Listing 1 - 10 of 23 | << page >> |
Sort by
|
Choose an application
Choose an application
De directe aanpak voor aeroakoestiek, die de Navier-Stokesvergelijkingen oplost met een hoge resolutie en op een groot domein, is rekenintensief. Een alternatieve techniek, de hybriede aanpak, splitst de berekening in twee delen: een deel om de stroming en de geluidsopwekking te berekenen en daaropvolgend een deel om de geluidsvoortplanting te bepalen. Dit laat toe een optimale discretisatie en domeingrootte te kiezen voor elk deel afzonderlijk, wat de totale kost reduceert. Deze thesis focust op de ontwikkeling van een accurate en flexibele methode voor het geluidsvoortplantingsdeel, geschikt om met complexe geometrieen te werken. De gelineariseerde euler vergelijkingen (LEE) zijn de modelvergelijkingen en laten toe de voortplanting van akoestische golven te simuleren doorheen (niet-uniforme) gemiddelde stromingen, rekeninghoudend met convectie- en refractie-effecten. Speciale aandacht is besteed aan het modelleren van dempende behandeling van domeinranden. De Discontinue Galerkin methode in zijn quadratuurvrije vorm is toegepast om de LEE te dicretiseren. Het is een zeer compacte methode, geschikt voor hogere-orde simulaties op ongestructureerde grids van hexaeders en tetraeders. Parameterstudies zijn uitgevoerd om de invloed van de elementgrootte, de elementorde, gridtopologie en gridregelmatigheid te bestuderen. Ook de directiviteit van de fouten is geexploreerd. Een nieuwe en efficiente tijdsdomein impedantieformulering wordt gegeven om dempende behandeling van domeinranden te modelleren. Een generiek frequentiemodel laat toe een breedbandimpedantie voor te stellen; recursieve convolutie zorgt voor een efficiente vertaling ervan naar het tijdsdomein. Een specifiek model voor simulaties met een enkele frequentie, dat toelaat de exacte impedantie op te leggen op een ontwerpfrequentie, wordt eveneens gegeven. The direct approach to aeroacoustics, solving the Navier-Stokes equations at a high resolution and for a large domain, is computationally expensive. An alternative approach, the hybrid technique, splits the computation in two parts: a flow and sound generation part and a subsequent propagation part. This allows to choose optimal discretizations and domain sizes for each part, reducing the total cost. This dissertation focusses on the development of an accurate and flexible tool for the propagation part, capable of dealing with complex geometries. The Linearized Euler Equations (LEE) are the model equations and allow to simulate the propagation of acoustic waves in the presence of a (non-uniform) mean flow, accounting for convection and refraction effects. Special attention is paid to the modelling of wall damping treatment. The Discontinuous Galerkin method in its quadrature-free form is used to discretize the LEE. This is a very compact method, suited for high-order simulations on unstructured grids of hexahedra or tetrahedra. Parameter studies are performed studying the influence of element size, element order, grid topology and grid regularity. The directivity of the errors is explored. A new and efficient time-domain impedance formulation is given to model wall damping treatment. A generic frequency model enables to represent broadband impedance; recursive convolution provides an efficient translation of that model to time-domain. A dedicated model for single-frequency simulations is given that allows to enforce the exact impedance at a design frequency. Stromingsgeluid is iets wat we dagelijks ervaren: het geluid van de ventilator van een computer, een vliegtuigmotor of een airconditioning. Meestal vinden we het geluid, dat opgewekt wordt door een stroming, storend. Om dit geluid beter te kunnen bestuderen, werden er in dit doctoraat methoden ontwikkeld om dit geluid te simuleren aan de hand van nieuwe numerieke technieken. Ook de integratie van dempende wanden in de modellen werd bestudeerd. Dit zal toelaten dat er in de toekomst geluidsarmere machines en installatie ontworpen en gebouwd kunnen worden. Flow noise is something we experience everday: the sound of the cooling fan of a computer, an aircraft engine or an airconditioning system. Most of the time we find this sound, generated by a flow, annoying. To be better equiped to study this sound, methods were developed in this work to simulate the sound with aid of new numerical techniques. Also the integration of wall damping treatment in the models was studied. This wil allow that, in future, more silent machines and installations can be designed and build.
Choose an application
Choose an application
Choose an application
534.2 --- Sound-waves --- -Vibration --- Waves --- Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- Congresses --- Congresses. --- -Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- -534.2 Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- Vibration --- 534.2 Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field
Choose an application
Choose an application
534.2 --- Solids --- Elastic waves --- #KVIV --- Elasticity --- Waves --- Underground nuclear explosions --- Solid state physics --- Transparent solids --- Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- 534.2 Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- Waves. --- Ondes --- Monograph --- Elactis solids
Choose an application
Choose an application
534.2 --- Acoustical engineering --- -Nonlinear acoustics --- -Sound --- -Acoustics --- Continuum mechanics --- Mathematical physics --- Physics --- Pneumatics --- Radiation --- Wave-motion, Theory of --- Acoustics, Nonlinear --- Nonlinear theories --- Sound-waves --- Acoustic engineering --- Sonic engineering --- Sonics --- Sound engineering --- Engineering --- Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- Congresses --- Industrial applications --- -Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- 534.2 Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- -534.2 Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- Acoustics --- Nonlinear acoustics --- Sound --- Geluidsleer (Niet-lineaire). (Congres) --- Geluidsleer. Techniek. (Congres) --- Son. (Congrès) --- Acoustique non linéaire. (Congrès) --- Acoustique. Technique. (Congrès) --- Geluid. (Congres) --- Sound propagation --- Monograph
Choose an application
Intended a both a textbook and a reference, Fourier Acoustics develops the theory of sound radiation uniquely from the viewpoint of Fourier Analysis. This powerful perspective of sound radiation provides the reader with a comprehensive and practical understanding which will enable him or her to diagnose and solve sound and vibration problems in the 21st Century. As a result of this perspective, Fourier Acoustics is able to present thoroughly and simply, for the first time in book form, the theory of nearfield acoustical holography, an important technique which has revolutionised the measurem
Acoustic holography. --- Acoustic imaging. --- Imaging, Acoustic --- Acoustic imaging (Holography) --- Acoustical holography --- Sonoholography --- Sonoptography --- Sound holography --- Acoustical engineering --- Acoustooptics --- Imaging systems --- Acoustic imaging --- Holography --- Interference (Sound) --- Interferometry --- 534.2 --- 534.6 --- 534.6 Acoustic measurements --- Acoustic measurements --- 534.2 Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field --- Propagation of vibrations. Processes in the acoustic field
Listing 1 - 10 of 23 | << page >> |
Sort by
|