导读:介绍计算空气声学(Computational Aeroacoustics,CAA)。
特别是对于空气声学,理论上对流体的物理学进行建模就足以模拟所有的声学现象—源、传播、散射、吸收等。
使用CAA,采用高保真CFD模型求解瞬态可压缩流场解,并监测表示虚拟麦克风(或“接收器”)的域中选定点的非稳态静态压力波动。
并且从计算流体力学中获得的瞬态数据可以与从声学测试中获得的真实数据进行分析和比较。
CAA方法可以归结为4个步骤:
1、在足够细网格的基础上,首先使用非定常RANS湍流模型计算一个初始的非定常流解(CFD方法);
2、转换到尺度分辨模拟(SRS)模型,并继续求解,直到流场建立(在统计意义上)(CFD方法);
3、在虚拟麦克风位置设置静压力监测点,并继续该解决方案,直到收集到足够的压力数据(声学采样);
4、 使用FFT对瞬态压力数据进行后处理,以获得声学结果(声学采样)。
1、计算域大小𝐿应该足够大,以满足最大 波长(𝐿≫𝜆𝑚𝑎𝑥)
2、网格大小Δ𝑥对于低频不是一个问题,因为网格分辨率是由高频波决定的。
3、然而,使用CAA对声学进行采样所需的总模拟时间(𝑇𝑠)是由低频波决定的。
网格大小Δx
1、流动区域中的网格大小适合于按比例解决的湍流。
2、在边界层中使用𝒚+ ~ 𝟏的近壁分辨率
1、 网格尺寸= ,其中
2、确保有20个网格来解决最大的感兴趣的频率。
3、接收器的位置远离噪声源,计算成本就非常大
时间步长Δt
1、使用适合于比例分解湍流的时间步长
2、这需要𝑪𝑭𝑳𝒄~1
1、奈奎斯特要求:采样率至少是最大感兴趣频率的两倍
2、尽量保证𝑪𝑭𝑳𝒂~1
针对大多数问题的推荐方法
1、首先为计算域(湍流、频率范围)选择网格尺寸
2、对于计算的初始SRS阶段,使用适当的时间步长来实现统计所有稳态流场。
3、对于的CAA阶段,减少时间步长,使大部分计算域满足𝐶𝐹𝐿𝑎~1。