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Development of a hybrid finite element-transfer matrix methodology for the modeling of vibroacoustic systems with attached noise control treatments

机译:混合有限元传递矩阵方法的开发,用于建模带有附加噪声控制处理的振动声学系统

摘要

Résumé : Les véhicules aériens et terrestres sont constitués de systèmes bâtis complexes. La structure principale est généralement composée de panneaux légers renforcés par des éléments rigides. Cette solution de conception est répandue parce qu’elle allie la force et un faible poids. Cependant, on sait qu’elle offre des résultats vibroacoustiques médiocres, c’est à dire que l’effet des perturbations externes qui touchent le système peut générer un niveau de bruit excessif à l’intérieur de la cabine des passagers. C’est une préoccupation majeure chez les fabricants, parce que ce niveau de bruit nuit sensiblement au confort ressenti par les clients et peut causer de la fatigue chez les conducteurs et les pilotes. Pour cette raison, les composants passifs constitués de matériaux dissipatifs assemblés en mode multicouche sont généralement intégrés à la structure. Ces assemblées bordées intègrent surtout des matériaux poroélastiques, qui sont plutôt répandus, grâce à l’agencement intéressant de bonnes propriétés d’isolation sonore et de faible poids.L’intégration en amont des traitements de contrôle du bruit au processus de conceptionest la clé de succès d’un produit. Pour ce faire, des outils pratiques numériques en mesure de capter le comportement dynamique des systèmes vibroacoustiques impliquant les structures, les cavités et les matériaux d’insonorisation sont requis. D’une part, la modélisation de ces systèmes couplés en utilisant des procédés à base d’éléments finis peut être, bien que précis, irréalisable pour des applications pratiques. D’autre part, les approches analytiques telles que la méthode de matrice de transfert sont souvent préférées grâce à leur facilité d’utilisation, même si elles manquent de précision en raison des hypothèses rigoureuses inhérentes au cadre analytique. Dans ce contexte, les procédures de structuration hybrides sont récemment devenues très populaires. En effet, les différentes techniques de modélisation sont généralement recherchées pour décrire les systèmes vibroacoustiques complexes arbitraires sur la plus large gamme de fréquences possible.L’objectif du projet proposé est de mettre au point un cadre hybride offrant une mé-thodologie simple pour tenir compte des traitements de contrôle du bruit dans l’analysevibroacoustique par éléments finis. A savoir, le modèle de calcul qui en découle conserve la souplesse et la précision de la méthode des éléments finis en bénéficiant de la simplicité et de l’efficacité de la méthode de matrice de transfert pour obtenir une réduction de la charge de calcul pour la modélisation de composants acoustiques passifs. La performance de la méthode pour prédire la réponse vibroacoustique de structures planes homogènes avec des traitements acoustiques attachées est évaluée. Les résultats démontrent que la méthode hybride proposée est très prometteuse, parce qu’elle permet une réduction de l’effort de calcul tout en conservant suffisamment de précision par rapport à l’analyse complète par éléments finis. En outre, la méthode de matrice de transfert proposée de modélisation des traitements de contrôle des bruits est générale, comme on peut l’appliquer dans d’autres cadres outre l’application de l’élément fini considéré dans ce travail. // Abstract : Aerial and terrestrial vehicles consist of complex built-up systems. The main structure is typically made of light panels strengthened by stiffer components. Such design solution is widely used as it combines strength and low weight. However, it is known to give poor vibroacoustic performances, i.e. the effect of external disturbances acting on the system may generate an excessive noise level inside the passengers cabin. This is a main concern for the manufacturers, as it significantly affects the comfort experienced by the costumers and may fatigue drivers and pilots. For this reason, passive components consisting of dissipative materials assembled in a multilayer fashion are typically integrated within the structure. These lined assemblies mainly involve poroelastic materials, which are commonly used thanks to the appealing combination of good noise insulation properties and low weight.The early integration of noise control treatments in the design process is the key to a successful product. For this purpose, practical numerical tools able to capture the dynamic behavior of vibroacoustic systems involving structures, cavities and noise proofing materials are demanded. On the one hand, modeling such coupled systems using finite element based methods can be, albeit accurate, time consuming for practical applications. On the other hand, analytical approaches such as the transfer matrix method are often preferred thanks to their ease of use, although they suffer from a lack of accuracy due to the stringent assumptions inherent within the analytical framework. In this context, hybrid substructuring procedures have recently become quite popular. Indeed, different modeling techniques are typically sought to describe arbitrarily complex vibroacoustic systems over the widest possible frequency range.The aim of this thesis is to devise a hybrid framework providing a simple methodology toaccount for noise control treatments in vibroacoustic finite element analysis. Namely, theresulting computational model retains the flexibility and accuracy of the finite elementmethod while taking advantage from the simplicity and efficiency of the transfer matrixmethod to obtain a reduction of the computational burden in the modeling of passiveacoustic components. The performance of the method in predicting the vibroacousticresponse of flat structures with attached homogeneous acoustic treatments is assessed.The results prove that the proposed hybrid methodology is very promising, as it allows for a reduction of the computational effort while preserving enough accuracy with respect to full finite element analysis. Furthermore, the proposed transfer matrix based methodology for noise control treatments modeling is general, as it can be used in alternative frameworks besides the finite element application considered in this work.
机译:简介:空中和陆地车辆由复杂的内置系统组成。主体结构通常由轻面板组成,这些轻面板由刚性元件加固。这种设计解决方案之所以受欢迎,是因为它兼具强度和轻巧的特点。但是,众所周知,振动声效果较差,这意味着影响系统的外部干扰会在乘客舱内产生过多的噪音。这是制造商之间的主要问题,因为这种噪音水平会严重影响客户的舒适感,并可能导致驾驶员和飞行员疲劳。因此,通常将由以多层模式组装的耗散材料制成的无源组件集成到结构中。这些内衬组件主要采用多孔弹性材料,由于其良好的隔音性能和较低的重量而引起了人们的广泛关注,因此在设计过程中将噪声控制处理纳入上游是关键。产品的成功。为此,需要能够捕获涉及结构,空腔和隔音材料的振动声学系统动态行为的实用数字工具。一方面,尽管精确,但是使用基于有限元的过程对这些耦合系统进行建模对于实际应用而言可能是不切实际的。另一方面,由于易于使用,因此通常首选分析方法(例如转移矩阵方法),即使由于分析框架固有的严格假设而导致精度不足的情况下,也是如此。在这种情况下,混合结构化程序最近变得非常流行。实际上,通常寻求各种建模技术来描述在尽可能宽的频率范围内的任意复杂的振动声学系统,该项目的目的是开发一种混合框架,提供一种简单的方法来考虑有限元振动分析中的噪声控制处理。即,所得的计算模型保留了有限元方法的灵活性和精度,同时受益于传递矩阵方法的简单性和效率,从而减少了计算负担。无源声学组件建模。评价了通过附加的声学处理来预测均质平面结构的振动响应的方法的性能。结果表明,提出的混合方法非常有前途,因为与有限元的完整分析相比,它可以减少计算量,同时保持足够的精度。另外,提出的用于建模噪声控制处理的传递矩阵方法是通用的,因为除了在这项工作中考虑的有限元的应用之外,它还可以在其他框架中应用。 //摘要:空中和地面飞行器由复杂的组合系统组成。主体结构通常由轻型面板制成,并由较硬的部件加固。这种设计解决方案结合了强度和低重量,因此被广泛使用。然而,已知振动声学性能差,即作用在系统上的外部干扰的影响可能在乘客舱内产生过大的噪声水平。这是制造商主要关心的问题,因为它极大地影响了客户的舒适度,并可能使驾驶员和飞行员疲劳。为此,通常将由以多层方式组装的耗散材料组成的无源部件集成在结构内。这些带衬里的组件主要包含多孔弹性材料,这些材料由于具有良好的隔音性能和轻巧的吸引力而被广泛使用。设计过程中尽早集成噪声控制处理是产品成功的关键。为此,需要能够捕获涉及结构,空腔和防噪声材料的振动声学系统的动态行为的实用数值工具。一方面,对于实际应用而言,使用基于有限元的方法对这种耦合系统进行建模尽管准确,却可能很耗时。另一方面,由于其易用性,通常首选诸如转移矩阵法之类的分析方法,尽管由于分析框架固有的严格假设,它们缺乏准确性。在这种情况下,混合子程序最近变得非常流行。确实因此,通常寻求不同的建模技术来描述在尽可能宽的频率范围内的任意复杂的振动声系统。本论文的目的是设计一种混合框架,为振动声有限元分析中的噪声控制处理提供一种简单的方法。即,所得的计算模型在保留有限元方法的灵活性和准确性的同时,利用转移矩阵方法的简单性和效率来减少无源声学组件建模中的计算负担。评估了该方法在预测带有附加均质声处理的扁平结构的振动声响应方面的性能,结果证明了所提出的混合方法非常有前途,因为它可以减少计算量,同时保留相对于完整声源足够的精度有限元分析。此外,所提出的基于噪声控制处理模型的基于传递矩阵的方法是通用的,因为除本文中考虑的有限元应用外,它还可以用于其他框架中。

著录项

  • 作者

    Alimonti Luca;

  • 作者单位
  • 年度 2014
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  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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