声学模拟 · 气动声学 · LES

模拟幕墙噪声并将结果转化为声音

主题表现幕墙边缘与传播声波的声学模拟主题图标

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。

显示湍流结构与传播声波的玻璃幕墙 LES 技术可视化

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

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。

幕墙构件周围正压区与负压区交替分布的 CFD 压力场

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。

  1. 01

    建立幕墙细部与潜在声源几何

  2. 02

    针对相关风况开展瞬态 LES

  3. 03

    记录构件表面和接收点的压力脉动

  4. 04

    通过频谱分析确定频率并定位声源

  5. 05

    将计算信号制作为 WAV 或 MP3 用于可听化

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

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。

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。

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。

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