過去,對于空氣聲和結構聲共同作用的中頻段聲振性能的預測,需要選擇以下之一:
采用確定性假設建模的低頻模型在高頻段分析時,計算成本高且精度不足。
采用統(tǒng)計能量分析方法的模型在低頻結構聲的應用,往往在精度和對點對點響應的預測能力方面存在不足。
混合模塊是一種先進的振動聲學分析方法,它允許用戶在中頻范圍內進行耦合計算,克服了在該關鍵頻段內僅使用單一確定性方法或統(tǒng)計方法解決方案的缺點。
混合模塊具有極高的建模靈活性,允許使用最佳計算方法來準確仿真整個頻譜中的聲學和振動響應。作為 ESI 與領先的學術機構和工業(yè)聯(lián)盟共同開發(fā)的長期研究計劃的一部分,混合模塊允許用戶在一次分析中創(chuàng)建覆蓋整個頻率范圍的完全耦合的 FE/BEM/SEA 模型。
特點:
在整個頻譜上建立高效的系統(tǒng)級噪聲和振動模型,包括具有挑戰(zhàn)性的中頻域。
通過增加局部有限元子系統(tǒng),將現(xiàn)有的SEA模型擴展到中低頻,以更準確地表示復雜連接和剛性部件。
使用有限元子系統(tǒng)完善主要傳輸路徑并優(yōu)化連接設計以降低結構聲傳遞和功率輸入,并優(yōu)化局部結構。
通過使用SEA對具有高模態(tài)密度的子系統(tǒng)進行統(tǒng)計建模,將現(xiàn)有的FE/BEM模型擴展到更高的頻率,從而在降低計算成本的同時,也掌握問題的物理特性。
可快速將 SEA 聲學子系統(tǒng)、多孔彈性材料 (PEM) 和隨機聲載荷添加到現(xiàn)有 FE 模型中。只需執(zhí)行完整 有限元 FE或 有限元/邊界元FE/BEM計算所需時間的一小部分,即可執(zhí)行傳遞損失 (TL)、輻射效率和擴散聲場載荷預測。





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