Simulación acústica · Aeroacústica · LES

Simular el ruido de fachadas y hacerlo audible

TemaIcono de simulación acústica con un borde de fachada y ondas sonoras

Las fachadas pueden silbar, zumbar o generar ruido tonal

El viento produce fluctuaciones transitorias de presión en lamas, chapas perforadas, juntas, bordes y cavidades. Algunas geometrías amplifican frecuencias concretas. Una LES temporal muestra dónde se origina el ruido, qué frecuencias dominan y cómo influye una modificación constructiva.

Visualización técnica LES de una fachada acristalada con turbulencia y ondas sonoras

Las estructuras turbulentas se convierten en señales de presión medibles

La LES resuelve los grandes remolinos a lo largo del tiempo. En bordes y aberturas se forman campos de presión alternos. Los historiales de presión permiten obtener niveles sonoros, espectros y frecuencias dominantes.

  • Localización de fuentes aeroacústicas
  • Historiales de presión en puntos relevantes
  • Espectro de frecuencias y componentes tonales
  • Comparación de dirección y velocidad del viento

Identificar espacialmente las fluctuaciones periódicas de presión

La instantánea muestra el campo de presión de la oscilación estudiada a unos 68 Hz. Las zonas alternas de presión positiva y negativa en la estela del componente revelan el patrón de excitación. La secuencia temporal permite obtener las frecuencias dominantes y la señal audible.

Campo de presión CFD alrededor de un componente de fachada con zonas alternas de presión positiva y negativa

De la geometría de fachada a la frecuencia audible

El modelo reproduce los bordes, aberturas y cavidades que generan sonido. Se calculan de forma transitoria direcciones y velocidades de viento representativas. Después se evalúan las señales de presión en el dominio temporal y frecuencial. Se colocan micrófonos virtuales en posiciones receptoras representativas del campo de flujo para registrar la evolución temporal de la presión. A partir de estos datos determinamos niveles de presión sonora y frecuencias dominantes y generamos una muestra comparable en WAV o MP3.

  1. 01

    Modelar los detalles de fachada y las posibles fuentes

  2. 02

    Realizar LES transitorias para los casos de viento relevantes

  3. 03

    Registrar fluctuaciones de presión en elementos y receptores

  4. 04

    Determinar frecuencias mediante análisis espectral y localizar sus fuentes

  5. 05

    Preparar la señal calculada como WAV o MP3 para auralización

Resultados que pueden verse y oírse

La evaluación combina mecánica de fluidos y acústica. Permite saber si el ruido es tonal o de banda ancha, en qué situación de viento aparece y qué variante reduce mejor su generación.

Nivel de presión sonora y espectro Frecuencias dominantes en hercios Mapas de zonas generadoras de sonido Comparación de bordes, juntas, lamas y chapas perforadas Muestra de audio en WAV o MP3

Los resultados se convierten en un archivo de audio

A partir de la señal transitoria de presión puede crearse una muestra de escucha escalada. Las diferencias entre variantes se entienden de forma inmediata y complementan gráficos, espectros y niveles sonoros.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo resulta útil una simulación acústica LES?

Cuando el ruido aparece solo con determinadas velocidades o direcciones, se sospecha de un tono o pequeños detalles pueden ser la fuente.

¿Puede determinarse el tono exacto?

Sí. El espectro calculado a partir del historial de presión muestra las frecuencias dominantes y posibles resonancias.

¿Puede escucharse el resultado?

Sí. La señal calculada puede prepararse como WAV o MP3 para una comparación auditiva.

¿Pueden compararse variantes constructivas?

Sí. Bordes, áreas abiertas, distancias entre lamas y medidas de amortiguación pueden compararse con el mismo viento.

Revisar pronto los detalles de fachada sospechosos

Definimos con usted la geometría, los casos de viento, el análisis de frecuencias y las variantes adecuadas.

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