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基于分片传递函数法的声振耦合
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作者 金鹏飞 史治宇 向育佳 《南京航空航天大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期767-772,共6页
强耦合条件下,复杂系统的有限元分析受到自由度的影响计算成本高昂。虽然模态叠加技术能减少耦合系统的自由度,但基于忽略不同子系统间高阶模态和低阶模态耦合作用的假设,若使用非耦合模态可能导致收敛性差。基于无阻尼声振耦合方程,本... 强耦合条件下,复杂系统的有限元分析受到自由度的影响计算成本高昂。虽然模态叠加技术能减少耦合系统的自由度,但基于忽略不同子系统间高阶模态和低阶模态耦合作用的假设,若使用非耦合模态可能导致收敛性差。基于无阻尼声振耦合方程,本文采用分片传递函数法(Patch transfer function method,PTFM)将耦合面处理成一系列独立的分片,每个分片上所属单元节点值的平均值定义为分片传递函数,通过使用连续性关系计算耦合系统的分片传递函数。将耦合矩阵的求逆简化为源点到响应点的传递函数,可以快速计算耦合系统响应值。分别利用直接耦合法(Direct coupling method,DCM)和分片传递函数法计算板和空气声腔耦合模型,验证分片传递函数法的有效性,并讨论了分片传递函数的算法原理和计算误差。 展开更多
关键词 分片传递函数法 声振耦合 频率响应 有限元分析
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计算小尺度封闭空间内声传递函数的自适应有限元法
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作者 宁方立 韦娟 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期231-235,共5页
如何求解声传递函数成为实现小尺度封闭空间可听化的关键问题。基于 Helmholtz方程的有限元法能够真实反映出声场内的波动现象 ,成为求解该问题的有效方法。文章基于 SPR法对求解声传递函数的有限元法进行误差估计 ;在此基础上结合 Helm... 如何求解声传递函数成为实现小尺度封闭空间可听化的关键问题。基于 Helmholtz方程的有限元法能够真实反映出声场内的波动现象 ,成为求解该问题的有效方法。文章基于 SPR法对求解声传递函数的有限元法进行误差估计 ;在此基础上结合 Helmholtz方程求解的误差理论 ,提出了求解该问题的自适应有限元法 ,使用该方法能够预测出在各求解频率段内有限元网格的划分情况 ,从而能够满足预先给定的误差要求 ;算例结果表明本文提出的方法是有效可行的。 展开更多
关键词 自适应 有限元 声传递函数 小尺度封闭空间 可听化
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强干扰环境下声源可视化重建方法的研究进展 被引量:2
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作者 李豆 蒋伟康 《声学技术》 CSCD 北大核心 2022年第3期346-354,共9页
准确识别噪声源是机电产品噪声控制的关键,其中,近场声全息和波束形成是两种常用的声源可视化重建方法,分别适用于近场低频和远场高频声源重建的情况。传统的声全息和波束形成方法基于自由场假设,即适用于目标声源辐射声与干扰噪声之间... 准确识别噪声源是机电产品噪声控制的关键,其中,近场声全息和波束形成是两种常用的声源可视化重建方法,分别适用于近场低频和远场高频声源重建的情况。传统的声全息和波束形成方法基于自由场假设,即适用于目标声源辐射声与干扰噪声之间的信噪比大于10 dB的情况。然而很多机电产品的噪声测试只能在工作现场进行,不满足自由场条件。为此,从声学传播方程和信号处理两个方面出发,回顾了强干扰环境下声源可视化重建方法的研究发展历程,评点了每种方法的特点和适用范围。重点介绍了强干扰环境下的近场声全息方法,包括声场分离法和逆块传递函数法。另外,还介绍了混响环境下的声源重建方法以及基于信号处理的信号噪声分离方法。最后,讨论了强干扰环境下声源重建有待解决的问题及其发展趋势。 展开更多
关键词 强干扰环境 近场声全息 声场分离 逆块传递函数法
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局部自由阻尼梁结构动力响应的精确解
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作者 贺译贤 王敏庆 肖和业 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2010年第5期30-33,共4页
运用等效复刚度法和传递矩阵方法推导了作局部自由阻尼层处理的梁式结构的动力响应方程,得到了系统的频响曲线。同时,分析了阻尼材料的杨氏模量、厚度以及安装位置对系统频响的影响。计算结果与有限元法结果和相关文献比较,吻合良好。... 运用等效复刚度法和传递矩阵方法推导了作局部自由阻尼层处理的梁式结构的动力响应方程,得到了系统的频响曲线。同时,分析了阻尼材料的杨氏模量、厚度以及安装位置对系统频响的影响。计算结果与有限元法结果和相关文献比较,吻合良好。分析表明,该方法具有较高的精度,可为梁式结构自由阻尼层处理的设置和优化提供理论指导。 展开更多
关键词 振动与波 振动控制 局部自由阻尼梁 等效复刚度 传递矩阵法 动力响应
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