dta | test ve analizde çözüm ortağınız


 




Ürün Broşürleri:

LMS Akustik Simülasyonu


Virtual.Lab Giriş
Gürültü ve Titreşim
Yorulma ve Ömür
Yapısal
Optimizasyon




LMS Virtual.Lab 10 'daki
yenilikler için tıklayınız

LMS News dergisini
download etmek
için tıklayınız


LMS Çözümleri

1D Sistem Modelleme
LMS Imagine.Lab AMESim

Gürültü ve Titreşim
LMS TEST.LAB
LMS TEST.XPRESS

Veri Toplama Cihazı
LMS SCADAS III
LMS SCADAS Mobile

3D Görsel Ürün Simülasyonu
LMS VIRTUAL.LAB

Yol Verisi İşleme
LMS TECWARE

Optimizasyon
LMS OPTIMUS


Ayrıntılı bilgi almak için
iletişim formunu
doldurabilir ya da
(224) - 280 84 44
nolu telefonu
arayabilirsiniz.


 

 

 

 

 


LMS Virtual.Lab



Akustik Simülasyonlar

Genel | FEM Akustik | BEM Akustik |



Sonlu Eleman (FEM) Akustik



LMS Virtual.Lab Sonlu Eleman Akustiği (FEM), akustik simülasyonlar için ileri seviye bir metodtur. Farklı sistemlerin akustik davranışının ve performansının tahmini ve bu performansı geliştirme aşamalarında kullanılır. Sonlu eleman metodu, yayınımın simülasyon çözümü için ortam tanımına ihtiyaç duyar, bu ortam hava veya su olabilir. FEM metoduyla yapının akustik ortamda yada akustik kaynağın yapı üzerindeki etkilerinin görülebileceği tamamen couple Vibro-Acoustic simülasyonlar gerçekleştirilebilir.

BEM metoduyla karşılaştırdığımızda FEM, akustik simülasyonlar için çok daha gelişmiş bir metodtur. BEM analizlerine benzer şekilde, geniş alanlardaki ses ve gürültü seviyesini ve performansını tahmin edebilmemize ve bu performansı geliştirmemize yardımcı olur. BEM ile FEM metodları arasındaki ana fark ise ses yayınımı olan ortamın FEM çözümleri içersinde tanımlanması zorunluluğudur.

FEM çözümü, I-FEM (Infinite Finite Element) gibi gelişmiş teknikleride içerir. I-FEM çözüm yöntemi, asıl modele sahip olmadan sadece sesin yayınım alanı meshlenerek yapılan bir tekniğe sahiptir, böylece BEM çözümünün değişik bir versiyonu elde edilir. LMS Virtual.Lab FEM Akustiği hem zaman alanında hem de frekans alanında çözüm yapabilme kabiliyetine sahiptir. Zaman alanında çözüme örnek olarak bir aracın kapısının kapanması esnasında oluşan sesin simülasyonunu verebiliriz. Diğer FEM örnekleri, türbinlerdeki sıcaklık alanları ve akış etkilerinin oluştuğu bölgelerin analizi yada egzostlardaki absorbe eleman analizleridir.

BEM metoduna benzer şekilde, FEM analiz metodunda da yapısal elemandan gelen etkilerin akustik ortamda cevaplarını ya da akustik kaynaktaki etkiden dolayı yapısal elemanda oluşabilecek cevapların analizi Vibro-Acoustic analiz metodu yaklaşımı ile çözülebilir.

İleri seviye FEM çözümlerine de ulaşılabilmektedir, örneğin Krylov solver ATV setlerini arşivler ve bunları ilerleyen analizlerde kullanarak akustik hesaplama hızını 100 kat arttırabilir. Benzer şekilde paralel hesaplama yöntemleri kullanılarak analizin çözüm zamanları geliştirilebilir.

Özellikleri
  • I-FEM (Infinite Finite Element) metodu.
  • Analizlerde Vibro-acoustic çözüm metodu yaklaşımı
  • Sonuçları plot ve üç boyutlu olarak görüntüleme : SPL, ISO 3744 Ses Gücü (Sound Power), RMS, dB ağırlıklandırma , TL, (1/3) oktav
  • İteratif Krylov çözümü, paralel çözüm kabiliyeti ve FEM içerisinde ATV setlerin arşivlenmesiyle çözümün hızlandırılması.
  • Sıcaklık alanları, hacim sönümleme elemanları, akış etkileri (türbinler, egzostlar)

    Faydaları
  • Birçok malzeme için oluşturulmuş tanımlamalar
  • Gürültü problemlerine sebeb olan bölgelerin kolayca saptanabilmesi
  • Akustik peformansın doğruluğunu en az riskle tahmin edebilme
  • Hacim mesh oluşturma işlemi ile kompleks alanları kolaylıkla meshleyebilme.

    Uygulama Örnekleri:

    - Cleaning out noise early in design at Miele
    - Siemens Optimizes Gas Turbine Performance using LMS Acoustic Simulation Software
    - Boeing Uses LMS acoustic simulation to Predict Acoustics of Aircraft Cabins
    - Ford Uses Hybrid Simulation to Accelerate Powertrain NVH Engineering

  •