Skip to main content
Search form
  • お問合せ
  • 資料一覧
  • 採用情報
  • IR情報
  • 技術資料
ESI Group - Home
  • Virtual Prototyping
    Building the Virtual Prototype Enabling the Factory of the Future Delivering the Hybrid Twin™
  • 製品情報
    Virtual Manufacturing
    鋳造 複合材成形 プレス成形 溶接組立て Additive Manufacturing Plastics
    Virtual Performance
    Virtual Performance Solution シート製造・快適性 振動・音響
    Virtual Environment
    熱流体・マルチフィジクス 電磁波 バーチャルシステム / コントロール
    Virtual Integration Platform
    シミュレーション プラットフォーム シミュレーション データ管理
    Virtual Reality
    製造業向けVRシステム IC.IDO
    Data Analytics
    Simulation Data Analytics Cyber Security Design Space Exploration
    System Modeling
    マルチドメイン・1D シミュレーション SimulationX
  • エンジニアリングサービス
    エンジニアリングサービス テクニカルサポート ユーザー様向け技術資料 トレーニング一覧
  • 産業別ソリューション
    航空宇宙・防衛 電気・電子 エネルギー 自動車・輸送機器 機械・重工 船舶・海洋
  • 企業・IR情報
    会社概要 導入事例 ニュース イベント パートナー IR情報 採用情報 アクセスマップ エンドユーザーライセンス契約
  • Home >
  • エンジニアリングサービス >
  • 資料一覧 >
  • Predicting the acoustics of rattle
エンジニアリングサービス
  • エンジニアリングサービス
  • テクニカルサポート
  • ユーザー様向け技術資料
  • トレーニング一覧

お問合せ

お問合せ
シェア シェア
印刷する Email Facebook Twitter Linkedin

Predicting the acoustics of rattle

Date 31 5月 2015 Trade振動・音響

Introduction

Go to the download form

Predicting the acoustics of rattle

Buzz, Squeak and Rattle (BSR) are acoustically perceived quality attributes that consistently rank among the top "things gone wrong" in initial quality surveys for many new products. BSR issues discovered late in the design cycle of a product can lead to significant manufacturing costs for OEMs and significant warranty costs for suppliers. There is therefore a need to be able to predict BSR upfront in the design cycle. Predicting the acoustics of BSR is complicated by the requirement to model the vibro-acoustic response of large complex structures across a broad frequency range. The complexity of the analysis can be reduced by making use of standard methods for mid and high frequency vibro-acoustics. In particular, this paper discusses a computationally efficient method for assessing the propensity for rattle in large complex structures. A finite element model is used to predict the probability that impacts will occur when a product is exposed to a particular low frequency random vibro-acoustic environment. The expected contact forces arising from each impact are then estimated by making use of expressions involving the drive point impedances of infinite structures. Finally, the vibration and acoustic radiation associated with the various impacts are predicted and ranked using SEA models. The method is discussed and particular attention is given to the validation of the contact force arising from a localized impact between two elastic bodies that support wave propagation.

Authors

P. Shorter, V. Cotoni, S. Merz - ESI Group, San Diego CA, USA
R. Langley - University of Cambridge, Department of Engineering, Cambridge, United Kingdom

Download form

QR code

Page URL:
https://jp.esi-group.com/resources/technical-paper/predicting-acoustics-rattle
Permanent link to the page:
https://jp.esi-group.com/node/3949
  • Virtual Prototyping
    Building the Virtual Prototype Enabling the Factory of the Future Delivering the Hybrid Twin™
  • 製品情報
    Virtual Manufacturing Virtual Performance Virtual Environment Virtual Integration Platform Virtual Reality Data Analytics System Modeling
  • エンジニアリングサービス
    エンジニアリングサービス テクニカルサポート ユーザー様向け技術資料 トレーニング一覧
  • 産業別ソリューション
    航空宇宙・防衛 電気・電子 エネルギー 自動車・輸送機器 機械・重工 船舶・海洋
  • 企業・IR情報
    会社概要 ニュース イベント パートナー IR情報 エンドユーザーライセンス契約

ESI Japan Ltd. Headquarters

Location Map 地図で見る
Phone 03-5331-3830 03-5331-3830
Fax 03-5331-3836
Address 28F Shinjuku Front Tower. 2-21-1, Kita-Shinjuku, Shinjuku, Tokyo, Japan,169-0074
  • プライバシー・利用規約
  • Legal
  • Cookie settings
  • Glossary
  • © ESI Group 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • news RSS

Version: Desktop | Mobile