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在呼吸阀的客观物理量中,可以精确地计算和测量出噪声的声压、声强、频率、相位、速度、谐波成分等参量,可是对噪声主观评定,例如说声音很响、很烦,然而到底响到什么程度,烦到什么程度却因人而异。在对声音的研究中,逐渐建立了心理物理学实验方法,除了音色很难定量评价外,首先建立了响度相同声音的频率与强度的关系,进一步又求得响度与强度、频率的定量关系,并求得其规律和一般主观感知和客观参数的关系。同样也求得音调与频率的关系并和人的听觉系统的构造联系起来。根据这些结果,提出接近主观感知的客观量———计权声级,成为可以用仪器测量的参量,并提出符合听力要求的声波频谱分析技术,使声音的分析和合成有了办法,这就是噪声控制的基础。 吸阀通过人耳转化成听觉神经纤维中的神经脉冲信号,传到人脑中的听觉中枢,引起听觉。外耳由耳壳和听道构成,到耳鼓为止。耳壳的作用是使听道和声音之间阻抗匹配,从而使更多的声能进入所道,这种匹配作用在 左右****,在高频也有效,在低于 时匹配就差了。听道的平均长度约为,平均直径约为 . ,共振频率约为 。由于听道的共振特性,使响应最灵敏的频率大约在 之间。听道末端是耳鼓亦称鼓膜,声波通过听道作用于耳鼓,鼓膜在声的激励下产生振动。耳鼓的振动传至中耳室内的三块小骨头,这三块小骨头分别叫锤骨、砧骨、镫骨。当这个振动由锤骨传至镫骨时,压强被放大约 . 倍。中耳室内充满空气,体积约为。中耳室通过欧氏管和鼻腔相连,平常欧氏管封闭。
呼吸阀当欧氏管打开时,可以形成一个沟通耳腔和口鼻腔的大气通道,用以宣泄耳腔中剧增的压强。中耳室内侧壁上有内耳的两个开口:卵形窗和圆形窗。圆形窗有膜封闭,卵形窗被镫骨的底板和联系韧带封闭。两个窗口内侧就是充满液体的内耳耳蜗。