Acoustics

Analyze and improve acoustic performance of your products early in product development cycle to gain competitive advantage

声学

在早期产品设计时就能分析及提高声学性能,获得竞争优势

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我们被各种声音包围着,有些令人愉悦,而相当多的声音却不那么动听。一款产品如果想要被客户认可,厂商就必须密切关注其声学特征,这不仅是为了打造品牌,也是为了限制噪声污染。在推出产品之前,工程师们还必须考虑到管辖其所在行业的噪声限制规范。在开发周期后期才发现问题会导致高昂的返工成本,并延误产品的推出。
为了改进产品性能,工程师们需要了解噪声源的角色以及所有潜在的传播路径。由于此类模型众多,因此一定要采用能够清楚说明结构与流体之间相互作用的高效解算器和强大技术。MSC  软件提供的基于有限元和无限元的技术采用了常见的故障影响分析技术,因而直观且便于实施。同时它还能方便地与结构有限元分析代码相结合,帮助您解决结构与流体之间的耦合作用。

MSC 软件可用于众多类型的声学建模:
  • •标准与对流声学
    •载体内部或外部声学分析
    •建立经由柔性墙的传递模型
    •预测多孔介质的声吸收
    •二维、轴对称及三维分析
    •扩散机制,例如粘热性损失和声吸收
    •非均匀的平均流量上的声传播与辐射
    •采用复合材料模型的复杂多层结构仿真
    •直接响应与模态叠加方法
 

•采用压电材料建立活动结构模型
•多相性,例如复杂流动和温度梯度
•基本谐波分析
•平面、球面及柱面波源以及由入射平面波产生的管道激励
•间断有限元法
•声辐射之后的瞬态 CFD
•用于建立稀薄空气层或薄壁管模型的粘热性元件
•声衬精确建模,其中包括流动效应(Myers-Eversman 方程)
•由入射声学管道模式确定的激励

行业应用:
  • 航空航天:经由以下部件的传输:驾驶舱和机身、发动机吊舱内衬、机身和驾驶舱绝缘材料、ECS(环境控制系统)、APU 和 ECS 入口及出口消音器、后缘、声纳、直升机引擎噪声、火箭有效载荷在起飞时的随机动态响应、声纳。
    •汽车:动力系、整饰设计、风噪音、发动机部件、压缩机、进气歧管、空气滤清器、阀盖、挡板、电机、扬声器、消声器、轮胎噪声、静音器、高压分配管道。
    •消费品:电话、免提通信、耳机、扬声器、助听器、乐器、洗衣机、冰箱、真空吸尘器。
    •电子:硬盘驱动器、蜂窝电话、摄像机、LCD 投影仪风扇。
    •机械:涡轮机、暖通空调、割草机与农业机械、排气系统。
 

分析声音在流体或者封闭空腔内的辐射,以便在开发样机之前确定关键问题。 .

借助大量的声学分析功能,您可以提取声学模式、分析声辐射、建立吸收墙模型,研究管道、进气与排气管线中的声传播,或者建筑物、飞机及汽车内的声分布体系。

 

为了研究结构振动与相邻液体简单相互作用,一定要建立所涉及的结构部件和液体工作情况模型。有了 MSC,您便可以分析诸如座舱内的噪音的内部声学问题以及外部声学问题,以便分析发射到环境中的噪声辐射。您可以将复杂的现实边界条件与用于减振的整饰部件的相应结构材料属性结合在一起。.

 

航空声学侧重于流体内部的湍流等噪声源及其在流体内的传播所产生的噪声。采用通用的 CFD 代码实现的流动仿真可再现空气动力噪声源,并用于计算航空声学噪声。您还可以将这一功能与振动声学相结合,以便能够针对复杂的航空振动声学问题进行建模。.

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