ansys中第一个声学例子e1

合集下载

ansys 声学分析

ansys 声学分析

第五章声学5。

1什么是声学?声学研究声压波在流体介质中的产生、传播、吸收和反射。

声学有如下的应用:·声纳-声学上雷达的对应物·设计音乐厅,希望声压均匀分布。

·减小机器厂房内的噪音·汽车中的噪声消除·水下声学·设计扬声器、音箱、声滤、消音器及其他类似装置。

·地球物理探测5.1.1声场分析的类型只有在ANSYS/Multiphysics 和 ANSYS/Mechanical中能进行声场分析,通常包括对流体介质及其周围结构的建模.典型感兴趣的是不同频率的声波在流体中的压力分布、压力梯度、粒子速度、声压级及声波的散射、衍射、传输、辐射、衰减和散射.耦合的声场分析将考虑流体—结构的相互作用。

非耦合的声场分析模型只考虑流体而忽略任何流体-结构的相互作用。

ANSYS程序假定流体是可压的,但只允许压力与平均压力相比有较小的变化。

而且,流体假定为非流动并且无粘的(即粘性不引起耗散作用)。

假定平均密度和平均压力不变,压力求解偏离平均压力而不是绝对压力。

5。

2求解声学问题通过执行一个谐波响应分析可以解决许多声学问题。

分析计算流体-结构界面上的谐波载荷(正弦变化)引起流体中的压力分布.通过指定载荷的频率范围,可以观察到在不同的频率时压力的分布。

可以执行模态和瞬态的声学分析。

(参见《ANSYS Structural Analysis Guide》中关于这种分析更详细的叙述。

)谐波声场分析的过程包括以下三个主要步骤:·建立模型.·施加边界条件和载荷并获得求解。

·查看结果。

5.3建立模型在此步骤中,用户指定工作名称和分析标题,然后用PREP7前处理器定义单元类型,单元实常数,材料属性和模型几何尺寸。

这些任务与多数分析相同,在《ANSYS Basic Analysis Guide》中有叙述。

5.3.1谐波声场分析准则对一个谐波声场分析,考虑以下几点:单元类型—ANSYS声场分析指定了四种单元类型:对二维和三维模型的流体部分分别使用Fluid29和Fluid30单元,Fluid129和Fluid130与FLUID29和FLUID30单元一起使用,用来构造包围Fluid29和Fluid30单元的无限外壳。

一个采用Ansys分析平板声学问题的实例分享

一个采用Ansys分析平板声学问题的实例分享

一个采用Ansys分析平板声学问题的实例分享本文对平板进行谐响应分析,在板的上部中心位置施加1000N 的力,频率范围为530-540Hz,并求得其声压分布。

结果表明,在共振区域引其振动剧烈所以声压较大,符合事实。

本文附有源程序,不过有些地方需要手动操作一下(其中已说明)。

一、参数说明板的总体尺寸为0.2*0.2*0.004m。

为了求解方便,本次分析采用了板的一半即0.2*0.1*0.004m进行谐响应分析,在板的上部中心位置施加1000N的力,频率范围为530-540Hz。

对此平板模型进行模态分析,其结果如表1所示:表1 平板模态分析二、有限元模型图1 平板模型图2 空气介质模型三、网格划分图3 整个模型的网格划分四、结果与分析图4 空气介质在平板振动频率为531Hz时的声压分布图5 空气介质在平板振动频率为534Hz时的声压分布图6 空气介质在平板振动频率为536Hz时的声压分布图7 空气介质在平板振动频率为538Hz时的声压分布图8 空气介质在平板振动频率为540Hz时的声压分布经ANSYS求解,得到了表2所示的声压最大值和最小值,其内部具体的分布情况如图4至图8所示。

表2 声压分布图9 声压最大值随频率的变化图10 声压最小值随频率的变化从图9中可知,声压的最大值趋势中的最大值出现在536Hz附近,与平板的一阶模态536.03Hz相一致;同理,图10中声压最小值分布趋势中的最大值也出现在536Hz附近,可知,平板的振动频率达到它的固有频率时振动最大,从而使得其产生声压最大。

程序清单---------------------------------/PREP7ET,1,SOLID45!壳单元类型1ET,2,FLUID30! acoustic fluid element with ux & uy(0-Structure present at interface (unsymmetric element matrix))ET,3,130! acoustic infinite line elementr,3,0.3,0,0ET,4,FLUID30,,1,0! acoustic fluid element without ux & uy(1-No structure at the interface (symmetric element matrix))! material properties!材料1为铁MP,EX,1,2.1E11MP,DENS,1,7800MP,NUXY,1,0.3!材料2为空气介质MP,DENS,2,1.21MP,SONC,2,344!建立模型wprot,0,-90,0SPHERE,,0.3,0,180!SPHERE, RAD1, RAD2, THETA1, THETA2wprot,0,90,0BLOCK,0,0.1, -0.002, 0.002, -0.1, 0 !BLOCK, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2BLOCK,-0.1,0, -0.002, 0.002, -0.1, 0VGLUE,2,3VOVLAP,1,2!Overlaps volumesVOVLAP,3,4!对编号为2的体划分网格lesize,9,,,20,1lesize,19,,,20,1lesize,14,,,20,1lesize,18,,,20,1lesize,11,,,20,1lesize,16,,,20,1lesize,12,,,20,1lesize,17,,,20,1lesize,8,,,4,1lesize,15,,,4,1lesize,13,,,4,1lesize,10,,,4,1VSEL,s,,,2VATT,1,,1mshkey,1!Specifies whether free meshing or mapped meshing should be used to mesh a model.1— Use mapped meshing.VMESH,2alls!对编号为4的体划分网格lesize,32,,,20,1lesize,31,,,20,1lesize,35,,,20,1lesize,33,,,20,1lesize,28,,,20,1lesize,34,,,20,1lesize,20,,,4,1lesize,27,,,4,1VSEL,s,,,4VATT,1,,1mshkey,1!Specifies whether free meshing or mapped meshing should be used to mesh a model.1— Use mapped meshing.VMESH,4alls!对编号为1的体划分网格(此步骤划分网格需要手动进行)VSEL,s,,,1VATT,2,,2!指定的材料属性为空气介质(与结构耦合)SMRT,1VMESH,1alls!修改不与平板(结构)接触单元的材料类型类型为空气介质(不与结构耦合)esel,s,type,,1nsle,sesln,s,0nsle,sesel,invensle,semodif,all,type,4alls!在边界生成吸收单元。

ansys workbench static acoustics例子 -回复

ansys workbench static acoustics例子 -回复

ansys workbench static acoustics例子-回复如何在ANSYS Workbench中使用Static Acoustics模块进行静态声学分析ANSYS Workbench是一款功能强大的工程仿真软件,可以用于解决各种工程问题。

其中,Static Acoustics模块可以用于进行静态声学分析,以研究声音在不同材料和结构中的传播和衰减。

本文将一步一步地讲解如何使用ANSYS Workbench中的Static Acoustics模块进行静态声学分析。

第一步:导入模型在ANSYS Workbench中打开Static Acoustics模块,首先需要导入要分析的模型。

这个模型可以是任何形状的结构,比如建筑物、设备或者汽车。

选择“Geometry”选项卡,点击“Import Geometry”按钮,导入模型文件。

确保选择合适的文件格式,并按照软件的提示进行导入。

第二步:设置声学材料和属性在模型导入后,接下来需要为模型设置声学材料和属性。

选择“Engineering Data”选项卡,点击“Add Material”按钮,选择合适的材料类型。

根据实际情况,填写所选材料的声学属性,比如声速、密度和声功率等级。

这些属性将用于分析声音的传播和衰减。

第三步:设置边界条件在声学分析中,边界条件非常重要。

选择“Engineering Data”选项卡,点击“Boundary Conditions”按钮,在模型的边界上设置正确的边界条件。

比如,可以选择模型表面为开放边界,或者设置特定的声源和接收器的位置和特性。

根据需要,可以设置不同的边界条件,以模拟实际情况。

第四步:设置分析类型和参数在设置完材料和边界条件后,需要选择适当的静态声学分析类型和参数。

选择“Analysis Settings”选项卡,点击“Add Static Acoustics”按钮,在弹出的分析设置对话框中选择所需的分析类型。

基于ANSYS的吸声覆盖层声学性能计算与分析

基于ANSYS的吸声覆盖层声学性能计算与分析

[ D] =卫 [ K]

() 6
型空腔 ¨ 等 多种空 腔形式 的吸声 覆盖层 的声 学性能 。
本文 利用 有 限元 分 析 软 件 A S S的谐 分 析 模 块 NY 计 算并分 析 平 面 波 垂 直 入 射 时 吸 声 覆 盖 层 的声 学 性 能。首先 介绍 了 A S S的分 析 过程 , 要 涉及 到 粘 弹 NY 主 性 材料 的损 耗 因子 处理 、 学边 界 条件 设 置 、 固耦 合 声 流
Absr c : I h a e o o m a ncd n e,t e a o si e o ma c fa s u d a o p i n c ai sa ay e t a t n t e c s fn r li i e c h c u tc p r r n e o o n bs r to o t f ng wa n l z d by usn ig ANS oi r . Th ea in h p b t e a i g i m n o s f co f a ma e ilwa b an d YS s t wa e e r l t s i ewe n d mp n t o e a d l s a t r o tra s o ti e wih ANS t YS c d . Th c usi e f r a e fa s u d a s r to o tn o t i i g p ro ia l iti u e yi d ia a i e r oe e a o t p rom nc so o n b o p i n c ai g c n an n e id c ly d srb t d c ln rc lc v t swe e c i



利用ANSYS谐响应分析结果导入LMSVirtuallab中进行声学分析步骤

利用ANSYS谐响应分析结果导入LMSVirtuallab中进行声学分析步骤

1.前期用ANSYS寸模型进行动力学分析,然后保存结果文件.rst格式的,然后导入到Vritual Iab12中进行声学分析,可能步骤有些长,大家尽量慢慢看,如果有不明白的,或者我的步骤有错误的,大家可以指正,还有我的VL版本是12的,12的版本和以前的微有不同,在后边大家会发现的。

我的Q1728993717.2.进入声学模块:开始一Acoustics—Acoustics Harm on ic BEM ;3.导入Ansys分析结果文件.rst格式:文件一Import —默认即可,看好单位,与模型统一;4.更改文件名称,便于后续操作:在特征树中点开Nodes and Eleme nts —右键点其子选项(就是带有齿轮标志那个)一属性一特征属性一更改名称一StructuresMesh.5.提取声学面网格:开始一Structures —Cavity Meshing —插入一Pre/Acoustics Meshers —Pre/AcousticsMeshers —Ski n Meshers,出现一下图框,在Grid to Skin区域选择结构网格即:StructuresMesh,其余都默认不用改,之后点击应用,Close。

6.在次回到声学模块:开始一Acoustics—Acoustics Harm on ic BEM ;7.命名声学网格:点开特征树中的Nodes and Elements —右键Skin Meshpar1.—属性一特征属性一改名称一AcousticsMesh ;到这步之后为了方便起见,可以将结构网格StructuresMesh 隐藏:右键StructuresMesh —Hide/Show ;8.设定分析类型:工具一Edit the Model Type Defi niti ons —点击"是”出现对话框如下:之后,在左边选中 StructuresMesh , 然后点右边的 Set as Structures ;同理,选中AcousticsMesh 点击右边 Set as Acoustics然 后确定即可;10. 声学网格前处理:插入 一Acoustic Mesh Prepocessing set 出现如下:在Mesh Parts 中选声学网格AcousticsMesh —确定即可;按照图所示设置即可;9.设置网格类型:工具一 Set Mesh parts Type :11. 定义材料:插入一Materials — New Materials — New Fluid Materials 按下图选着填写即可:就都是默认即可,不用更改什么,然后点击确定。

ansys室内声

ansys室内声

ANSYS室内声简介ANSYS室内声是ANSYS软件家族中的一款声学模拟工具,通过模拟和分析室内声学环境,帮助用户优化建筑设计和声学布局。

本文将介绍ANSYS室内声的功能和应用场景,并提供一些基本操作步骤。

功能ANSYS室内声提供了以下主要功能: 1. 室内声学模拟:通过模拟声波在室内的传播路径、反射、衍射和吸收等过程,分析声学场景中的声音分布、回声和共振等问题。

2. 音频可视化:通过可视化结果,用户可以直观地了解声音的传播情况,帮助优化室内声学设计和布局。

3. 材料库:提供了大量常见建筑材料的声学参数,用户可以根据实际情况选择合适的材料进行模拟。

4. 噪声源建模:用户可以添加噪声源,并设置其位置、功率和频率等参数,以模拟实际室内噪声环境。

5. 声学优化:通过优化设计,帮助用户改善声学性能,减少噪音污染和回声问题。

应用场景ANSYS室内声可应用于各种室内声学设计和分析场景,包括但不限于: 1. 建筑设计:通过模拟和分析声学场景,帮助建筑师优化建筑韵律、吸声材料和声学布局,提高室内声学质量。

2. 噪声控制:通过模拟和优化,帮助用户降低噪声污染,改善室内环境舒适度。

3. 音响设计:根据用户需求,模拟和分析音响系统在特定场景下的声音传播和回声情况,优化音响设计,提高音质体验。

4. 教室/会议室设计:模拟和分析教室或会议室的声学场景,帮助优化座位布局和吸声材料,提高语音清晰度和听觉舒适度。

操作步骤下面是在ANSYS室内声中进行室内声学模拟的一般步骤:1. 导入模型首先,将室内声学模型导入到ANSYS软件中。

可以导入的模型格式包括CAD文件(如IGES、STEP等)或ANSYS专用的几何格式。

```markdown import model.IGESmodel = load_model(。

ansys室内声

ansys室内声

ANSYS室内声简介ANSYS室内声是ANSYS软件套件中的一个模块,用于室内声学建模和分析。

它提供了一个全面的工具集,可以帮助工程师对室内空间中声音的传播、吸音和散射等特性进行准确的预测和仿真。

在设计和优化建筑物、办公室、剧院、会议室、音频设备等方面,ANSYS室内声都发挥着重要的作用。

功能和特点1.声学建模:ANSYS室内声可以对室内空间进行几何和物理建模。

用户可以快速创建房间、墙壁、天花板、地板等几何结构,并指定其材料属性和吸音系数。

2.声音传播分析:该软件可以模拟声音在室内空间中的传播和衰减。

用户可以预测声音的强度、频谱和传播路径等参数。

通过分析声音的传播路径,可以确定最优位置以提供良好的声学体验。

3.吸音和散射模拟:ANSYS室内声可以模拟吸音材料和散射器对声音的影响。

用户可以通过添加吸音材料和散射器来优化室内空间的声学性能。

该软件可以帮助用户选择最适合的吸音材料和散射器配置,以实现最佳的声学效果。

4.多场景分析:用户可以使用ANSYS室内声对不同场景进行声学分析。

例如,在剧院中,用户可以分析舞台、观众席和音响设备之间的声音传播。

在办公室中,用户可以分析办公家具、墙壁和天花板对声音的影响。

通过使用ANSYS室内声,用户可以快速评估并改进不同场景的声学性能。

5.优化和设计:ANSYS室内声还可以与其他ANSYS软件模块集成,如结构力学、热传导和流体力学。

这使得用户能够进行跨学科的优化和设计工作。

例如,用户可以使用ANSYS室内声和ANSYS结构力学模块一起进行声学设计,以确保建筑物在受到外部噪音干扰时保持良好的声学性能。

应用场景ANSYS室内声广泛应用于建筑、设计和音频行业。

以下是一些典型的应用场景:1.建筑声学设计:在建筑设计过程中,ANSYS室内声可以帮助工程师预测和优化建筑物的声学性能。

例如,在设计剧院、音乐厅或会议室时,可以使用ANSYS室内声来评估声音的传播和反射情况,并选择最适合的吸音材料和散射器配置。

ANSYS模态分析教程及实例讲解

ANSYS模态分析教程及实例讲解
– 与此相对应,地震和汽车因为地基能、发动机等的强迫力作用下 的振动称为强迫振动。
任何结构都具有其固有频率(固有周期),其值由其本身的结构所决定 自由振动是一种无衰减力的振动状态,它将永远不停地振动下去。
频率分析的相关知识
• 静力分析中,节点位移是主要的未知量。[K]d=F中[K]为刚度 矩阵,d为节点位移的未知量,而F为节点载荷的已知量。
要点:振动的形式(振形)称为振动模态。 一般从低频开始,称为1阶、2阶、3阶……固有频率,并且具
有与各个固有频率对应的振动模态。
频率分析的相关知识
• 共振(以荡秋千为例) –荡得好的人荡几下马上就能荡得很高
–这是因为与秋千摆动的节拍和时间配合起来的原因。 –换句话说,与秋千的固有频率(固有周期)相配合,这
– 小变形 – 弹性范围内的应变和应力 – 没有诸如两物体接触或分离时的刚度突变。
应力
弹性模量 (EX)
应变
准备工作
A. 哪种分析类型?
• 如果加载引起结构刚度的显著变化,必须进行 非线性分析。引起结构刚度显著变化的典型因 素有: – 应变超过弹性范围(塑性) – 大变形,例如承载的鱼竿 – 两体之间的接触
• 在动力学分析中,增加阻尼矩阵[C]和质量矩阵[M]
上式为典型的在有阻尼的交迫振动方程。当缺少阻尼及外力 时,该缺少阻尼及外力时(自由振动),该方程式简化为
频率分析的相关知识
• 固有振动模态(以弦的振动为例)
– 两端被固定住的弦,以手指弹一下张紧的弦,弦则振动 起来,振动在空气中传播发出声音。弦以下图所示的各
第三讲模态分析
• 在开始ANSYS分析之前,您需要作一些决定, 诸如分析类型及所要创建模型的类型。
• 标题如下:

ansys气动声学模块

ansys气动声学模块

ansys气动声学模块
ANSYS气动声学模块提供了三种解决气动噪声的方法,分别是直接计算法(CAA)、声比拟法、宽频法。

由于声波方程可认为是三维可压缩N-S湍流方程的变形形式,所以求解N-S方程可以描述声波产生和传播现象。

但流动和声学变量尺度跨度很大,所以CAA方法对于精度要求和硬件要求都很高,在实际工程问题中不可行。

而更多采用的是将波动方程和流动方程解耦的声比拟法和宽频方法。

具体理论方程可参考ANSY。

以轴流风机为例,对其气动噪声进行仿真。

首先进行稳态流场计算,可采用多参考系(MRF),为后面的瞬态计算提供初始流场;其次,可采用滑移网格进行瞬态计算,控制时间步长,且至少得到多个周期的变化方可结束;然后,开启声比拟模型,设置sources及receivers,进行声场仿真,并输出相关参数变化曲线;最后,通过傅里叶变换(FFT)得到声压级频谱曲线。

ansys机械工程应用精华30例

ansys机械工程应用精华30例

ANSYS机械工程应用精华30例本文将介绍30个关于ANSYS机械工程应用的精华案例,包括结构分析、流体动力学、传热分析等多个方面。

结构分析1.案例1:汽车车身的弯曲性能分析使用ANSYS进行车身的有限元分析,确定车身在道路上行驶过程中的弯曲程度和扭曲情况。

2.案例2:飞机机翼的应力和变形分析使用ANSYS对飞机机翼进行有限元分析,以评估其在不同飞行条件下的应力和变形情况。

3.案例3:建筑结构的地震响应分析使用ANSYS进行地震响应分析,预测建筑结构在地震中的位移、速度和加速度等动态响应。

4.案例4:管道支架的疲劳寿命分析使用ANSYS进行管道支架的疲劳寿命分析,以确定其可靠性和寿命。

5.案例5:导轨系统的刚度和振动分析使用ANSYS对导轨系统进行刚度和振动分析,以提高导轨系统的性能和稳定性。

流体动力学6.案例6:风力发电机叶片的气动性能分析使用ANSYS进行风力发电机叶片的流动分析,以确定其气动性能和发电效率。

7.案例7:涡轮机的流动特性分析使用ANSYS对涡轮机的流动特性进行数值模拟,以改进其效率和性能。

8.案例8:水泵系统的压力分布和流量分析使用ANSYS对水泵系统进行压力和流量分析,以优化其设计和性能。

9.案例9:船舶的航行阻力和流场分析使用ANSYS对船舶进行流体动力学分析,研究其航行阻力和流场特性。

10.案例10:油气管道的流量和压力损失分析使用ANSYS对油气管道进行流体分析,以评估管道系统中的压力损失和流量分布。

传热分析11.案例11:电子器件的热管理分析使用ANSYS进行电子器件的传热分析,以提高散热效率并防止温度过高。

12.案例12:热交换器的传热性能分析使用ANSYS对热交换器进行传热分析,以评估其传热性能和热效率。

13.案例13:混凝土结构的温度变化分析使用ANSYS对混凝土结构进行传热分析,以预测其温度变化情况。

14.案例14:玻璃窗的热传导和辐射分析使用ANSYS对玻璃窗进行热传导和辐射分析,以改善建筑的保温性能。

声学ANSYS仿真例子

声学ANSYS仿真例子
type,1
real,1
mat,1
nsel,s,loc,x,SPHRRADS
esln
nsle
emodif,all
!------------------------------------------------------------
! Apply struct boundary conditions on element type 1
/com, Sample input file for acoustics
/com, Radiating sphere problem (simple case), compare w/ theory
/com,
!------------------------------------------------------------
! Map with quads, quad-dominant for free mesh (mshape,0)
! Mesh mapped or free (mshkey)
! Set area attributes (aatt)
! Mesh all areas (amesh)
! Set plot controls based on element type number
!------------------------------------------------------------
type,3
real,3
mat,3
esel,all
nsel,s,loc,x,INFIRADS,INFIRADS+0.0001
esurf,all
allsel,all

ANSYS软件在模拟分析声学换能器中的应用

ANSYS软件在模拟分析声学换能器中的应用

万方数据 万方数据 万方数据 万方数据第6期莫喜平等:ANSYs软件在模拟分析声学换能器中的应用1283[e]-勖1e33ealx方向极化状态:弹性常数矩阵:[C]-氏C13C130a3CllCk0氏%C1l0000c毡00000000介电常数矩阵:0000O000瓯00c毡(13)(14)c8,.-占。

cs,,=占。

[占鹋占n。

占订。

]c-5,[e]_%831e31(16)4.2压电纵向换能器水中发射性能分析本节介绍从几何建模到换能器各技术参数的提取过程。

概括换能器计算分析的几个重要环节的处理,总结换能器各技术参数的提取方法及依据。

4.2.1问题模型[21模型描述:如图2所示的纵向换能器。

换能器由前辐射头(硬铝)、压电陶瓷(PZT4)、后质量块(黄铜)、预应力螺栓(4璐钢)组成,结构通过去耦垫环与不锈钢外壳隔离,前辐射头用透声聚氨酯橡胶灌注密封。

压电陶瓷I与压电陶瓷11分别代表极化方向相反的陶瓷。

前辐射头的特殊形状是为了获得宽波束、宽带辐射特性,后质量块设计成桶型是为了减少纵向尺寸。

其结构形状复杂,用集总参数等效电路法分析将比较困难.尤其是振动模之间的耦合问题。

有限元法更显优势。

通过有限元法还可以计算得到对应等效电路中的元件参数。

4.2.2准物理模型准物理模型中忽略透声聚氨酯橡胶、去耦垫环、图2纵向换能器模式图Fig.2Themodelofalongitudinaltransducer粘接层、电极片,忽略不锈钢外壳,代之以流体介质的刚性界面边界条件:换能器中前辐射头与流体接触界面施加流体一结构耦合边界条件,换能器元件之间包括螺纹连结及胶粘剂粘接部分以连续体描述,边界部分为自由边界条件。

分析电声性能、振动特性时忽略预应力的影响。

忽略非轴对称的影响,用轴对称模型进行分析。

4.2.3几何模型几何模型按准物理模型及分析对象的结构情况构建而成.模型建立通过换能器及流体空间的一个旋转母面用轴对称描述(Y轴为对称轴)。

ansys workbench static acoustics例子

ansys workbench static acoustics例子

ansys workbench static acoustics例子
在ANSYS Workbench中进行声学分析可以通过三种方式:经典ANSYS、Workbench和ACT插件。

以下是使用ANSYS Workbench进行声学分析的步骤:
1. 打开ANSYS Workbench,创建一个新的声学项目。

2. 在项目中添加声学模块,并选择适当的声学分析类型,例如稳态、瞬态或频率响应等。

3. 定义声学边界条件和初始条件,例如声源、声速、声压等。

4. 定义材料属性,例如密度、声速等。

5. 划分网格,将模型划分为有限元或有限差分网格。

6. 运行声学分析,并检查结果。

下面是一个简单的例子,演示如何在ANSYS Workbench中进行声学分析:
1. 打开ANSYS Workbench,创建一个新的声学项目。

2. 在项目中添加声学模块,并选择稳态分析类型。

3. 在声学模块中导入模型,并定义声学边界条件和初始条件。

例如,设置声源为点声源,声速为343 m/s,声压为1 Pa。

4. 定义材料属性,例如密度为kg/m³,声速为343 m/s。

5. 划分网格,将模型划分为有限元网格。

可以使用ANSYS自带的网格划分工具或手动划分网格。

6. 运行声学分析,并检查结果。

在结果中可以查看声压分布、声强分布等。

以上是一个简单的例子,实际应用中需要根据具体问题进行相应的调整和修改。

ANSYSWorkbench中风扇噪音仿真实例

ANSYSWorkbench中风扇噪音仿真实例

ANSYSWorkbench中风扇噪音仿真实例
前言:现在软件公司除了在帮助文件中有几个入门级的的事例外,其他培训的有实用的事例少之又少,且不公开,除非你购买了他们的软件,但是作为职场人士,首要的是需要有专业的实用的实例上手,从而结合自身专业知识来开发设计。

以下POST一个风扇噪音仿真实例希望对您有帮助。

一、建立FLUENT仿真范式
二、导入FAN几何模型
可以导入stp. igs. x.t 等格式的几何模型,软件的兼容性很好
三、包络、布尔运算、域名定义
四、网格划分
五、流体仿真设置
六、流体仿真初始化:
选择复合条件初始化,然后计算
七、噪音仿真的声学设置
八、声学计算及噪音结果显示
ENJOY。

Ansys理论手册声学部分(中文)

Ansys理论手册声学部分(中文)

Ansys 理论手册声学部分(Translated By sunhaolan)1、声场流体理论基础1.1控制方程在声场的流固耦合问题中,要把结构的动力方程与流体斯托克斯方程中的动量方程和连续性方程综合考虑。

声学基本方程是流体方程在把空气作为特殊流体条件下的简化。

通过理想流体介质的以下假设:1、流体是可压缩的,密度随压力变化而变化;2、流体是非粘性流体,密友粘性引起的能量损耗;3、流体中没有不规则流动;4、流体是均质的,各点平均密度和声压相同。

流体的动量方程(斯托克斯方程)和连续性方程可以简化为声场波动方程:012222=∇−∂∂P tP c (1-1) c 是声速 ,0/ρk c =,其中0ρ是流体密度,是流体体积模量;k P 是声压;t 是时间。

由于粘性损耗被忽略,方程1-1被视作为在流体媒介中声波传播的无损耗波动方程。

在声固耦合问题中,离散化的结构方程和无损耗的波动方程要同时考虑。

对于谐态变化的声压,t j e P P ϖ= (1-2) 其中:P 为声压幅值;j 为1−;ϖ为f π2,角频率;f 为声压振动频率。

把式1-2带入式1-1中,推导出霍姆霍兹方程:0222=∇+P P c ω (1-3)1.2、无损耗声波方程的离散化:以下矩阵符号(梯度和离散度)将被用于方程1-1中:⎥⎦⎤⎢⎣⎡∂∂∂∂∂∂==⋅∇z y x L T }{(), (1-4) }{()L =∇ (1-5)式1-1变为01222=∇⋅∇−∂∂P tP c (1-6) 也即0)}({}{1222=−∂∂P L L t P c T (1-7) 通过用迦辽金法对方程1-7离散化即得到单元矩阵,在方程1-7左右同时乘以一个声压变化值,然后在一定区域内对体积积分,∫∫∫=+∂∂)()}({}{)()})({}({)(1222S d P L P n vol d P L P L vol d t P P c T S T vol vol δδδ(1-8) 其中:vol 为一定区域的体积P δ为一定的声压变化值S 为声压向量所指向的表面}{n 界面的单位法向量S 在声固耦合界面问题中,面被视为界面,由于简化假设,流体的动量方程中法向声压梯度与结构的法向加速度在界面处遵循以下规律: S 220}{}{}{}{tU n P n ∂∂⋅−=∇⋅ρ (1-9) 其中为结构在界面处的位移向量}{U 用矩阵形式表示,即为⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛∂∂−=⋅}{}{}}{{}{220U t n P L n TT ρ (1-10) 把1-10式代入式1-8,积分变为:)(}{}{)()})({}({)(1220222S d U t n P vol d P L P L vol d t P P c ST T vol vol ∫∫∫⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛∂∂−=+∂∂δρδδ (1-11)2、声场流体问题中矩阵的推导:方程1-11中包含的变量有:声压P ,结构位移u, v, w 。

基于ANSYS Workbench的声场分析方法介绍

基于ANSYS Workbench的声场分析方法介绍

基于ANSYS Workbench的声场分析方法介绍ANSYS 18.2版本以前要在Workbench界面中进行声场分析,需额外下载声学ACT插件,并手动集成于Workbench中才能进行声学分析。

R18.2版本对此作了较大改进,声学分析模块已成为ANSYS Workbench界面中的正式模块。

本文在ANSYS Workbench19.0环境中以简易扬声器为例,介绍声场分析的一般步骤,供大家学习和参考。

1. ANSYS Workbench声学分析模块创建将扬声器及挡板几何模型文件拖入至Workbench空白区域中,出现项目A,然后从左侧Toolbox中拖动声学分析模块“Harmonic Acoustics”至项目A的“Geometry”上松开鼠标,此时出现项目B,项目B与项目A之间存在几何数据传递关系,如图1所示。

图1 声学分析模块创建2.建立完整声场分析模型导入进Workbench中的扬声器及挡板几何模型如图2所示。

在进行声学分析前,我们还需建立声学介质传播区域和无限边界区域,图3即为完整的声场分析模型。

值得注意的是,外部的边界区域选用完美匹配层(PML)方法,此方法得到的网格单元吸收声辐射能,而不进行反射,用以表征无限的声场边界。

建立声学介质传播区域和无限边界区域方法:首先进入Design Modeler,然后使用Tools 中的Enclosure功能,定义Cushion值,并选择“Merge Parts”,分别建立介质传播区域和无限边界区域。

声场分析模型建立后,双击进入“Engineering Data”,新建空气介质,输入密度和声传播速度两项参数。

图2 扬声器及挡板模型图3 完整声场分析模型3. 声场分析关键设置3.1 声传播区域设置“Harmonic Acoustics”>“Acoustics Region”,选中介质传播区域,然后在“Geometry”一栏中,点击“Apply”,设置完成后如图4所示。

ANSYS 模态分析在电机声学中的应用

ANSYS 模态分析在电机声学中的应用

ANSYS模态分析在电机声学中的应用赵海霞[尼得科电机(青岛)有限公司,266300][ 摘要] 电机的动态特性研究是解决电机噪声和振动的重要手段,本文运用ANSYS软件分析了电机装配工艺对电机振动和噪声的影响,分别对正常装配和异常装配后的电机进行了模态计算,得到了频段1000Hz-3000Hz 的各阶振型,并比较两种结果的差异,从而找出了电机产生噪声的主要原因。

由于电机噪声的复杂性和不同声源的相互干扰,仅通过噪声测试的频谱是很难判断具体原因,有限元模态分析为解决电机振动和噪声提供了一种有效的理论方法。

[ 关键词]电机,噪声与振动,模态分析。

Application of ANSYS modal analysis in motor soundHaixia Zhao[Nidec motor (Qingdao) corporation,266300][ Abstract ] The research of motor dynamic characteristic is the important method to solve motor sound and vibration, the paper analyzed the effect of motor assembled process to motor sound andvibration, the modal analysis are established for both assembled process conditions (normaland abnormal) by ANSYS software, and the main cause of the motor noise are found byFEA simulated result. Because of the complexity and the interference of kinds of soundsource, it is difficult to judge the specific reasons only by sound and vibration test spectrum,the modal calculate and analysis provide the effective method to solve motor sound andvibration.[ Keyword ] motor, sound and Vibration, modal analysis1前言电机的故障会引起很多异常噪声,这些噪声将影响环境及人类生活的舒适性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
et,3,129 ! acoustic infinite line element
r,3,0.31242,0,0
ET,4,FLUID29,,1,0 ! acoustic fluid element without ux & uy! material properties
esurf
esel,all
nsel,all ! flag interface as fluid-structure interfቤተ መጻሕፍቲ ባይዱce
nsel,s,loc,x,0.26035
esel,s,type,,2
sf,all,fsi,1
nsle,s
emodif,all,type,4
esel,all
nsel,all ! define el129 line element
csys,1
nsel,s,loc,x,0.31242
type,3
real,3
mat,2
f,19,fx,1000.
f,1019,fx,-1000.
harfrq,34.,38.
nsubst,100
kbc,1
SOLVE
FINISH
/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
esym,,2000,all
NUMMRG,ALL ! merge all quantities! modify outer 2 layers of el29 into type 4
esel,s,type,,1
nsle,s
esln,s,0
nsle,s
esel,inve
/PREP7
/TITLE,AMA,EV129-1S,FLUID129,HARMONIC ANALYSIS
ET,1,PLANE42 ! structural element
ET,2,FLUID29 ! acoustic fluid element with ux & uy
CYL4,0,0,0.26035,0,0.31242,90 ! select, assign attribute to and mesh area 1
ASEL,S,AREA,,1
AATT,1,1,1,0
LESIZE,1,,,16,1
LESIZE,3,,,16,1
/COM -------------------------------------------------------------
*status,uxmx
finish
ASEL,S,AREA,,2
AATT,2,1,2,0
LESIZE,5,,,16,1
LESIZE,7,,,16,1
LESIZE,6,,,5
LESIZE,8,,,5
MSHKEY,0
MSHAPE,0,2D ! mapped quad mesh
AMESH,2 ! reflect quarter circle into semicircle about x-axis
nsel,all
esel,all
FINISH ! enter solution module
/SOLU
ANTYPE,harmic ! select harmonic analysis
hropt,full
LESIZE,2,,,1,1
LESIZE,4,,,1,1
MSHKEY,1
MSHAPE,0,2D ! mapped quad mesh
AMESH,1 ! select, assign attribute to and mesh area 2
/COM -------------------------------------------------------------
/COM Expected Result:
/COM
/COM The following "uxmx" should equal 35.24 Hz.
nsym,x,1000,all ! offset node number by 1000
esym,,1000,all ! reflect semicircle into full circle about y-axis
nsym,y,2000,all ! offset node number by 2000
MP,EX,1,2.068e11
MP,DENS,1,7929
MP,NUXY,1,0
MP,DENS,2,1030
MP,SONC,2,1460 ! create inner and outer quarter circles
CYL4,0,0,0.254,0,0.26035,90
相关文档
最新文档