Schwingungen und Lärm gezielt reduzieren – durch präzise vibroakustische Simulation (NVH)
Ungewollte Schwingungen und Lärm entstehen selten dort, wo man sie vermutet. Wir analysieren die vibroakustischen Pfade Ihres Systems – vom Körperschall über das Abstrahlverhalten bis zum Luftschall – und identifizieren die Bauteile, die tatsächlich resonanz- oder tonalitätskritisch sind. So lassen sich wirksame Minderungsmaßnahmen ableiten, lange bevor Qualität, Effizienz oder Ertrag beeinträchtigt werden.

CASE STUDY
Schallreduktion in Generatoren von Windenergieanlagen durch FEM-Simulation
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Diese Case Study zeigt, wie Wölfel durch NVH-Simulationen, Materialcharakterisierung und FEM-Analysen das Schwingungs- und Geräuschverhalten eines Generatorgehäuses detailliert untersucht hat. Die Kombination aus Messung und Simulation machte sichtbar, welche Anregungsmoden das tonale NVH-Verhalten prägen – und wo strukturelle Dämpfung am effektivsten ansetzt.
Durch die gezielte Optimierung der Generatorstruktur und den Einsatz von dämpfungswirksamen Sandwichblechen ließ sich die äquivalente Schallleistung um bis zu 10 dB senken. Das Ergebnis unterstreicht, wie simulationsgestützte NVH-Analysen eine wirksame Reduktion der abgestrahlten Geräusche ermöglichen.
CASE STUDY
NVH-Vorauslegung eines Schiffsantriebs
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In der NVH-Vorauslegung zeigte sich früh, wie stark die Lagerhärte die Schall- und Vibrationsübertragung im Schiff beeinflusst. Die Analyse zeigte deutlich, dass der erste Entwurf mit wesentlichen Anregungsfrequenzen kollidierte und damit unnötige Geräuschpegel begünstigte.
Varianten mit reduzierter Steifigkeit verschoben die Eigenfrequenzen gezielt und senkten die übertragenen Kräfte im kritischen Bereich um bis zu 10 dB. So entstand bereits vor dem ersten Prototyp ein tragfähiges Konzept für einen leiseren, komfortableren und zuverlässig isolierten Antrieb.
Unsere Leistungen im Bereich NVH
- Struktur- und Körperschallanalyse
Wir untersuchen, wie Schwingungen sich im System ausbreiten, wo sie verstärkt werden und welche Bauteile als primäre Abstrahler wirken. - Identifikation von Tonalitäten und Resonanzstellen
Tonalitäten entstehen häufig durch strukturelle Kopplungen oder Betriebsfrequenzen – wir machen diese Mechanismen sichtbar und bewertbar. - Virtuelle Variantenbewertung
Wir vergleichen Designvarianten und deren NVH-Auswirkungen – schneller und kosteneffizienter als jede Prototypenschleife. - Ableitung wirksamer Minderungsmaßnahmen
Steifigkeitsanpassungen, Dämpfer, Entkopplungen oder Betriebsparameter: Wir definieren, welche Modifikation tatsächlich Wirkung zeigt. - Luftschall- und Abstrahlverhalten
Bei Bedarf simulieren wir auch die Luftschallabstrahlung, berechnen Schalldruckpegel an Referenzpunkten und bewerten den Einfluss auf den Gesamtschallpegel. - Berücksichtigung realer Betriebsparameter
Ob Drehzahl, Last, Hochlauf oder Teillast: Wir analysieren das Verhalten dort, wo NVH-Probleme tatsächlich entstehen – nicht nur unter Idealbedingungen.
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Ich unterstütze Sie gerne bei numerischen Simulationen und berate Sie beim Erarbeiten, Optimieren und Automatisieren Ihrer Simulationsprozesse.
Maschinenbau / Energietechnik
Master of Science
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