偶极和四极宽带噪声源

Simcenter STAR-CCM+ 提供各种模型,可用于计算偶极噪声源的局部声功率(单位表面生成)和四极噪声源的局部声功率(单位体积生成)。此外,通过分析网格可求解的频率,这些模型可用于在执行瞬态计算之前量化网格的适用性。

以下模型可用于计算偶极噪声源:

Curle
Curle 模型可计算低马赫数情况下固体上湍流边界层流动的噪声。具体来说,此模型评估偶极噪声源(即来自作用于流体的固体边界的波动表面压力的噪声)的局部声功率(单位表面生成)。此模型假设各向同性湍流。
Curle 模型通常用于空气调节子系统 (AHS) 应用,其中包括旋转部件(如风机)、热交换器、消声器、分配管和壁面封闭空间。
有关更多信息,请参见噪声源模型参考 - Curle

以下噪声源模型可用于计算四极噪声源:

Proudman
Proudman 模型评估四极噪声源(例如风机叶片周围的噪声)的局部声功率(单位体积生成的噪声)。此模型假设各向同性湍流。
与 Curle 模型类似,Proudman 模型通常用于空气调节子系统 (AHS) 应用,包括旋转部件(如风机)、热交换器和分配管。
有关更多信息,请参见噪声源模型参考 - Proudman
Goldstein(轴对称)
Goldstein 模型基于 Lighthill 的理论,用于在局部均匀和各向异性湍流的假设下预测湍流剪切流的空气动力噪声。
此模型基于 Goldstein 的理论 [63],是为轴对称湍流开发的模型 Ribner [81] 的统称。它可消除雷诺应力的时空相关性的 Ribner 假设。
Goldstein 模型通常用于计算轴对称湍流射流中各向异性湍流的每单位体积的局部噪声贡献。
有关更多信息,请参见 Goldstein 模型参考

上述所有噪声源模型都可用于稳态和非稳态(瞬态)模拟,但最好用于稳态分析。噪声源计算在每次迭代(或时间步)结束时完成。运行模型的 CPU 时间彼此相似。