声学模拟 · 气动声学 · LES
模拟幕墙噪声并将结果转化为声音
主题
当风遇到几何构造
幕墙可能产生啸叫、嗡鸣或纯音噪声
风经过百叶、穿孔板、接缝、边缘和空腔时会产生瞬态压力脉动。特定几何形状会放大某些频率。时间分辨 LES 可确定噪声位置、主导频率以及构造调整的效果。

幕墙声源形成
将湍流结构转化为可测量的压力信号
LES 随时间解析大尺度湍流涡旋。幕墙边缘和开口处形成交变压力场。通过表面和接收点的压力历程得到声压级、频谱与主导频率。
- 气动声源定位
- 关键位置压力时程
- 频谱与纯音成分
- 风向和风速对比
约 68 Hz 的 CFD 结果
识别周期压力波动的空间分布
这一瞬时图显示约 68 Hz 下所研究振荡的压力场。构件尾流中交替出现的正压区和负压区揭示了激励模式。通过时间序列可进一步得到主导频率和可听信号。

方法
从幕墙几何到可听频率
计算模型准确表示产生噪声的边缘、开口和空腔。针对代表性风向与风速进行瞬态计算,并在时域和频域分析压力信号。 在流场内具有代表性的接收位置布置虚拟麦克风,记录压力随时间的变化。由此确定声压级和主导频率,并生成 WAV 或 MP3 格式的对比试听文件。
- 01
建立幕墙细部与潜在声源几何
- 02
针对相关风况开展瞬态 LES
- 03
记录构件表面和接收点的压力脉动
- 04
通过频谱分析确定频率并定位声源
- 05
将计算信号制作为 WAV 或 MP3 用于可听化
用于设计优化的结果
让结果既可视又可听
结合流体力学与声学,可判断噪声是宽带还是纯音、在哪种风况下出现,以及哪种构造方案能最有效地降低噪声。
声压级与频谱
以赫兹表示的主导频率
幕墙声源区域图
边缘、接缝、百叶和穿孔板方案对比
WAV 或 MP3 听音文件
可听化
将计算结果转化为音频文件
可根据瞬态压力信号生成缩放后的听音样本。它能直观展示不同方案的差异,并补充图表、频谱和声压级结果。
FAQ
常见问题
何时需要 LES 声学模拟?
当风噪声只在特定风速或风向下出现,怀疑存在纯音噪声,或小型幕墙细部可能是声源时。
可以确定准确音调吗?
可以。由压力时程计算频谱,从而识别主导频率和可能的共振。
结果真的可以听到吗?
可以。计算压力信号可制作为 WAV 或 MP3,用于方案对比。
可以比较构造方案吗?
可以。在相同风况下比较边缘、开口面积、百叶间距或阻尼措施。
下一步
咨询项目尽早对可疑幕墙细部开展声学检查
我们与您共同确定几何模型、风况、频率分析和对比方案。