减慢空气到内壁的速度,就是增加喇叭后面空气到内壁的距离,相当于增加箱体容积。
<扬声器及其系统>:

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以下是引用水仙在2013-08-12 12:57:52的发言:
<扬声器及其系统>:
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虽然超版自己也没有说什么,但是,“此时无声胜有声”!
这样的引经据典而且准确,说服力当然是很大的。这也许就是声学楼的一个榜样......
感谢超版了!
填充物能提高声学体积,增加阻尼和音圈的质量负载,影响系统的谐振频率和Q值。音箱的力顺计算公式为:Cab=VB/(ρ*C2) ----(C的平方)VB:音箱体积C:在内部介质中的音速(m/s)ρ:箱体内介质的密度(kg/m3)音箱箱体中的填充物使ρ增大,而使C变小,ρ和C的变化相当复杂,但其乘积已知要比无填充物时小,因此,Cab要超过无填充物时的情况。这就是,要有一个容积更大一些的无填充物箱体才能达到有填充物箱体的力顺之值。音箱力顺的另一表达式:Cab=VB/(γ*P)P是大气压强;γ是比热容,是与气压和体积变化有关的一个常数:Δp=-γΔv(根据理想气体绝热物态方程pvγ=常数)其中,Δp是气压变化的百分数Δv是体积变化的百分数上式表明体积增大,压力会下降;体积减小,压力增大。喇叭振膜向后运动,音箱空气体积缩小,压力增大就有一个推向振膜的力。空气压缩,温度会增加,膨胀时温度减小,如果压缩时集聚的热量不能扩散,只能致使自己温度提高,这就是绝热过程,当急剧压缩,膨胀时就是这样,此时,γ=1.41;如果压缩过程较慢,增温的热量扩散到四周,但气温维持不变,这是等温过程,γ=1.0音箱在声波作用中压缩一般认为是绝热的过程,原因是过程变化太快,但当音箱箱体内有填充物时,因为这些填充材料导热快,箱体内空气接近等温过程。γ在1.0-1.4之间。γ与箱体的声学体积和物理体积有关。Vab=1.41*VB/γFγF指有了填充物后的γ实际上,Vab大概要比VB大15%-20%.总一个实例计算之后表明,音箱箱体中增加填充物之后,质量负载阻抗增加12%(密封空箱体时喇叭的质量负载阻抗增加8.8%)这是因为填充物跟振膜共同运动的原因。有效容积比物理容积增加了15%。
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