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隔聲量

關(guān)注
創(chuàng)建者:貍叔VAONE 創(chuàng)建時(shí)間:2018-08-12
隔聲量圖1

隔聲量的實(shí)例教程

前 言 關(guān)于聲問題及實(shí)驗(yàn)測量方法 聲問題及實(shí)驗(yàn)測量方法聲問題,一般討論的是物體一側(cè)的聲波透過物體傳遞到另外一側(cè)的問題。聲越好,消聲作用越強(qiáng),物體另一側(cè)透過的聲音越小。聲的定量描述,即聲學(xué)透射系數(shù)tI的倒數(shù),實(shí)用中常用分貝來度量,表達(dá)如下: TL=10log10(1/tI) 實(shí)驗(yàn)測量時(shí),則需要在專業(yè)的聲學(xué)實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行。下圖是兩種專門用來測量隔聲量的實(shí)驗(yàn)室。 圖1實(shí)驗(yàn)室一:混響室+(半)消聲室 圖2實(shí)驗(yàn)室二:混響室+混響室 將實(shí)驗(yàn)待測試件安裝于兩個(gè)聲學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有的墻壁中,測量發(fā)聲室一側(cè)入射到試件上的聲功率和受聲室一側(cè)的透射聲功率,就可以由隔聲量的計(jì)算公式推導(dǎo)出試件的隔聲量。 板件的典型的隔聲量曲線如圖 3所示。 圖3典型聲曲線 隔聲量一般是隨頻率變化的。總的來說,聲性能隨頻率升高而提高。但是在各個(gè)頻率段中,聲性能又由不同因素影響和決定。通常,我們將這些頻段從低到高分為:剛度控制區(qū)、共振控制區(qū)、質(zhì)量控制區(qū)和吻合控制區(qū)。 ?在剛度控制區(qū)中,剛度決定聲的大小,剛度越大,聲越好。例如四邊固支的板要比四邊自由的隔聲量高。 ?在共振控制區(qū)中,入射波的頻率與板件共振頻率接近,產(chǎn)生強(qiáng)的共振輻射噪聲,從而使聲曲線形成一個(gè)個(gè)的波谷。在這個(gè)頻段中,阻尼也會(huì)影響幅值的高低。阻尼越大,共振的強(qiáng)度越小,從而改變透聲的能力。 ?在質(zhì)量控制區(qū)中,隔聲量由板件的面密度決定。聲曲線相對(duì)平滑,每倍頻增加6dB。 ?在吻合控制區(qū)中,由于聲波波長和結(jié)構(gòu)的彎曲波波長相當(dāng),會(huì)出現(xiàn)橫波共振,從而透射大量的聲能量,產(chǎn)生聲的低谷。吻合控制區(qū)的存在對(duì)聲造成較大影響。雖然較高的結(jié)構(gòu)阻尼可以提高這個(gè)頻率段的隔聲量,但最好是讓吻合控制區(qū)避開主要的噪聲源頻率。
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前 言 關(guān)于聲問題及實(shí)驗(yàn)測量方法 聲問題及實(shí)驗(yàn)測量方法聲問題,一般討論的是物體一側(cè)的聲波透過物體傳遞到另外一側(cè)的問題。聲越好,消聲作用越強(qiáng),物體另一側(cè)透過的聲音越小。聲的定量描述,即聲學(xué)透射系數(shù)tI的倒數(shù),實(shí)用中常用分貝來度量,表達(dá)如下: TL=10log10(1/tI) 實(shí)驗(yàn)測量時(shí),則需要在專業(yè)的聲學(xué)實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行。下圖是兩種專門用來測量隔聲量的實(shí)驗(yàn)室。 圖1實(shí)驗(yàn)室一:混響室+(半)消聲室 圖2實(shí)驗(yàn)室二:混響室+混響室 將實(shí)驗(yàn)待測試件安裝于兩個(gè)聲學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有的墻壁中,測量發(fā)聲室一側(cè)入射到試件上的聲功率和受聲室一側(cè)的透射聲功率,就可以由聲量的計(jì)算公式推導(dǎo)出試件的隔聲量。 板件的典型的隔聲量曲線如圖 3所示。 圖3典型聲曲線 隔聲量一般是隨頻率變化的。總的來說,聲性能隨頻率升高而提高。但是在各個(gè)頻率段中,聲性能又由不同因素影響和決定。通常,我們將這些頻段從低到高分為:剛度控制區(qū)、共振控制區(qū)、質(zhì)量控制區(qū)和吻合控制區(qū)。 ?在剛度控制區(qū)中,剛度決定聲的大小,剛度越大,聲越好。例如四邊固支的板要比四邊自由的隔聲量高。 ?在共振控制區(qū)中,入射波的頻率與板件共振頻率接近,產(chǎn)生強(qiáng)的共振輻射噪聲,從而使聲曲線形成一個(gè)個(gè)的波谷。在這個(gè)頻段中,阻尼也會(huì)影響幅值的高低。阻尼越大,共振的強(qiáng)度越小,從而改變透聲的能力。 ?在質(zhì)量控制區(qū)中,隔聲量由板件的面密度決定。聲曲線相對(duì)平滑,每倍頻增加6dB。 ?在吻合控制區(qū)中,由于聲波波長和結(jié)構(gòu)的彎曲波波長相當(dāng),會(huì)出現(xiàn)橫波共振,從而透射大量的聲能量,產(chǎn)生聲的低谷。吻合控制區(qū)的存在對(duì)聲造成較大影響。
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本節(jié)課將使用直接聲振耦合的方法計(jì)算板塊隔聲量,在本課中,還是使用聲學(xué)有限元中的AML方法(FEM-AML),這一課類似的內(nèi)容,在LMS Virtual.Lab 11的On-Line Help中有,這是一個(gè)非常非常典型的例子!在老版本的VL中,大家可以看到李增剛書上計(jì)算板塊隔聲量使用的是邊界元法并且引入了結(jié)構(gòu)模態(tài),在新版Virtual.Lab 11中引入了結(jié)構(gòu)求解器,所以對(duì)于隔聲量計(jì)算這類典型的聲振耦合問題,可以用直接聲振耦合的辦法解決,并且結(jié)合AML快速計(jì)算。此外,在LMS Virutal.Lab中還可以利用AML單元屬性,自動(dòng)獲取通過聲功率、自動(dòng)計(jì)算傳遞損失!這些在本課中都有講解!希望大家好好掌握這個(gè)例子 本例文檔及視頻下載地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=93865&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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本節(jié)課將使用直接聲振耦合的方法計(jì)算板塊隔聲量,在本課中,還是使用聲學(xué)有限元中的AML方法(FEM-AML),這一課類似的內(nèi)容,在LMS Virtual.Lab 11的On-Line Help中有,這是一個(gè)非常非常典型的例子!在老版本的VL中,大家可以看到李增剛書上計(jì)算板塊隔聲量使用的是邊界元法并且引入了結(jié)構(gòu)模態(tài),在新版Virtual.Lab 11中引入了結(jié)構(gòu)求解器,所以對(duì)于隔聲量計(jì)算這類典型的聲振耦合問題,可以用直接聲振耦合的辦法解決,并且結(jié)合AML快速計(jì)算。此外,在LMS Virutal.Lab中還可以利用AML單元屬性,自動(dòng)獲取通過聲功率、自動(dòng)計(jì)算傳遞損失!這些在本課中都有講解!希望大家好好掌握這個(gè)例子! 本例文檔及視頻下載地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=93865&uk=1560578551 注意:必須安裝視頻播放器才能播放WebEx的WRF視頻文件。 本教程轉(zhuǎn)自Simwe 原作者Superxjw
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在老版本的VL中,大家可以看到李增剛書上計(jì)算板塊隔聲量使用的是邊界元法并且引入了結(jié)構(gòu)模態(tài),在新版Virtual.Lab 11中引入了結(jié)構(gòu)求解器,所以對(duì)于隔聲量計(jì)算這類典型的聲振耦合問題,可以用直接聲振耦合的辦法解決,并且結(jié)合AML快速計(jì)算。此外,在LMS Virutal.Lab中還可以利用AML單元屬性,自動(dòng)獲取通過聲功率、自動(dòng)計(jì)算傳遞損失!這些在本課中都有講解!希望大家好好掌握這個(gè)例子! & K3 ^5 m3 Y6 u' q% B ) {# }0 D; A- f6 o) H7 ?. J% M : W- H7 y, h: d4 g* @8 D0 `% Z 本例文檔及視頻下載地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=93865&uk=1560578551 原作者:Superxjw
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隔聲量圖2

隔聲量的最新內(nèi)容

上述3個(gè)變量為隔聲量機(jī)器學(xué)習(xí)模型的輸入?yún)?shù),采用Hammersley方法在ODYSSEE中生成40個(gè)DOE樣本點(diǎn),其中隨機(jī)選擇4個(gè)DOE點(diǎn)作為驗(yàn)證數(shù)據(jù)集,剩余36個(gè)DOE點(diǎn)作為訓(xùn)練數(shù)據(jù)集。基于40個(gè)DOE樣本點(diǎn)的設(shè)計(jì)參數(shù)在Actran中進(jìn)行系統(tǒng)隔聲量計(jì)算,輸出響應(yīng)為系統(tǒng)隔聲量-頻率曲線,以及隔聲量總值(即隔聲量-頻率曲線下積分面積)。 圖5.
下圖是兩種專門用來測量隔聲量的實(shí)驗(yàn)室。 圖1實(shí)驗(yàn)室一:混響室+(半)消聲室 圖2實(shí)驗(yàn)室二:混響室+混響室 將實(shí)驗(yàn)待測試件安裝于兩個(gè)聲學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有的墻壁中,測量發(fā)聲室一側(cè)入射到試件上的聲功率和受聲室一側(cè)的透射聲功率,就可以由隔聲量的計(jì)算公式推導(dǎo)出試件的隔聲量。 板件的典型的隔聲量曲線如圖 3所示。 圖3典型隔聲曲線 隔聲量一般是隨頻率變化的。
</p><p><br></p><p>下圖展示了<strong>如何測量空氣傳播噪聲的隔聲量</strong>,簡而言之,就是測量聲源房間與接收噪聲房間之間的噪聲級(jí)差異。
阻抗管測量材料隔聲量方法根據(jù)測量原理不同可分為:雙負(fù)載法和單次測量法,下文具體介紹這兩種測量方法。 4.1雙負(fù)載法: 對(duì)于前后兩面性質(zhì)不同的材料,采用兩次測量法,即雙負(fù)載法。傳遞矩陣涉及聲壓及質(zhì)點(diǎn)速度,為得到四個(gè)不相關(guān)的等式,第二次測量時(shí)的管道末端阻抗應(yīng)與第一次測量時(shí)不同。
六折 VA One基礎(chǔ)課程精華版 https://www.yqgqt.org.cn/video/c14587 六折 VA One SEA模型隔聲性能分析 https://www.yqgqt.org.cn/video/c13776 六折 VA One全頻段隔聲量計(jì)算
下圖展示了如何測量空氣傳播噪聲的隔聲量,簡而言之,就是測量聲源房間與接收噪聲房間之間的噪聲級(jí)差異。
采用合理有效的方法準(zhǔn)確預(yù)測其隔聲量及找出主要薄弱部位,是進(jìn)一步分析、評(píng)價(jià)、改進(jìn)其隔聲性能的前提,對(duì)改善汽車聲學(xué)性能具有重要意義。
可以看出,在人耳敏感頻率范圍內(nèi)(2000 ~ 3000Hz)內(nèi),駕駛艙的聲壓要高于乘員艙,最大達(dá)到了136dB,原因是風(fēng)擋玻璃的隔聲量要小于機(jī)身結(jié)構(gòu),對(duì)駕駛員的舒適度影響較大。
以理想L9為例,在全覆蓋零死角的豪華聲學(xué)包方案加持下,整車環(huán)境隔聲量31dB(A),達(dá)到同級(jí)領(lǐng)先水平。 總結(jié) 噪音看不見摸不著,卻不容忽視。別人的工作是努力被用戶感知,而理想汽車NVH團(tuán)隊(duì)的工作是努力不被用戶感知。 理想汽車擁有完善的NVH開發(fā)流程、先進(jìn)的NVH實(shí)驗(yàn)室、和專業(yè)的NVH研發(fā)人員。
隔聲罩的實(shí)際隔聲效果除取決于結(jié)構(gòu)和理論隔聲量外,還與罩內(nèi)壁材料的平均吸聲系數(shù)有著密切關(guān)系。 吸聲技術(shù)。若機(jī)艙內(nèi)聲源經(jīng)過聲波的多次反射,其噪聲級(jí)比同樣的聲源在露天的噪聲級(jí)要高十幾分貝。由于機(jī)艙內(nèi)混響聲十分嚴(yán)重,特別是多臺(tái)機(jī)組同時(shí)工作時(shí)尤其如此。因此有必要在機(jī)艙內(nèi)粘貼吸聲材料,可以使混響聲大大降低。