不能简单理解为通常的砝码,因为同一箱体,同样的调谐频率下,倒管开口越大,管长也越长,管内空气质量是指数形增长的 ...


管内空气质量不能简单理解为通常的砝码,同样,箱内空气被喇叭驱动时也不是普通的弹簧,呵呵。普通的弹簧发生一定的形变就有一定的弹力,跟砝码的形状大小无关,而箱体内的空气被压缩或拉伸时在不同大小的开口上产生的弹力是不同的

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原帖由 dd2008 于 2008-9-17 09:25 发表
虽然看不懂, 还是要赞一下 老兄.


多谢哈。我也不懂,只是把高中物理套过来用,也不知道对不对,等高人意见
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原帖由 wonone 于 2008-9-17 09:34 发表


管内空气质量不能简单理解为通常的砝码,同样,箱内空气被喇叭驱动时也不是普通的弹簧,呵呵。普通的弹簧发生一定的形变就有一定的弹力,跟砝码的形状大小无关,而箱体内的空气被压缩或拉伸时在不同大小的开 ...

这就清楚了,谢谢!

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喇叭从平衡开始振动的瞬间,弹力是一定的,只是开口越大,同样长短时阻尼越小,弹力变化的速度也越快,箱内空气被喇叭驱动时也不是普通的弹簧,你是对的。

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如果把箱体内的空气看作弹簧,那么弹簧的弹性系数就正比于倒相管的开口面积的平方,这个可以用高中课本上的公式推导出来。要保持谐振频率不变,倒相管内的空气质量就要和开口面积的平方成正比,算下来就是倒相管的长度和开口面积成正比

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在倒相箱上,倒相是一个虚拟的扬声器振膜。而管道本身的规格决定了这个“第二扬声器”的各项参数(这也就是为什么需要一个倒相管而不是直接开口)。
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发表于 2008-9-21 10:52 | 显示全部楼层
风阻及锅流重点的考虑就是箱损耗时的考虑.声波频率和空气的流动速度并非有直接关系,声的传播只是空气的疏密变化,而不是气流的流动(当然会受空气流动的影响).而如果一个损耗小的箱子.就是声音多,但导管的风速确不高,实际损耗看两峰之间的谷值就可反映出来.由共振频率时的空气弹性对扬声器的限幅,谷点越低时,扬声器位移在此点相比达到了新的低.不过随着功率的增加.这个值可以有明显的变化.
再补充一遍上面的一个回帖.没有背板反射概念.要把那段去掉.
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