ความถี่ของสัญญาณรบกวนยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่แพร่หลายมากที่สุด สําหรับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ทางเดินการขนส่งหลัก ในขณะที่อุปสรรคทางกายภาพได้นานเป็นกลยุทธ์หลัก

ฟิสิกส์ ของ การ พ่น เสียง และ เครื่อง เสียง

เพื่อ จะ จําลอง ประสิทธิภาพ ของ เครื่อง มือ ที่ ใช้ ป้องกัน ตัว เอง ก่อน อื่น เรา ต้อง เข้าใจ กลไก ทาง กายภาพ ที่ เล่น อยู่.

  • [FLT: 0] Difriction – เสียงโค้งรอบบนและขอบของกําแพง โดยเฉพาะที่ความถี่ต่ํา ซึ่งคลื่นความถี่ยาว
  • [FLT: 0] การสะท้อน – พลังงานเสียงบางส่วนกระเด้งออกจากพื้นผิวของกําแพง อาจทําให้เกิดระดับเพิ่มขึ้น
  • [FLT: 0] การดูดซับ – วัสดุพัทยา หรือ ไฟเบอร์ส เปลี่ยนพลังงานเอกซ์โทรปี เป็นความร้อน ลดเสียง

CFD จําลองไม่ได้จําลองเสียงโดยตรงเป็นสมการคลื่นในแบบเดียวกัน ซอฟต์แวร์แบบย่อ (E.g., [FLLT: 0] การเคลื่อนไหวของ STDAYAACUSS [FLT: 1) ทําได้โดยปกติแล้วใช้ การจําลองเสียงแบบ [FLT: 3] ส่วนมากจะทํานายสัญญาณรบกวนทางสัญญาณรบกวนทางสัญญาณรบกวนได้ไกล

การกระดกงานทีละขั้นใน ANSYS flutent

ขั้น ตอน ต่อ ไป นี้ จะ ทํา ให้ มี การ วาง แผน วิธี การ ผลิต แบบ เกรด เพื่อ ทํา ให้ เกิด เสียง รบกวน.

1. การ เตรียม เรขาคณิต และ การ ก่อ สร้าง แบบ จําลอง

เริ่มด้วยการสร้างภาพ 3 มิติของส่วนทางหลวง

  • พื้น ถนน และ ช่อง ทาง ต่าง ๆ (มัก จะ เป็น เครื่อง บิน แบน).
  • โปรไฟล์รถเป็นตัวปลอม หรือเป็นแหล่งของเสียงรบกวน
  • อุปสรรค เสียง (ด้าน ทิศ ตะวัน ตก, มุม, หรือ โค้ง).
  • ภูมิ ประเทศ รอบ ๆ โดย เฉพาะ ถ้า การ ภูมิศาสตร์ ส่ง ผล กระทบ ต่อ รูป แบบ ลม.

ผู้ใช้ส่วนมากนําเข้าเรขาคณิต CAD จากเครื่องมือเช่น Solid Works หรือ SpaceClam. impleg languages ที่ไม่มีผลต่อการไหลหรือเสียงเสียงเสียง (เช่น สายฟ้าขนาดเล็ก, แผงวงจรการหมุน) โดเมนควรจะขยายความสูงหลายแนวสูงขึ้นตามสายน้ํา, ลดลง, และทางแนวตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบแบบมิฟิสิก

2. คน รุ่น เมช: กุญแจ สู่ ความ มั่นคง

สําหรับ การ จําลอง แบบ เครื่อง กั้น เสียง เครื่อง บด พันธุ์ ผสม นั้น เป็น เรื่อง ปกติ:

  • [FLT: 0] Untried Tetharaadral องค์ประกอบ ในสนามไกลเพื่อจัดการเรขาคณิตที่ซับซ้อน
  • [FLT: 0] ค่านิยม[FLTTTTT:3] ขึ้นกับชั้นชั้น ใกล้กับอุปสรรคและพื้นผิวถนนเพื่อจับ (FLT:2) โครงสร้างชั้น (FLT:2] มีค่า[FLTTT:3] ค่าแสง (FLT:3) หน้าปัดของกําแพงต้องการ [FLT: 4] (FLT: 20) (FLT: 30) ระหว่างจํานวนผู้เข้าแข่งขันต่ํา-Rein-ins exerent exeral [FLE[FLLE] [FLELLE] [7]].
  • [FLT: 0] การปรับ LOcal (FLT:1) รอบขอบแหลม, ด้านบนกําแพง, และบริเวณรถปลุก

ขนาด Mesh ควรเพียงพอในการแก้ปัญหาความถี่สูงสุดของดอกเบี้ย กฎของนิ้วโป้ง: อย่างน้อย 10 เซลล์ต่อความยาวตัวอักษร ในทิศทางการขยายสัญญาณ สําหรับ 1 kHz (ความยาว value ~0.34 mets) ระยะ ห่างเมชจะต้องมีค่า 03 mms ซึ่งมักนําไปสู่ metches กับเซลล์หลายสิบล้านเซลล์สําหรับ 3 มิติ ใช้ [FLT] [FLT] เครื่องเขียนแบบ FTS Fluffing My[FT] (FTLT] (FT) (FTIT) (FT) ระยะทางสีหรือค่าสมดุล (THTHT) หรือค่าสมดุล (THTHRTHT)

3. กําหนดเงื่อนไขขอบเขตและ แหล่งที่มา

กําหนดการไหลและเสียง

  • [FLT: 0] Intle: ระบุประวัติความเร็วที่แสดงในความเร็วและทิศทางลม, บ่อยครั้งที่ใช้อิเล็กตรอนของลอการิทึม atmospric ชั้นชั้น. ตัวอย่าง:U(**/ ⁇ ⁇ language (faz/z0).
  • [FLT: 0] outlet: ท่อน้ําที่ความดันคงที่
  • [FLT: 0] Walls: ผิวถนน, กําแพงกั้น และภูมิประเทศที่จําลองเป็นผนังแบบไม่มีแผ่นแปะ สําหรับอุปสรรคการดูดซึม ใช้การกระโดดแบบ propeating หรือ imedance contricy ถ้าทําได้
  • [FLT: 0] แหล่งที่มา: ในงานวิจัยหลาย ๆ พาหนะจะจําลองให้เทียบเท่ากับแหล่งกําเนิดจุดเดียวที่วางไว้ที่ศูนย์เลน โดยมีระดับพลังงานเสียงที่ระบุ (เช่น 80-110 daba ขึ้นอยู่กับชนิดรถและความเร็ว) ทางเลือกอื่น การหมุนหรือการเคลื่อนไหวสามารถจําลองการใช้เมช แต่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น สําหรับเริ่มต้นการฉายรังสีหน้าจอ, sportpole sport place abola abola abol about.

4. ตั้งค่าตัวแก้ปัญหาและแบบจําลองความจุ

การ ปรับ ตั้ง ที่ ได้ รับ คํา แนะ นํา ใน UNNSYS flutent:

  • [FLT: 0] Solver: ความดันแบบพื้นฐาน, ค่าคงที่สําหรับค่าเฉลี่ยไหล จากนั้นเปลี่ยนไปใช้ชั่วคราวสําหรับการคํานวณทางเสียง
  • [FLT: 0] (FLT: 0) ระบบไฟฟ้าแบบมาตรฐาน: k (FLT:3] (ใช้มาตรฐานหรือใช้ได้) ระบบมาตรฐานของกําแพงนี้ใช้กันทั่วไปกับโปรแกรมอุตสาหกรรม เพื่อความแม่นยําสูงใกล้กับกําแพง ใช้ [FLT: 4]. ⁇ (FLLT: 5) รุ่นที่จัดการการแยกแยกพันธุ์ได้ดีขึ้น).
  • [FLT: 0] Acustics: เปิดใช้งาน FOWCs Willes - Hawkings. กําหนดจุดพิกัดพื้นดินหลังอุปสรรค (เช่น ที่ความสูง 1.5 m, 10 m, 20 m, 50 m จากอุปสรรค) กําหนดแหล่งให้ติดต่อกับผู้ก่อความโกลาหล ใกล้กับแนวป้องกันหรือกับแหล่งกําเนิดที่ระบุไว้
  • [FLT: 0]] ขั้นตอนเวลา: เลือกเวลา สืบค้น [FLT] ⁇ (20[FLTT: 4] ] ff x[FLTTTTF] เพื่อแก้ปัญหาความถี่สูงสุด สําหรับ [FLTT: 6] ff x[FT][LT][ ⁇ [FLLT]][FLLT]][FLLT]]]] [FFT[FLTLLLLLLTLLTLLLLTLLLE]] เวลาเฉลี่ย ] ระยะทางเฉลี่ย (50] ] ] เวลาเฉลี่ย 50 วินาที (1 วินาที) โดยเฉลี่ย –เวลาปกติ (1 วินาที).

5. ดําเนินการจําลองและติดตามความต่อเนื่อง

ทําการคํานวณแบบไหลคงที่ก่อน เพื่อตั้งค่าสนามการไหลของค่าเฉลี่ย จอภาพและค่าสัมประสิทธิ์ของแรง (เช่น ลากตัวชี้บนอุปสรรค) เมื่อเข้าคู่ (1e-4 เพื่อการทํางานต่อเนื่อง) สลับไปยังโหมดการไหลชั่วคราว ระหว่างการทํางานชั่วคราว จะมีการบันทึกสัญญาณแรงกดของเครื่องรับเสียงที่จุดรับสัญญาณ ใช้อัตโนมัติบันทึกทุก ๆ สองขั้น

6. หลังการสําเร็จการศึกษาและผลการกระตุ้น

หลังจากจําลอง ANSYS flutent สามารถสร้าง:

  • [FLT: 0] ระดับความดันโซวน์ (SPL) ขอบเขตในโดเมน (พ.ศ.
  • [FLT: 0] ความถี่สเปกตรัม ณ ตําแหน่งผู้รับ (FLT:0) (Friquecycycure square square sportra ที่ตําแหน่งรับสัญญาณ (Friper Bourier imation of press).
  • [FLT: 0] สูญเสีย – ความแตกต่างของ SPL กับ และปราศจากอุปสรรคที่จุดรับสัญญาณเดียวกัน

เทียบผลลัพธ์การเปรียบเทียบสูตรเชิงประจักษ์ (เช่น จาก [FLT: 0] FHWA HTHTHTHTVDCRE Design [FLT: 1) หรือการวัดสนามเพื่อการตรวจสอบ MEGCE ทั่วไป: A-ssofted load election (DBA) และกระจายข้อมูลสเปกตรัม (25 HZ-KHz).

การ พิจารณา แบบ จําลอง ที่ ดี เยี่ยม

การ รวม ตัว กัน ของ ผล กระทบ ใน บรรยากาศ

ความเร็วลม, อุณหภูมิคงที่, และสภาพอากาศที่แปรปรวนสามารถงอคลื่นเสียง (การเคลื่อนที่) และส่งผลกระทบต่อการแผ่ขยาย ใน ANSYS flutent กําหนดสภาวะอุณหภูมิหรือใช้สมการการลดอุณหภูมิจําลองอุณหภูมิ สําหรับลม รวมถึงความเร็วที่หมุนได้ และปล่อยให้การไหลของกระแสลมได้เอง ทําให้สนามลมท้องถิ่นมีแรงกระเพื่อม ทําให้พื้นที่ลมที่ลดเสียงรบกวนได้

การ เลียน แบบ เครื่อง มือ ที่ ใช้ ใน การ เลือก

คอนกรีตมาตรฐานหรือเหล็ก ส่วนใหญ่จะสะท้อนเสียง แต่การออกแบบสมัยใหม่จํานวนมาก ใช้วัสดุแบบย่อ (เช่น โลหะที่ฝังอยู่ในหิน) เพื่อจําลองการดูดซับเสียง ให้ใช้การกระโดด [FLT: 0] แบบแบบแบบ (FLT: 1) ขอบเขตการสัมผัสของพื้นที่การสัมผัสแบบครอบคลุม (FLT: 1) ระบุค่าความกดอากาศและค่าสัมประสิทธิ์ของวัสดุที่ตรงกับความยืดหยุ่น (ความยืดหยุ่น) สําหรับความความถี่ของความถี่ การเพิ่มขอบเขต ขอบเขตที่สูงขึ้น ขอบเขตผู้ใช้สามารถใช้ได้ผ่านระบบผู้ใช้ (FFF)

มี การ ใช้ แบ ริ เอ อร์ หลาย ตัว และ ผล กระทบ ของ แคน ยอน

หากมีอุปสรรคอยู่ทั้งสองข้างของทางหลวง (การชนกันของถนน) เสียงสามารถสะท้อนได้หลายครั้ง ทําให้ทั้งสองฝั่งมีระดับที่สูงขึ้น CFD ก็จับได้โดยทางฟิสิกส์สะท้อนแบบเต็ม 3 มิติ

การตรวจสอบความถูกต้องและการศึกษาคดีโลกจริง

การศึกษาหลาย ๆ ครั้งได้ตรวจสอบการส่งสัญญาณรบกวนจากสัญญาณรบกวนจากระบบ CFD (FT: 0) ตัวอย่างเช่น นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสจําลองอุปสรรคสูง 4 m ติดกับทางหลวงสาย 6 ลาน และพบการคาดการณ์ว่า จะสูญเสียค่าเสียงภายใน 2 dB ของค่าวัด (FLT: 0) กระดาษประยุกต์นี้[FLT: 1) อีกกรณีหนึ่งที่ใช้ตัวป้องกัน ANSSFent (Y-VEV) เพื่อปรับโครงสร้างบนแนวตั้ง (Y-V) และแสดงค่าแสง 3 ค่าแสงที่เพิ่มขึ้นจากระยะ 50 เมตร

ข้อ จํากัด และ การ ปฏิบัติ ที่ ดี ที่ สุด

ในขณะที่มีอํานาจ CFD สําหรับการป้องกันสัญญาณรบกวน มีข้อจํากัดของวิศวกรต้องยอมรับว่า

ค่าใช้จ่ายในการคอมไพล์

การ แก้ ความ ถี่ สูง ( ⁇ 2 khz) เรียก ร้อง การ ทํา เครื่อง วัด เวลา ที่ ละเอียด มาก และ การ ทํา แบบ จําลอง ด้วย เงิน เยอะ ๆ เพื่อ ตรวจ สอบ การ ออก แบบ หลาย ๆ แบบ ให้ ใช้ เครื่อง มือ ที่ เกี่ยว ข้อง กับ วิศวกรรม ก่อน แล้ว ก็ ขัด เกลา ด้วย CFD เพื่อ ปรับ ปรุง แก้ไข ให้ ดี ขึ้น

ความ น่า พอ ใจ ของ การ เลียน แบบ ต้น แบบ ของ เสียง

การ ทํา อย่าง ถูก ต้อง กว่า นั้น เกี่ยว ข้อง กับ แหล่ง ที่ มา หรือ เรขาคณิต รถยนต์ ที่ มี ขนาด เต็ม ขนาด แต่ การ เพิ่ม จํานวน นี้ ทํา ให้ มี เวลา มาก ขึ้น สําหรับ การ เปรียบ เทียบ เปรียบ เทียบ (ช่อง A v) แบบ ง่าย ๆ มัก จะ เหมาะ สม.

ความละเอียดรอบขอบ

การ ทํา ให้ ความ ร้อน จาง หาย ไป

รูปแบบการวน

ANSYS Flueent เป็นโครงงานด้านคุณภาพการประกอบระบบเสียงรบกวนเพื่อเลียนแบบประสิทธิภาพของเสียงรบกวนตามทางหลวง ทําให้วิศวกรสามารถประเมินผลเสียจากการแทรกข้อมูล เรขาคณิตที่เหมาะสมที่สุด และบัญชีสําหรับปฏิสัมพันธ์แบบเส้นสายแบบกระแสที่รวดเร็วก่อนการก่อสร้าง

สําหรับการอ่านเพิ่มเติม สืบค้น [FLT: 0] บล็อก ANES on oblebooks ออกแบบ [[FLT: 1) และ FHHWA WHOCRELLLLELELLELLELLELLELELELELERLELVL .