振动声学仿真
仿真和分析整个可听范围内的噪声和振动
全频率振动声学仿真
在几乎所有行业,噪声和振动分析的关键性在日益攀升。降低噪声和振动的需求来自多方面:政府法规、轻量化设计、新型材料、隐身性能、疲劳失效风险,或日益激烈的市场竞争等。
在许多应用中,产品产生的噪音通常会被使用该产品的人或暴露于该产品噪音中的人感知到。因此,必须对可听频率范围内的噪声和振动性能进行全面评估。这需要结合多种振动声学仿真方法,包括网格型确定性方法和基于统计波动力学的方法
振动声学仿真方法的选择还需根据产品设计阶段进行调整。在设计周期的早期阶段,由于产品细节有限,基于统计方法的振动声学仿真快速方法能够确保在概念设计初期就将噪声和振动性能融入产品设计。在设计周期中越早对产品进行分析,噪声和振动优化建议对最终设计的积极影响就越大。此外,这种早期干预还可降低设计周期后期发现噪声与振动问题的风险,从而避免因最后一刻的设计变更而产生高昂成本或导致项目延期。
SIMULIA 振动声学仿真的主要优势
降低开发成本并加速产品上市进程
振动声学仿真在设计阶段,即物理原型创建之前,就将噪声与振动性能集成到产品中,显著降低开发成本并加速产品上市进程。
深入理解复杂系统
振动声学仿真可助您诊断声源与接收器之间的关键传输路径,确保开发资源集中于主要路径优化,避免在非主要路径上浪费时间、资金和增加产品重量。
识别并解决问题
振动声学仿真可降低设计周期后期发现噪声和振动问题的风险,避免因临时修正方案而导致的高昂成本和非最优设计,同时防止项目进度延误。
真实的沉浸式产品评估
在物理原型创建之前,振动声学仿真支持您在虚拟声学空间中“聆听”产品声音。这包括双耳可听化以及结合 VR 头部跟踪技术的全 3D 空间音频。
通过自动化减少工作量
自动化技术确保模型创建与求解流程的流水线化与自动重复。通过减少因上游输入变化而手动更新模型的需求,您可以将更多时间用于解决噪声和振动问题,而非重复性操作。
优化设计
内置的优化功能与参数变体分析支持您开发轻量化、低噪音且坚固的理想设计。内建的优化功能与参数变体分析将支持您开发轻量化、低噪音且坚固的理想设计。
振动声学仿真软件产品
SIMULIA 开发出高级专业软件,可用于仿真整个可听范围内的噪声和振动性能。 Simulia 振动声学仿真软件可在 3DEXPERIENCE 平台上或以独立工具使用。
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