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登錄聲源的案例
設(shè)計(jì)仿真 | Actran聲源識(shí)別方法連載(一):結(jié)構(gòu)載荷識(shí)別
特別是聲場分析中的噪聲源,往往具有一定的空間體積和表面積,并且具有復(fù)雜的空間分布特性和指向性,難以通過理想化聲源(如點(diǎn)聲源、偶極聲源、線聲源及類似平面波類型的聲源)精確表示,從而造成仿真最終結(jié)果與實(shí)際偏離較大。
本文所介紹的基于Actran的等效聲源/振源識(shí)別方法可以幫助噪聲仿真工程師解決以上難題。
Actran聲源識(shí)別方法的應(yīng)用場景
目前,Actran聲源識(shí)別方法有以下幾種應(yīng)用場景:
01
結(jié)構(gòu)表面振動(dòng)識(shí)別
結(jié)構(gòu)表面振動(dòng)識(shí)別的主要目的是通過有限的振動(dòng)或聲音測試數(shù)據(jù),獲取結(jié)構(gòu)體表面較為完整的振動(dòng)分布,以便準(zhǔn)確地進(jìn)行輻射聲場分析。
表面振動(dòng)識(shí)別方式可以有四種實(shí)現(xiàn)方法:
(1)在已有結(jié)構(gòu)有限元模型的情況下,通過振動(dòng)測量數(shù)據(jù)反推出結(jié)構(gòu)載荷,從而獲得與真實(shí)工作狀態(tài)一致的結(jié)構(gòu)振動(dòng)模型。
(2)在已有結(jié)構(gòu)模態(tài)數(shù)據(jù)的情況下,通過振動(dòng)測量數(shù)據(jù)反推出結(jié)構(gòu)模態(tài)的參與因子,進(jìn)而得到實(shí)際工作狀態(tài)下的結(jié)構(gòu)振動(dòng)響應(yīng)。
圖 1 基于表面振動(dòng)測試的結(jié)構(gòu)振動(dòng)識(shí)別
(3)根據(jù)結(jié)構(gòu)部件實(shí)際工作狀態(tài)下的振動(dòng)測量數(shù)據(jù),采用特定的映射法則將其映射到結(jié)構(gòu)外表面網(wǎng)格上,用以表示輻射噪聲的振動(dòng)邊界。
(4)通過實(shí)際工作狀態(tài)下的聲音測量數(shù)據(jù)結(jié)合聲源結(jié)構(gòu)表面的空氣薄膜模態(tài),反推出各階薄膜模態(tài)的參與因子,從而了解聲源表面的真實(shí)振動(dòng)情況。
圖 2 基于噪聲測試的表面振動(dòng)識(shí)別(空氣薄膜模態(tài)方法)
02
等效點(diǎn)聲源識(shí)別
Actran點(diǎn)聲源識(shí)別方法允許使用發(fā)聲源部件的噪聲測試數(shù)據(jù)進(jìn)行等效聲源反推。當(dāng)發(fā)聲源部件被安裝到更復(fù)雜的環(huán)境中時(shí),可以用其等效聲源來代表它的實(shí)際聲源。這有助于將現(xiàn)有發(fā)聲源部件(例如動(dòng)力總成)噪聲測試數(shù)據(jù)無縫集成到復(fù)雜的整車NVH環(huán)境中,以預(yù)測車內(nèi)或車外的噪聲水平。
展開 褚教授專欄 | 波束形成聲源識(shí)別技術(shù)
兩種方法均離散目標(biāo)聲源區(qū)域形成一組聚焦網(wǎng)格點(diǎn),聚焦各網(wǎng)格點(diǎn)時(shí),DAS根據(jù)聚焦點(diǎn)位置或方向?qū)Ω鱾髀暺鳒y量的聲壓信號進(jìn)行“相位對齊”和“求和運(yùn)算”,SHB根據(jù)聚焦點(diǎn)位置或方向?qū)髀暺鳒y量聲壓信號的各階次球傅里葉變換系數(shù)進(jìn)行“模態(tài)強(qiáng)度及球諧函數(shù)縮放”和“求和運(yùn)算”,基于“一組復(fù)數(shù)加和的模在各復(fù)數(shù)同相位時(shí)最大”的原理和球諧函數(shù)的正交性,二者均能在聲源位置或方向輸出極大值。這些極大值雖能指示聲源,但與非聲源位置或方向處的輸出值差異不顯著,最終導(dǎo)致圍繞聲源位置或方向形成具有一定寬度的“主瓣”且在其他位置或方向形成高水平的“旁瓣”,主瓣寬度影響空間分辨能力,旁瓣形成寄生虛假聲源,使結(jié)果分析承受不確定性,故DAS和SHB均可看作低性能方法。
突破DAS和SHB的性能局限、發(fā)展高性能方法對提高聲源識(shí)別精度和完善聲源識(shí)別功能具有重要意義。自波束形成技術(shù)誕生至今,對高性能聲源識(shí)別方法的探索從未間斷且方興未艾,包括本文作者在內(nèi)的大批國內(nèi)外學(xué)者都致力于該主題的研究并取得豐碩成果。
8月20日(周二)下午3:00-4:00,褚教授將主講《噪聲源識(shí)別》網(wǎng)絡(luò)研討會(huì),屆時(shí)將介紹聲強(qiáng)及選擇性聲強(qiáng)、平面?zhèn)髀暺麝嚵?em>聲源識(shí)別技術(shù)、球面?zhèn)髀暺麝嚵?em>聲源識(shí)別技術(shù)及其他新型聲源識(shí)別技術(shù)。
展開 設(shè)計(jì)仿真 | Actran聲源識(shí)別方法連載(二):薄膜模態(tài)表面振動(dòng)識(shí)別
上期文章我們介紹了基于振動(dòng)測試結(jié)果反推結(jié)構(gòu)載荷,點(diǎn)擊可查看《Actran聲源識(shí)別方法連載(一):結(jié)構(gòu)載荷識(shí)別》。這一期,我們將介紹第二種聲源識(shí)別方法:基于噪聲測試的薄膜模態(tài)表面振動(dòng)識(shí)別方法。通過實(shí)際工作狀態(tài)下的聲音測量數(shù)據(jù)結(jié)合聲源結(jié)構(gòu)表面的空氣薄膜模態(tài),反推出各階薄膜模態(tài)的參與因子,從而了解聲源表面的真實(shí)振動(dòng)情況。
圖 1 基于噪聲測試的表面振動(dòng)識(shí)別(空氣薄膜模態(tài)方法)
01
薄膜模態(tài)的概念
針對機(jī)械結(jié)構(gòu)(幾何域Ωs)的聲輻射問題,將其外部邊界記作Γs。此邊界與外部的聲學(xué)層(幾何域ΩL)相連,邊界ΓL與Γs重合。假設(shè)聲學(xué)層ΩL的厚度tL相對于聲波長來說很小(tL << λ),即可以用這種具有無限小厚度的區(qū)域來替代原有的流體物理域。而薄膜模態(tài)(Pellicular modes)的概念即為與這個(gè)薄膜域有關(guān)的聲學(xué)模態(tài)的集合。
圖 2 薄膜區(qū)域示意圖
Actran軟件當(dāng)中的模態(tài)提取功能不僅可以針對實(shí)體結(jié)構(gòu)或者有限體積的空氣域進(jìn)行模態(tài)提取,也可提取任意結(jié)構(gòu)表面的薄膜模態(tài)。
薄膜模態(tài)可以用來評估任何聲源的輻射聲場問題。首先需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)輻射數(shù)據(jù)庫,計(jì)算麥克風(fēng)與這些薄膜模態(tài)之間的傳遞函數(shù);然后利用上述信息來解決聲源識(shí)別問題。例如評估產(chǎn)生噪聲場的聲源表面法向速度分布、重構(gòu)任意位置麥克風(fēng)的響應(yīng)。
02
薄膜模態(tài)方法識(shí)別等效聲源的流程
輸入數(shù)據(jù)包括聲源表面網(wǎng)格以及聲源的噪聲測量數(shù)據(jù)。Actran程序的步驟如下:
1) 模態(tài)提取:基于聲源表面網(wǎng)格,進(jìn)行薄膜模態(tài)提取,保存模態(tài)數(shù)據(jù)庫。
圖 3 變速箱表面的薄膜模態(tài)
2) 模態(tài)輻射傳函分析:逐個(gè)計(jì)算每個(gè)薄膜模態(tài)的聲輻射模式,獲得每個(gè)模態(tài)與各個(gè)麥克風(fēng)之間的傳遞函數(shù)。
展開 3D收聽 | 聽覺系統(tǒng)的特殊能力——確定聲源的位置
然而,體驗(yàn)會(huì)感覺很真實(shí);轉(zhuǎn)向不同的揚(yáng)聲器會(huì)讓你覺得你正面對著實(shí)際的聲源。
圖3:按特定的角度測量聲源的HRTF
頭部相關(guān)的傳遞函數(shù)
我們可以將這兩種技術(shù)結(jié)合在一起,并通過耳機(jī)播放聲音。這也需要一些處理,以將陣列記錄的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為雙耳信號。為了做到這一點(diǎn),我們需要考慮到聽眾的頭,以及它如何影響從各個(gè)方向傳來的聲音。
該關(guān)系可以用頭部相關(guān)的傳遞函數(shù)(HRTF)說明。單個(gè)HRTF描述在某特定點(diǎn)創(chuàng)建的聲音將如何被右耳或左耳感知。你可以認(rèn)為這是你的頭和軀干的聲學(xué)指紋。
為了測量HRTF,可以將揚(yáng)聲器放置在聲源位置,并將傳聲器放在耳朵上(圖3)。雖然單個(gè)聲源或幾個(gè)聲源的HRTF測量較為簡單,覆蓋所有可能的角度需要大量的HRTF,每個(gè)耳朵一組(圖4),但這樣做的效果還是不錯(cuò)的。
與聽直接的雙耳錄音相比,使用通過陣列記錄并通過HRTF進(jìn)行處理的信號的優(yōu)點(diǎn)是播放裝置可以利用傳感器來拾取頭部的方向并相應(yīng)地修正處理過程。例如,當(dāng)你把頭轉(zhuǎn)向左邊時(shí),原來在你前方的一個(gè)聲源會(huì)出現(xiàn)在你的右邊,反之亦然。這樣就可以像揚(yáng)聲器的設(shè)置那樣具有類似的“存在”感,但并不限制必須在特殊的房間內(nèi),因?yàn)槁曇糁苯訌亩鷻C(jī)進(jìn)入耳朵。
圖
4
:要處理來自任何方向的聲音,必須對頭部周圍的許多聲源重復(fù)進(jìn)行
HRTF
測量
了解更多關(guān)于“聲音和振動(dòng)物理學(xué)”: 聲音的波長、頻率和速度
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展開 
2017年4月26日,重慶,振動(dòng)噪聲研討會(huì)暨聲源定位新產(chǎn)品巡回發(fā)布會(huì)
為增進(jìn)國內(nèi)聲學(xué)工程技術(shù)人員和研發(fā)決策者對噪聲測試分析技術(shù)在汽車、航空航天、及其他機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)過程中的最新技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用,我們將于4月26日在重慶舉辦為期一天的振動(dòng)噪聲研討會(huì)暨聲源定位新產(chǎn)品巡回發(fā)布會(huì)。
本次聲源定位新產(chǎn)品巡回發(fā)布會(huì),將介紹聲學(xué)測試在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用情況及總體趨勢,以及一系列聲學(xué)測試技術(shù)及高級的工程方法。幫助聲學(xué)研發(fā)工程師更好更快的完成產(chǎn)品開發(fā)。另外,全新的聲源定位解決方案是本次會(huì)議的亮點(diǎn),用于快速進(jìn)行故障診斷和詳細(xì)的工程分析。
會(huì)議信息:
時(shí)間:2017年4月26日(星期三)
地點(diǎn):重慶長都假日酒店草莓廳
地址:重慶市渝北區(qū)五紅路96號
費(fèi)用:免費(fèi)
日程安排:
08:30-09:00 簽到
09:00-12:00
仿真與試驗(yàn)(LMS)解決方案概覽
LMS聲源定位解決方案全覽
LMS Sound camera聲源定位新產(chǎn)品巡回發(fā)布
13:30-16:30 LMS Test.Lab產(chǎn)品及新功能介紹
旋轉(zhuǎn)機(jī)械NVH測試及最新進(jìn)展
模態(tài)測試與分析及最新進(jìn)展
數(shù)采系統(tǒng)及最新進(jìn)展
問題解答
會(huì)務(wù)聯(lián)系人:柳女士,katia.liu@siemens.com,010-85292930
展開 4250型寬帶體積速度聲源
HBK推出了全新的4250型寬帶體積速度聲源,它采用特殊的雙傳聲器設(shè)計(jì),可在現(xiàn)場對體積速度進(jìn)行精確地實(shí)時(shí)測量。適用于各種聲學(xué)環(huán)境,包括靠近輪胎或發(fā)動(dòng)機(jī)部件等封閉狀態(tài),或距離反射表面一定距離的開放空間。
體積速度聲源(VVS)用作“聲學(xué)激勵(lì)器”,以測量聲學(xué)頻響函數(shù),通常用于噪聲源-路徑-貢獻(xiàn)分析。獨(dú)特的是,HBK體積速度聲源采用特殊的雙傳聲器直接實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地測量體積速度,明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的單傳聲器設(shè)計(jì)(即必須在自由場條件下經(jīng)歷一個(gè)特殊的校準(zhǔn)過程,然后利用從自由場測量得出的頻域校準(zhǔn)曲線,將測量信號從聲壓轉(zhuǎn)換為體積速度,再假定這種自由場校準(zhǔn)適用于所有后續(xù)的測量,盡管近場效應(yīng)無法量化)。
HBK 4250寬帶體積速度聲源
覆蓋整個(gè)聲學(xué)頻率范圍
,具有兩個(gè)功能強(qiáng)大的發(fā)聲單元,可在實(shí)際條件下更大限度地
提高信噪比
,三個(gè)探頭可在低、中、高頻范圍提供校準(zhǔn)的體積速度。內(nèi)置傳聲器
由CCLD供電,并支持TEDS
,因此VVS“開箱”就能使用,
無需特別校準(zhǔn)過程
(即傳統(tǒng)單傳聲器方法)。
驅(qū)動(dòng)單元可用于具有高傳輸損耗或無法降低背景噪聲的真實(shí)測量場景,例如在室外情況下。
內(nèi)置過載保護(hù)確保性能穩(wěn)定。
當(dāng)與BK Connect軟件?一起使用時(shí),可以實(shí)時(shí)監(jiān)控和測量體積速度,測量聲傳遞函數(shù)(P/Q)和互易噪聲傳遞函數(shù)(P/F),以及Pass-by SPC等。
展開 家電案例 | 多樣、復(fù)雜、移動(dòng)聲源的快速識(shí)別及可視化
聲音可視化是其中重要的一個(gè)環(huán)節(jié),如Nikola所說:“在具有復(fù)雜聲源的設(shè)備上,我們必須確定基本聲源。聲場的可視化能夠直觀地引導(dǎo)我們找到每個(gè)聲源的位置。可視化使我們弄清了一些復(fù)雜的技術(shù)問題,并確認(rèn)我們關(guān)于機(jī)器的主要噪聲源的假設(shè)。這也減輕了工作人員的壓力。”
在現(xiàn)場驗(yàn)收測試期間,使用波束成形技術(shù)獲得冰箱的噪聲輻射概覽,表明壓縮機(jī)系統(tǒng)是主要噪聲源。通過將陣列移近些并使用寬帶全息術(shù),空間分辨率得到了改善,顯示了毛細(xì)管產(chǎn)生的噪聲和壓縮機(jī)本身的輻射圖。
在測試由微波爐產(chǎn)生的準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)噪聲時(shí),只需幾秒鐘即可獲得整體聲功率譜;對于洗衣機(jī),用幾分鐘的測量時(shí)間即可涵蓋洗衣機(jī)循環(huán)中的多個(gè)階段。
這些明確的結(jié)果也優(yōu)化了噪聲控制措施和減振方法。
更高的測試效率
和以前一樣,Gorenje的聲學(xué)專家們每天工作16個(gè)小時(shí)(兩班),且每天24小時(shí)都在使用消聲室。但是,在保留用于噪聲源研究的20%時(shí)間里,消聲室的效率得到提高。因此,Gorenje現(xiàn)在比以前更多地使用噪聲源定位設(shè)備。這樣就有更多的時(shí)間進(jìn)行其他的研究工作,從而進(jìn)一步提高Gorenje產(chǎn)品的聲音質(zhì)量。這是一個(gè)重大優(yōu)勢。
Nikola說:要想在競爭日益激烈的市場中處于行業(yè)領(lǐng)先地位,每0.1分貝都很重要!
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展開 基于算法和案例講解仿真載荷工程解決方案,介紹聲源逆推功能高級應(yīng)用(7月25日直播)
其核心是將振動(dòng)或噪聲測試結(jié)果導(dǎo)入仿真模型,逆推出實(shí)際結(jié)構(gòu)的力學(xué)激勵(lì)和等效聲源。這使得進(jìn)一步的振動(dòng)與噪聲優(yōu)化工作不再局限于單位載荷激勵(lì)的傳函優(yōu)化,而是能夠基于真實(shí)的載荷環(huán)境,定量評估優(yōu)化方案的實(shí)際效果。
本期直播講堂請到了海克斯康工業(yè)軟件聲學(xué)仿真專家白玉儒,在直播間中講師將重點(diǎn)介紹Actran軟件中的多種激勵(lì)反推算法,并結(jié)合相應(yīng)工程案例進(jìn)行詳細(xì)的應(yīng)用解析,通過算法與案例相結(jié)合的方式,展示其聲源逆推功能的應(yīng)用價(jià)值。敬請關(guān)注!
直播報(bào)名
7月25日 14:00
▲ 掃碼參與報(bào)名
直播內(nèi)容聚焦
? 基于噪聲測試的等效聲源逆推原理以及工程應(yīng)用案例
? 基于噪聲測試的聲源表面振動(dòng)逆推方法以及工程案例
? 基于振動(dòng)測試的結(jié)構(gòu)力載荷逆推方法以及工程案例
白玉儒
海克斯康工業(yè)軟件聲學(xué)仿真專家
從事聲學(xué)仿真工作13年,有豐富的工程仿真經(jīng)驗(yàn),主要負(fù)責(zé)聲學(xué)軟件的售前、售后以及咨詢項(xiàng)目服務(wù)。
●CFD工程師新利器:LBM方法在空調(diào)管路噪聲仿真中的優(yōu)勢(附仿真流程視頻)
●【干貨】齒輪—Rattle噪聲及嘯叫噪聲的來源(附汽車動(dòng)力總成NVH解決方案)
展開 LMS Virtual.Lab 案例31: 單極子聲源
VL單極子聲源問題
最近有朋友對單極子聲源有一些問題,便做了一個(gè)簡單的分析。模型是用BEM做的,也可以用FEM進(jìn)行,有興趣的朋友可以試試。
模型下_載地址:http://pan.baidu.com/s/1hq6c2BM
感謝阿偉(superxjw版主)在本人學(xué)習(xí)LMS Virtual.Lab過程中的幫助!
案例31: 單極子聲源
VL單極子聲源問題
最近有朋友對單極子聲源有一些問題,便做了一個(gè)簡單的分析。模型是用BEM做的,也可以用FEM進(jìn)行,有興趣的朋友可以試試。
模型下_載地址:http://pan.baidu.com/s/1hq6c2BM
感謝阿偉(superxjw版主)在本人學(xué)習(xí)LMS Virtual.Lab過程中的幫助!
內(nèi)燃機(jī)排氣聲源阻抗及排氣噪聲特性研究
如果聲源阻抗已知則用傳遞矩陣法來預(yù)測消聲系統(tǒng)的聲學(xué)特性是比較方便準(zhǔn)確的。但是到目前為止排氣噪聲源阻抗多用實(shí)驗(yàn)方法確定這限制了傳遞矩陣法的應(yīng)用
內(nèi)燃機(jī)排氣聲源阻抗及排氣噪聲特性研究.pdf

Fluent輸出速度脈動(dòng)并在LMS Virtual.Lab計(jì)算四極子聲源
Step2:在導(dǎo)出CGNS文件選項(xiàng)的時(shí)候,就可以看到導(dǎo)出空間體聲源的Fluid選項(xiàng)了。
如果要同時(shí)導(dǎo)出四極子和偶極子,就選中fluid和想要的一個(gè)壁面,如果只導(dǎo)出四極子,選擇fluid即可。
(注意,偶極子和四極子會(huì)以不同的文件前綴保存,四極子是前綴帶Q的)
Step3:開始計(jì)算。導(dǎo)出CGNS文件。
Step4:接下來,就是導(dǎo)入Virtual.Lab了。
注意,這里紅色框的,地方都要選中,看到了吧!這里是速度脈動(dòng),而不是偶極子的壓力脈動(dòng)咯!
Step5:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移
大家可以看到,實(shí)際上Nodes and Elements下有兩個(gè)網(wǎng)格,其中CFD數(shù)據(jù)默認(rèn)是保存在Centroids 3d里面的,為了查看速度脈動(dòng)云圖,需要做一下數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。
轉(zhuǎn)移完成之后,就可以看到速度云圖了。
Step6:最后還要注意,在聲學(xué)計(jì)算時(shí)候,代表四極子體聲源的網(wǎng)格,要Set as Source
如果要同時(shí)計(jì)算偶極子噪聲和四極子噪聲,也是一樣的,再將偶極子的壓力脈動(dòng)導(dǎo)入一次就可以了!
展開 Fluent輸出速度脈動(dòng)并在LMS Virtual.Lab計(jì)算四極子聲源步驟
Step2:在導(dǎo)出CGNS文件選項(xiàng)的時(shí)候,就可以看到導(dǎo)出空間體聲源的Fluid選項(xiàng)了。
如果要同時(shí)導(dǎo)出四極子和偶極子,就選中fluid和想要的一個(gè)壁面,如果只導(dǎo)出四極子,選擇fluid即可。
(注意,偶極子和四極子會(huì)以不同的文件前綴保存,四極子是前綴帶Q的)
Step3:開始計(jì)算。導(dǎo)出CGNS文件。
Step4:接下來,就是導(dǎo)入Virtual.Lab了。
注意,這里紅色框的,地方都要選中,看到了吧!這里是速度脈動(dòng),而不是偶極子的壓力脈動(dòng)咯!
Step5:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移
大家可以看到,實(shí)際上Nodes and Elements下有兩個(gè)網(wǎng)格,其中CFD數(shù)據(jù)默認(rèn)是保存在Centroids 3d里面的,為了查看速度脈動(dòng)云圖,需要做一下數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。
轉(zhuǎn)移完成之后,就可以看到速度云圖了。
Step6:最后還要注意,在聲學(xué)計(jì)算時(shí)候,代表四極子體聲源的網(wǎng)格,要Set as Source
如果要同時(shí)計(jì)算偶極子噪聲和四極子噪聲,也是一樣的,再將偶極子的壓力脈動(dòng)導(dǎo)入一次就可以了!
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Step2:在導(dǎo)出CGNS文件選項(xiàng)的時(shí)候,就可以看到導(dǎo)出空間體聲源的Fluid選項(xiàng)了。
如果要同時(shí)導(dǎo)出四極子和偶極子,就選中fluid和想要的一個(gè)壁面,如果只導(dǎo)出四極子,選擇fluid即可。
(注意,偶極子和四極子會(huì)以不同的文件前綴保存,四極子是前綴帶Q的)
Step3:開始計(jì)算。導(dǎo)出CGNS文件。
Step4:接下來,就是導(dǎo)入Virtual.Lab了。
注意,這里紅色框的,地方都要選中,看到了吧!這里是速度脈動(dòng),而不是偶極子的壓力脈動(dòng)咯!
Step5:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移
大家可以看到,實(shí)際上Nodes and Elements下有兩個(gè)網(wǎng)格,其中CFD數(shù)據(jù)默認(rèn)是保存在Centroids 3d里面的,為了查看速度脈動(dòng)云圖,需要做一下數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。
轉(zhuǎn)移完成之后,就可以看到速度云圖了。
Step6:最后還要注意,在聲學(xué)計(jì)算時(shí)候,代表四極子體聲源的網(wǎng)格,要Set as Source
如果要同時(shí)計(jì)算偶極子噪聲和四極子噪聲,也是一樣的,再將偶極子的壓力脈動(dòng)導(dǎo)入一次就可以了!
展開 Fluent輸出速度脈動(dòng)并在LMS Virtual.Lab計(jì)算四極子聲源步驟
Step2:在導(dǎo)出CGNS文件選項(xiàng)的時(shí)候,就可以看到導(dǎo)出空間體聲源的Fluid選項(xiàng)了。
如果要同時(shí)導(dǎo)出四極子和偶極子,就選中fluid和想要的一個(gè)壁面,如果只導(dǎo)出四極子,選擇fluid即可。
(注意,偶極子和四極子會(huì)以不同的文件前綴保存,四極子是前綴帶Q的)
Step3:開始計(jì)算。導(dǎo)出CGNS文件。
Step4:接下來,就是導(dǎo)入Virtual.Lab了。
注意,這里紅色框的,地方都要選中,看到了吧!這里是速度脈動(dòng),而不是偶極子的壓力脈動(dòng)咯!
Step5:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移
大家可以看到,實(shí)際上Nodes and Elements下有兩個(gè)網(wǎng)格,其中CFD數(shù)據(jù)默認(rèn)是保存在Centroids 3d里面的,為了查看速度脈動(dòng)云圖,需要做一下數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。
轉(zhuǎn)移完成之后,就可以看到速度云圖了。
Step6:最后還要注意,在聲學(xué)計(jì)算時(shí)候,代表四極子體聲源的網(wǎng)格,要Set as Source
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如果要同時(shí)計(jì)算偶極子噪聲和四極子噪聲,也是一樣的,再將偶極子的壓力脈動(dòng)導(dǎo)入一次就可以了!
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