微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
本书共分为12章。第一章介绍SYSNOISE的基础内容和声学方面的基础知
识;第二章介绍如何建立SYSNOISE的分析模型;第三章介绍有关模型操作的
内容;第四章介绍如何定义材料的属性:第五章介绍如何定义边界条件和施
加载荷;第六章介绍有关VIOLINS模型的内容;第七章介绍如何进行分析求
解;第八章介绍SYSNOISE的计算结果后处理功能;第九章介绍有关ATV理论
及其相关应用;第十章介绍SYSNOISE提供的实用工具;第十一章介绍SYSNOI
SE的图形操作与图形控制功能;第十二章主要是列举了一些典型模型的建模
分析过程,读者在学习SYSNOISE的过程中,结合这些实例,边学习边操作,
这样可以起到事半功倍的作用。
本书适合于从事汽车制造、家电生产、船舶工业、航空航天和发动机生
产等行业的科研人员和工程师阅读。
目录
第一章 sysnoise基础
1.1 sysnoise概述
1.1.1 lms公司简介
1.1.2 sysnoise简介
1.1.3 sysnoise软件的组成
1.1.4 sysnoise的特点
1.1.5 sysnoise rev5.6的新增功能简介
1.2 声学基础
1.2.1 声学方程
1.2.2 声波的能量、声功率和声强
1.2.3 声级
1.3 sysnoise的理论基础
1.3.1 有限元方法
1.3.2 边界元法
1.3.3 耦合分析
1.4 sysnoise的启动与图形界面
1.4.1 启动sysnoise
1.4.2 sysnoise的图形界面
1.4.3 退出sysnoise
1.5 sysnoise建模基本知识
.1.5.1 sysnoise的单位制
1.5.2 网格要求
1.5.3 单元的法线方向
1.6 sysnoise建模分析过程
第二章 建立sysnoise的结构模型和流体模型
2.1 新建模型与数据库操作
2.1.1 新建模型
2.1.2 打开模型数据库
2.1.3 激活分析模型
2.1.4 保存当前模型
2.1.5 关闭当前模型
2.1 数据库操作、
2.1.7 从数据库中提取计算结果
2.2 sysnoise命令文件与信息文件
2.2.1 读取命令文件
2.2.2 保存信息
2.3 sysnoise与其他程序的数据交换
2.3.1 导入与导出模型网格(mesh)
2.3.2 导入与导出场点网格(point)
2.3.3 导入与导出数据文件(data)
2.3.4 导入与导出选择集(set)
2.3.5 导入与导出模态(modes)
2.3.6 导入与导出模型结果(potential)
2.3.7 导入与导出场点结果(result)
2.3.8 导入与导出位移(displacement)
2.3.9 读入与读出数据表(table)
2.3.10 导入结构灵敏性分析数据(sensitivity)
2.4 分析模型与分析模型选择
2.4.1 分析模型的类型
2.4.2 建立分析模型
2.5 建立多模型的耦合连接关系
2.5.1 多模型的耦合类型
2.5.2 建立耦合连接关系
2.6 无限元(infinite elements)模型
2.6.1 无限元理论
2.6.2 无限元的定义
第三章 模型操作
3.1 模型检查
3.1.1 检查网格
3.1.2 检查粗糙度
3.1.3 复制节点
3.1.4 检查面交接线
3.1.5 节点重新编号
3.1.6 翻转单元的法线方向
3.1.7 缩放和平移模型
3.2 确定分析模型的维数(model dimensionality)
3.2.1 三维模型(three dimensionality)
3.2.2 二维模型(two dimensionality)
3.2.3 一维模型(one dimensionality)
3.3 对称模型和轴对称模型
3.3.1 对称模型(symmetry)
3.3.2 轴对称模型(axisymmetry)
3.4 定义场点(field point)
3.4.1 点场点(poiao
3.4.2 线场点(line)
3.4.3 面场点(plane)
3.4.4 圆场点(circle)
3.4.5 球场点(sphere)
3.4.6 盒场点(box)
3.4.7 柱场点(cylinder)
3.4.8 导入场点网格
3.4.9 导入离散场点
3.4.10 标准场点(iso 3744-1994)
3.4.11 删除场点
3.5 选择集(set)
3.5.1 节点选择集(nodes)
3.5.2 单元选择集(elements)
3.5.3 面选择集(faces)
3.5.4 场点选择集(field points)
3.5.5 场单元选择集(field elements)
3.5.6 自由边或自由面(envelopes)
3.5.7 交接线(junction)
3.5.8 层(layer)
3.5.9 选择集的布尔操作
3.5.10 快捷方式定义选择集
3.5.11 删除选择集
3.6 模型的其他操作
3.6.1 给单元加面
3.6.2 定义耦合面
3.6.3 定义设计变量
3.6.4 表的定义
3.6.5 定义透射单元
第四章 材料属性的定义
4.1 流体材料属性的定义
4.1.1 流体材料的阻尼属性
4.1.2 厚度/面积属性
4.1.3 流体材料属性
4.1.4 吸能材料的定义
4.2 结构单元的类型及其属性的定义
4.2.1 刚性单元(rigid body)
4.2.2 膜单元(membrane)
4.2.3 梁单元(beam)
4.2.4 板单元(plate)
4.4.5 壳单元(shell)
4.4.6 总结
4.3 结构材料属性的定义
4.3.1 结构阻尼
4.3.2 材料厚度/面积属性
第五章 边界条件和载荷的定义
5.1 载荷工况
5.1.1 定义载荷工况
5.1.2 激活载荷工况
5.2 结构模型边界条件的定义
5.2.1 力和力矩边界条件(force and torqueb.c.)
5.2.2 位移边界条件(displacement b.c.)
5.2.3 压力边界条件(pressure b.c.)
5.2.4 模态力边界条件(model forces b.c.)
5.3 流体模型边界条件的定义
5.3.1 速度或加速度边界条件(velocity and acceleration b.c.)
5.3.2 阻尼边界条件
5.3.3 自由边边界条件(freeedgesb.c.)
5.3.4 定义速度跳动量边界条件(jump of velocity b.c.)
5.3.5 定义流动边界条件(flow b.c.)
5.3.6 建立阻尼关联关系(relation)
5.3.7 设定初始值(initial)
5.4 声载荷的定义(sound source)
5.4.1 离散声源的定义
5.4.2 发散声源(distribute sources)
5.4.3 随机激励(random excitation)
5.4.4 漫散射场(diffuse field)
5.5 删除定义(reset)
第六章 violins模型
6.1 violms模型的建立
6.2 violins模型材料属性的定义
6.2.1 shell单元材料属性的定义
6.2.2 solid单元材料属性的定义
6.2.3 交接面材料属性的定义
6.2.4 poro-elastic材料属性的定义
6.2.5 流体材料属性的定义
6.2.6 violins模型层的定义
6.3 定义violins模型的边界条件
6.3.1 位移边界条件
6.3.2 载荷边界条件(load b.c.)
6.3.3 密封边界条件(impervious b.c.)
6.3.4 阻抗边界条件(impedance b.c.)
6.3.5 关联约束
6.4 violins模型的分析计算
第七章 分析求解
7.1 基本声学量的计算
7.1.1 求解参数的设定
7.1.2 模型基本声学量的求解
7.1.3 场点基本数据求解
7.1.4 提取计算结果
7.2 计算声模态和结构模态
7.2.1 模态分析
7.2.2 模态求解
7.3 入射场分析(incident)
7.4 curie分析
7.5 rayleigh分析
7.6 计算影响矩阵
7.7 流体流动作用的计算(flow)
7.8 方向性分析(directivity)
7.9 灵敏性分析(sensitivity)
7.10 利用arp向导建立模型
第八章 结果后处理
8.1 模型网格和场点网格的后处理
8.1.1 云纹图(color map)
8.1.2 变形图(deformation)
8.1.3 向量图(vector)
8.2 响应函数(response function)后处理
8.2.1 单点的响应函数
8.2.2 表函数
8.2.3 方向性分析后处理
8.2.4 功率响应函数
8.2.5 模态参与系数响应函数
8.2.6 灵敏性分析响应函数
8.2.7 文件函数
8.2.8 单元响应函数
8.3 非稳定频率的消除
8.3.1 bem indirect模型的非稳定频率
8.3.2 bem direct模型的非稳定频率
第九章 声传递向量及其应用
9.1 声传递向量的概念
9.2 atv与matv的计算与结果后处理
9.2.1 atv的计算
9.2.2 查看atv的云纹图
9.2.3 模态影射
9.2.4 matv的计算
9.2.5 atr和matr响应函数后处理
9.3 声传递向量的应用
9.3.1 声贡献量分析(contribution)
9.3.2 atv模型的场点辐射功率
9.3.3 发动机的声学分析
9.3.4 逆数值声学法
第十章 sysnoise的实用工具
10.1 工作选项
10.2 工作信息
10.3 数据运算
10.3.1 数据的读入
10.3.2 数据的输出
10.3.3 合并数据
10.3.4 数学运算
10.3.5 积分操作
10.4 定义参考值
10.5 定制nastran变量标签
10.6 文件编辑器
10.7 环境变量
10.7.1 修改环境变量的值
10.8 日志文件
10.9 信息查询
第十一章 视图操作与图形控制
11.1 显示模型
11.1.1 显示模型轮廓
11.1.2 显示选择集
11.1.3 显示层
11.1.4 显示无限元的边界面
11.1.5 显示边界条件
11.1.6 显示设计变量
11.1.7 显示材料
11.1.8 隐藏所有组
11.1.9 显示方向性分析结果
11.1.10 设置组的颜色
11.2 图形选项对话框
11.2.1 general对话框
11.2.2 object对话框
11.2.3 viewport对话框
11.2.4 color对话框
11.3 图形打印
11.4 视图观察点
11.5 定义多视窗
第十二章 应用实例
12.1 间接边界元模型
12.2 直接边界元内外耦合模型
12.3 有限元与有限元耦合模型
12.4 对称模型与无限元模型
12.4.1 对称模型
12.4.2 无限元模型
12.5 二维模型与灵敏性分析模型
12.5.1 二维有限元流体模型
12.5.2 二维直接边界元模型
12.5.3 二维灵敏性分析模型
12.5.4 时域响应模型
12.6 轴对称模型
12.7 baffled模型与透射模型
12.7.1 baffed模型
12.7.2 透射模型
12.8 流动模型
12.8.1 femfluid模型
12.8.2 flow模型
12.9 violins模型
12.10 随机激励模型
12.11 灵敏性分析模型
12.11.1 直接边界元灵敏性分析模型
12.11.2 间接边界元灵敏性分析模型
12.12 atv模型
12.13 贡献量分析模型与逆模型
12.13.1 贡献量分析模型
12.13.2 逆模型
附录a 常用环境变量
附录b 常用有限元软件的单元类型与sysnoise的单元类型的对应关系
1.1 sysnoise概述
1.1.1 lms公司简介
1.1.2 sysnoise简介
1.1.3 sysnoise软件的组成
1.1.4 sysnoise的特点
1.1.5 sysnoise rev5.6的新增功能简介
1.2 声学基础
1.2.1 声学方程
1.2.2 声波的能量、声功率和声强
1.2.3 声级
1.3 sysnoise的理论基础
1.3.1 有限元方法
1.3.2 边界元法
1.3.3 耦合分析
1.4 sysnoise的启动与图形界面
1.4.1 启动sysnoise
1.4.2 sysnoise的图形界面
1.4.3 退出sysnoise
1.5 sysnoise建模基本知识
.1.5.1 sysnoise的单位制
1.5.2 网格要求
1.5.3 单元的法线方向
1.6 sysnoise建模分析过程
第二章 建立sysnoise的结构模型和流体模型
2.1 新建模型与数据库操作
2.1.1 新建模型
2.1.2 打开模型数据库
2.1.3 激活分析模型
2.1.4 保存当前模型
2.1.5 关闭当前模型
2.1 数据库操作、
2.1.7 从数据库中提取计算结果
2.2 sysnoise命令文件与信息文件
2.2.1 读取命令文件
2.2.2 保存信息
2.3 sysnoise与其他程序的数据交换
2.3.1 导入与导出模型网格(mesh)
2.3.2 导入与导出场点网格(point)
2.3.3 导入与导出数据文件(data)
2.3.4 导入与导出选择集(set)
2.3.5 导入与导出模态(modes)
2.3.6 导入与导出模型结果(potential)
2.3.7 导入与导出场点结果(result)
2.3.8 导入与导出位移(displacement)
2.3.9 读入与读出数据表(table)
2.3.10 导入结构灵敏性分析数据(sensitivity)
2.4 分析模型与分析模型选择
2.4.1 分析模型的类型
2.4.2 建立分析模型
2.5 建立多模型的耦合连接关系
2.5.1 多模型的耦合类型
2.5.2 建立耦合连接关系
2.6 无限元(infinite elements)模型
2.6.1 无限元理论
2.6.2 无限元的定义
第三章 模型操作
3.1 模型检查
3.1.1 检查网格
3.1.2 检查粗糙度
3.1.3 复制节点
3.1.4 检查面交接线
3.1.5 节点重新编号
3.1.6 翻转单元的法线方向
3.1.7 缩放和平移模型
3.2 确定分析模型的维数(model dimensionality)
3.2.1 三维模型(three dimensionality)
3.2.2 二维模型(two dimensionality)
3.2.3 一维模型(one dimensionality)
3.3 对称模型和轴对称模型
3.3.1 对称模型(symmetry)
3.3.2 轴对称模型(axisymmetry)
3.4 定义场点(field point)
3.4.1 点场点(poiao
3.4.2 线场点(line)
3.4.3 面场点(plane)
3.4.4 圆场点(circle)
3.4.5 球场点(sphere)
3.4.6 盒场点(box)
3.4.7 柱场点(cylinder)
3.4.8 导入场点网格
3.4.9 导入离散场点
3.4.10 标准场点(iso 3744-1994)
3.4.11 删除场点
3.5 选择集(set)
3.5.1 节点选择集(nodes)
3.5.2 单元选择集(elements)
3.5.3 面选择集(faces)
3.5.4 场点选择集(field points)
3.5.5 场单元选择集(field elements)
3.5.6 自由边或自由面(envelopes)
3.5.7 交接线(junction)
3.5.8 层(layer)
3.5.9 选择集的布尔操作
3.5.10 快捷方式定义选择集
3.5.11 删除选择集
3.6 模型的其他操作
3.6.1 给单元加面
3.6.2 定义耦合面
3.6.3 定义设计变量
3.6.4 表的定义
3.6.5 定义透射单元
第四章 材料属性的定义
4.1 流体材料属性的定义
4.1.1 流体材料的阻尼属性
4.1.2 厚度/面积属性
4.1.3 流体材料属性
4.1.4 吸能材料的定义
4.2 结构单元的类型及其属性的定义
4.2.1 刚性单元(rigid body)
4.2.2 膜单元(membrane)
4.2.3 梁单元(beam)
4.2.4 板单元(plate)
4.4.5 壳单元(shell)
4.4.6 总结
4.3 结构材料属性的定义
4.3.1 结构阻尼
4.3.2 材料厚度/面积属性
第五章 边界条件和载荷的定义
5.1 载荷工况
5.1.1 定义载荷工况
5.1.2 激活载荷工况
5.2 结构模型边界条件的定义
5.2.1 力和力矩边界条件(force and torqueb.c.)
5.2.2 位移边界条件(displacement b.c.)
5.2.3 压力边界条件(pressure b.c.)
5.2.4 模态力边界条件(model forces b.c.)
5.3 流体模型边界条件的定义
5.3.1 速度或加速度边界条件(velocity and acceleration b.c.)
5.3.2 阻尼边界条件
5.3.3 自由边边界条件(freeedgesb.c.)
5.3.4 定义速度跳动量边界条件(jump of velocity b.c.)
5.3.5 定义流动边界条件(flow b.c.)
5.3.6 建立阻尼关联关系(relation)
5.3.7 设定初始值(initial)
5.4 声载荷的定义(sound source)
5.4.1 离散声源的定义
5.4.2 发散声源(distribute sources)
5.4.3 随机激励(random excitation)
5.4.4 漫散射场(diffuse field)
5.5 删除定义(reset)
第六章 violins模型
6.1 violms模型的建立
6.2 violins模型材料属性的定义
6.2.1 shell单元材料属性的定义
6.2.2 solid单元材料属性的定义
6.2.3 交接面材料属性的定义
6.2.4 poro-elastic材料属性的定义
6.2.5 流体材料属性的定义
6.2.6 violins模型层的定义
6.3 定义violins模型的边界条件
6.3.1 位移边界条件
6.3.2 载荷边界条件(load b.c.)
6.3.3 密封边界条件(impervious b.c.)
6.3.4 阻抗边界条件(impedance b.c.)
6.3.5 关联约束
6.4 violins模型的分析计算
第七章 分析求解
7.1 基本声学量的计算
7.1.1 求解参数的设定
7.1.2 模型基本声学量的求解
7.1.3 场点基本数据求解
7.1.4 提取计算结果
7.2 计算声模态和结构模态
7.2.1 模态分析
7.2.2 模态求解
7.3 入射场分析(incident)
7.4 curie分析
7.5 rayleigh分析
7.6 计算影响矩阵
7.7 流体流动作用的计算(flow)
7.8 方向性分析(directivity)
7.9 灵敏性分析(sensitivity)
7.10 利用arp向导建立模型
第八章 结果后处理
8.1 模型网格和场点网格的后处理
8.1.1 云纹图(color map)
8.1.2 变形图(deformation)
8.1.3 向量图(vector)
8.2 响应函数(response function)后处理
8.2.1 单点的响应函数
8.2.2 表函数
8.2.3 方向性分析后处理
8.2.4 功率响应函数
8.2.5 模态参与系数响应函数
8.2.6 灵敏性分析响应函数
8.2.7 文件函数
8.2.8 单元响应函数
8.3 非稳定频率的消除
8.3.1 bem indirect模型的非稳定频率
8.3.2 bem direct模型的非稳定频率
第九章 声传递向量及其应用
9.1 声传递向量的概念
9.2 atv与matv的计算与结果后处理
9.2.1 atv的计算
9.2.2 查看atv的云纹图
9.2.3 模态影射
9.2.4 matv的计算
9.2.5 atr和matr响应函数后处理
9.3 声传递向量的应用
9.3.1 声贡献量分析(contribution)
9.3.2 atv模型的场点辐射功率
9.3.3 发动机的声学分析
9.3.4 逆数值声学法
第十章 sysnoise的实用工具
10.1 工作选项
10.2 工作信息
10.3 数据运算
10.3.1 数据的读入
10.3.2 数据的输出
10.3.3 合并数据
10.3.4 数学运算
10.3.5 积分操作
10.4 定义参考值
10.5 定制nastran变量标签
10.6 文件编辑器
10.7 环境变量
10.7.1 修改环境变量的值
10.8 日志文件
10.9 信息查询
第十一章 视图操作与图形控制
11.1 显示模型
11.1.1 显示模型轮廓
11.1.2 显示选择集
11.1.3 显示层
11.1.4 显示无限元的边界面
11.1.5 显示边界条件
11.1.6 显示设计变量
11.1.7 显示材料
11.1.8 隐藏所有组
11.1.9 显示方向性分析结果
11.1.10 设置组的颜色
11.2 图形选项对话框
11.2.1 general对话框
11.2.2 object对话框
11.2.3 viewport对话框
11.2.4 color对话框
11.3 图形打印
11.4 视图观察点
11.5 定义多视窗
第十二章 应用实例
12.1 间接边界元模型
12.2 直接边界元内外耦合模型
12.3 有限元与有限元耦合模型
12.4 对称模型与无限元模型
12.4.1 对称模型
12.4.2 无限元模型
12.5 二维模型与灵敏性分析模型
12.5.1 二维有限元流体模型
12.5.2 二维直接边界元模型
12.5.3 二维灵敏性分析模型
12.5.4 时域响应模型
12.6 轴对称模型
12.7 baffled模型与透射模型
12.7.1 baffed模型
12.7.2 透射模型
12.8 流动模型
12.8.1 femfluid模型
12.8.2 flow模型
12.9 violins模型
12.10 随机激励模型
12.11 灵敏性分析模型
12.11.1 直接边界元灵敏性分析模型
12.11.2 间接边界元灵敏性分析模型
12.12 atv模型
12.13 贡献量分析模型与逆模型
12.13.1 贡献量分析模型
12.13.2 逆模型
附录a 常用环境变量
附录b 常用有限元软件的单元类型与sysnoise的单元类型的对应关系
SYSNOISE Rev5.6详解
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×