01
气动噪声 & 涡轮机械噪声
1.1 风机噪声:基于叶片压力信息的风机声源
内容:通过叶片的压力分布快速计算叶片通过频率的噪声
优势:
- 通过稳态流场(外部程序或Actran内置势流求解器)计算等效声源
- 快速评估叶片噪声
应用: 叶片通过频率噪声
1.2 风机噪声:叶型设计生成器及势流求解器
内容:
- 在ActranVI中设计及查看复杂叶型
- 通过Actran势流求解器计算叶片压力,生成等效声源
优势:
- 对于复杂叶型的完整描述
- 在Actran中独立完成叶型生成与叶片通过频率噪声计算
- 自动划分网格,方便叶型优化
1.3 从CFD计算结果获取湍流边界层模型参数
内容:读取稳态CFD计算结果获取湍流边界层(TBL)模型参数
优势:快速便捷的为Actran振动噪声模型提供表面载荷数
应用: 通过湍流边界层加载的振动噪声分析模型
1.4 iTM : 单平面压力-速度模态匹配法
内容:使用瞬态CFD计算管道内一个平面上的速度与压力结果计算管道模态的幅值
优势:
- 对于变截面问题(几何或流体材料参数)的自动处理
- 提升管道模态参与因子的提取精度
应用:涡轮机械管道噪声
1.5 基于稳态CFD结果计算气动噪声截止频率
内容:在用户指定网格区域提取稳态CFD结果并计算其对应的气动噪声截止频率
优势:
- 在计算气动噪声前评价CFD模型质量及截止频率
- 依靠稳态CFD结果输入
应用:气动噪声问题
1.6 SNGR: 计算效果提高以及莫宁声类比
内容:SNGR气动噪声中新的湍流频谱模型
优势:
应用:SNGR气动噪声问题
内容:在SNGR中加入莫宁声类比声源
优势:将SNGR气动噪声求解范围拓展到更高的马赫数 (大于马赫数0.1)
应用:更高马赫数的气动噪声问题 (如车辆风噪声,起落架噪声)
02
声学 & 声振耦合
2.1 虚拟统计能量法: 中高频声振响应分析
内容:基于简化的能量模型进行中高频声振响应求解。计算和提取SEA参数,例如耦合损耗因子(CLF)和阻尼损耗因子(CLF)
- 基于现有的(低频)有限元模型
- 用户自定义子系统划分
- 在中高频域进行空间和频率平均
- 简化的能量模型可以更快速的进行求解
- 对CLF/DLF进行高频外推,适应更高频的求解
- 具有内声场的流固耦合功能
- 丰富的激励载荷类型和后处理能力
优势: “由有限元到统计能量”;将低频有限元模型扩展到高频计算
应用: 汽车、航天以及船舶领域等大型声振结构的仿真
2.2 对结构模型基于能量的后处理功能
内容: 对Nastran OP2格式的结构能量强度结果进行后处理
优势: 研究复杂结构在低频和中频的能量流动方式
应用: Nastran OP2格式的任何有限元结构模型的响应分析
2.3 直接频响法中引入缩减阻抗矩阵 (RIM)
内容: 在直接频响分析中引入缩减阻抗阵(RIM)的方法
优势:
- 使用模态方法或者直接方法都可对声学包装进行效果评估
- 在直接频响分析中,可以使用参数化声学材料的建模,可以更快的进行复杂声学包装的建模
应用: 汽车以及航空领域的声学包装的建模求解
2.4 声学材料模型的自动网格划分功能进一步加强
内容: 在参数化声学材料建模中,改进了拉伸网格的方法
优势:
- 预览用户自定义的声学材料层定义、查看自动生成的网格
应用:研究声学材料对地面交通工具和飞机的内部腔体声场的影响
2.5 自动的流固耦合功能
内容:在不连续网格的组件之间自动创建流固耦合
优势:
应用: 不兼容网格的流固耦合
2.6 双管道阵列系统的传递模型
内容: 增加DOUBLE_VISCOTHERMAL组件用来模拟双管道阵列系统。通过阻性层进行两个粘-热相位的耦合
Acoustic Modeling of a Diesel Particulate Filter using a Double Equivalent Fluid Homogenization Approach , G. Lielens, M. Brandstetter, A. Talbot , DAGA 2018
优势:
- 进行双管道设备(如才有颗粒过滤器、热交换器等)的声学效果准确模拟
- 仅需要对复杂的多个薄层管道系统进行简单的网格划分
- 大幅缩减计算时间和内存消耗
应用:对排气系统部件( DPF, GPF )、热交换器、辐射器进行声传播计算
2.7 其他功能的完善
内容: 材料阻尼定义增加新的方式:使用关键字、也可以使用全局结构阻尼和全局流体阻尼
优势: 简化分析模型的设置,完成全局阻尼的定义
应用:声振耦合分析
内容: 新增与Nastran MPC等同的MULTIPLE_POINT_CONSTRAINT 计算组件
优势:
- 定义不同自由度间的约束关系
- 可以自动转换Nastran MCP 卡片
应用:涉及到复杂连接定义的声振系统
03 Actran VI 及易用性
3.1 用户自定义模板
内容:用户可在ActranVI中自行开发流程模板,进行模型建立、计算、后处理的模板化操作
优势:
- 用户可根据分析情境自行建立分析模板
- 模板中可以调用网格划分工具
- 在同一模板中进行模型预处理、计算及后处理
应用: 流程固化的Actran模型
3.2 从ActranVI输出Nastran PEM分析模型
内容:在ActranVI图形界面中创建车身Trimmed Body模型并输出为BDF格式的Nastran PEM模型文件
优势:为Nastran PEM提供前处理图形界面,包括声学包网格生成,Trimmed Body模型创建
目标:Nastran PEM用户
3.3 Actran VI Field Viewer 工具
内容: ActranVI中专门用来显示和修改场物理量(Field)数值的图形工具
Actran VI中振动位移云图
优势:
- 前处理中可方便进行场(Field)数值的修改
- 输出结果到CSV格式
- 通过对物理量取值过滤进行节点选取
3.4 WaterfallViewer: Excitation X Transfer Function (EXTF) 工具
内容:将测试力与仿真得到的声辐射传递函数相结合以得到声压绝对值频率响应的工具
优势:方便快捷的将测试结果与仿真结果相结合计算辐射噪声
3.5 在PLTViewer 和 WaterfallViewer中进行傅里叶变换
内容:在PLTViewer 和 WaterfallViewer直接进行傅里叶变换DFT
优势:
- 提升使用体验,方便快捷进行傅里叶变换
- 方便对比不同时域信号的频谱
应用:对测试或者仿真的时域信号进行分析
3.6 声压指向性云图
内容:将声压结果以变形图的方式显示
优势:将声场指向性以可视化云图显示
应用:声辐射问题、动力总成,喇叭,通过噪声等
3.7 分析树:连接部件 Connectors
内容:在分析树中所有关于模型连接的设置单独置于Connectors部件中
优势:建模视图更清晰直观
04计算效率及求解序列
4.1 弹性多孔材料的网格自适应技术
内容:根据求解频率带自动优化弹性多孔材料的网格单元尺度
优势:大幅缩短求解计算时间
应用:宽频振动声学问题,包含弹性多孔介质的模型
4.2 基于面网格自动生成声腔体网格
内容: 通过面网格直接定义声腔部件,在模型求解时自动生成频率自适应的体网络
优势:
应用:包含内声腔的模型
4.3 MUMPS 单精度求解器时域求解
内容:MUMPS单精度求解器应用于时域求解隐式算法
优势:
应用:时域求解模型
4.4 MUMPS 单精度求解器:车身声学内饰的缩减阻抗求解
内容:在车身内饰求解序列中使用MUMPS单精度求解器计算声学材料的缩减阻抗
优势:
应用:带有声学内饰的模型
4.5 自动参数化分析
内容:在Actran模型中设置参数分析,物理量可以通过取值范围输入
优势:
- 在单个Actran计算中方便进行参数化分析
- 可在后处理中使用Meta Sets进行参数化分析结果查看
应用: 参数化分析
4.6 PLTViewer中对比多个计算结果
内容:将多个PLT计算结果载入一个Meta PLT Set,并进行后处理操作
优势:方便快捷进行多次计算的结果对比
应用:参数化计算后处理
4.7 Adams2Actran 插件新功
内容:
- 支持Adams 2018.0 和 2018.1
- 支持频率域声辐射计算及声学网格的频率自适应生成
- 工作目录下结果文件更加清晰
- 调用Actran WaterfallViewer进行阶次分析
- 计算重启动功能
优势:
应用:机构运动噪声
4.8 Actran 19.0 装机要求
支持操作系统
Licensing 要求
- License管理器需要升级到MSC Licensing Manager V11.13.3
- 在软件维护期内且可运行Actran17及以上版本的用户不需要更新license
申请试用:http://bbs.yanfabu.com/plugin.php?id=yfb_form&mod=view&form_id=109
|
|
|
|
|
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2024-3-2 11:42