轿车车室内噪声的仿真分析

轿车车室内噪声的仿真分析

ID:44661550

大小:37.50 KB

页数:8页

时间:2019-10-24

轿车车室内噪声的仿真分析_第1页
轿车车室内噪声的仿真分析_第2页
轿车车室内噪声的仿真分析_第3页
轿车车室内噪声的仿真分析_第4页
轿车车室内噪声的仿真分析_第5页
资源描述:

《轿车车室内噪声的仿真分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、轿车车室内噪声的仿真分析作者:马天飞林逸张建伟■>a一、刖S车室内的噪声预测是汽车NVH特性研究的主耍内容。噪声的仿真分析方法有多种,有限元法是应用最广泛的一种。汽车车室构成封闭空腔,形成一个声学系统。将车室空腔容积离散化为有限元,则声波方程可以写成以下的矩阵形式:式中:和就是车室空腔的声学质量矩阵和声学刚度矩阵;为各单元表面传给流体的广义力向量;为各节点的声压向量。而车身结构的有限元方程式可以写为:(2)式中:、分别为车身结构的质量矩阵和刚度矩阵;为结构位移向量;为施加于结构上的外力向量。如果把车身结构视为弹性体,那么车身壁板的振动会通过对临近空气的压迫改变车室的声压,而车室空腔

2、声压的变化又会激励车身壁板的振动,使车室成为结构一流体(空气)相互作用的耦合系统,这个耦合系统的有限元方程式可以写为:式中:是由声学广义力向量得到的车室结构一声学耦合矩阵;为空气密度;是声波在媒质屮传播的速度。二、利用MSC.Patran建立车室声固耦合模型在建立声固耦合模型时,建议先根据简单车身结构模型建立车室空腔模型,然后细化车身结构模型,最后把它们耦合起来。如果建模时先建详细车身结构模型,将增大建模的工作量。本文将介绍在已经建立车身结构模型的基础上,直接利用它建立车室空腔的声学模型。某轿车车身结构模型,它的单元尺寸为0.05米,整个模型共有27858个节点,33200个壳单元

3、,其中三角形单元10235个,四边形单元22965个。MSC.Nastran中的声学有限元模型是利用MSC.Patran提供的HEXA等三维实体单元建立的。在建模之前要确定出单元的尺寸。声学单元的理想尺寸大约是每个波长六个单元,实际上通常采用的声学单元的长度一般为0.1-0.2米。根据空气中的声速和噪声的分析频率可以计算出声波的波长以及声学单元的理想长度,本文中所建立的模型取声学单元的长度为0.12米。另外,MSC.Nastran要求流体的单元尺寸要大于结构单元的尺寸,以保证流体模型界面上的节点都能够与结构单元的节点相耦合。下面就根据已有的车身模型,利用MSC.Patran的基本功

4、能建立车室空腔模型。首先按照车室的大小创建一个立方体,用六面体单元自动划分网格,然后按照车室的实际形状修改网格,将空腔模型表面的节点移动到车身结构表面上。为了方便与车身结构模型的耦合,应该使空腔表面的节点与车身结构节点相重合。这样就得到了用实体单元创建的车室空腔模型,如图2所示。它包括2516节点和2136单元,其中六面体单元1836个、楔形单元248个、四面体单元52个。在建模过程中对空腔的局部特征可以作适当的简化。对车室空腔的实体模型进行检查整理后,从MSC.Patran中输出就得到了MSC.Nastran的数据文件(*.dat)0为了与实体模型相区别,MSC.Nastran的

5、声学模型在节点数据卡的第7域中填加u-r以此定义它为流体(空气)单元节点。对于复杂的模型,为了减少修改节点数据卡的工作量,用户可以根据数据卡的格式自己编写数据转换程序来完成这一工作。MSC.Nastran声学模型数据文件中的材料卡用的是流体的MAT10卡,它定义了流体的体积模量和密度。在单元特性卡的第8域中声明是流体单元,这样就得到了车室空腔声学模型的数据文件。在MSC.Nastran中建立车室结构与空腔的声固耦合模型,首先要将车身结构模型和车室空腔模型的数据卡合并到一起,这也可以通过在MSC.Patran的一个模型中分组建模实现,但要注意这两个模型的节点和单元要分开编号并且分别

6、定义单元的材料和特性。在数据段中必须填加“ACMODL,IDENT”卡片,使两个模型中相重合的节点连接(耦合)在一起,保证它们在分析时一起运动。如果流体模型的界血节点没有与结构模型节点相耦合,那么该节点的边界条件相当于被刚性壁所约束。图3所示为声固耦合模型的纵向剖视图。三、车室声固耦合模型的模态分析1.车室空腔的模态分析不考虑车身结构的影响,车室空腔声学系统可以由公式描述。对它进行模态分析,可以得到它的模态频率和模态振型(即声压的分布情况),根据它可以查出耦合模型中以声压变化为主耍模式的耦合模态,而强迫振动下车室内部各点的总压力响应取决于各个内部模态被激励的方式,因此在预测声学响应

7、之前进行模态分析十分必要。对轿车车室空腔声学模型的数据文件用MSC.Nastran的SOL103求解器进行模态分析,计算出的模态频率结果如表1所示。第一阶模态的频率为0,车室内各点声压变化的幅值相同,相当于结构模态中的刚体模态。图4所示为它的声学模态振型,a为首阶纵向模态,b为横向模态,c为横纵向综合的模态,d为首阶垂向模态。图中黑色区域的相对声压最小,近似为零,相当于节线(声压为零的界线)区域。模型中不同的颜色代表着不同的相对声压,它们的大小由图中右侧的色带表示。(

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。