JP2019507418A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
JP2019507418A5
JP2019507418A5 JP2018536751A JP2018536751A JP2019507418A5 JP 2019507418 A5 JP2019507418 A5 JP 2019507418A5 JP 2018536751 A JP2018536751 A JP 2018536751A JP 2018536751 A JP2018536751 A JP 2018536751A JP 2019507418 A5 JP2019507418 A5 JP 2019507418A5
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
porous material
fluid
rescaling
time variable
model
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2018536751A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6728366B2 (ja
JP2019507418A (ja
Filing date
Publication date
Priority claimed from US14/994,943 external-priority patent/US10262087B2/en
Application filed filed Critical
Publication of JP2019507418A publication Critical patent/JP2019507418A/ja
Publication of JP2019507418A5 publication Critical patent/JP2019507418A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6728366B2 publication Critical patent/JP6728366B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Claims (12)

  1. データ処理装置が実行する、多孔質材料における流体の音響挙動に対する前記多孔質材料の屈曲度の影響を表すデータを処理する方法であって、
    前記データ処理装置のデータ処理プログラムが、前記多孔質材料における前記流体の屈曲度の影響を含む音響挙動のモデルであって前記流体の音速を示す時間変数を含むモデルを生成するステップと、
    前記多孔質材料における前記流体の前記音速に基づいて前記モデルの前記時間変数を再スケーリングするステップと、
    前記モデル内の前記時間変数の前記再スケーリングに基づいて、前記多孔質材料の前記屈曲度の影響を含む前記音響挙動をシミュレートするステップと、
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記多孔質材料の前記屈曲度の前記影響を含む前記モデル内の音響挙動を決定するステップをさらに含む、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記音響挙動は、音波の消失及び伝播を含む、
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記時間変数を再スケーリングするステップは、1つのシミュレーション時間ステップによって表される時間を調整するステップを含む、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記音響挙動をシミュレートするステップは、前記多孔質材料を通る又は該多孔質材料内の流体流をシミュレートするステップを含む、
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記モデルは、前記多孔質材料の音響損失を考慮した運動量シンクを含む、
    請求項1に記載の方法。
  7. 前記時間変数を再スケーリングするステップは、前記流体の公称音速と、前記多孔質材料における前記流体の前記音速とに基づく、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記流体は要素によって表され、該要素は、前記流体内の質量、密度、運動量、圧力、速度、温度、エネルギー、質量流束、運動量流束及びエネルギー流束のうちの1つ又は2つ以上を含む、
    請求項1に記載の方法。
  9. 前記時間変数を再スケーリングするステップは、前記モデルの温度を再スケーリングするステップを含む、
    請求項1に記載の方法。
  10. 前記時間変数を再スケーリングするステップは、前記モデルの圧力を再スケーリングするステップをさらに含む、
    請求項9に記載の方法。
  11. 前記時間変数を再スケーリングするステップは、前記流体の速度を再スケーリングするステップをさらに含む、
    請求項9に記載の方法。
  12. 前記時間変数を再スケーリングするステップは、前記多孔質材料の抵抗を再スケーリングするステップをさらに含む、
    請求項9に記載の方法。
JP2018536751A 2016-01-13 2017-01-04 多孔質媒体における流体の音響挙動に屈曲度の影響を含めるためのデータ処理方法 Active JP6728366B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/994,943 2016-01-13
US14/994,943 US10262087B2 (en) 2016-01-13 2016-01-13 Data processing method for including the effect of the tortuosity on the acoustic behavior of a fluid in a porous medium
PCT/US2017/012079 WO2017123435A1 (en) 2016-01-13 2017-01-04 A data processing method for including the effect of the tortuosity on the acoustic behavior of a fluid in a porous medium

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2019507418A JP2019507418A (ja) 2019-03-14
JP2019507418A5 true JP2019507418A5 (ja) 2020-01-16
JP6728366B2 JP6728366B2 (ja) 2020-07-22

Family

ID=59275672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018536751A Active JP6728366B2 (ja) 2016-01-13 2017-01-04 多孔質媒体における流体の音響挙動に屈曲度の影響を含めるためのデータ処理方法

Country Status (4)

Country Link
US (2) US10262087B2 (ja)
EP (1) EP3403204B1 (ja)
JP (1) JP6728366B2 (ja)
WO (1) WO2017123435A1 (ja)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6292203B2 (ja) * 2015-09-25 2018-03-14 トヨタ自動車株式会社 音検出装置
US11042674B2 (en) * 2017-10-10 2021-06-22 Dassault Systemes Simulia Corp. Acoustic effects of a mesh on a fluid flow
CN109509220B (zh) * 2018-11-06 2021-12-14 北京理工大学 一种模拟多孔介质固相转换器内部流体流动的方法
CN110321619B (zh) * 2019-06-26 2020-09-15 深圳技术大学 基于声音数据的参数化定制模型生成方法
CN110427730B (zh) * 2019-08-22 2020-12-29 西北工业大学 一种齿轮箱全局等效统计能量分析建模方法
CN111241734A (zh) * 2020-01-09 2020-06-05 上海索辰信息科技有限公司 针对活塞式发动机的振动噪声数值模拟方法
CN111709646B (zh) * 2020-06-17 2024-02-09 九江学院 空气污染暴露风险评价方法及系统
CN112149226B (zh) * 2020-09-15 2023-10-31 青岛大学 一种基于局部无网格基本解法的车内噪声预测方法
CN115438551B (zh) * 2022-10-10 2023-12-08 北京理工大学 一种计算发动机燃烧室隔热效能的cfd-fem联合仿真方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7841982B2 (en) 1995-06-22 2010-11-30 Techniscan, Inc. Apparatus and method for imaging objects with wavefields
US6256600B1 (en) * 1997-05-19 2001-07-03 3M Innovative Properties Company Prediction and optimization method for homogeneous porous material and accoustical systems
ITMI20010078A1 (it) 2001-01-17 2002-07-17 Aermacchi S P A Pannello acustico a struttura composita migliorato
US20110010137A1 (en) 2009-07-08 2011-01-13 Livermore Software Technology Corporation Numerical simulation of airflow within porous materials
US9037440B2 (en) 2011-11-09 2015-05-19 Exa Corporation Computer simulation of fluid flow and acoustic behavior
BRPI1105355B1 (pt) * 2011-12-20 2018-12-04 Univ Federal De Santa Catarina Ufsc processo de fabricação de um corpo poroso, por metalurgia do pó e composição metalúrgica de materiais particulados
US10329903B2 (en) 2013-03-15 2019-06-25 Schlumberger Technology Corporation Methods of characterizing earth formations using physiochemical model
WO2014186545A1 (en) 2013-05-16 2014-11-20 Exa Corporation Mass exchange model for relative permeability simulation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2019507418A5 (ja)
Kamath et al. Numerical modeling of power take-off damping in an oscillating water column device
JP2021513692A5 (ja)
Verge Aeroacoustics of confined jets: with applications to the physical modeling of recorder-like instruments
JP2011217068A5 (ja)
JP2006523828A5 (ja)
CN103729555A (zh) 一种模拟血流与血管壁作用的方法和装置
CN109753681A (zh) 一种水下流激空腔线谱噪声的综合预报方法
Larsen et al. Sound and sound sources
CN203721093U (zh) 一种新型泡沫颗粒驻波演示仪
MX2016002917A (es) Aparato y tecnicas para realizar un modelo de herramienta de registro acustico.
Wei et al. A New Model for Acoustic Wave Propagation and Scattering in the Vocal Tract.
Kwon et al. Effects of fluid velocity on acoustic transmission loss of simple expansion chamber
Guo et al. Study of the phenomenon of water hammer based on sliding mesh method
Gormley et al. Derivation of an empirical frequency-dependent friction factor for transient response analysis of water trap seals in building drainage systems
Zhang et al. Flow-induced noise simulation based on LES/Lighthill hybrid method
Kang et al. Numerical prediction of acoustic sounds occurring by the flow around a circular cylinder
Guasch et al. Some current challenges in unified numerical simulations of voice production: from biomechanics to the emitted sound
Paudel et al. A Comparative Study of HEC-RAS 2D, TUFLOW, & Mike 21
Christmann Echo Meter Touch
Othman et al. Analytical Solution for Acoustic Waves Propagation in Fluids
Li et al. An impedance model for thin microperforated panels
Paul et al. Keynote: A Simple lumped mass-damper idealization for dam-reservoir-foundation system for seismic analysis
Kwon et al. Vibration and Noise Analysis for Rotary Compressor in Medium-to-high Frequency Ranges
Lee Acoustically Fluid-Structure Interaction Simulation of Differential Phase Sensor