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声学仿真-应用简介

随着工业产品不断的升级迭代,人们对舒适性的要求越来越高。噪声作为影响产品舒适性的重要因素,广泛存在于航空航天、交通运输、船舶、能源、家电等几乎各个行业。同时,主动控制技术的不断进步也推动了例如主动降噪、主动声设计等新技术在声学领域的应用。

声学性能在产品研发周期中一般比较靠后,往往需要产品样件出来以后再进行测试验证,出现问题以后的改进成本非常高。声学仿真技术可以在产品研发早期进行声学性能的设计评估,缩短研发周期,降低成本。

更严苛的噪声法规要求 产品舒适性需求 产品研发周期缩短、成本降低

解决方案

通过声学仿真开展降噪分析和主动声设计

十沣科技的声学仿真针对声场的传播进行数值分析,主要包含基于FW-H方程的声辐射求解器以及基于快速多极边界元技术的声传播求解器,能够对结构振动噪声、流体噪声、电磁噪声等声学信号的空间传播进行预测和分析。

其中,FW-H方程主要针对流动现象产生的远场辐射噪声的快速计算,广泛应用于飞机、汽车、高铁、水下航行器、风机等产生的外部辐射噪声。边界元求解器作为通用声学求解器,可以考虑复杂环境下的声传播,例如壁面反射、散射以及吸声材料等对声场的影响,广泛应用于航空、车辆、机械、电子电器、环境及室内声学等内场/外场声学的预测和分析。

内场/外场的声传播计算 多种声学边界条件 先进的快速边界元求解器 与CFD工具的深度集成

案例展示

  • 飞机起落架气动噪声模拟
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    • 01. 案例概述
    • 02. 十沣解决方案

    01. 案例概述

    飞机外部噪声直接影响民用飞机适航取证及其市场竞争力。飞机着陆过程中, 起落架与气流相互作用形成的气动噪声已成为飞机机体噪声的主要来源。对其气动噪声的预测和分析,在民用飞机设计中有重要意义。

    02. 十沣解决方案

    结合十沣科技的通用CFD求解器TF-QFLUX和FWH气动声学模型,可实现飞机起落架气动噪声精细仿真。集成的CFD和FW-H求解器,帮助客户实现从流动声源到远场辐射噪声的一站式分析。通过贡献量分析,帮助客户分析气动噪声产生机理,在研发早期开展低噪声设计。

  • 结构振动辐射噪声
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    • 01. 案例概述
    • 02. 十沣解决方案

    01. 案例概述

    结构壳体由于振动产生的辐射噪声广泛存在于发动机、电机等动力设备以及传动系统、管路系统等机械系统中。结构辐射噪声的仿真分析对预测评估结构噪声影响,优化结构设计和选择降噪措施有重要意义。

    02. 十沣解决方案

    利用十沣科技TF-ACOUSTIC声学仿真软件边界元求解器可以对复杂结构体的声辐射进行高效的仿真计算。支持Nastran、ANSYS等模型的导入,支持自定义速度边界条件的定义和导入先进的声学边界元求解器帮助可以实现对复杂模型的辐射噪声数值预测。通过板块贡献量分析,定位振动噪声源位置,有助于揭示噪声机理,优化结构设计。


  • 外场声传播
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    • 01. 案例概述
    • 02. 十沣解决方案

    01. 案例概述

    外场声传播主要关心的是复杂的周边环境对声场的影响,例如多声源的叠加、壁面的反射、材料的声吸收等。通过外场声传播的仿真计算对预测评估环境噪声、通过噪声等外部噪声问题,并进行隔声设计有重要意义。

    02. 十沣解决方案

    利用十沣科技TF-ACOUSTIC声学仿真软件快速多极边界元求解器可以对大规模大尺度的模型进行高效的声传播分析计算。支持多核多线程并行计算,支持声阻抗边界的定义。帮助客户对复杂声场环境进行精确高效的预测,并在设计阶段对隔声措施进行快速的评估和优化。

  • 内场声传播
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    • 01. 案例概述
    • 02. 十沣解决方案

    01. 案例概述

    内场声传播主要关心封闭环境中的声场分布。主要分析例如室内声场、管路噪声、舱内噪声、空调噪声等内部声场,以及开展例如消声器设计、音响设计、主动降噪设计等声场的数值计算。

    02. 十沣解决方案

    利用十沣科技TF-ACOUSTIC声学仿真软件边界元求解器对封闭环境进行声传播计算。主要考虑声反射和阻抗条件下的声衰减。帮助客户对封闭声场环境进行精确高效的预测,并在设计阶段对消声器、声学材料等吸声措施进行快速的评估和优化。


  • 离心式风机气动噪声仿真
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    • 01. 案例概述
    • 02. 十沣解决方案

    01. 案例概述

    以叶轮机械为代表的流体机械,是工程机械的重要组成部分,如作为能量转换装置的水轮机、汽轮机、风力发电机、泵、风扇等。传统的流体机械设计依赖于工程经验和物理实验;先进的CFD软件及技术,正在成为提升流体机械在各类复杂工况的综合力学性能与效率的有效手段。

    我们以某合作厂家的一款工业用途离心式风机为例,通过比对TF-QFLUX软件计算结果与厂家风洞试验结果,验证TF-QFLUX软件进行流体机械气动性能仿真、气动噪声仿真与优化设计的适用性、鲁棒性和准确性。

    02. 十沣解决方案

    本算例采用多面体非结构网格和滑移网格/MRF算法,转子转速为23682.3RPM,求解器采用基于SIMPLE方法的不可压缩流动求解器,湍流模型采用SST k-w,空间离散格式为2阶迎风,远场测点声辐射计算采用FW-H模型。TF-QFLUX模拟的风机流量、效率、测点声压级等性能参数,将与厂家提供的现场实测数据进行对比分析。

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