传统的基于有限元的建模和计算方法在中高频条件下得出的结果不精确,因此,整流罩在中高频条件下结构振动、声辐射以及声振耦合等问题,可以用统计能量分析(SEA)方法和有限元-统计能量分析(FE-SEA)法进行分析。通过ESI VA ONE软件建立整...传统的基于有限元的建模和计算方法在中高频条件下得出的结果不精确,因此,整流罩在中高频条件下结构振动、声辐射以及声振耦合等问题,可以用统计能量分析(SEA)方法和有限元-统计能量分析(FE-SEA)法进行分析。通过ESI VA ONE软件建立整流罩的结构FE模型以及划分内部声腔子系统,分析不同子系统在声振条件下内部声压级的大小。仿真结果表明在声振耦合条件下,整流罩的声腔子系统在不同的部位声压级大小不同,以及声压级大小随频率变化。展开更多
文摘传统的基于有限元的建模和计算方法在中高频条件下得出的结果不精确,因此,整流罩在中高频条件下结构振动、声辐射以及声振耦合等问题,可以用统计能量分析(SEA)方法和有限元-统计能量分析(FE-SEA)法进行分析。通过ESI VA ONE软件建立整流罩的结构FE模型以及划分内部声腔子系统,分析不同子系统在声振条件下内部声压级的大小。仿真结果表明在声振耦合条件下,整流罩的声腔子系统在不同的部位声压级大小不同,以及声压级大小随频率变化。