统计能量分析方法(SEA,Statistical Energy Analysis)是基于系统中的能量守恒定律,适合分析中高频(频带内模态数>3)振动声学的最重要分析方法。通过创建统计能量分析SEA整车空气声模型,可以在满足精度的条件下,快速方便地分析及优化卡车的整车声学包,指导声学包性能开发和设计。卡车的整车SEA模型被分为:(a)SEA结构子系统,(b)SEA声腔子系统,(c)子系统间的连接。SEA结构子系统代表子系统具备存储动能的能力,包括了顶棚、地板、前围等物理部件。车内内部空间和与车身面板接触的周围外部空气体被创建为SEA声腔子系统,声腔子系统用于存储声能量。子系统间的连接表示能量从一个子系统到另一个子系统的传递。SEA子系统通过连接交换能量,主要有三类连接:结构子系统间的线连接和点连接,声腔子系统间或结构子系统和声腔子系统间的面连接。SEA为每个子系统建立功率流平衡方程,考虑外部激励的输入功率、子系统间的传递功率以及每个子系统中自身耗散的功率。耗散的功率关键取决于子系统的阻尼损耗因子,由用户定义或根据材料计算。
接下来,在SEA板或声腔面上定义声学包材料,定义过孔件的传递损失,泄漏的类型及尺寸。声学包材料在VA One中可以定义为噪声控制处理(NCT,Noise Control Treatment)。噪声控制处理提供了消除或减少噪声和振动的功能。对于结构子系统SEA板,NCT对SEA板提供了阻尼减振的作用,而对于声腔,NCT主要用于吸收降低噪声能量。这些NCT有多层,每层可以由多孔弹性材料组成,如发泡海绵和玻璃棉。具有挑战性的任务是测量/估算这些多孔材料的BIOT性能参数。为了估计BIOT性能参数,将车辆的整个声学包NCT拆解,然后进行裁剪,制作用于阻抗管测试的样本,接下来在阻抗管中测量样本的法向入射吸声系数,最后在FOAM-X软件中使用这些吸声系数间接反推多孔材料的BIOT性能参数。此项目中中型卡车的声学包NCT分为五大子系统:(1)中地板(2)侧地板(3)顶棚(4)侧围和后围饰件(5)发动机隔音垫。
基于仿真推荐的建议方案已得到试验验证。卡车上使用的原始材料无法用于验证测试。在缺乏原始材料的情况下,为了实现改变发泡海绵层和纤维层的厚度的优化方案,使用“现成”材料。对于这些特殊材料,再次使用了BIOT性能参数,并将其应用于VA One模型中。利用这些更新的材料参数,可以预测车内声压级SPL,并将其与测试结果进行了对比。对于目标2,NCT的覆盖范围与基础车相同。VA One仿真结果表明,在降低声学包成本的同时,保持了头部空间声压级不变。通过测试验证,当厚度更新为目标2的建议厚度时,头部空间总声压级没有变化。因此,可以验证基于 VA One的优化建议可以实现目标2。