ファサード騒音を解析し、音として確認します
ファサードは笛音、うなり音、純音性騒音を発生させることがあります
ルーバー、パンチング板、目地、端部、空洞では風による非定常圧力変動が生じます。特定の形状は個別の周波数を増幅します。時間分解 LES により、発生位置、卓越周波数、設計変更の効果を調べます。

乱流構造を測定可能な圧力信号に変換します
LES は大きな乱流渦を時間的に解像します。端部や開口部に変動圧力場が形成されます。表面と受音点の圧力履歴から音圧レベル、スペクトル、卓越周波数を算出します。
- 空力音源の位置特定
- 重要点の圧力時刻歴
- 周波数スペクトルと純音成分
- 風向と風速の比較
周期的な圧力変動の空間分布を確認
この瞬時画像は約 68 Hz で調べた振動の圧力場を示しています。部材後流に交互に現れる正圧域と負圧域から励振パターンを読み取れます。時系列結果から卓越周波数と可聴信号を導きます。

ファサード形状から可聴周波数まで
計算モデルでは音を生む端部、開口部、空洞を実形状で再現します。代表的な風向と風速を非定常計算し、得られた圧力信号を時間領域と周波数領域で評価します。 流れ場の代表的な受音位置に仮想マイクを配置し、時間に沿った圧力履歴を記録します。このデータから音圧レベルと卓越周波数を求め、比較用の試聴サンプルを WAV または MP3 として作成します。
- 01
ファサード詳細と想定音源を形状化
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対象風条件で非定常 LES を実施
- 03
部材表面と受音点の圧力変動を記録
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スペクトル解析で周波数と音源位置を特定
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計算信号を WAV または MP3 として可聴化
見て聞ける解析結果
流体力学と音響を統合して、広帯域音か純音か、どの風条件で発生するか、どの設計案が最も効果的に低減するかを評価します。
計算結果を音声ファイルに変換します
非定常圧力信号から比較用の試聴サンプルを作成できます。案の違いを直感的に伝え、グラフ、スペクトル、音圧レベルを補完します。
よくある質問
LES 音響解析はいつ有効ですか?
特定の風速や風向でのみ騒音が出る場合、純音が疑われる場合、小さなファサード詳細が音源となる可能性がある場合に有効です。
正確な音程を求められますか?
はい。圧力時刻歴から周波数スペクトルを算出し、卓越周波数と共鳴を確認します。
結果を実際に聞けますか?
はい。計算圧力信号を比較用 WAV または MP3 に変換できます。
設計案を比較できますか?
はい。端部、開口面積、ルーバー間隔、減衰対策を同一風条件で比較できます。
疑わしいファサード詳細を早期に音響検証
形状、風条件、周波数解析、比較案を一緒に整理します。