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LMS Virtual.Lab 声学
更早更快做出声学工程方面的决策-
您的用户期待更安静的产品吗?您的对手将声音品质作为其竞争优势吗?日趋严格的噪声排放法规对您产品的销售有影响吗?就在几年前,预测最简单产品的声场通常都需要几个星期,像发动机升速则更是要几个月才能完成。甚至对于专家来说,由于成本和时间的限制,参数分析和设计改进是不可行的,唯一的做法是在开发末期进行代价高昂的弥补,而在此时已经失去了所有的设计灵活性。
真正的节省开发时间 -
基于LMS Virtual.Lab Acoustics求解器的革命性突破,您现在可以在几分钟内修改设计重新建模,在几个小时内执行声学网格剖分,在一天之内完成发动机加速的声学模拟。在产品的概念阶段,您就可以在做决定之前考虑到各种因素,并且从设计阶段起就可以系统地改善和优化产品声学性能直至最终成型。
更快速的声学仿真 -
通过将开创性的LMS SYSNOISE技术融合到LMS Virtual.Lab Acoustics中,LMS已经建立了全球首个端对端的声学性能工程模拟环境,通过虚拟模型进行产品的概念生成和设计改进,再到基于试验的验证。LMS声学求解覆盖常规应用,例如结构声辐射和腔内声场的模拟;也提供特殊声学工程问题,如发动机升速、流体流动噪声、随机声等的专门解决方案。
充分了解声学问题
准确快速地预测设计修改的影响
使吸声处理的成本和重量最小化
减小噪声级,并在实物试验前实现理想的声音优化设计
声学仿真:工程流程中一个不可分割的部分-
CAD和CAE模型的重复利用-
为便于开始声学开发过程,LMS Virtual.Lab声学软件可以无缝链接到CAD和CAE工具,甚至链接到试验。这样,模型创建、不同应用的网格重塑、或不同文件格式间的转换就不会浪费更多的时间。您可以采用您喜欢使用的有限元求解器进行结构分析,甚至可以在LMS Virtual.Lab环境下进行后台运行。
声学网格的创建 -
LMS Virtual.Lab声学软件大大加速了空腔和外部声学网格的创建过程。外部网格划分软件,这个独一无二的方法,如同用橡胶皮去包一个结构:表面的细部特征被平滑了,影响声学响应的特征仍然保留。自动验证声学网格,检查自由边和汇合边确保正确的边界条件,识别出任何潜在问题,以防过程中出现错误。
模型的完成 -
即使从不兼容的结构模型开始,获得结构振动载荷并作为声学计算的输入也很容易。可以快速设置声学属性,如吸声系数随频率变化的吸声表面;加入复杂的特性用于细节研究,或自动创建ISO场点网格。声源的定义可以从单点声源到复杂的分布声源,如随机压力、扩散场、甚至是流体噪声。如果您的产品还受到移动部件产生的内力,您可以使用LMS Virtual.Lab Motion进行系统级机械仿真,用以准确地预测这些力和导致的结构振动。这种方法可以获得更精确的结果,也可以帮助更充分地了解声学问题的原因。
解决棘手的声学问题 -
当将声学仿真成功地应用到主流产品开发过程中时,计算的鲁棒性和速度就成为两个关键属性。这也是LMS的核心技术SYSNOISE被集成于LMS Virtual.Lab Acoustics声学软件中的原因。
求解器可用于稳态问题的频域计算和瞬态问题的时域计算。模态求解器、直接求解器、高速迭代有限元(FEM)求解器、高速边界元(BEM)求解器、并行求解器及声传递向量ATV求解器可以保证每个特殊应用的计算速度和精度。
显示并分析结果 -
工程师需要验证声学品质,识别存在的声学问题,进而提供合适的解决方案。他们需要很多专业化的后处理工具,用以处理、显示及分析其数据。LMS Virtual.Lab声学软件可以完成以上所有的功能。从海量的原始结果中,您能够找出最重要的信息,对其进行后处理,确定设计方向,并创建声学数据图形。逼真的动画显示可以使您发现结构振动和声学特征,深入揭示究竟发生了什么。
修改并优化您的设计 -
充分利用LMS Virtual.Lab声学软件的优势,可以即刻预测出任何设计改变的结果。一种很有效的参数分析功能可使工作流程自动化。例如:可以将新的发动机升速激励数据作用于现有的发动机声学模型,还可以将先前的结果和新结果及目标值进行比较。通过使用试验设计(DOE)和优化模块,您可以自动探索设计空间,在考虑如重量或耐久性品质等非声学约束的情况下,找出最佳声学品质的设计参数。
自动化及脚本 -
LMS Virtual.Lab Desktop提供了记录和重演重复性处理的功能,如加载、声源布置、发动机辐射声模拟的设置等。利用Visual Basic脚本,用户甚至可以定制任务,只需点击一个按钮就可以执行一套标准的计算或生成和发布一份报告。
下载 LMS Virtual.Lab 声学手册
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