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Acoustics Modulex

扬声器驱动器 - 瞬态分析 中文

此模型演示对扬声器驱动器的全瞬态分析,支持对非线性效应进行建模,这是对“扬声器驱动器”教学案例中执行的线性频域分析的扩展。仿真分析包含磁系统中软铁的非线性特性、结构中的几何非线性,以及音圈进出磁隙时由于拓扑变化引起的非线性效应。模型采用动网格特征和自动重新划分网格来捕捉拓扑变化和音圈的运动。输出包含总谐波失真 (THD) 和动态 BL 曲线。该模型还描述如何计算互调失真 (IMD),需要“声学模块”和“AC/DC 模块”。 扩展阅读

戴在仿真人耳上的耳机

耳机与人耳紧密耦合,因此无法在用于扬声器的经典声自由场设置中测量耳机的灵敏度。测量时需要使用仿真人头和仿真人耳来准确表示耳机的使用情况。此模型演示一个全罩式耳机与通用仿真人耳的耦合分析。该模型使用“多孔弹性波”物理场接口对泡沫进行建模。内置的内部穿孔板模型用于表示耳机外壳中的穿孔和网格。人造耳耦合到简化的耳道,并且特别分析了耳鼓的阻抗。等效电路用于模拟耳机中的驱动器。 扩展阅读

声波晶体

声子晶体和声波晶体已经引起科学界对于各种技术应用的重视。这些晶体由嵌入基体的呈周期性分布的散射体构成,在特定条件下,会形成声带隙,这些带隙是禁止波传播的光谱带。这些周期性结构通常也被称为超材料。 ... 扩展阅读

声-结构相互作用 中文

与膜、板或实体等结构物体耦合的液体或气体声学在许多工程领域中都有着重要的应用。 此模型是与实体对象耦合的三维声学流体现象的一般演示。实体对象壁受到声压的影响,模型计算实体的频率响应,然后将其反馈回声学域,便于分析波型。因此,此模型成为散射问题的一个很好的示例。 扩展阅读

使用压电换能器的超声波流量计:FEM 与 DG 耦合建模 中文

超声波流量计通过以倾斜角度在流动上发送超声波信号来确定流过管的流体的速度。在没有流动情况下,对于在上游方向和下游方向发送的信号,发送器到接收器之间的传送时间相同;有流体流动时,下游方向的波比上游的波移动速度快 ... 扩展阅读

扬声器驱动器 - 频域分析 中文

本例介绍如何为动态锥形驱动器扬声器建模,这种扬声器常用于中低频。分析在频域中进行,因此可以表示驱动器的线性特性。模型分析包括额定驱动电压下的总电阻抗和轴上声压级随频率变化的情况,驱动器的空间特性通过方向性图描述。 本教学案例结合使用*磁场* 接口和*声-结构相互作用* 多物理场接口来建立教学模型。 第一个分析仅求解驱动器处于静止状态时的电磁问题,在此基础上,可以提取驱动力因子和封闭音圈阻抗,并将其导出供进一步使用。 最后对整个模型进行分析,包括相关的多物理场相互作用,例如声-结构相互作用和作用在音圈上的电磁力。 此模型需要“声学模块”和“AC/DC 模块。 扩展阅读

声波测井

此模型演示如何将压电换能器模拟为测井装置中的声音发射器和接收器,这种装置还用在无损检测领域等应用。发射换能器与电路相连,该电路设置为发出可作为检测信号的脉冲,并接收返回到换能器的信号,另外两个压电换能器单独用作接收器。结果表明,在给定足够长的传播距离的情况下,换能器如何分离和检测不同的声学模式,原理是,不同声学模式下的传播速度也不同。 此模型需要“声学模块”和“AC/DC 模块”。 扩展阅读

通用传播时间法超声波流量计 中文

在所有使用流体来输送材料或能量的情况下,确定运动流体的速度非常重要。在使用传播时间法确定流速时,超声波信号在管道中的主流上传输,以非侵入方式确定其速度。在与主流成一定角度的方向上传输信号的情况下 ... 扩展阅读

模拟同时作为信号发射器和接收器的压电器件

压电器件广泛用作产生声波的源或用作检测声信号的接收器。在超声造影和无损检测等应用中,同一个换能器既可以用作发射器来发送源信号,也可以用作接收器来检测回波。 本模型演示如何使用 COMSOL Multiphysics® 对同时用作发射器和接收器的压电器件进行建模。本例需要输出传播时间,因此采用瞬态分析。 模型有两个版本,可演示以下两种条件: 1. “终端”边界条件 2. “表面电荷密度”条件 扩展阅读

Tonpilz 型压电换能器 中文

Tonpilz 型(蘑菇形)压电换能器是用于频率相对较低的大功率声发射的换能器。换能器由压电陶瓷环组成,这些压电陶瓷环堆叠在两个质量块之间,由中心螺栓预加应力。尾部和头部质量块可降低装置的谐振频率。 此模型用于研究螺栓无预应力时换能器的频率响应。研究中使用了“声学模块”的“声-压电相互作用,频域”接口,该接口具有对这个系统建模所需的所有预定义多物理场耦合(声-结构和电-结构)。 模型确定了器件中的变形和应力、辐射压力场和声压级,以及空间远场灵敏度、换能器的发射电压响应 (TVR) 曲线和声束的方向性指数 (DI)。 扩展阅读

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