×

高频振动声学:辐射传递方程和基于辐射度的方法。 (英语) Zbl 1456.74090号

摘要:本文回顾了辐射传递方程在结构动力学和声学中应用的理论框架。结果表明,在几何声学假设下,当忽略光线相位时,用非相干虚拟源表示声场,可以提供足够大的框架来体现漫反射、镜面反射、稳态或瞬态现象,甚至衍射。提到了两种特殊情况。声学中所谓的光能传递方法对应于声场散射时的纯散射边界和统计能量分析。

MSC公司:

74J20型 固体力学中的波散射
78A45型 衍射、散射
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: DOI程序 哈尔

参考文献:

[1] Shorter,P.J.,《复杂系统中的噪声和振动传输建模》,(IUTAM不确定性结构振动分析研讨会。IUTAM关于不确定性结构的振动分析研讨会,IUTAM丛书,第27卷(2011)),141-156
[2] Lyon,R.H.,《动力系统的统计能量分析:理论与应用》(1975年),麻省理工学院出版社:麻省理学院出版社,剑桥
[3] 里昂,R.H。;Maidanik,G.,线性耦合振荡器之间的功率流,J.Acoust。《美国社会》,第34卷,第623-639页(1962年)
[4] Smith,P.W.,《声音激励下结构模式的响应和辐射》,J.Acoust。《美国社会》,34,640-647(1962)
[5] Newland,D.E.,耦合振荡器之间功率流的计算,J.Sound Vib。,3, 262-276 (1966)
[6] 梅斯,B.R。;纪,L.,耦合振子组的统计能量分析,Proc。R.Soc.A,4631359-1377(2007)·Zbl 1173.70010号
[7] Lafont,T。;托塔罗,N。;Le Bot,A.,《振动声学统计能量分析假设综述》,Proc。R.Soc.A,47020130515(2013)
[8] 马克西特,L。;Guyader,J.L.,将SEA模型扩展到具有非均匀模态能量分布的子系统,J.Sound Vib。,265, 2, 337-358 (2003)
[9] 托塔罗,N。;Guyader,J.L.,估计耦合子系统中能量密度的统计模态能量分布分析扩展,J.Sound Vib。,331, 13, 3114-3129 (2012)
[10] Le Bot,A。;卡卡特拉公司。;Mazuyer,D.,《统计振动声学和熵概念》,熵,122418-2435(2010)·Zbl 1229.82104号
[11] 卡卡特拉,A。;Sestieri,A.,结构中的能量密度方程和功率流,J.Sound Vib。,188, 2, 269-282 (1995)
[12] Li,J.F。;帕斯卡,J.C。;Carle,C.,部分相干源的能量场,J.Acoust。《美国社会》,103、2、962-972(1998)
[13] Le Bot,A.,振动能量的几何扩散以及与振动电导方法的比较,J.Sound Vib。,212, 4, 637-647 (1998)
[14] Le Bot,A.,用于高频分析的振动声学模型,J.Sound Vib。,211, 4, 537-554 (1998)
[15] Franzoni,L.P。;Bliss,D.B。;House,J.W.,基于能量和强度变量的声学边界元法,用于预测高频宽带声场,J.Acoust。《美国社会》,110,3071-3080(2001)
[16] 科托尼,V。;Le Bot,A.,《使用能量法的平面结构高频辐射》,国际期刊Acoust。可控震源。,6, 4, 209-214 (2001)
[17] Le Bot,A.,《组合结构中高频的能量传递》,J.Sound Vib。,250, 2, 247-275 (2002)
[18] Kim,J.K。;Ih,J.G.,用简化边界元法预测高频段的声级,J.Acoust。《美国社会》,第112、6、2645-2655页(2002年)
[20] Guyader,J.L.,频率平均二次压力积分方程,Acta Acust。United Acust.公司。,90, 2, 232-245 (2004)
[21] Herrin,D.W。;Wu,T.W。;Seybert,A.F.,《能源模拟方法》,J.Sound Vib。,278, 135-153 (2004)
[22] 王,A。;北卡罗来纳州弗拉霍普洛斯。;Wu,K.,从非相干强度边界条件计算高频声辐射的能量边界元公式的发展,J.sound Vib。,278, 413-436 (2004)
[23] Le Bot,A.,《振动电导率和辐射能量传递方法的比较》,J.Sound Vib。,283, 135-151 (2005)
[24] Sadoulet-Reboul,E。;Le Bot,A。;Perret Liaudet,J.,基于辐射能量传递方法的振动声学混合方法,J.Sound Vib。,303, 675-690 (2007)
[25] Pratellesi,A。;维克托洛维奇,M。;Baldanzini,N.,组装结构中频分析的混合公式,J.Sound Vib。,309, 3-5, 545-568 (2008)
[26] Langley,R.S.,《关于二维结构元件高频动力学的振动电导方法》,J.Sound Vib。,182, 637-657 (1995)
[27] 塞斯蒂埃里,A。;Carcatera,A.,振动传导中的空间平均和波干扰,J.声音振动。,263, 475-491 (2003)
[28] Kuttruff,H.,Simulierte nachhallkurven in rechteckräumen mit diffusem schallfeld,Acustica,25,333-342(1971)
[29] Kuttruff,H.,《房间声学》(1991),爱思唯尔应用科学:爱思唯尔应用科学伦敦·Zbl 0875.76004号
[30] Kuttruff,H.,房间内的高能声传播,阿库斯特。《科学学报》。,83, 622-628 (1997) ·Zbl 0891.76080号
[31] 鼻子,E.M。;Hodgson,M.,《立方体房间声场预测辐射度有效性的调查》,J.Acoust。美国律师协会,116,63505-3514(2004年)
[32] 张浩,扩散反射边界房间中声场的松弛及其在声辐射模拟中的应用,J.Acoust。《美国社会》,1192189-2200(2006)
[33] Le Bot,A.,从辐射交换推导统计能量分析,J.Sound Vib。,300, 763-779 (2007)
[34] Tanner,G.,《动态能量分析》。《确定高频区振动-声学结构中的波能分布》,J.Sound Vib。,320, 1023-1038 (2009)
[35] 查佩尔,D。;Giani,S。;Tanner,G.,《高频组合声学系统的动态能量分析》,J.Acoust。《美国社会》,第130、3、1420-1429页(2011年)
[36] 查佩尔,D。;Tanner,G。;Giani,S.,《边界元动力能量分析:在高频极限下解决二维或三维波动问题的通用方法》,J.Compute。物理。,231, 18, 6181-6191 (2012) ·Zbl 1277.74029号
[37] Skudrzyk,E.J.,共振次数有限或无限的系统的振动,J.Acoust。《美国律师协会》,3011140-1152(1958)
[38] Skudrzyk,E.J.,共振次数有限或无限的系统的声辐射,J.Acoust。《美国社会杂志》,第30期,第1152-1158页(1958年)
[39] 戈德,H.G.D。;White,R.G.,《组合结构中的振动功率流机器》,第一部分:梁式和板式基础的介绍和近似分析,J.Sound Vib。,68, 77-96 (1980) ·Zbl 0423.73048号
[40] Modest,M.F.,《辐射传热》(1993),Mc Graw-Hill
[41] Joyce,W.B.,表面粗糙度对均匀吸收球形外壳混响时间的精确影响,J.Acoust。《美国律师协会》,641429-1436(1978)·Zbl 0386.76065号
[42] Miles,R.,具有漫反射边界的矩形外壳中的声场,J.Sound Vib。,92, 203-226 (1984) ·Zbl 0536.76081号
[43] Gerlach,R。;梅勒特,V.,Der nachhallvorgang als markoffche kette theorie und erste estricelleüberprüfung,Acustica,32,211-227(1975)·Zbl 0295.76055号
[44] 卡罗尔,M。;Chien,C.,《球形外壳中混响声的衰减》,J.Acoust。《美国社会》,第62卷,第1442-1446页(1977年)
[45] 吉尔伯特,E.N.,礼堂混响的交互计算,J.Acoust。《美国社会杂志》,69,178-184(1981)
[46] Kuttruff,H.,《计算具有扩散反射边界的外壳中衰减常数的简单迭代方案》,J.Acoust。《美国社会》,98,1,288-293(1995)
[47] Le Bot,A。;Bocquillet,A.,《能量积分方程与房间声学射线追踪技术的比较》,J.Acoust。《美国社会》,1081732-1740(2000)
[48] Muehleisen,R.T。;Beamer,C.W.,《预测具有扩散表面的外壳中声压级的稳态声辐射度》,《噪声控制工程杂志》,57,3,244-262(2009)
[49] Le Bot,A.,光线镜面反射的函数方程,J.Acoust。《美国社会》,1121276-1287(2002)
[50] Eckert,E.R。;Sparrow,E.M.,镜面反射表面之间的辐射热交换,《国际热质传递杂志》,第342-54页(1961年)
[51] 麻雀,E.M。;Eckert,E.R。;Jonsson,V.K.,镜面反射和漫反射表面之间辐射交换的封闭理论,Trans。ASME,J.传热,294-300(1962)
[52] Kuttruff,H.,具有部分漫反射表面的平面外壳中声能的稳态传播,Acust。《科学学报》。,86, 6, 1028-1033 (2000)
[53] 科托尼,V。;Le Bot,A.,《高频耦合薄板中光线的镜面反射和漫反射》,J.Sound Vib。,265, 23-41 (2003)
[54] 斯加德,F。;Nelisse,H。;Atalla,N.,《使用混合统计能量分析预测隔声罩的声学性能:图像源模型》,J.Acoust。《美国社会》,127,2784-795(2010)
[55] Reboul,E。;Le Bot,A。;Perret-Liaudet,J.,《辐射传输法中声衍射的引入》,C.R.MéC。,332, 7, 505-511 (2004) ·Zbl 1223.76062号
[56] Reboul,E。;Le Bot,A。;Perret-Liaudet,J.,多重衍射的辐射传输方程,J.Acoust。《美国社会杂志》,118、3、1326-1334(2005)
[57] Le Bot,A.,《振动声学不相关射线场中的能量交换》,J.Acocust。《美国社会》,第120、3、1194-1208页(2006年)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。