Zeitschriftenartikel zum Thema „Acoustic field prediction“
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Yang, Da, und Cheuk Ming Mak. „A combined sound field prediction method in small classrooms“. Building Services Engineering Research and Technology 42, Nr. 4 (20.02.2021): 375–88. http://dx.doi.org/10.1177/0143624421994229.
Der volle Inhalt der QuelleJierula, Alipujiang, Shuhong Wang, Tae-Min OH und Pengyu Wang. „Study on Accuracy Metrics for Evaluating the Predictions of Damage Locations in Deep Piles Using Artificial Neural Networks with Acoustic Emission Data“. Applied Sciences 11, Nr. 5 (05.03.2021): 2314. http://dx.doi.org/10.3390/app11052314.
Der volle Inhalt der QuelleSemiletov, Vasily A., und Sergey A. Karabasov. „Similarity scaling of jet noise sources for low-order jet noise modelling based on the Goldstein generalised acoustic analogy“. International Journal of Aeroacoustics 16, Nr. 6 (September 2017): 476–90. http://dx.doi.org/10.1177/1475472x17730457.
Der volle Inhalt der QuelleMiller, SAE, und Alexander N. Carr. „Theoretical investigation of alteration and radiation of large-scale structures due to jet impingement“. International Journal of Aeroacoustics 18, Nr. 2-3 (20.12.2018): 231–57. http://dx.doi.org/10.1177/1475472x18812810.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Siyang, und Xin Zhang. „A sound extrapolation method for aeroacoustics far-field prediction in presence of vortical waves“. Journal of Fluid Mechanics 820 (08.05.2017): 424–50. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.219.
Der volle Inhalt der QuelleSalin, M. B., und D. A. Kosteev. „Nearfield acoustic holography-based methods for far field prediction“. Applied Acoustics 159 (Februar 2020): 107099. http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2019.107099.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Sheng Yao, und De Shi Wang. „An Indirect Boundary Element Method for Computing Sound Field“. Advanced Materials Research 476-478 (Februar 2012): 1173–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.476-478.1173.
Der volle Inhalt der QuelleTao, Jun, Gang Sun, Ying Hu und Miao Zhang. „Noise Prediction for Multi-Element Airfoil Based on FW-H Equation“. Applied Mechanics and Materials 52-54 (März 2011): 1388–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.52-54.1388.
Der volle Inhalt der QuelleLebon, Bruno, Iakovos Tzanakis, Koulis Pericleous und Dmitry Eskin. „Numerical Modelling of the Ultrasonic Treatment of Aluminium Melts: An Overview of Recent Advances“. Materials 12, Nr. 19 (06.10.2019): 3262. http://dx.doi.org/10.3390/ma12193262.
Der volle Inhalt der Quellede Souza, Mauricy Cesar R., und Samir N. Y. Gerges. „Prediction of Sound Level in Rooms and Experimental Validation“. Building Acoustics 4, Nr. 2 (Juni 1997): 117–35. http://dx.doi.org/10.1177/1351010x9700400204.
Der volle Inhalt der QuelleEstrada, Héctor, Johannes Rebling und Daniel Razansky. „Prediction and near-field observation of skull-guided acoustic waves“. Physics in Medicine and Biology 62, Nr. 12 (16.05.2017): 4728–40. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6560/aa63e3.
Der volle Inhalt der QuelleLaborde, J. L., C. Bouyer, J. P. Caltagirone und A. Gérard. „Acoustic cavitation field prediction at low and high frequency ultrasounds“. Ultrasonics 36, Nr. 1-5 (Februar 1998): 581–87. http://dx.doi.org/10.1016/s0041-624x(97)00106-6.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Zhengyu. „Prediction of dipole sources and aeroacoustics field for tandem cylinder flow field based on DBEM/hybrid LES“. International Journal of Aeroacoustics 20, Nr. 1-2 (10.01.2021): 157–73. http://dx.doi.org/10.1177/1475472x20984092.
Der volle Inhalt der QuelleStewart, James D., Ross Koppenaal, Antoine Lalumière und Roger J. Whitehead. „Predicting wood stiffness of lodgepole pine trees using acoustic tools and green density“. Forestry Chronicle 97, Nr. 01 (Januar 2021): 52–64. http://dx.doi.org/10.5558/tfc2021-007.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Ning, Dejie Yu, Baizhan Xia und Michael Beer. „Hybrid Uncertain Analysis for Exterior Acoustic Field Prediction with Interval Random Parameters“. International Journal of Computational Methods 15, Nr. 02 (28.09.2017): 1850006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876218500068.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Qichao, Xintian Liu, Hongzhong Qi und Yafu Zhou. „Vibro-acoustic prediction and evaluation of permanent magnet synchronous motors“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering 234, Nr. 12 (09.06.2020): 2783–93. http://dx.doi.org/10.1177/0954407020919659.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jinpeng, Zheng Zhu, Yongqiang Ji, Ziyang Chen, Chao Zhang und Dejiang Shang. „Prediction of Sound Scattering from Deep-Sea Targets Based on Equivalence of Directional Point Sources“. Applied Sciences 11, Nr. 11 (02.06.2021): 5160. http://dx.doi.org/10.3390/app11115160.
Der volle Inhalt der QuelleFérand, Mélissa, Thomas Livebardon, Stéphane Moreau und Marlène Sanjosé. „Numerical Prediction of Far-Field Combustion Noise from Aeronautical Engines“. Acoustics 1, Nr. 1 (19.02.2019): 174–98. http://dx.doi.org/10.3390/acoustics1010012.
Der volle Inhalt der QuelleFleig, Oliver, Makoto Iida und Chuichi Arakawa. „Wind Turbine Blade Tip Flow and Noise Prediction by Large-eddy Simulation“. Journal of Solar Energy Engineering 126, Nr. 4 (01.11.2004): 1017–24. http://dx.doi.org/10.1115/1.1800551.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Chao, Zhengfang Zhou, Mei Zhuang, Xiaodong Li und Frank Thiele. „Effective Far-Field Acoustic Prediction Method and Its Computational Aeroacoustics Applications“. AIAA Journal 47, Nr. 2 (Februar 2009): 410–17. http://dx.doi.org/10.2514/1.39009.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Ji‐Xun, Xue‐Zhen Zhang, Peter H. Rogers und Gary W. Caille. „Average acoustic field in shallow water I: Active sonar performance prediction“. Journal of the Acoustical Society of America 96, Nr. 5 (November 1994): 3330. http://dx.doi.org/10.1121/1.410747.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Siyang, Xin Zhang und Xun Huang. „A comparison of acoustic far-field prediction methods for turbulent flows“. International Journal of Aeroacoustics 18, Nr. 6-7 (Oktober 2019): 579–95. http://dx.doi.org/10.1177/1475472x19871525.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Tiejian, Yuebing Wang, Lisheng Zhou und Qiang Liu. „Prediction for the acoustic field of a high frequency cylindrical transducer“. Journal of the Acoustical Society of America 123, Nr. 5 (Mai 2008): 3437. http://dx.doi.org/10.1121/1.2934228.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shiquan. „Far-Field Performances Prediction of High Frequency Projectors Using Secondary Source Array Method“. Journal of Computational Acoustics 25, Nr. 02 (02.11.2016): 1750002. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x17500023.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Gang, Keith Shepstone, Iwan Harmawan, Ufuk Er, Hasni Jusoh, Lim Sue Lin, Dave Pringle et al. „A Comprehensive Study of Sanding Rate From a Gas Field: From Reservoir to Completion, Production, and Surface Facilities“. SPE Journal 16, Nr. 02 (13.01.2011): 463–81. http://dx.doi.org/10.2118/123478-pa.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Binfei, Zengjun Lu, Qiming Cui, Rongjiang Tang, Zhe Feng und Daokun Bi. „Prediction and Aerodynamic Analysis of Interior Noise and Wind Drag Generated by the Outside Rear-View Mirror for Commercial Vehicles“. Shock and Vibration 2020 (14.09.2020): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8893959.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wenbo, Desen Yang und Jie Shi. „A Prediction Method for Acoustic Intensity Vector Field of Elastic Structure in Shallow Water Waveguide“. Shock and Vibration 2020 (17.10.2020): 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5389719.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Yong Thung, J. Stuart Bolton und Michael J. Roan. „Acoustic source property prediction based on near-field measurements in planar coordinate“. Journal of Sound and Vibration 324, Nr. 3-5 (Juli 2009): 587–607. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2009.02.033.
Der volle Inhalt der QuelleBernardini, Giovanni, Jacopo Serafini, Sandro Lanniello und Massimo Gennaretti. „Assessment of Computational Models for the Effect of Aeroelasticity on BVI Noise Prediction“. International Journal of Aeroacoustics 6, Nr. 3 (September 2007): 199–222. http://dx.doi.org/10.1260/147547207782419570.
Der volle Inhalt der QuelleBi, Chuanxing. „RECONSTRUCTION AND PREDICTION OF ACOUSTIC FIELD IN THE DISTRIBUTED SOURCE BOUNDARY POINT METHOD BASED NEARFIELD ACOUSTIC HOLOGRAPHY“. Chinese Journal of Mechanical Engineering 39, Nr. 08 (2003): 81. http://dx.doi.org/10.3901/jme.2003.08.081.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Hongpu, Zhenlin Ji und Kangjian Han. „Acoustic Behavior Prediction and Analysis of Resonators in the Presence of Low Mach Number Flow“. Journal of Theoretical and Computational Acoustics 28, Nr. 03 (07.01.2020): 1950015. http://dx.doi.org/10.1142/s2591728519500154.
Der volle Inhalt der QuelleSANDBERG, RICHARD D., und NEIL D. SANDHAM. „Direct numerical simulation of turbulent flow past a trailing edge and the associated noise generation“. Journal of Fluid Mechanics 596 (17.01.2008): 353–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112007009561.
Der volle Inhalt der QuelleSujith, R. I., G. A. Waldherr, J. I. Jagoda und B. T. Zinn. „An Experimental Investigation of the Behavior of Droplets in Axial Acoustic Fields“. Journal of Vibration and Acoustics 119, Nr. 3 (01.07.1997): 285–92. http://dx.doi.org/10.1115/1.2889722.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Shuiqing, und Jun Wang. „Prediction and Reduction of Aerodynamic Noise of the Multiblade Centrifugal Fan“. Advances in Mechanical Engineering 6 (01.01.2014): 712421. http://dx.doi.org/10.1155/2014/712421.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Qikai, Dejiang Shang, Yongwei Liu und Tianyu Wang. „Prediction of flow noise around a cylinder based on Large-Eddy Simulation and acoustic analogy method“. MATEC Web of Conferences 283 (2019): 08003. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201928308003.
Der volle Inhalt der QuelleTALEI, MOHSEN, MICHAEL J. BREAR und EVATT R. HAWKES. „Sound generation by laminar premixed flame annihilation“. Journal of Fluid Mechanics 679 (18.04.2011): 194–218. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.131.
Der volle Inhalt der QuelleLauterborn, Werner, Thomas Kurz und Ulrich Parlitz. „Experimental Nonlinear Physics“. International Journal of Bifurcation and Chaos 07, Nr. 09 (September 1997): 2003–33. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127497001539.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yihao, Maofa Wang, Huanhuan Xue, Youping Gong und Baochun Qiu. „Prediction Method of Underwater Acoustic Transmission Loss Based on Deep Belief Net Neural Network“. Applied Sciences 11, Nr. 11 (26.05.2021): 4896. http://dx.doi.org/10.3390/app11114896.
Der volle Inhalt der QuelleKeiderling, Felix, Dominik Obrist, Sebastian B. Müller und Leonhard Kleiser. „An Euler solver for the acoustic far-field prediction of compressible jet flow“. PAMM 7, Nr. 1 (Dezember 2007): 4120009–10. http://dx.doi.org/10.1002/pamm.200700840.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Jing Zhu, Di Chen Liu, Qing Fen Liao, Su Wei und Lei Yu. „Study on Acoustic Model of Transformer“. Advanced Materials Research 1008-1009 (August 2014): 571–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1008-1009.571.
Der volle Inhalt der QuelleMCDANIEL, SUZANNE T. „COUPLED-MODE PREDICTION OF BACKSCATTER“. Journal of Computational Acoustics 11, Nr. 04 (Dezember 2003): 551–61. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x03002103.
Der volle Inhalt der QuelleLyu, B., A. P. Dowling und I. Naqavi. „Prediction of installed jet noise“. Journal of Fluid Mechanics 811 (06.12.2016): 234–68. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.747.
Der volle Inhalt der QuelleAfsar, Mohammed Z., Adrian Sescu und Stewart J. Leib. „Modelling and prediction of the peak-radiated sound in subsonic axisymmetric air jets using acoustic analogy-based asymptotic analysis“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, Nr. 2159 (14.10.2019): 20190073. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2019.0073.
Der volle Inhalt der QuelleBI, Chuanxing. „Reconstruction and prediction of multi-source acoustic field with the distributed source boundary point method based nearfield acoustic holography“. Science in China Series E 47, Nr. 2 (2004): 216. http://dx.doi.org/10.1360/02ye0127.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Xiaodong, und Qi Li. „Reconstruction of low-frequency bridge noise using an inverse modal acoustic transfer vector method“. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 38, Nr. 2 (10.12.2018): 224–43. http://dx.doi.org/10.1177/1461348418817095.
Der volle Inhalt der QuelleGautam, Prashanta, und Abhilash J. Chandy. „A Computational Fluid Dynamics Model for Investigating Air-Pumping Mechanisms in Air-Borne Tire Noise“. Tire Science and Technology 44, Nr. 3 (01.07.2016): 191–211. http://dx.doi.org/10.2346/tire.16.440304.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Cheong, Kim und Kim. „Numerical Analysis and Characterization of Surface Pressure Fluctuations of High-Speed Trains Using Wavenumber–Frequency Analysis“. Applied Sciences 9, Nr. 22 (15.11.2019): 4924. http://dx.doi.org/10.3390/app9224924.
Der volle Inhalt der QuelleSHEU, TONY W. H., und C. C. FANG. „A HIGH RESOLUTION FINITE ELEMENT ANALYSIS FOR NONLINEAR ACOUSTIC WAVE PROPAGATION“. Journal of Computational Acoustics 02, Nr. 01 (März 1994): 29–51. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x9400004x.
Der volle Inhalt der QuelleMORGAN, SUSAN, DAVID J. W. HARDIE und PATRICK C. MACEY. „A COMPARISON OF NUMERICAL METHODS FOR ACTIVE SONAR ARRAY PERFORMANCE“. Journal of Computational Acoustics 09, Nr. 04 (Dezember 2001): 1583–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x01001285.
Der volle Inhalt der QuelleKamliya Jawahar, Hasan, Yujing Lin und Mark Savill. „Large eddy simulation of airfoil self-noise using OpenFOAM“. Aircraft Engineering and Aerospace Technology 90, Nr. 1 (02.01.2018): 126–33. http://dx.doi.org/10.1108/aeat-05-2015-0130.
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