如何实现低成本降噪?风扇噪声流体仿真解决方案

news2025/2/23 13:57:37

图片

本文将说明工程师如何能够使用气动解决方案来模拟和降低一款小型发电机柜冷却风扇的噪音。ultraFluidX 的模拟结果将设备内部的流场和声场可视化,研究风扇和机柜内其他部件的相互作用,确认噪声源来自何处(协助工程师采取有效的降噪措施),以及识别叶片通过频率(Blade Passing Frequency)。

背景介绍

当前世界对于减少工业噪音污染的压力越来越大。美国国家环境保护局 (US Environment Protection Agency) 表示,24小时内平均低于70分贝的噪音是安全的,不会导致听力损失。美国国家职业安全卫生研究所(National Institute of Occupational Safety and Health)表示,任何低于85分贝的声音都不会导致暴露在吵杂机械环境的工人听力受损。但这些水平远高于欧盟提出的建议。2009年,欧盟设定噪音夜间40分贝的准则,以保护人体健康。并且规定白天有稳定、连续的噪音(比如高速公路上的噪音)不应超过50分贝。

风扇通常在独立条件下进行评估,其中任何复杂的组件或子系统通常会导致增加噪音。然而,构建物理样机非常昂贵,并且需要反复测试。若要对产品设计进行重大更改或构建更多样机,此时通常为时已晚,而且这将增加成本和延后产品的发布时间。Altair ultraFluidX可以帮助工程师检测现有样机中的风扇噪音,并在新产品研发初期就可采用仿真的方法减少噪音源。

虽然CFD数值仿真更适合早期设计评估,但大多数传统网格法CFD求解器模拟气动噪声周期长,代价高。ultraFluidX的Lattice Boltzmann(格子玻尔兹曼算法)具有独特的高精度瞬态特性,使工程师能够仿真和理解复杂的流动结构和相互作用。

面临的挑战?

风扇和其他旋转物体的声学性能的实验评估严重受限于物理测试的困难或设备尺寸。作为实验方法的替代方法,数值方法被引入到开发流程中。与旋转机械的流动引起的噪声相关的物理机制是复杂的,且对于气动声学方法来说是具有挑战性的:

  • 噪声是一种高度瞬态现象,传统的CFD求解器由于流动和结构的复杂性,难以准确预测在一个合理时间区段中的瞬态效应

  • 窄带噪声集中在频谱的一个狭窄部分,包含高比例的声能

  • 宽带噪声是由湍流边界层或叶片上的分离引起的。

  • 风扇安装位置和周围零件会影响上下游的流动条件。

流动与噪音设计

在这个例子中,小型发电机柜是普遍被应用的工业设备,轴流冷却风扇转速1500 rpm。以半消声室或开放式测试设置,将5个麦克风放置在距机体1m之外,如下图所示,以捕捉噪音水平和方向性。

图片

噪声试验测量的麦克风位置

下表中列出了装置内冷却风扇参数。模拟使用4张NVIDIA A100 40GB GPU:

图片

仿真流程及耗费时间如下:

图片

原设计方案(图a)是常见的风扇冷却套件,冷却气流来自带常规百叶窗的正面和侧面的开孔。第一次设计迭代(图b)具有与原设计相似的方案,但在机柜的顶部加装额外的隔音材料,还有人字形的声学百叶窗,如下图3中绿色物体所示。

图片

a) 作为基准的机箱内冷却风扇

b) 第一次设计迭代:隔音层与百叶窗

可以针对特定的噪声源进一步优化隔音百叶窗的设计,以达到最大的降噪效果。下图列出了常用的六个设计参数。

图片

常用的声学百叶窗设计参数

冷却空气流量是机柜内风扇的重要参数。为了不影响冷却效果,隔音材料被放置在不严重影响流量的位置。冷却空气流经百叶窗和换热器带走热量。第一次设计迭代与原设计相比显示了类似的流动性能,如下表所示。然而,隔音材料和人字形百叶窗的噪音吸收将噪声级降低3dB,这大约是声功率能量的一半。

图片

如下图所示,两个风扇中心垂直平面速度量值的图像中的流场非常相似。

图片

流速和风扇表面压力: 原设计(左)和第一次迭代设计(右)

噪声频谱和单个麦克风OASPL(总声压级)显示了噪音的降低,尤其是在中高频范围,这是这种隔音材料的典型特征。单个麦克风结果还显示主要的噪声传播方向是朝向后端,而这里的麦克风是直接正对着冷却风扇的下游气流的。这是安装了人字形隔音百叶窗后需要改进的关键位置。

图片

麦克风平均声压级, 8Hz分辨率

不同方位麦克风的声压级

还可以看到如下图所示的噪声方向性。这些图像显示了特定频率范围的局部压力波动水平,第一次迭代设计显示在机壳顶部隔音板下,还有在后侧的穿过人字形声学百叶窗的噪音比较低。这个可视化还显示出,可以通过进一步微调后侧隔音材料和百叶窗设置来实现潜在的改进。

图片

声压云图: 原设计(左)和第一次迭代设计(右)

CFD™/CAA 解决方案

ultraFluidX是一种基于Lattice-Boltzmann方法的求解器,非常适合研究风扇噪声和其他瞬态流动仿真。其固有低数值耗散和LES湍流模型是气动噪声仿真理想的选择。由于低数值耗散的优势,求解器可以在流场模型中直接模拟声音传播,而不需要其他简化的声传输模型。它可以精确捕获噪声水平,可视化流场并显示噪声源的位置以及噪声的传播方式。ultraFluidX完全基于GPU加速,加速了产品迭代,从而改进设计周期。ultraFluidX的优势:

  • 固有的瞬态,时间精确的显式时间算法

  • 高精度的湍流模型,捕捉空气微小的压力脉动

  • 低数值耗散,可直接模拟从噪声源到麦克风的传播

  • 前处理效果高,仅需要STL表面,无需大量的网格建模工作

结论

旋转机械存在于许多不同类型的应用中,例如发动机冷却系统、通风系统和风电叶轮。使用ultraFluidX的LBM算法+GPU高性能计算,快速定位气动噪声源,理解噪声产生的机理,比较不同的降噪措施,为优化提供有力的帮助。


Altair 技术大会(2024 ATC)重磅来袭,将于今年 9 月分别在杭州和深圳举办,大会以“The Science of Possibility”为主题,邀请国内外知名企业高管和行业专家共聚一堂,探讨仿真、AI 与 HPC 等革新技术如何助力企业创造无限可能!

点击链接了解报名信息(活动免费报名,请确保您的报名信息准确,我们会安排统一审核):

2024 Altair技术大会 深圳站——9月10日

2024 Altair技术大会 杭州站——9月12日

诚挚邀请您参加本次大会(活动免费,名单需审核),共同探索“The Science of Possibility”!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2079279.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Mybatis中的缓存

一,为什么要使用缓存 1,缓存的作用 缓存(cache)的作用是为了减去数据库的压力,提高查询性能。 缓存实现的原理是 从数据库中查询出来的对象在使用完后不要销毁,而是存储在内存(缓存) 中&#…

zipkin启动发生报错 : Failed to start bean ‘armeriaServerGracefulShutdownLifecycle‘;

报错详情 : 在windows下启动zipkin的时候发生报错 : Failed to start bean ‘armeriaServerGracefulShutdownLifecycle’;nested exception is java.util.concurrent.CompletionException: java.lang.IllegalStateException: Armeria server failed to start解决 : 由于z…

SSM网上书店--附源码96453

摘 要 随着科学技术的飞速发展,各行各业都在努力与现代先进技术接轨,通过科技手段提高自身的优势;对于网上书店当然也不能排除在外,随着网络技术的不断成熟,带动了网上书店,它彻底改变了过去传统的管理方式…

安装cvxpy时遇到“subprocess-exited-with-error”的解决方式

尝试联邦学习时,遇到了这个问题,但实际上仔细看报错就能找到源头 ①更新cmake版本到3.17 参考此文即可更新 https://blog.csdn.net/why1249777255/article/details/138505546 【报错点中“Found CMake:…………”这一行,在不满足要求时会说…

信息学奥赛一本通编程启蒙(不断更新ing~)

可以作为c初学者的练习题,我会挑选有部分有代表意义的题目作为学生的课后作业,后面会在专栏中陆续更新题目解析,并附在这一篇文章的链接中 信息学奥赛一本通-编程启蒙(C版)在线评测系统 https://bas.ssoier.cn/index…

安全升级,智启未来!广东工业安全生产数智化转型闭门分享会圆满举办

8月26日,由华为技术有限公司(以下简称“华为”)与广州英码信息科技有限公司(以下简称“英码科技”)联合主办,广东省应急产业协会为支持单位的“广东工业安全生产数智化转型闭门分享会”在广州圆满举行。本次…

整合优化方案即将批复,您准备好了吗?

在自然保护地管理的新时代,规划编制的复杂性和高要求常常让各级管理者和规划者面临重重挑战。整合优化方案即将批复,规划任务将十分繁重!为了应对这些难题,“自然保护地总体规划智能编制系统”应运而生,旨在为规划编制…

iPhone短信误删如何恢复,四种方法找回短信

在日常使用手机的过程中,我们可能会因为误操作或其他原因不小心删除了重要的短信。这些短信可能包含了工作沟通、家人关怀或朋友间的温馨对话,一旦丢失,难免让人感到焦虑和不安。不过,别担心,针对iPhone短信误删的问题…

Java开发者的专业显示器推荐-明基RD280U

哈喽,小伙伴们好呀,我混编程界已经好几年了,搞了这么多年的Java,换了好几家公司,有的公司发电脑,有的公司发笔记本,有的还发主机,不过你们有没有注意到一个普遍的问题,公…

金融工程--基于akshare的数据获取

背景 在进行金融工程和量化交易的时候,如何获取准确的数据来为我们模型和后期的判断提供支撑和依据成为了比较关键的一个点。对这个问题有几个方面的要求。第一,获取的数据的准确性,第二,大批量数据获取的接口稳定程度&#xff0…

Trivy 工具:开启高效漏洞检测之旅

在网络安全日益重要的今天,及时发现系统和应用中的漏洞成为了保护企业和个人信息安全的关键。而 Trivy 工具,就如同您手中的一把利剑,能够精准地刺破漏洞的伪装,为您的网络世界保驾护航。 Trivy 是一款功能强大、易于使用且开源的…

信息学奥赛初赛天天练-76-NOIP2015普及组-基础题1-计算机存储、硬件系统、操作系统、进制转换、二进制加法

NOIP 2016 普及组 基础题1 1 1MB 等于 ( ) A 10000 字节 B 1024 字节 C 10001000 字节 D 10241024 字节 2 在 PC 机中,PENTIUM(奔腾)、酷睿、赛扬等 是指( ) A 生产厂家名称 B 硬盘的型号 C CPU 的型号 D 显示器的型号 3 操作系统的作用是…

关于用列表append字典数据却一直重复问题

关于python用列表append字典数据却一直重复问题 用列表append添加字典数据却一直重复最后一个理解了上面的内容之后,我们再回到最初的问题解决方法 用列表append添加字典数据却一直重复最后一个 以下是我们的代码: def parse_data(data):parse_dict d…

卡在恢复模式怎么办?这样操作一键轻松退出iPhone 恢复模式

iOS 18beta版本发布后,已经成功升级到iOS 18beta并享受新功能的小伙伴们真是太幸运了。但是还有一些小伙伴在更新iOS 18beta的过程中遇到了各种问题,比如iPhone卡在恢复模式是常见问题。如果你也遇到此问题,不要着急,接下来我们将…

qt生成uid

QUuid 是 Qt 库中的一个类&#xff0c;用于生成和处理全局唯一标识符&#xff08;UUID&#xff09;。UUID 是一种128位的标识符&#xff0c;通常用于唯一标识对象&#xff0c; #include <QUuid> QString uid QUuid::createUuid().toString(QUuid::WithoutBraces);QUuid…

自动生成文章的软件,提升文章写作体验非常棒

在这个信息时代&#xff0c;文章写作是少不了的&#xff0c;然而文章写作对于每个人来说却是一件耗时费力的事情&#xff0c;但随着技术的发展&#xff0c;自动生成文章的软件的出现让文章写作变得尤为简单&#xff0c;它不仅可以节省大家的写作时间&#xff0c;而且还能提高写…

专门康复自闭症儿童学校哪里有?

在探索自闭症儿童康复教育的道路上&#xff0c;家长们总是希望为孩子找到最专业、最可靠的康复机构。在众多选择中&#xff0c;广州市星贝育园康复中心以其独特的优势和显著的康复效果脱颖而出&#xff0c;成为了成为众多家庭信赖的自闭症儿童康复学校。 星贝育园康复中心&…

交换机原理与配置

目录 一、数据链路层的功能 1.1 1.2以太网mac地址 二、以太网帧 2.1udp帧&#xff0c;ip数据报&#xff0c;以太网帧格式 2.2以太网帧格式 2.3ip数据报格式 三、交换机的工作原理 3.1 四、交换机的命令行配置 4.1命令行的层次结构 4.2 &#xff1f;的作用 4.3 tab键…

c++83 结构体深copy与浅copy

typedef struct Teacher {char name[64];int age;char* pname2;//结构体里套用指针 }Teacher;void copyTeacher(Teacher* to, Teacher* from) {//*to *from;memcpy(to, from, sizeof(Teacher));//完成一次copy 同理t2释放内存 } void main() {Teacher t1;Teacher t2;strcpy(t1…

机器视觉-2 缺陷检测常见场景与常用检测方法

目录 目录 一、缺陷检测常见场景 二、缺陷检测常用方法 1. 单调背景 方法1: 阈值分割 方法2: 差分法 2. 规则纹理背景 方法1: 模板匹配 方法2: Gabor滤波器 方法3&#xff1a;傅里叶变换 3. 无规则图像 方法1: 边缘检测 轮廓检测 方法2: 图像分割&#xff08;如Watershed算法&…