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空力音響ノイズが現れたとき、何が動いているのかを確認

QSeries Laser RADARは、風洞および稼働中のリグにおける構造の動きを、空力音響チームに明瞭に可視化します。多数点の形状と振動を同時に測定し、目の前の音、流れ条件、設計判断に対して、その応答を結び付けられます。

音響・騒音・振動の測定を詳しく見る

空力弾性データを、確信を持てる次の一手へ

空力弾性性能は、荷重下で構造が何をするかにかかっています。試験体全体のモード形状と応答をマッピングし、モデルと比較して、次のキャンペーン前に剛性、減衰、または境界条件のどこに手当てが必要かを把握します。

道路車両の風洞:風切り音の背後にある経路を特定

自動車の風切り音は、単一の要因だけで生じることはほとんどありません。ミラーおよびAピラー周りの流れ、ホイールハウスの励振、ガラス、ドアシールがいずれも車室内に影響します。音響アレイは騒音の発生箇所を示し、車室内マイクは乗員が聞く音を示します。QSeriesは、ボディサイド、ガラス、またはトリムがどのように応答しているかを示します。

どの変更が結果を動かすかを見極める

風洞条件で問題を再現しながら、サイドガラス、アッパードア、ルーフレール、ボディサイドパネルを測定します。同じ空間的エビデンスでミラー、シール、ガラス、トリムの各バリエーションを比較し、その結果をCFD、CAA、音響データと整合させます。

より広い車両開発の取り組みについては、自動車NVHの振動計測をご覧ください。サイドミラーの音源同定およびAピラー、サイドガラス、車室内への伝達に関する公開風洞研究は、有用な技術的背景を提供します。

騒音の背後にある問いに答える

結果の要因が流れ起因の音源なのか、構造モードなのか、伝達経路なのかが不明なとき、空間振動マップが次に見るべき場所を示します。

トーンの背後にあるモードを特定

狭帯域トーン、共振、または強制応答の背後にある表面パターンを確認します。

流れ誘起振動を追跡

非定常流れがパネル、ブレード、フェアリング、ダクト、またはケーシングを駆動している箇所を示します。

モデルと試験を統合

測定したモード形状と運転時応答を、CFD、CAA、空力弾性予測と比較します。

重要な条件で試験

判断を左右する速度、流れ設定、または運転点での構造応答を取得します。

ファン・ダクト騒音における構造経路を特定

ファンおよび推進器の騒音は、ロータ、ステータ、ダクト、ケーシング、マウント、周辺パネルを介して伝わることがあります。QSeriesはリグ周辺の応答をマッピングし、マイク、圧力、性能データと併せて、局所モードと伝達経路をチームが特定できるようにします。
その可視化を用いて、次の形状変更、減衰、取り付け、または吸音・遮音処置の変更の優先順位を付けます。

判断に答える測定計画を立てる

試験体、運転点、そして必要な判断をご提示ください。実用的なQSeriesスタディの形づくりを支援します。

何が聞こえているか

観測者またはアレイ位置で、レベル、スペクトル、音源相関を測定します。

何が表面に荷重を与えているか

荷重が問題となる箇所で、局所的な圧力変動と流れ起因の励振を取得します。

選定点での信頼できる動き

既知の重要コンポーネントにおける参照チャネルとして使用します。

構造がどこで応答しているか

多数点の形状と振動を並列にマッピングし、アクティブな表面またはモードを明確にします。

空力音響試験に構造の動きを取り込む

Laser RADARが空力音響試験体を空間計測ターゲットへ変える仕組みをご覧ください。同じワークフローを適用して、構造の動きを音響・流れデータと結び付けます。

騒音結果から設計アクションへ

振動マップをマイクデータ、圧力測定、運転条件と統合します。そのうえで、次の変更が表面、構造、取り付け、または処置のどこに属するかを判断します。
動画:空力音響および流れ誘起振動研究のための、非接触Laser RADAR測定。

判断に答える測定計画を立てる

試験体、運転点、そして必要な判断をご提示ください。実用的なQSeriesスタディの形づくりを支援します。

Q1 Laser RADARを詳しく見る

空力音響リグおよび風洞研究向けの、焦点を絞ったLaser RADARルートをご覧ください。

Q2レーザーRADARの詳細

大規模または複雑な空力音響試験体向けの、高密度並列測定をご覧ください。

用途について相談する

騒音または振動の課題、試験条件、設計判断をお聞かせください。

空力音響と流れ誘起振動の疑問に回答

QSeriesは多数点の形状と振動を並列に測定します。翼、ブレード、パネル、ダクト、ケーシングなど、空力音響試験体の構造応答をマッピングするために使用できます。

はい。重要な運転条件で表面または荷重経路を測定し、非定常流れがどこで構造応答を駆動しているかを確認できます。

はい。測定した周波数、モード形状、運転時応答を空力弾性モデルと比較し、重要な構造・境界条件・減衰の仮定を洗練できます。

はい。QSeriesキャンペーンは、光学アクセス、試験区間、流れ条件、そして理解すべき表面に基づいて計画します。

はい。アクセス可能なケーシング、ダクト、マウント、近傍パネルを、マイクおよび圧力データと併せてマッピングし、手当てが必要な構造経路を特定します。

いいえ。マイクは音響結果を示し、圧力センサは荷重を示します。Laser RADARは構造がどのように応答しているかを示し、チームに包括的な診断視点を提供します。

はい。空間応答マップを用いて、研究室または他の適切な試験環境で、ブレードのダイナミクス、モード形状、空力弾性挙動を研究できます。

流れ起因の応答は、しばしば表面全体に広がります。並列多点測定により、限られたセンサ位置のリストに頼るのではなく、アクティブな形状と位置を明確にできます。

レーザドップラー振動計測は速度および振動情報を提供します。QSeriesは、その機能を形状測定と並列多点取得とともに統合します。

試験体、運転条件、疑われる騒音または振動の特徴、利用可能なアクセス、想定周波数範囲、そして音響・圧力・モデルデータ(あれば)をご用意ください。これで有用な出発ルートを定義するのに十分です。

はい。道路車両の風洞では、風切り音の問題を再現する条件下で、アクセス可能なガラス、ボディサイドパネル、ルーフ構造などの表面をQSeriesでマッピングできます。

音響アレイは外部の音源領域を特定し、車室内マイクは結果を定量化します。QSeriesは、音源と受音点の間にある表面の構造応答をマッピングし、流れ、ガラス、シール、トリム、またはボディサイドのどの介入を選ぶべきかの判断を支援します。

苦情内容と音源エビデンスが示す箇所から始めてください。Aピラーおよびサイドガラス領域、ミラーのインターフェース、アッパードアおよびルーフレール構造、ホイールハウス近傍パネル、ガラスおよびドアシールのインターフェース。

判断に答える測定計画を立てる

試験体、運転点、そして必要な判断をご提示ください。実用的なQSeriesスタディの形づくりを支援します。