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ANSYS模態聲學的案例

水下潛艇濕模態分析(聲學模態模塊) ¥20
潛艇水下的振動模態,稱為水下潛艇的濕模態。</p> <p>建模過程中需要建立流固耦合模型,其中流體為理想流體,滿足如下基本假設:</p> <p>(1)流體是無粘和可壓縮的:</p> <p>(2)聲波振幅相對較窄,這樣流體密度變化較小;</p> <p>(3)波傳播與熱力學過程是絕熱的。</p> <p>注:例子來自《<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/Ansys" class="jsk-anchor">ANSYS Workbench</a>設計、仿真與優化 第3版》p61,原書中采用插入命令流方式實現流固耦合,之前寫過采用act插件實現,<a href="https://www.yqgqt.org.cn/post/1197433" target="_blank" title="水下潛艇濕模態分析(插入命令流與ACT對比)">水下潛艇濕模態分析(插入命令流與ACT對比)</a>。在<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/Ansys" class="jsk-anchor">ANSYS</a>高版本中,已經帶有聲學<a href="https://www.yqgqt.org.cn/major/fea" class="jsk-anchor">模態分析</a>模塊Modal Acoustics,本文將采用該模塊來分析。
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聲學仿真專題 | 直管的聲腔模態分析
本文從最簡單的直管出發,介紹聲腔模態的有限元仿真方法。 1 建模 兩端封閉直管內的空氣模型如下圖所示: 2 材料參數 空氣的密度和聲速如下圖所示: 3 網格劃分 有限元模型如下圖所示: 4 分析設置 聲腔模態分析的設置如下: 5 分析結果 前六階非零模態頻率如下: 6 對比理論解 理論解如下,驗證了仿真結果的正確: 7 兩端封閉直管改為一端封閉、一端打開 只需要在分析設置上稍作修改,兩端封閉的直管就可以變為一端封閉一端打開的直管,如下圖所示: 8 分析結果 前六階非零模態頻率如下: 9 對比理論解 理論解如下,驗證了仿真結果的正確: 10 兩端封閉直管改為兩端打開 只需要在分析設置上稍作修改,兩端封閉的直管就可以變為兩端打開的直管,如下圖所示: 11 分析結果 前六階非零模態頻率如下: 12 對比理論解 理論解如下,驗證了仿真結果的正確:
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聲學仿真專題2 | 矩形水箱液面晃蕩模態分析
本文使用聲學模塊求解水箱內液面的晃蕩頻率。 1 建模 水箱內有水,模型如下圖所示: 2 材料參數 水的密度和聲速如下圖所示: 3 網格劃分 有限元模型如下圖所示: 4 分析設置 液面晃蕩頻率分析的設置如下: 5 分析結果 液面延著長邊晃蕩頻率結果如下: 6 對比理論解 根據前人的研究,液面晃蕩頻率計算公式如下: 根據水箱的幾何特征,公式計算結果如下: 驗證了仿真結果的正確:
聲學仿真專題 | 汽車內的聲腔模態分析
本文演示汽車聲腔,介紹聲腔模態的有限元仿真方法。 1 建模 汽車內的空氣模型如下圖所示: 2 材料參數 空氣的密度和聲速如下圖所示: 3 網格劃分 有限元模型如下圖所示: 4 分析設置 聲腔模態分析的設置如下: 5 分析結果 前六階非零模態頻率如下: 6 考慮座椅的吸聲效應 在以上設置的基礎上,考慮座椅的吸聲效應,如下圖所示: 7 分析結果 前六階非零模態頻率如下:
ANSYS模態聲學圖1
基于comsol進行共振薄膜聲學超材料的模態分析
研究背景: 從聲學超材料出現到薄膜型和薄板型聲學超材料局域共振隔聲機理的廣泛研究,其負等效質量和負等效密度特性打破了傳統吸隔聲材料質量定律的限制,為低頻吸隔聲提供了新途徑。由吸聲系數理論模型可知,薄膜型結構的吸聲性能與振型模態、相對聲阻抗率有關。對有無附加質量塊的薄膜型結構進行預應力模態分析,探討振型模態與吸聲系數曲線的對應關系。 研究內容: 由吸聲系數理論模型可知,薄膜型結構的吸聲性能與振型模態、相對聲阻抗率有關,對有無附加質量塊的薄膜型結構進行預應力模態分析,探討振型模態與吸聲系數曲線的對應關系。 圖1.薄膜型結構 圖2.無中心質量塊薄膜型結構的固有模態分析 圖3. 含中心質量塊薄膜型結構的固有模態分析 數值模擬: 分別對有無附加質量塊的薄膜型結構進行預應力模態分析,預應力模態仿真選取的聚酰亞胺薄膜彈性模量為 2.35GPa,泊松比為 0.38,選取的結構鋼質量塊彈性模量為 200GPa,泊松比為 0.30。進行COMSOL 預應力模態仿真時,圓形薄膜結構采用膜單元(Membrane),薄膜中心質量塊結構進行添加質量處理,除邊界條件的設置外,還需在薄膜表面施加初始面應力 200N/m。仿真分析的步驟如下所示。 (1)建立幾何模型 圖4.幾何模型的構建 (2)設置物理場 圖5.物理場的設置 (3)模態分析 無附加質量塊張緊圓膜結構和附加圓形質量塊薄膜型結構的前6階固有頻率和模態振型仿真結果如圖。可以看出在comsol中利用膜單元對薄膜型結構的固有模態分析結果與原文中對應的十分準確。 圖6. 復現無中心質量塊薄膜型結構的固有模態 圖7.
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聲學仿真專題 | 圓柱水箱液面晃蕩模態分析
南京安世亞太公司 本文使用聲學模塊求解圓柱水箱內液面的晃蕩頻率,水箱安置在鋼結構框架上,固定鋼結構的底部。 1 建模 模型如下圖所示: 2 材料參數 水的密度和聲速如下圖所示: 3網格劃分 有限元模型如下圖所示: 4 分析設置 液面晃蕩頻率分析的設置如下: 5 分析結果 液面延著長邊晃蕩頻率結果如下:
有限元理論基礎及Abaqus內部實現方式研究系列44:聲學分析(3)-濕模態
現階段我們只討論聲學物理場,由于聲學涉及的問題較多,我們僅限于和實際工作中用到的和結構強相關的部分內容,水平有限,同時對聲學理論等理解的也不夠透徹,可能有很多問題,大家有疑問也歡迎多討論。我們分幾篇文章來說明,本篇是聲學分析(3)-濕模態。 ==第44篇:濕模態分析== 2.1.1 濕模態概念 一個結構體在真空中的振動和在周圍流體介質中的振動有時差異巨大,必須分開考慮,此時有干濕模態之分,以下干濕模態概念選之:結構振動問題中的干模態和濕模態 - 知乎 (zhihu.com) 模態分析是結構動力學問題中最為普遍的一個問題,大家對這個概念也非常熟悉,它是結構的固有特性,在不考慮阻尼的影響下,只與結構的剛度和質量有直接關系。 本文所涉及的問題是有關干、濕模態的計算,屬于模態問題中經常遇到的問題。通常我們所計算的模態其實是干模態,主要是由于結構放置在空氣中而空氣這一流體對結構的影響幾乎可以忽略不計,所以基本上可以默認為就是干模態。 但是嚴格意義上講,受流體附帶阻尼及剛度的影響,這類的模態仍然是濕模態。所謂濕模態是考慮流體對結構的作用,也就是在通用的振動方程中加入了有關流體的附加質量及剛度矩陣(Kx、Mx),這塊相互作用對結構的模態存在一定的影響,尤其是涉及諸如油、水等液體的作用。舉例來講,司馬光砸缸的那口缸,在加水和不加水的情況下,砸缸的聲音肯定是不一樣的,一個明顯清脆寬廣,一個就顯得沉悶。再比如我們車載的油箱結構,在加滿汽油和未加滿汽油的情況下,兩者的模態肯定是不一樣的。另外還有諸如潛艇、船舶、油罐車等結構。所以,對于受到液體作用顯著的結構,我們在計算的時候需要研究其濕模態
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LMS Virtual.Lab 11聲學視頻教程 第四課 耦合模態計算
第四課給大家講解一下耦合模態問題。LMS Virtual.Lab 11聲學模塊里的結構求解器SAMCEF能夠很方便地計算結構耦合模態。通常如油箱、水下潛艇結構等計算結構模態時均要考慮周圍流體對其影響。在LMS Virtual.Lab 11中,能夠方便地使用聲學有限元或者聲學邊界元中的結構求解器計算耦合模態。本課采用聲學有限元中的結構求解器計算一薄板與聲腔(介質為水)的耦合模態。 本例文檔及視頻下載地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=73552&uk=1560578551 注意:必須安裝視頻播放器才能播放WebEx的WRF視頻文件。
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報名:ANSYS首席聲學專家談聲學最新仿真技術和應用研討會
深入了解內核 特邀ANSYS總部首席專家分享最新聲學仿真技術 以及電動汽車NVH,馬達振動噪聲等多物理場仿真應用 想必大部分駕駛員都有過類似的經歷:高速公路行駛時汽車內部變得嘈雜擾人,必須調高收音機音量才能聽到喜歡的電臺節目或者需要提高嗓音才能與乘客進行交談,這是在高速公路駕駛時空氣湍流流經車身造成的…在“人人都想擁有的吹風機”問世前,你是否知道戴森空氣動力學研究負責人也對其團隊發出靈魂三問:我們如何才能做得更好?我們怎樣才能讓空氣流動更快?我們怎樣才能消除空氣湍流? 諸如此類場景…其實聲學分析被廣泛應用于各個行業,如何讓求解相關聲學仿真問題更加便捷,工程師怎樣基于ANSYS Workbench對聲學問題進行快速求解。10月10日,我們將有機會與ANSYS首席專家趙力博士面對面,共話ANSYS聲學仿真最新技術和應用。本次研討會將對ANSYS Mechanical 聲學產品中的壓力聲學、建筑聲學、熱粘聲學和孔隙彈性聲學模塊,包括數理背景、有限元技術、復雜聲學材料特性、邊界條件、激勵聲源、求解器和HPC技術、前后處理器以及流固相互作用進行詳細闡述,深入討論振動聲學ANSYS各產品之間的多物理場耦合技術與模擬流程及其工程應用,相信大家借此機會將對ANSYS Mechanical 聲學產品有更全面的了解。 特邀嘉賓 趙力博士,1983年畢業于南京工學院電子工程系。
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superxjw原創教程:LMS Virtual.Lab 11聲學視頻教程 第一課 結構模態計算
在LMS Virtual.Lab 11中,聲學模塊引入了結構求解器SAMCEF,因此完全可以在聲學模塊中求解結構模態。本教學視頻以一個鋁制懸臂梁為模型,在LMS Virtual.Lab中經過CATIA幾何建模、網格劃分和求解計算這三個步驟,向大家講解了如何使用LMS Virtual.Lab 11中聲學模塊的結構求解器計算結構模態。模型很簡單,但是流程是完整的,對于大家解決此類問題,有極大參考! 在本例中,大家有幾個需要明確: ①本例中使用的網格劃分,直接采用了自動四面體網格劃分,如果有實力的朋友,可以嘗試對其進行六面體網格劃分。 ②本例中使用的是聲學模塊中最新的結構求解器SAMCEF,部分熟悉LMS Virtual.Lab的朋友還可以將此計算結果與LMS Virtual.Lab中CATIA有限元分析計算結果對比。(我對比了一下,兩種計算方法出來的結果高度一致) ③本例使用的模型很簡單,如果讀者需要了解更多幾何建模和網格劃分知識,可以查閱CATIA相關書籍或者在ON-LINE HELP中進行學習。 ④本例是LMS Virtual.Lab視頻教程的第一個算例,非常簡單,但是希望大家都能夠掌握,以便于后面進行模態空間振動響應計算、直接振動響應計算、振動聲學計算、模態空間聲振耦合計算、直接聲振耦合計算等方法的學習。 本例文檔及視頻下載地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=63699&uk=1560578551 注意:必須安裝視頻播放器才能播放WebEx的WRF視頻文件。
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LMS Virtual.Lab聲學視頻教程 第十六課 模態映射法求解結構振動
本課主要講解模態映射方法在振動求解方面的應用。模態映射方法是在LMS Virtual.Lab 12以后新加入的方法,在原來的版本中有直接振動求解、基于結構模態疊加方法的振動求解以及直接聲振耦合和基于結構模態疊加的聲振耦合算法。在LMS Virtual.Lab中新加入的模態映射方法可以用于求解結構頻響振動、聲振耦合以及結構瞬態振動響應等,與模態疊加法相比,模態映射方法精度高、可能造成的人為模態截斷誤差低等優點;與直接求解法相比,模態映射方法計算效率高,節省計算資源,因此,模態映射方法擁有廣泛的應用。本課以LMS Virtual.Lab幫助文檔中的一簡化機翼為對象,采用直接計算方法、模態疊加法、模態映射法計算振動頻率響應,通過三種方法的對比,讓用戶體會到模態映射法的優點。 本例文檔及視頻:http://pan.baidu.com/s/1qWLkCna 注意:必須安裝視頻播放器才能播放WebEx的WRF視頻文件。 感謝lengxuef及各位版主、壇友的支持! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 技術鄰推薦: 共享LMS VL以及AMESim高校版license,第八十四波 共享LMS VL以及AMESim高校版license,第八十三波 共享LMS VL以及AMESim高校版license,第八十二波
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ANSYS模態聲學圖2
superxjw原創教程:LMS Virtual.Lab 聲學視頻教程 第十四課 預應力結構模態分析
在本課中將主要介紹如何在LMS Virtual.Lab中進行預應力結構模態分析。眾所周知,對于振動噪聲分析來說,做好模態分析、振動分析是進行噪聲分析的前提。對于普通的結構模態分析,在視頻教程第一課中已經有了詳細講解,但是對于一些特殊的結構,例如壓力容器、考慮張力的結構(如琴弦)、以及考慮自身重力引起內部應力的結構來說由于預應力的存在將增加結構的整體剛度,從而影響結構模態,提高模態頻率。在本課視頻中就詳細講解了如何進行預應力結構的模態分析。在LMS Virtual.Lab 12中,已經將LMS Samcef結構求解器中的線性結構求解器部分全部融入到了Virtual.Lab平臺,因此LMS Virtual.Lab中的結構求解器進一步加強,包括了線性靜力求解器、模態疊加、模態映射、基于模態映射的聲振耦合、直接NTF計算、瞬態振動響應求解等全新內容,本課在使用LMS Virtual.Lab自帶結構求解器進行預應力模態分析的同時,還向大家展示了如何使用LMS Virtual.Lab的前后處理功能,調用Nastran進行分析。LMS Virtual.Lab不僅支持Nastran,還可以對ANSYS、Radioss、LS-DYNA等求解器進行前后處理,極大地方便了用戶。(注意:本視頻課程中第二部分為使用Virtual.Lab調用Nastran進行預應力模態分析,旨在進行LMS Virtual.Lab 求解器與Nastran求解器的分析結果對比,學習者重點掌握如何使用LMS Virtual.Lab進行預應力模態分析即可!) 本例文檔及視頻下載地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3058166122&uk=1560578551 注意:必須安裝視頻播放器才能播放WebEx的WRF視頻文件。
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平板聲學分析Ansys
使用諧波分析法對530-540Hz頻率之間進行頻率掃描計算第一階彎曲模態,從而檢測到結構模型的固有頻率 /solu antype,harmic hropt,full f,131,fY,1000. alls nsubst,10 kbc,1 HARF,530,540 !加載頻率530-540 SOLVE !檢測到結構模型的固有頻率 /post26 plcplx,0 nsol,2,1,u,x,d1ux store conjug,3,2 prod,4,2,3 sqrt,5,4 *get,uxmx,vari,5,extrem,tmax /COM ------------------------------------------------------------- /COM Expected Result: /COM /COM The following "uxmx" should equal /COM ------------------------------------------------------------- *status,uxmx finish 平板的聲學分析Ansys.doc
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ANSYS中的阻尼等聲學知識及實例
明確ANSYS中的阻尼,聲吸收,阻抗的含義: 阻尼是指動力學問題相關的能量損失,可以在瞬態或諧波聲學中包括。聲的吸收和阻抗指壓力自由度相關的損失。ANSYS中的阻抗用來標識聲表面可以吸收能量的開關,MU指能量在指定聲表面被吸收的數量。這個用途對ANSYS是特殊的,意義比廣義聲學中更為嚴格。   通常的一個誤解是約束的邊界是吸收邊界。實際上這種邊界反射壓力脈沖并將其反號。各種邊界條件總結如下:  MU值    DOF(自由度約束) 結果邊界條件  u=0    未約束       無壓力反號  Mu=1    未約束       吸收邊界(仿佛另一側有相同材料)  Mu=∞   未約束       壓力反向的反射邊界  Mu=any   約束        壓力反向的反射邊界   Mu=0 模擬剛性壁條件:無吸收,100%反射聲能。Mu<1表示(至少是典型如此)聲波從低密度流體進入高密度流體。例如聲波在空氣中傳播碰到空氣/水界面就像遇到剛性墻壁,因此Mu會很小,為0.05。在譜的另一端,MU=∞相應于壓力釋放(P=0)邊界。聲在水中傳播遇到空氣/水界面就如同是p=0邊界。這樣大的MU值可以用于模擬聲在水中傳播的空氣/水邊界。如果要模擬聲從高密度媒質到低密度媒質,設定的MU值應大于1。   下面例子示意了阻尼和聲吸收的使用。這個問題是聲學管,類似于管弦樂和弦,施加到一端的壓力向另一端傳遞在盡頭反射。問題包括壓力波的幾次反復,表明在管封閉端的吸收。包括了不同的阻尼值(對阻尼矩陣)和MU(吸聲端)。阻抗值對全反射邊界為0,有吸收的為1。
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ANSYS beam梁模態分析,包括考慮預應力和大變形下的預應力模態分析 ¥5
考慮不同情況下的模態分析 以一個簡單的beam梁為例子 1.一邊固定下的模態分析 前三階模態 SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE 1 6.9815 1 1 1 2 43.627 1 2 2 3 121.59 1 3 3 2.