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聲場仿真

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創建者:可愛多 創建時間:2015-10-13

聲場仿真的視頻教程

有限元仿真在電機本體設計中的應用
有限元仿真在電機本體設計中的應用

電磁設計:電磁設計內容、電磁仿真的一般流程 4. 結構設計:結構設計內容、強度剛度、疲勞仿真、沖擊振動仿真 5. 熱設計:損耗計算、溫度場仿真、磁熱耦合、結構-熱應力仿真 6. 振動噪聲:模態分析、磁-結構耦合、聲場仿真

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聲學仿真系列教程(持續更新中)
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?所用仿真軟件:ABAQUS(結構仿真),LMS virtual.lab(結構及聲場仿真),CFX(流場仿真)等 ?仿真內容: ①模態仿真:結構模態,聲學模態,聲固耦合模態 ②振動噪聲仿真(包含結構振動仿真、聲振耦合仿真) ③氣動噪聲仿真:偶極子源,四極子源(包含流場非定常仿真) ④風扇噪聲仿真 ⑤其他(根據反饋情況)

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聲場仿真圖1

聲場仿真的實例教程

image_process=/format,webp/resize,w_219" alt="基于comsol的鋰電池疊片電化學耦合熱分析的圖1" width="219"></span></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202010/de1d820a19f14269871a626974069ee3.gif" alt="耳朵.gif"></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Comsol官網有個幾個不錯的人體聲場仿真案例</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;耳機與人耳緊密耦合,因此無法在用于揚聲器的經典聲自由場設置中測量耳機的靈敏度。測量時需要使用仿真人頭和仿真人耳來準確表示耳機的使用情況。此模型演示一個全罩式耳機與通用仿真人耳的耦合分析。該模型使用“多孔彈性波”物理場接口對泡沫進行建模。內置的內部穿孔板模型用于表示耳機外殼中的穿孔和網格。人造耳耦合到簡化的耳道,并且特別分析了耳鼓的阻抗。等效電路用于模擬耳機中的驅動器。
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wx_fmt=png&amp;from=appmsg"></p><p class="ql-align-justify">海克斯康工業軟件Actran深耕振動聲學、氣動聲學仿真計算20余年,積累了大量的汽車NVH、電子產品聲學仿真的經驗,在新的形勢下一定能夠為電聲產品的設計帶來新的方案和思路。3D的振動聲學建模仿真可以從輸入端給定電壓開始,研究在整個系統中的振動和聲學響應,無論是聲腔共振亦或振動的直接輻射,各種路徑都可以進行分解。在出現共振或者聲學響應不滿足預期時,可以從主要路徑上進行控制。風噪聲也是電子行業的一大痛點,在設計階段驗證風噪并解決風噪而不過分的依賴風洞試驗,只能通過仿真的手段。準確、快速的預測風噪,并在設計階段研究各種對策(包括幾何形狀優化、通道形狀優化、添加吸聲材料)的影響十分必要。</p><p><br></p><p class="ql-align-justify">本期海克斯康直播講堂請到了聲學仿真專家白玉儒,白玉儒老師將為我們帶來電聲系統的聲場及電子行業相關氣動噪聲仿真方案,詳細講解通過仿真方式進行電聲產品的建模和集成環境下的振動和聲場分析,也會涉及電子產品中的氣動噪聲問題例如耳機風噪、電子散熱風扇的內容,為進一步提升喇叭的輻射效率、降低產品共振風險、預測和優化產品的聲場提供數據化、可視化的依據。更多精彩盡在海克斯康直播講堂,敬請關注!
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多物理場仿真建模+分析+報告撰寫服務#發布技能來賺錢 本人畢業于985高校,有5年的多物理場仿真建模經驗,擅長變壓器“電磁-流體-溫度”多場仿真分析、套管\電纜“電-熱-流”多場仿真分析、電力裝備聲場仿真分析、絕緣介質電樹枝仿真分析、風機電場仿真分析、絕緣介質空間電荷分布仿真
聲場網格的劃分除了需要遵循常規的網格劃分原則外,也同時有一些特殊的要求。 關于網格劃分的一般注意事項,可以參考之前那篇談論網格的文章。 網格劃分技巧 一般來說,描述一個完整的正弦波而不造成明顯的失真,需要在一個周期內取10-12個點。見下圖。 轉換成聲場仿真的說法就是:希望求解的最高頻率對應的波長需要10-12個節點 。
本文分享海信牌卡式風盤降噪項目的一些經驗,該項目旨在通過對風機性能、風盤內流場等進行仿真分析,最終達到在風扇性能維持不變的前提下,降低風盤噪聲并保持室內流場均勻。 1.噪聲形成原因 風盤的噪聲來源于多種聲源組成的復雜聲學系統,主要包括氣動噪聲、機械噪聲和電磁噪聲。對于正常運轉的風盤,氣動噪聲是最主要的。 噪聲分類 風盤氣動噪聲主要由風扇性能、流道風場引起。此外,換熱器翅片異響也是需要解決的。 氣動噪聲產生原因 2.優化結果 單純通過聲場仿真方法來解決工程中的噪聲問題存在計算資源、計算時間和計算精度等問題,因而本項目中,主要考慮通過合理化流場的方式來降噪,并以實驗方式驗證仿真的準確性。 風扇性能 首先,對風扇進行性能優化,主要考慮通過提高一定轉速下風扇風量的方式來降低額定風量下風扇的轉速,從而降低風盤的噪聲。改善后風扇在800rpm時,風量較原風扇提高了約10%,對應同風量下的噪聲降低了2.3dB(SPL)。
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聲場仿真圖2

聲場仿真的最新內容

此外,我們也擴展到了外聲場仿真,比如: 發動機震動時,站在車外會聽到多少噪聲; 外部噪聲的傳播規律等。 目前,我們支持四種外聲場分析方法: 等效輻射功率法(適合簡單場景); 瑞利法(適用于有邊界問題); 無限元法(大場景傳播); 自適應匹配層法(用于不同區域聲阻分析)。
此外,我們也擴展到了外聲場仿真,比如: 發動機震動時,站在車外會聽到多少噪聲; 外部噪聲的傳播規律等。 目前,我們支持四種外聲場分析方法: 等效輻射功率法(適合簡單場景); 瑞利法(適用于有邊界問題); 無限元法(大場景傳播); 自適應匹配層法(用于不同區域聲阻分析)。
本次培訓將對Actran氣動噪聲方法和特點進行講解,介紹Actran氣動噪聲案例,讓學員快速掌握從CFD流場到CAA聲場仿真計算流程、CFD仿真分析關鍵參數設置等,同時熟悉降噪方法的仿真模擬策略。培訓以線下&線上形式同步開啟,以上機實操為基礎,結合真實案例,手把手幫您解鎖Actran氣動噪聲仿真關鍵技術,歡迎積極報名參加!
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ql-align-center">▲ 掃碼參與報名</p><p class="ql-align-center">立即預定</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><strong>直播內容聚焦</strong></p><p><br></p><p>?? 揚聲器的結構和工作原理介紹</p><p>?? 揚聲器集成環境模擬方法</p><p>?? 音響系統的振動和聲場仿真
圖9和圖10總結了聲場仿真結果。這些數字顯示了離箱壁2米處的聲壓級。0度和-180度表示變壓器較短一側的中心。參考線顯示53分貝,這是該變壓器的噪聲水平基于數據表。這些結果也證明了數值模擬結果的精度是可以接受的。如圖所示,在680mm的箱體內聲壓達到60dB。當使用a加權時,聲壓級增大,如圖10所示。結果表明,所分析的變壓器滿足要求,但通過適當的設計可以降低其噪聲水平。
摘要 針對現有簡單模型對水下實際目標的仿真逼真度較差的情況, 利用COMSOL聲固耦合算法以及完全匹配層對二維潛艇簡單模型受激勵后的散射聲場進行了數值仿真分析。利用ANSYS有限元分析軟件對相同簡化模型進行計算對比, 計算結果基本吻合, 驗證了COMSOL在計算大型目標散射聲場時的有效性。
自動匹配層(AML)技術可仿真自由聲場條件,以實現高效的聲輻射研究。 然后,不同的后處理工具可提供 針對電機噪音行為的深入工程見解。當電機階次頻率與結構固有 頻率一致,或定子力模式與結構 模態振型相匹配時,就會發生高強度的共振。例如,在1400Hz 左右電機第 18 階耦合到結構橢圓型模態,就會產生強振動。所有第 6 階的奇倍數都會發生 這種情況。
2.2.2 聲場分析 在上述諧響應計算結果的基礎上進行電機多轉速工況的噪聲仿真。建立電機聲場仿真模型,在電機外表面構建1 000 mm的空氣包絡,并對其進行網格剖分、導入載荷和聲域求解設置,仿真計算得到電機的聲場結果。
采用結構有限元和聲場邊界元聯合仿真,將前期得到的激勵作用于有限元模型進行模態分析,將振動結果作為邊界條件施加在邊界元模型,進行動態響應分析。