SIDLAB Acoustics
Questo modulo software simula la generazione e la propagazione del suono a bassa frequenza in reti di condotti e la gamma di frequenza è limitata alla regione di onde piane nei tubi di collegamento. Esso si basa sulla teoria acustica lineare i cui elementi, ad esempio un silenziatore complesso, sono ridotti a sistemi 2-ports, mentre terminazioni e sorgenti sono rappresentate come sistemi 1-port. Sono disponibili numerosi elementi predefinti, blocchi standardizzati, che rappresentano ad esempio: condotti comuni, elementi di tubo, silenziatori ecc. che sono selezionabili per costruire una rete di aeraulica.
Tutti i modelli e gli elementi standard sono convalidati e si basano sui modelli fisici più recenti pubblicati in letteratura. Gli utenti hanno comunque la possibilità di aggiungere i propri elementi.
SIDLAB acoustics calcola:
Perdita di trasmissione e perdita di inserzione in dB
Riduzione del rumore in dB, a banda stretta, ottava e di terzo d'ottava. Risonanze dei sistemi
Gli elementi delle matrici di straferimento e di scattering, sia per ciascun elemento che per la rete completa.
Livello di Pressione sonora e fase ad ogni nodo della rete. (Pa o dB, banda stretta, ottava e di terzo di ottava).
Potenza sonora scambiata da e verso la rete ad ogni singolo nodo. (W o dB, banda stretta, ottava e di terzo di ottava).
Livello di Pressione sonora RMS all'esterno della rete in una posizione predefinita (ricevitore). (Pa o dB, banda stretta, ottava e di terzo di ottava).
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Funzione di trasferimento tra due nodi della rete.
Caratteristiche di SIDLAB acoustics:
Scelta di varie unità di misura: m, mm e pollici.
Memoria dei vari stadi di avanzamento di un singolo progetto.
Scelta del mezzo fluido come gas o liquido perfetto, include libreria modificabile di fluidi comuni.
Edit della rete: Aggiungere nuovi elementi, eliminare elementi e modificare il loro elenco delle proprietà.
Rete rappresentabile come 2D o 3D con il supporto di una notevole scelta di strumenti di editing.
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Varie scelte di export dei dati con vari formati.
Acustica SIDLAB calcoli speciali
Calcolo rumorosità motore e ordini vs. rpm.
Ottimizzazione: prestazioni del sistema (TL - IL - pressione irradiata) per una gamma di frequenze con un numero qualsiasi di variabili e condizioni di voncoli dimensionali.
E' possibile includere la contropresisone ammissibile come un vincolo.
Parametrizzazione: per un singolo parametro all'interno della rete, analisi parametrica variando il valore di questo parametro in un intervallo specificato e con un passo specificato; i risultati sono riportati per tutti i valori del parametro contemporaneamente.
Libreria di elementi standard di tipo 2-ports:
Tubo (parete rigida, può essere riempito con materiale poroso).
Duct (canale a sezione rettangolare).
Diffusore, circolare e rettangolare.
Risonatore Quarto Lunghezza d'onda (può essere riempito con materiale poroso).
Risonatore di Helmholtz.
Catalyst (elemento che riduce contenuto di gas di scarico nocivi)
Diesel Particulate Filter - DPF - riduce le emissioni nocive di particelle di fuliggine dei motori diesel.
Condotto foderato (con materiale poroso)
Area di espansione e contrazione improvvisa
Camera di espansione (estensione tubo di ingresso e di uscita).
Orifizio.
Elemento singolo a parametri concentrati.
Perforate (elemento perforato con impedenza a parametri concentrati)
Bend, gomito circolare e rettangolare.
Elementi a calotta in ingresso e in uscita.
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Elemento definito dall'utente tramite Matrice di Trasferimentoin funzione della frequenza.
Libreria Standard di elementi 1-Port:
Sorgenti standard:
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Libreria di elementi standard Multi-port:
Elemento con sottosistemi perforati di tipo 4-ports.
Elemento con sottosistemi perforati di tipo 6-ports.
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Elemento con sottosistemi perforati di tipo 8-ports.
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Software di simulazione per la propagazione acustica nei condotti: silenziatori, filtri, canali di ventilazione, macchine pneumofore, compressori, motori endotermici, ecc. |
Corso sulla Progettazione acustica e fluidodinamica di silenziatori
Brescia: 4-5 maggio 2017
Università degli Studi di Brescia (UNIBS)
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Via Branze 38, 25123 Brescia - Italia
Contenuti:
principi di acustica alla base di marmitte e silenziatori, concetti di progettazione, misura delle prestazioni acustiche e fluidodinamiche.
Teoria di base 2-port, simulazione del sistema silenziatore per i motori a combustione interna e di rete di canalizzazioni e di elementi silenziatori.
Analisi FEM 3d e modellazione 2-port per silenziatori di grandi dimensioni e canalizzazioni nella gamma in alta frequenza (HVAC).
Il corso è orientato ad un’udienza tipicamente industriale che si occupi di problematiche che possono andare dai silenziatori, marmitte ecc. agli aspirapolveri e ai gruppi di produzione di energia elettrica. Progettisti, consulenti, responsabili tecnici di laboratorio che desiderano avere una pratica preparazione specifica per la progettazione e la verifica sperimentale di sistemi di silenziatori, entrambi supportati da software scientifico dedicato (SIDLAB TM).
Le aziende che progettano, acquistano e producono marmitte e/o silenziatori e che potranno trarre un notevole vantaggio dalla conoscenza delle problematiche acustiche e di fluidodinamica.
Istruttori:
Prof. Mats Abom, Reale Istituto di Tecnologia (KTH), Svezia
Prof. Tamer Elnady, Università di Ain Shams, Egitto.
Programma del corso
Giorno 1:
Panoramica delle applicazioni dei silenziatori
Aeroacustica e propagazione del suono nei condotti
Procedure per la progettazione di un silenziatore
Modellazione 1d di un silenziatore
Utilizzo di software dedicato (SIDLAB)
Esempi di casi semplici
Giorno 2:
Tecniche sperimentali
Banchi prova di simulazione e misura
Rumore auto-generato dal flusso del fluido all'interno di silenziatori
Modellazione 1d in alta frequenza
Esempi di casi industriali
Workshop su casistiche comunicate dai partecipanti
Registrazione:
inviare un'e-mail a info@sidlab.se
Informazioni generali:
Organizzatore locale Univ. Di Brescia:
Prof. Edoardo Piana edoardo.piana@unibs.it
Supporto Italia:
info@vibro-acoustic.com
michele.arnoffi@scs-controlsys.com
fornaciari@scs-controlsys.com
g.m.amadasi@scs-controlsys.com
Brochure e Programma del Corso |