应用VAOne统计能量法预报户内变电站噪声探索
采用统计能量解析法(SEA)预测车内噪声的研究
采用统计能量解析法(SEA)预测车内噪声的研究
阿久津勝則;向云
【期刊名称】《国外铁道车辆》
【年(卷),期】2008(045)005
【摘要】介绍了统计能量解析法(SEA)在铁道车辆的车内噪声预测方面的研究成果,阐述了近郊型车辆车内噪声预测中采用的SEA实例,并将其结果与定置试验及运行试验中获得的车辆内外噪声级测定结果进行了比较,显示出SEA的实用性.
【总页数】5页(P14-18)
【作者】阿久津勝則;向云
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】U270.1
【相关文献】
1.电动汽车车内噪声统计能量分析预测与控制 [J], 邵王健;何志刚;盘朝奉;刘一夫
2.基于统计能量分析法(SEA)的电梯噪声预测研究 [J], 陈洁
3.采用能量有限元分析的高速列车车内噪声预测 [J], 代文强; 郑旭; 郝志勇; 邱毅
4.基于试验统计能量分析的高速列车车内噪声预测方法 [J], 张捷;姚丹;王瑞乾;肖新标
5.车内噪声统计能量分析预测与试验 [J], 王登峰;陈书明;曲伟;刘波;李传兵;赵雪梅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
全频段振动噪声模拟软件VAOne
全频段振动噪声模拟软件VAOneV A One振动声学解决⽅案1.概述ESI集团旗下的振动噪声系列解决⽅案是全球技术最领先、最完善的解决⽅案,包括全频段振动噪声模拟软件V A One,⾼频冲击响应分析软件SEA Shock,声学材料解决⽅案Foam-X/Nova。
2.全频段振动噪声模拟软件V A One VA One是法国ESI集团于2005年推出的全频段振动噪声分析的模拟环境,代表着ESI 集团在振动噪声模拟、分析和设计⽅⾯的最新技术,被业界专家评为振动噪声⼯程近⼆⼗年来最重⼤的突破。
VA One把有限元分析(FEA),边界元分析(BEM),统计能量分析(SEA)及其混合分析集中于⼀个易于进⾏模拟的环境。
同时,VA One提供有限元、边界元和统计能量分析⼀种严格的耦合形式,能够统⼀⽽可靠地进⾏全频谱范围的求解。
从2004年以来,汽车,航空和铁路领域的⼀些世界性企业参与了ESI集团的结构噪声共同体(SBNC- Structure-borne Noise Consortium)项⽬,对发展和验证VA One⽅案做出了重要的贡献。
联盟成员包括:空中客车德国部(Airbus Deutschland GmbH),波⾳商业飞机(Boeing Commercial Airplanes),庞巴迪运输(Bombardier Transportation),欧洲航空防务及航天公司研发中⼼(EADS CRC Research Centre GmbH),本⽥汽车(Honda Motor Co),三菱电机(Mitsubishi Motor Co),英国QinetiQ Ltd,⽴达汽车系统(Rieter Automotive Systems),⼤众汽车(Volkswagen AG)等。
VA One包含有⼀系列的内部求解器,从⽽可以满⾜对振动噪声分析的需要。
另外,这⼀⼯具软件还包括有与外部求解器的接⼝,以确保与⽬前振动噪声分析和设计过程的兼容性。
基于统计能量法SEA的舱室噪声预报及其分析(SEA及建模)
3. 舱室噪声预报及分析
主机舱结构噪声
主机舱空气噪声
辅机舱结构噪声
辅机舱空气噪声
24
3. 舱室噪声预报及分析
空调通风口位置图
中心频率/Hz
31.5 40 50 63 80 100 125 160 200
声压级
69.8 70.6 80.3 68.8 72.6 71.9 72.1 79.3 75.9
中心频率/Hz
250 315 400 500 630 800 1 000 1 250 1 600
声压级
77.4 80.8 81.0 72.7 83.5 81.8 76.3 81.6 73.5
中心频率/Hz
2 000 2 500 3 150 4 000 5 000 6 300 8 000
声压级
72.6 76.6 74.4 73.5 71.0 72.5 67.9
基于统计能量SEA 基于统计能量SEA的舱室噪声预报 SEA的舱室噪声预报 及其分析
哈尔滨XXX大学
振动噪声控制研究所 2013年6月10日
目
录
1. 统计能量分析方法( 统计能量分析方法(SEA) 2. 有限元—统计能量混合法( 统计能量混合法(FEM-SEA) 3. 舱室噪声预报及分析
2
1. 统计能量分析方法( 统计能量分析方法(SEA)
能量平衡方程
5
5
1. 统计能量分析方法( 统计能量分析方法(SEA)
Ei = M i
∑V
j
Ni
2 ij
Ni
= M i Vi 2
Ei =
pi2
ρc2
Vi
将上述两式代入到能量平衡方程,如果已知子系统的输入功率、自损耗、 互损耗因子,那么子系统的振动速度和声压响应为未知数,可通过以上矩阵 解出,算出的是若干测点在频段内的平均响应结果。
基于统计能量法的邮轮舱室噪声预报与控制
动地板来降低四人间室的噪声值,对比分析可得结构 2 和结构 3 降噪效果良好。最后研究了浮动地板不同厚度矿棉的
声学特性,发现存在最优的厚度。
关键词:声学;邮轮;统计能量分析法;舱室噪声预报;浮动地板
中图分类号:TB533+.2
文献标志码:A
DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-1355.2019.01.017
第 39 卷 第 1 期 2019 年 2 月
噪声与振动控制 NOISE AND VIBRATION CONTROL
Vol 39 No.1 Feb. 2019
文章编号:1006-1355(2019)01-0089-05+191
基于统计能量法的邮轮舱室噪声预报与控制
吴晓佳,温华兵,吴俊杰,李 军,李晓亮
Cabin Noise Prediction and Control in Cruise Ships Based on SEA
WU Xiaojia , WEN Huabing , WU Junjie , LI Jun , LI Xiaoliang
( School of Energy and Power, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212003, Jiangsu China )
Keywords : acoustics; cruise ship; statistical energy analysis (SEA); cabin noise prediction; floating floor
由于近年来中国经济快速增长 ,让邮轮在国内 市场有了广阔的发展前景。同时政府相关政策的支 持 ,也为我国进军邮轮建造领域提供了宝贵的发展 机遇。邮轮是典型的高技术、高附加值的船舶[1],其 对舒适性要求极高 ,邮轮的舒适度主要体现在舱室
超大型海洋平台噪声预报研究
超大型海洋平台噪声预报研究惠宁;高鹏;马骏;沈志恒;杜明【摘要】为实现超大型海洋平台噪声的预报,得到各开敞区域和各房间内的声压级,通过声学软件VA one的计算,将声学计算基本理论方法(有限元/边界元法与统计能量分析法)成功拓展应用在宽频带多噪声源的海洋工程设计中.探讨了大型海洋平台统计能量分析模型的建模特点;通过考察子系统模态密度,确定了统计能量方法在噪声预报中的适用范围;根据相关标准规范,对房间内及开敞区域噪声进行了评价,并对噪声可能超标房间提出了合理可行的降噪减振方案.【期刊名称】《石油和化工设备》【年(卷),期】2016(019)011【总页数】5页(P87-90,93)【关键词】海洋平台;统计能量法;有限元法;边界元法;噪声预报【作者】惠宁;高鹏;马骏;沈志恒;杜明【作者单位】海洋石油工程股份有限公司,天津300451;海洋石油工程股份有限公司,天津300451;大连理工大学,辽宁大连116024;海洋石油工程股份有限公司,天津300451;海洋石油工程股份有限公司,天津300451【正文语种】中文荔湾3-1平台为亚洲最大的海洋石油平台,仅上部模块重量就超过30000吨。
平台上布置的大量设备运转产生的高分贝噪声对海上作业人员的身心健康带来不利影响。
人员长期处于高噪声环境下,不仅会导致噪声性耳聋,还会诱发神经系统、心血管系统、消化系统等多方面的疾病[1]。
《海上固定平台安全规则》规定了平台各处噪声限值[2],这意味着在平台的设计期间就必须研究整个平台的噪声环境。
在平台设计阶段,由于不能通过现场实测得到平台噪声数据,因此通常采用数值模拟方法预测各区域噪声声压级。
根据预测结果优化设备布置,并采取适当的减振降噪措施以满足各相关标准的要求。
海洋平台噪声预报分析通常分为三个阶段:(1)总体设计阶段:利用经验公式法或噪音较小的类似平台作为设计依据;(2)详细设计阶段:利用软件仿真分析,选择噪声与振动控制方法,制定和修改实际平台结构设计方案;(3)海试测量阶段:既是对理论的实践验证又为基础设计提供重要依据,还可为以后的平台设计提供经验和依据。
城市110 kV户内变电站声场数值模拟
城市110 kV户内变电站声场数值模拟梅天龙;吴静萍;樊红;田偲【摘要】城市户内变压器运转时会产生噪声,严重时会影响到周围居民的正常工作和生活.文中简单阐述了户内变电站的噪声产生和传播机理.以南昌某户内变电站的主变室作为声学计算模型,使用声振软件VA One,基于统计能量分析(SEA)方法,开展了声振激励下变电站主变室内外噪声的预报.通过将SPL仿真结果与实际测量结果的比较,两者符合程度令人满意,从而验证了所建立的仿真模型和采用的仿真方法是合理和有效的.【期刊名称】《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》【年(卷),期】2013(037)006【总页数】4页(P1360-1363)【关键词】户内变电站;噪声模拟;VA One;统计能量分析法【作者】梅天龙;吴静萍;樊红;田偲【作者单位】武汉理工大学交通学院武汉 430063;武汉理工大学交通学院武汉430063;能源与动力工程学院武汉 430063;武汉理工大学交通学院武汉 430063【正文语种】中文【中图分类】TB5340 引言随着现代社会发展的速度越来越快,城市电力需求量逐渐增大,导致供电负载越来越高,很多变电站开始在人口集中的市内建立.为了降低变电站噪声污染,变压器从户外搬进了户内.但是噪声仍然会从通风散热的进风口、排风口向外辐射,噪声超标,引起周围居民投诉.因此,有必要针对城市户内变电站噪声预报和控制进行研究.针对变电站噪声产生和传播的复杂性,国内外许多学者以及电力变压器制造公司对变压器噪声问题进行了研究.20世纪70年代以来,国外各主要变压器制造公司,如西屋公司和通用电气公司,均投入了大量人力物力对变压器噪声控制开展广泛和深入的研究,如利用声强法、声压法进行变压器声级测量,以及远场辐射噪声分析[1].近年来国内一些学者也对室内变电站噪声模拟作了相应的仿真分析,并取得了一定成果,杨敏等[2]通过采用商业软件ANSYS结合声振软件SYSNOISE对封闭的城市户内变电站内外声场进行模拟仿真和预测.本文应用法国ESI集团推出的VA One仿真计算软件对噪声场进行仿真模拟.VA One软件是一款用于全频段振动噪声分析的商业软件,广泛用于汽车、船舶、航空航天,以及建筑等行业领域.陈伟[3]用该软件实现了对轨道客车内部噪声声压级的预测和控制;王婉秋等[4]采用统计能量分析方法探讨了航天器虚拟噪声实验系统方案的可行性研究;潘凯[5]通过建立飞机舱内噪声预计模型,分析和预报了飞机舱室的噪声性能,验证了模型及方法的有效性;李峰等[6]通过采用统计能量分析方法对散货船艉噪声进行仿真,优化了船舶结构的声学性能;李新[7]针对井下液压提升机及硐室的复杂噪声环境,使用VA One模拟了硐室建筑室内的噪声扩散规律,对矿山井下噪声预测、控制及改善作出了一定贡献.本文以南昌某户内变电站的主变室作为声学计算模型,使用VA One中的统计能量分析方法,开展了声振激励下变电站主变室内外噪声的预报,通过将仿真结果与实际测量结果的比较,两者符合程度令人满意,从而验证了所建立的仿真模型和采用的仿真方法的合理性和有效性.1 户内变电站产生噪声原因及传播途径1.1 变电站的主要噪声源本文研究的变电站的变压器属于油浸式变压器,其噪声来源于变压器本体和冷却系统2个方面.国内外的研究结果表明,变压器本体振动产生噪声的根源在于:(1)硅钢片在交变的磁场作用下发生微小的磁致伸缩,使得铁心随着励磁频率的变化发生周期性的振动[8];(2)硅钢片接缝处和叠片之间存在着因漏磁产生的电磁吸引力而引起铁心的振动;(3)当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁引起线圈、油箱壁的振动.本体噪声通过铁心垫脚和变压器油传递给箱体和附件而产生;冷却系统的噪声主要由风扇和油泵的振动引起.1.2 变电站噪声传播途径室内变电站由于占地面积小,站内主要设备分布紧凑,主变压器、电容器、配电装置等主要集中在零米层[9].因此在室内变电站产生噪声的声波通过介质传播有2种:(1)变压器正常工作时产生振动,振动噪声会经过空气介质传播到四周,一部分在室内反射,反射声和直达声相互叠加,进而产生声压级更强的混响声;一部分从进、排风口传到室外.(2)室内变压器在工作时振动会沿着基座传递给结构物从而产生固体传声.通过现场观察,本文研究的变电站变压器基座传递振动噪声成分很小,噪声传播途径主要考虑空气介质传声.2 统计能量分析方法麻省理工R.H.Lyon[10]受到室内声学及统计热力学的启发,提出应用统计能量分析方法解决结构声振问题,把研究对象从用随机参数描述的总体中抽象出来,对被研究的具体细节参数不感兴趣,关心的是时域、频域和空间上的统计平均值,同时采用“能量”的观点,统一解决结构声振和声场问题.它不仅能够预计上述系统动力特征,还能进行噪声和振动的优化设计和故障诊断.图1显示统计能量分析法(statistical energy analysis,SEA)的2个相邻子系统,对该子系统结构建立能量平衡方程.图1 2个SEA子系统对于3个以上子系统,其能量守恒方程为下列矩阵形式[14].式中:Pi为时间平均上的输入能量;ω为分析频段的中心频率;ηi为阻尼损耗因子;ηij为耦合损耗因子;ni 为模态密度;Ei 为系统能量,i,j=1,2,…,k,k 为子系统总数.统计能量分析法运用简单的功率流平衡方程,研究机械系统和声学系统或其他不同系统之间的相互作用,使用的模型简单,计算得出的结果便可达到工程应用要求,弥补了传统方法的不足.传统方法局限于对有限数量的低阶模态进行分析,分析误差随着频率范围的扩展而迅速增大,分析难度随着结构复杂程度而增加,统计能量分析则不然,它适用于高频、密集模态的复杂结构;对结构细节要求不严,统计能量分析法引入损耗因子,并利用经验公式或实测值来计算,在某种程度上掩盖了某些结构或结构连接的细节.统计能量分析方法中,以频率区间内的模态作为统计母体,必须达到一定数量才能保证平均结果有意义,统计能量分析方法适用于模态密度较大的分析区域,一般在模态数都≥5的条件下能够达到比较理想的状态.3 户内变电站声场仿真南昌某户内变电站主变室的主要尺寸为:长9.75m、宽7.55m、高14m,在高的一半处有相连通的控制观察室,尺寸为:长9.75m、宽8m、高7m.混凝土墙厚度取10cm;主变室顶部设有2个排风口,等效尺寸均为:2m×2m,进风口1个,等效尺寸为:长2.75m、高0.6m,中心点高度为0.8m.进风口安装了消声通道,室内北向、东向、西向墙壁安装穿孔板吸声结构,南向墙安装了一扇由微孔板与吸声材料组合而成的HCM5型拆装式隔音门,门与墙的厚度相同.利用VA One软件进行仿真的简单步骤如下:(1)在三维建模软件中生成实际模型后,导入VA One;(2)划分结构子系统和声腔子系统(见图2),设置相关参数;(3)建立子系统连接;(4)添加声源激励;(5)求解及查看结果.子系统划分过程中要根据户内变的结构特征以及研究对象,结合统计能量分析方法的子系统划分原则进行.划分原则包括:耦合系统自然边界条件和动力学边界条件一致、模态相似、模态数最低要求等.图2 户内变SEA子系统模型示意图结构子系统内损耗因子可通过查材料手册获得,混凝土墙体内损耗因子为1.5×10-2,隔音门内损耗因子为1.0×10-2;穿孔板平均吸声系数取0.3;进风口消声通道的吸声效果,简单地取声腔子系统平均吸声系数来等效处理;仿真模型的声腔子系统的损耗主要来自空气吸声,声腔子系统的内损耗因子的取值,参考相关文献以及考虑该主变室内声源频谱特征,用于仿真计算的频谱见图3.图3 声腔子系统内损耗因子图4 a)给出了主变室隔音门外噪声声压级(sound pressure level,SPL)仿真值和实测值在频率范围31.5Hz~8kHz的单倍频程的SPL频谱.图4a)中同时将声源频谱一起给出,便于参考.从图中可见,仿真SPL频谱随频率的变化趋势与声源的频谱变化趋势是一致的,并且仿真值与实测值相当接近.仿真值与实测值的A计权总声压级的误差见表1.图4b)给出了HCM5型拆装式通风隔音门内、外空间仿真SPL频谱.从图中可见,2频谱随频率的变化趋势一致,两者的A计权总声压级的差值见表2.图4 主变室隔音门处仿真噪声声压级频谱计算图4a)中的仿真SPL频谱值,得到A计权修正后的主变室隔音门外噪声频带声压级数据,得到总声压级,并与对应空间实测的A计权噪声总声压级一起列于表1.表1中还计算了仿真值与实测值之间的相对误差,计算式见式(2).计算得出相对误差值为2.8%,足够小,表明仿真值与实测值两者相当吻合.计算图4b)中的仿真SPL频谱值,得到的A计权修正后的隔音门内、外空间噪声频带声压级数据,以及得到的总声压级和两者差值,见表2.在隔音门处,内、外空间噪声A计权总声压级差值达到17.1dB,与厂家提供的该隔音门的降噪隔音量15dB效果相比较,令人满意.表1 主变室隔音门外模拟值和实测值噪声A计权声压级对比及相对误差数据表f/Hz 31.5 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 总声压级(A)/dB 相对误差/%门外仿真(A)-6.5 12.0 33.6 41.5 41.3 41.1 38.7 38.1 30.6 47.6门外实测(A)-1.0 14.4 27.5 37.0 39.6 39.6 38.9 38.5 36 46.32.8表2 主变室隔音门内、外空间仿真噪声A计权声压级及差值数据表f/Hz 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 总声压级(A)/dB 差值(A)/dB门内(A) 11.8 28.6 48.7 59.8 58.7 57.8 54.9 53.8 46.2 64.7门外(A)-6.5 12.0 33.6 41.5 41.3 41.1 38.7 38.1 30.6 47.617.1从表1中数据可见,对于经过噪声处理后的主变室而言,隔音门外SPL仿真值和实测值均满足夜间城市Ⅱ类地区噪声规定的50dB以下的要求.4 结束语采用VA One声学分析软件,基于统计能量分析方法,对某110kV变电站主变室内外空间区域的噪声进行模拟分析,并与实际测量值作对比,两者吻合程度较好,在一定程度上证明了本文采用VA One软件、基于统计能量分析方法模拟户内变噪声的可靠性和有效性.对于经过噪声处理后的主变室而言,室外SPL仿真值和实测值均满足夜间城市Ⅱ类地区噪声规定的50dB以下的要求.参考文献[1]KENDING R P.Sound intensity survey of the comerfod HVDC converter station[J].Power Engineering Review,IEEE,1989(3):1876-1881.[2]杨敏,仲兆平,严青,等.220kV城市户内变电站声场模拟与分析[J].东南大学学报:自然科学版,2010,40(6):1226-1231.[3]陈伟.轨道客车室内声学特性研究[D].大连:大连交通大学,2009.[4]王婉秋,刘闯.航天器虚拟噪声实验系统方案设计[J].航天器环境工程,2009,26(2):140-142.[5]潘凯.基于VA One的飞机舱内噪声预计方法研究[J].测控技术,2008,27(3):22-26.[6]李峰,徐芹亮,滕瑶,等.统计能量法在船舶噪声与振动控制中的应用[J].噪声与振动控制,2011(6):152-155.[7]李新.基于统计能量法的液压提升机硐室噪声预测与分析[D].长沙:湖南科技大学,2011.[8]黄敏均.户内配电变压器低频噪声监测分析与治理[J].江苏电机工程,2011,30(2):55-58[9]马耀宇.浅谈室内变电站噪声控制措施[J].重庆电力高等专科学校学报,2010,15(5/6):26-28.[10]LYON R H.Statistical energy analysis of dynamical systems:theoryand applications[M].Massachusetts:MIT Press,1975.。
应用VA One统计能量法预报户内变电站噪声探索
应用VA One统计能量法预报户内变电站噪声探索
梅天龙;吴静萍;樊红;许玲
【期刊名称】《噪声与振动控制》
【年(卷),期】2014(000)006
【摘要】城市户内变电站的建立解决了城市电力需求,同时产生的噪声对环境也造成了严重污染。
在城市变电站设计初期预估其噪声声压级水平(SPL),及时采取降噪措施显得尤为重要。
应用VA One软件,基于统计能量分析方法建立声学仿真模型,对某典型户内变电站的主变室内外空间声场进行模拟。
探讨声源声压级强度、吸声墙高度和吸声系数对噪声场声压级的影响规律,为进一步对户内变电站噪声预报和降噪设计提供参考。
【总页数】5页(P126-130)
【作者】梅天龙;吴静萍;樊红;许玲
【作者单位】武汉理工大学交通学院,武汉 430063;武汉理工大学交通学院,武汉 430063;武汉理工大学能源与动力工程学院,武汉 430063;武汉理工大学交通学院,武汉 430063
【正文语种】中文
【中图分类】O422.6
【相关文献】
1.经验法和统计能量法预报游艇舱室噪声的对比分析 [J], 欧礼坚;纪传鹏;李帆;徐海汐
2.统计能量法在船舶舱室噪声预报中的应用 [J], 邵亮
3.基于统计能量法的邮轮舱室噪声预报与控制 [J], 吴晓佳;温华兵;吴俊杰;李军;李晓亮
4.基于统计能量法的船舶舱室噪声预报研究 [J], 徐羽洁;陈超核
5.基于统计能量法的汽车渡轮舱室噪声预报与控制 [J], 张维英;王树祥;于欣;鲁继元
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基于VAOne汽车声学包的分析
一 背景
ESI-TONGJI 虚拟设计研究所: 2012年8月14日,ESI-TONGJI虚拟设计研究所在上海国际 汽车城同济大学嘉定校区内揭牌。
ESI—TONGJI Virtual Design Institute的成立,是同济汽车 设计研究院有限公司在汽车虚拟开发技术上的重要里程碑,双 方将以此为平台,在汽车产品开发,虚拟设计技术应用与人才 培养等方面,推动中国汽车设计开发技术不断进步。
一 背景
同济汽车设计研究院有限公司成立于2009年11月,注册资 本5000万元。 研究院依托同济大学汽车研发资源,以同济汽车学院、新能 源汽车工程中心、上海地面交通工具风洞中心、上海燃料电 池汽车动力系统有限公司为合作团队,秉承同济大学同舟共 济,自强不息的精神,依靠优秀的专家、学者,先进的研发 设备和积累的国际合作与重大科技研究经验,为国内外汽车 行业的整车及零部件企业提供专业化的产品设计、产品开发、 性能开发、试验技术与设备等领域的系统解决方案。
一 背景
CAE技术:有限元分析方法(FEM)、统计能量分析方法( SEA)、混合分析方法(Hybird=FEM+SEA)等;
试验方法:驻波管法进行材料的声学测量分析、整车隔声量 分析、整车外声场分析、风洞试验等。
Tongji Automotive Design Research Institute
二 子系统隔声量分析
结果比较:
覆盖率95%
Tongji Automotive Design Research Institute
三 整车分析
子系统TL分析:
• 由于VTL模型中,子系统的表面积相对于声腔的表面积来说,非常 小,所以声学包贡献给声腔的吸声很小,即利用VTL分析子系统的 TL时,只考虑了声学包的隔声性能,没有考虑吸声的影响;
基于统计能量法的海洋平台舱室噪声预报及控制
基于统计能量法的海洋平台舱室噪声预报及控制尤小健;刘依明;董斌;端木晚露【摘要】舱室噪声预报和控制对于提高船舶安全性和船员舒适性具有重要意义.本文基于统计能量法,根据CCS相关要求,采用VAONE软件对某新型海洋平台进行舱室噪声预报及控制研究,分别对4种不同内损耗因子进行讨论,通过分析超标舱室的噪声来源,采取有效的控制手段,为此平台的降噪设计提供参考依据,具有工程实用价值.%The prediction and control of cabin's noise are of great importance for the safety and comfort of the ships. Based on statistical energy analysis (SEA), the cabin′s noise of offshore platform is predicted by VAONE software accord-ing to the rules of CCS. In the process of discussing the numerical results, four different kinds of damping loss factor (DLFs) are considered. The effective measures are used to control the noise by analyzing the noise source of the over-standard cabin. The related results and conclusions are quite helpful for the design of offshore platform for reducing the noise and have great significance in practical engineering applications.【期刊名称】《舰船科学技术》【年(卷),期】2018(040)005【总页数】5页(P26-30)【关键词】统计能量法;海洋平台;舱室噪声;内损耗因子【作者】尤小健;刘依明;董斌;端木晚露【作者单位】武汉第二船舶设计研究所,湖北武汉 430064;武汉第二船舶设计研究所,湖北武汉 430064;武汉第二船舶设计研究所,湖北武汉 430064;武汉第二船舶设计研究所,湖北武汉 430064【正文语种】中文【中图分类】X839.10 引言船舶舱室噪声过高不仅会对船员的健康产生威胁,同时也会导致船上结构发生疲劳破坏,影响船上电子电气设备的正常运转。
VAONE应用和展望-张菁
汽车行业
Copyright © ESI Group, 2010. All rights reserved.
11
车门密系统隔声量预测
Copyright © ESI Group, 2010. All rights reserved.
车门密封系统隔声量预测
Conclusion : • channel cross-section not so important • 3D effects may be important • important to account for channels • important to model deformed seal geometry
VA One应用/项目/展望
张菁 1/25/2011
Copyright © ESI Group, 2010. All rights reserved.
1
Outline
VA One概述 工业应用 咨询项目 竞争及工作展望
Copyright © ESI Group, 2010. All rights reserved.
Copyright © ESI Group, 2010. All rights reserved.
BEM边界元/快速多级边界元
应用范围 - 低频声辐射/衍射分析 - 封闭/半无限场/无限场低频声学分析 - 中低频结构/声学耦合分析 典型应用 - 消声器插入损失分析 - 隔栅/过孔的辐射效率计算 - 声品质测试模拟 - 通信/电子设备声辐射
VA One 版本
VA One 2007.5
January 2008
VA One 2008.0
August 2008
VA One 2008.5
March 2009
统计能量法在船舶噪声与振动控制中的应用
段 。在设 计 阶 段 , 以用经 验 公 式法 或 母 型船 的噪 可
汽车 等较 广泛 的领域 [4相对 于船体 属于特 征 尺寸 11 -,
较 大 声 空 问 、 梁 杆 结 构 的特 点 , 船 厂进 行 噪 声 板/ 在 与振 动 的预报 分析 , 于优化 船 舶结构 的声学性 能 , 对
声 与振 动测试 结 果 , 同时在 利用 有 限元 、 边界 元和 统 计 能 量法 软 件 仿真 分 析 的基 础 上 , 择 噪 声 与振 动 选 控 制 方 法 , 定 和 修 改 实 际 上 的 船 体 结 构 设 计 方 制
vb ain n ie v l ain irt (os 1 au t o e o
船 舶 噪 声与 振 动 不仅 损 害 船 员 的健 康 , 碍 船 妨 员 的 正常 工 作 , 且 易造 成 船 体 结构 的疲 劳 、 而 破坏 , 所 以控 制 船 舶 噪 声与 振 动十 分 必 要 。通 常 情 况下 , 船 舶 噪 声 与振 动控 制 包 括 以下 四个 阶段 : 体设 计 总
城市110KV户内变电站声场数值模拟
计算模 型 , 使 用 VA On e中的统计 能量分 析方法 ,
开展 了声 振 激 励 下 变 电站 主变 室 内外 噪 声 的 预 报, 通 过将仿 真结 果与实 际测 量结果 的 比较 , 两 者
量, 以及远场辐射噪声分析l 1 ] . 近年来 国内一些学者
也对室 内变 电站 噪声模 拟作 了相 应 的仿 真分析 , 并 取得 了一定成果 , 杨敏 等[ 2 通过 采用商业 软件 A N— S Y S结合声振软件 S Y S N O I S E对封 闭的城市户 内变 电站 内外声场进行模拟仿真和预测. 本 文应用 法 国 ES I 集 团推 出的 VA O n e 仿 真
偶
变 电站 开始 在人 口集 中 的市 内建 立. 为 了降 低 变 电站 噪声污 染 , 变 压器从 户外 搬进 了户 内. 但是 噪 声仍然会 从 通风散 热 的进风 口、 排风 口向外辐射 ,
蜘 懈
模型 , 分析 和预报 了飞机 舱室 的噪声 性 能 , 验证 了 模 型及 方法 的有效 性 ; 李 峰 等[ 6 通过 采 用 统 计 能 量分 析方法 对散 货 船艉 噪声 进 行 仿真 , 优 化 了船
舶结 构 的声 学 性 能 ; 李新 【 7 针 对 井 下液 压 提 升 机 及硐 室 的复杂 噪声 环境 , 使 用 VA 0 n e 模 拟 了硐
噪声 超标 , 引起 周 围居 民投 诉 。 因此 , 有 必要 针 对
城市 户 内变 电站 噪声预报 和控 制进 行研究 .
针对变电站噪声产 生和传播 的复杂 性 , 国 内外
第 6期
梅天龙 , 等: 城市 l 1 O k V 户 内 变 电 站 声 场 数 值 模 拟
statistical energy analysis va one
statistical energy analysis va one摘要:一、统计能量分析法简介1.统计能量分析法的定义2.应用领域及重要性二、统计能量分析法的基本原理1.系统离散化处理2.子系统能量传递假设3.简化系统的能量分析三、统计能量分析法的应用实例1.声学领域应用2.热力学领域应用3.电磁学领域应用四、总结与展望1.统计能量分析法在优化系统性能方面的贡献2.未来发展趋势和潜在应用领域正文:一、统计能量分析法简介统计能量分析法(Statistical Energy Analysis, SEA)是一种研究复杂物理系统中各组成部分之间能量传递和转换规律的数学方法。
这种方法通过对系统的结构进行离散化处理,将其划分为若干个子系统,并假设子系统之间能量传递是瞬时的,从而简化系统的能量分析。
统计能量分析法可以应用于多个领域,如声学、热力学、电磁学等,帮助我们更好地理解和优化复杂系统的性能。
二、统计能量分析法的基本原理统计能量分析法的基本原理包括以下几个方面:1.系统离散化处理:首先,将复杂系统划分为多个子系统,每个子系统具有独立的能量传递和转换特性。
这一步骤有助于简化系统的能量分析。
2.子系统能量传递假设:在统计能量分析法中,假设子系统之间的能量传递是瞬时的,即能量在子系统间的传递不受时间延迟的影响。
这一假设使能量分析更加简便。
3.简化系统的能量分析:在子系统能量传递假设的基础上,可以对系统的能量进行统计分析,从而得到各子系统间能量传递和转换的规律。
三、统计能量分析法的应用实例统计能量分析法在多个领域都有广泛应用,以下为几个典型的实例:1.声学领域应用:在声学领域,统计能量分析法可以用于研究室内声场分布、噪声传播等问题,从而优化声学设计,提高音响效果或降低噪声污染。
2.热力学领域应用:在热力学领域,统计能量分析法可以用于研究热传导、热对流等问题,有助于优化热管理系统设计,提高能源利用效率。
3.电磁学领域应用:在电磁学领域,统计能量分析法可以用于研究电磁波在复杂结构中的传播和散射特性,为无线通信、雷达系统等提供理论指导。
基于VAOne的湍流边界层噪声计算方法的仿真分析
结合某型涡桨飞机外表面噪声 层噪声源计算理论, 根据图 1 所示对 测试的测点布置情况见图 2 所示, 机身结构进行子系统划分, 对湍流边界层作用下机 具体模型见图 3 。 由 身外表面噪声计算进行建模,
{
0. 006 1 + 0. 14 Ma2 0. 041 min 0. 026 , 1 + 1. 606 Ma2 P RMS
第 12 卷 第 32 期 2012 年 11 月 1671 — 1815 ( 2012 ) 32-8798-05
科
学
技
术
与
工
程
Science Technology and Engineering
Vol. 12 No. 32 Nov. 2012 2012 Sci. Tech. Engrg.
航空航天
湍流边界层噪声源计算
2] 文献[ 中指出, 通过风洞测试和飞行数据可
在湍流边界层作用下, 结构表面的脉动压力与 知, 自由流体动态压力 ( q ∞ ) 成正比。然而在不均匀流
32 期
One 的湍流边界层噪声计算方法的仿真分析 董宁娟, 等: 基于 VA-
8799
场的作用下, 在结构某些区域上, 最大脉动压力未 必发生在最大流体动态压力产生处。 气流作用在 马赫数 结构表面产生的脉动压力由结构几何外形 、 和气流作用角度等众多因素决定。 根据气流作用 角度可将气流作用在结构表面情况大体分为分离 ( separated) 和黏附( attached) 状态
[3 ]
υ 为飞机飞行高度处流体运动黏滞系数 。 针对飞机结构, 图 1 中区域 1 可看作飞机驾驶 舱结构, 区域 2 可看作机身舱段结构。 由于湍流边 因而针对驾驶 界层作用在结构表面的作用角不同, 具体 舱和机身舱段结构外表面噪声计算方法不同 , B 和 C 的取值上, 体现在式( 4 ) 中 A、 具体取值见表 1 所示。
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求。 声源激励频谱借鉴文献 [1]中变压器正面 1 m
处噪声频谱给出,如图 3 a 所示。对于结构子系统内 损耗因子可以通过查材料手册获得,本文通过查找 材 料 手 册 ,获 得 混 凝 土 墙 体 内 损 耗 因 子 为 1.5 × 10-2 ,隔音门内损耗因子为 1.0 × 10-2 ;通过参考 相关文献 [6]的取值,以及结合该损耗因子在同类型 变电站的运用 [7],本文声腔子系统内损耗因子采用 如图 3b 所示的频谱。
间子系统(右)的划分。该混凝土结构的主变室主尺 度为:长 11 m,宽 10 m,高 12.2 m。两个进风口折算 后的尺寸均为:长 1.2 m,高 0.95 m。天窗尺寸均为: 长 4.1 m,宽 1.56 m,高 1.66 m。排风口尺寸:0.7 m× 0.7 m。主变室南面墙体上设有钢制材料的隔声大 门,尺寸为:长 7 m,高 6.6 m,厚度与墙体厚度一致, 均为 0.15 m。
收稿日期:2014-01-20 作者简介:梅天龙(1988- ),男,湖北赤壁人,硕士生,主要研
究方向:水声工程、船舶水动力性能。 通信作者:吴静萍,女,硕士生导师。
E-mail: wujp@
使用传统的模态分析方法研究工程结构系统的 动力学问题已有很长的历史,这种研究动力学问题 的方法局限于对能够清楚辨认的有限数量的低阶模 态进行分析,分析误差随着频率范围向更高扩展而 增大,分析难度随着结构复杂程度而增加。研究工 程结构系统振动问题的困难是高阶模态参数的不确 定性。因此,有学者使用统计模态的概念,把振动能 量作为描述振动的基本参数,并根据振动波和模态 间存在着的内在联系,建立分析声、结构振动和其它 不同子系统耦合动力学的统计能量分析方法( Statistical Energy Analysis 缩写为 SEA) [2]。统计能量 分析方法适用于分析含有中高频、高模态密度的复 杂系统的耦合动力学问题,例如使用统计能量分析 可预示复杂系统的内外声振环境等问题。
(3)
式中 P(i i = 1,2⋯k )为时间平均上的输入能量;ω 为分析频段的中心频率;ηi 为阻尼损耗因子;ηij 为 耦合损耗因子;ni 为模态密度;Ei 为系统能量。
因而,只要获取系统的输入功率、模态密度、损 耗 因 子 就 能 求 解 方 程 ,进 而 可 以 获 得 子 系 统 能 量 Ei ,由子系统能量 Ei 求解工程量。
第 34 卷 第 6 期 2014 年 12 月
噪声与振动控制 NOISE AND VIBRATION CONTROL
Vol 34 No.6 Dec. 2014
文章编号:1006-1355(2014)06-0126-05
应用 VA One 统计能量法预报户内变电站噪声探索
梅天龙 1,吴静萍 1,樊 红 2,许 玲 1
Abstract : The indoor substations in cities have solved the problem of citizen electricity necessity, while they cause serious noise pollution. It is particularly important for the preliminary design to predict the Sound Pressure Level (SPL) of the substation noise, so as to take further measures to reduce the noise. In this paper, taking a typical indoor substation as an example, a model for acoustic simulation based on statistical energy analysis method is established and analyzed with the software VA One, and the indoor and outdoor sound fields of the main transformer chamber of the substation are simulated. Then, the effects of the intensity of the sound source SPL, the height and the absorption coefficient of the sound-absorbing wall on the SPL of the sound fields are studied. This work gives a reference for noise prediction and noise reduction design of indoor substations.
Study on Application of Statistical Energy Analysis Method and VA One Software to Predict Indoor Substation Noise
MEI Tian-long 1 , WU Jing-ping 1 , FAN Hong 2 , XU Ling 1
Key word:acoustics ; indoor substation ; noise simulation ; VA One ; statistical energy analysis method
随着城市电力需求量逐渐增大,供电负载越来 越高,很多变电站开始往人口集中的城市建立 。 [1] 建立城市户内变电站缓解了城市电力供应压力的同 时 ,也 对 居 民 相 对 集 中 的 城 区 造 成 了 严 重 噪 声 污 染。城区较偏远地带而言,服务对象层次要求高,因 而居民对工作和居住环境的要求更加苛刻,这也是 导致不断有居民对户内变电站噪声污染进行投诉的 直接原因。因此,在变电站设计初期,有必要对城市 户内变电站噪声产生和传播规律进行研究。
由于本文针对仅关注某典型户内 110 kV 主变 室的进风口和出风口传播出的噪声声压级问题,而 不需要分析噪声场声压分布细节,加上模型子系统 的模态密度绝大部分满足统计能量分析方法的要 求,所以尝试应用 VA One 软件,基于统计能量分析 方法建立声学仿真模型,对该典型户内变电站主变 室内外噪声进行模拟。并探讨了声源声压级强度、 吸声墙高度和系数墙吸声系数对噪声场声压级的影
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第6期
应用 VA One 统计能量法预报户内变电站噪声探索
129
从图 5a 和 b 中可以看出:当吸声材料、吸声系 数、四个空间区域噪声声压级随声源强度的增大而 增大,增大的趋势基本成线性关系。并且室内离声 源较近的区域比室外进、排风区域声压级大。
2.2.1 声源强度影响
图 5 中两图给出了四个空间区域噪声声压级随
图 4 噪声测点位置空间布置图
声源强度变化的关系曲线,两图中吸声墙平均吸声 系数为 0.5。但是两图吸声墙高度得选取不同,其中 α图吸声墙高度为 0 m,即无吸声墙;b 图中吸声墙高 度为 8 m。
a
b
图 5 空间区域噪声声压级随声源强度变化
响规律,为进一步对户内变电站噪量分析法首先建立多个声学子系统,将
能量守恒方程应用于每一个子系统,即子系统消耗
的能量加上传递给其它子系统的能量,应等于输入
给该子系统的能量 [3]。图 1 显示统计能量法(SEA,
Statistical Energy Analysis)的两个相邻子系统,对该
( 1. School of Transportation, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China; 2. School of Energy and Power Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China )
128
噪声与振动控制
第 34 卷
统计能量分析模型子系统的模态密度是描述振 动系统存储能量能力大小的一个物理量,是指该子 系统在某一频率单位频段内的模态数目,模态密度 越高,说明该子系统的模态在一个频段内越密集,统 计能量分析方法的预测精度就越高。通常当结构子 系统的模态数满足≥5 时,使用统计能量方法才能够 满足一定的分析精度。根据已知材料及物理属性, 通过软件计算得到整个计算频率范围内的模态数, 该模型子系统的模态数绝大部分能够满足≥5 的要
建立声学仿真模型,对某典型户内变电站的主变室内外空间声场进行模拟。探讨声源声压级强度、吸声墙高度和吸声
系数对噪声场声压级的影响规律,为进一步对户内变电站噪声预报和降噪设计提供参考。
关键词:声学;户内变电站;噪声模拟;VA One;统计能量法
中图分类号:O422.6
文献标识码:A
DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-1335.2014.06.028
子系统结构建立能量平衡方程
P1 = ωη1E1 + ωη12n1éëêEn11 - En22ùûú
(1)
P2 = ωη2 E2 + ωη21n2 éëêEn22 - En11ùûú
(2)