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http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4139
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Granados Carmona, Brayhan David. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T15:28:53Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30 | - |
dc.date.available | 2022-11-03T15:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Granados Carmona, B. D. (2021). Determinación del ruido de un ventilador doméstico mediante herramientas computacionales [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4139 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4139 | - |
dc.description | El diseño aeroacústico de los ventiladores axiales tiene un papel importante en el control del ruido generado. Es por eso que este trabajo consta de una fase experimental física y otra numérica de un ventilador con emisión alta de ruido y la comparación de estos resultados mediante herramientas computacionales como FLUENT de ANSYS, esto con el fin de determinar las fuentes de ruido aerodinámico del ventilador. Esto se realiza mediante las metodologías de ANSYS como la analogía acústica de Ffowcs Williams –Hawkings (FW & H) y la del modelo de fuente de ruido de banda ancha (brandband noise sources), para determinar la potencia de nivel sonoro en las superficies de la hélice. Para evaluar el ruido generado por un ventilador, se seleccionó un ventilador de uso doméstico de 3 aspas, con un diámetro de 18 in, y una potencia de 130 watts, se diseñaron dos prototipos de hélice, el original y dos propuestas para lograr disminuir el ruido, se simularon con los mismos parámetros de la hélice original y con las mismas ubicaciones de los receptores, dando como resultado una disminución de ruido muy bajo y de poca percepción para el oído humano. Mediante estos diseños se logró disminuir de 1 a 3 dB de nivel de presión sonora, dependiendo de la ubicación de los micrófonos. La evaluación experimental del ruido generado por el ventilador se realizó mediante aplicación de la norma ISO 13347 parte 3, que en forma general se debe ejecutar en un recinto amplio y cerrado, con niveles de ruido externo mínimas para que no se distorsionen los ruidos del funcionamiento de la hélice. Se utilizaron 4 micrófonos a una distancia de 50 cm de distancia y en un ángulo de 30° entre cada receptor. | es_CO |
dc.description.abstract | The aeroacoustic design of axial fans plays an important role in controlling the noise generated. That is why this work consists of a physical and a numerical experimental phase of a fan with high noise emission and the comparison of these results using computational tools such as ANSYS FLUENT, this in order to determine the sources of aerodynamic noise of the fan. . This is done using ANSYS methodologies such as the Ffowcs Williams –Hawkings (FW & H) acoustic analogy and the brandband noise sources model, to determine the sound level power on the surfaces of the propeller. To evaluate the noise generated by a fan, a 3-blade domestic fan was selected, with a diameter of 18 in, and a power of 130 watts, two propeller prototypes were designed, the original one and two proposals to reduce the noise, were simulated with the same parameters of the original propeller and with the same locations of the receivers, resulting in a very low noise decrease and little perception for the human ear. Through these designs it was possible to reduce the sound pressure level from 1 to 3 dB, depending on the location of the microphones. The experimental evaluation of the noise generated by the fan was carried out by applying the ISO 13347 part 3 standard, which in general must be carried out in a spacious and closed room, with minimum external noise levels so that operating noises are not distorted. of the propeller. 4 microphones were used at a distance of 50 cm apart and at an angle of 30 ° between each receiver | es_CO |
dc.format.extent | 74 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | Ruido aerodinámico. | es_CO |
dc.subject | Ventilador axial. | es_CO |
dc.subject | Modelo de turbulencia. | es_CO |
dc.subject | Analogía de Ffocws William & Hawking. | es_CO |
dc.subject | Diseño de hélice de ventilador. | es_CO |
dc.title | Determinación del ruido de un ventilador doméstico mediante herramientas computacionales. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2021-06-30 | - |
dc.relation.references | Adotti, M. (2020). Perfiles aerodinámicos: ¿Cómo se diseñan? - Aerodinámica F1. https://www.aerodinamicaf1.com/2020/06/perfiles-aerodinamicos-como-se disenan/ | es_CO |
dc.relation.references | Airtecnics. (2019). Ventiladores: Generalidades. https://www.airtecnics.com/es/tecnologia/ventiladores-generalidades | es_CO |
dc.relation.references | ANSYS Inc. (2014). Aero-acoustic assessment of turbomachinery using advanced turbulence modelling methods Sound propagation Acoustics modeling Applications of rotating machines. 1–32. | es_CO |
dc.relation.references | ANSYS Inc. (2019). Meshing Tutorial ANSYS. January. | es_CO |
dc.relation.references | ANSYS inc. (2019). CFD: Turbomáquinas, bomba centrífuga, soplantes, MRF, SMM. http://www.cfdyna.com/CFDHT/rotatingDevices.html | es_CO |
dc.relation.references | Arqué Heribert. (2017, October 11). Niveles de ruido superiores a la tolerancia. https://www.salesa.es/es/noticias/niveles-de-ruido-superiores-a-la tolerancia/_noticia:110/ | es_CO |
dc.relation.references | Baturin, V. (2018). fundamentos de ventilación industrial | es_CO |
dc.relation.references | Bistafa, S. (2011). Acústica Aplicada ao Controle do Ruído. | es_CO |
dc.relation.references | Bistafa, S. (2017). II Simpósio Internacional de Saúde do Trabalhador e Fonoaudiologia Acústica Aplicada ao Controle do Ruído Sylvio R . Bistafa. | es_CO |
dc.relation.references | Blake, W. K., & Temkin, S. (1988). Mechanics of Flow‐Induced Sound and Vibration. Vol. I: GeneralConcepts and Elementary Sources by William K. Blake . The Journal of the Acoustical Society of America, 83(1), 397–398. https://doi.org/10.1121/1.396227 | es_CO |
dc.relation.references | Cimbala, J. M., & Cengel, Y. a. (2001). Mecánica de Fluidos: Fundamentos y Aplicaciones. McGrawHill, Primera Ed, 10–11. | es_CO |
dc.relation.references | Colombero, G., & Sosa, Y. G. (2012). ASPECTOS BASICOS SOBRE CONTROL DE RUIDO APLICADO A VENTILADORES INDUSTRIALES. 3–8. | es_CO |
dc.relation.references | DÍAZ, K. M. A. (2004). Ruido Aerodinámico Tonal Radiado Por Un Ventilador Axial En Campo Lejano : | es_CO |
dc.relation.references | Dixon, S. L. (2007). Thermodynamic. Atlantic International University: bachelor, master, doctoral degree. https://www.aiu.edu/Spanish/publications/student/spanish/180- 207/THERMODYNAMIC.html | es_CO |
dc.relation.references | Dmitriy, P. (2019). Structural techniques of reducing vibration and noise of axial fans. Economics and Social Sciences, 1–3. | es_CO |
dc.relation.references | Dogan, H., Eisenmenger, C., Ochmann, M., & Frank, S. (2018). A hybrid CFD / BEM method for the calculation of aeroacoustic noise from a radial fan. May. | es_CO |
dc.relation.references | Dogan, H., Ochmann, M. A., & Eisenmenger, C. (2018). Un método híbrido CFD / BEM para el cálculo del ruido aeroacústico de un ventilador radial DAGA 2018 Múnich ruido aeroacústico de un ventilador radial. | es_CO |
dc.relation.references | Ergológico. (2017). onda-ruido-sonido -. http://www.ergologico.com/que-nivel-de ruido-hay-en-tu-casa-midelo-y-compruebalo/onda-ruido-sonido/ | es_CO |
dc.relation.references | Espinosa, A. (2013). Desenvolvimento de uma Metodologia para o Projeto Aerodinâmico de Rotores Axiais Reversíveis de Ventiladores de Jato de Túneis Rodoviários. | es_CO |
dc.relation.references | Everest, A. F. (2001). Master handbook of acoustics. | es_CO |
dc.relation.references | Falkner, H. (2014). Sistemas de ventilación. Partner for Prospery. | es_CO |
dc.relation.references | FayerWayer. (2011). El origen del ventilador. https://www.fayerwayer.com/2011/11/el-origen-de-el-ventilador/ | es_CO |
dc.relation.references | Fundación Nturgy. (2020). Ventilador a gas - Fundación Naturgy. https://www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/archivo-y patrimonio/ventilador-a-gas/ | es_CO |
dc.relation.references | German-gonzález, M., & Santillán, A. O. (2016). Del concepto de ruiDo urbano al de paisaje sonoro. Bitácora Urbano Territorial, 10(1), 39–52. | es_CO |
dc.relation.references | Gonzalez, G. (2012). Fan Spin Air A.C.CORD. . https://www.gonzalezgimenez.com.py/producto/3112/ventilador-de-pie-arno air-pro-power-vf2 | es_CO |
dc.relation.references | Guedel, A. (2013). Energy efficiency of an axial fan for various casing configurations. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 135(7). https://doi.org/10.1115/1.4023751 | es_CO |
dc.relation.references | Guedel, A., & R., Mirela, & Descharmes. (2011). Prediction of the blade trailing edge noise of an axial flow fan. Proceedings of the ASME Turbo Expo, 4(March), 355–365. https://doi.org/10.1115/GT2011-45256 | es_CO |
dc.relation.references | Guzman Larico, R. T. (2018). OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO EN VENTILADORES AXIALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN DISPOSITIVO AERODINÁMICO EN EL ROTOR | es_CO |
dc.relation.references | Henrique, P., Mota, A., Em, P. D. E. P., & Mecânica, E. (2018). ESTUDO AEROACÚSTICO NUMÉRICO E EXPERIMENTAL DE VENTILADOR AXIAL Autor Autor : Pedro Henrique Augusto Mota Orientador : Waldir de Oliveira Co orientador : Ramiro Gustavo Ramirez Camacho Curso : Mestrado em Engenharia Mecânica Área de Concentração : Térmica. | es_CO |
dc.relation.references | Hernández, O., Hernández, G., & López, E. (2019). Ruido y salud. Rev. Cuba. Med. Mil, 48(4). https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=72b1d2fd-c5e5-4751- b071-8822dfdfdded&groupId=7294824 | es_CO |
dc.relation.references | SO. (2010a). Industrial fans — Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions — Part 3 : Enveloping surface methods | es_CO |
dc.relation.references | ISO. (2010b). ISO 5801_2010. Prüfbescheinigungen Nach DIN EN 10204, 123– 128. https://doi.org/10.3139/9783446461208.007 | es_CO |
dc.relation.references | Lee, S., Heo, S., & Cheong, C. (2010). Prediction and reduction of internal blade passing frequency noise of the centrifugal fan in a refrigerator. International Journal of Refrigeration, 33(6), 1129–1141. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2010.03.006 | es_CO |
dc.relation.references | Mota, P. H. A. (2018). Industrial fans — Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions — Part 3 : Enveloping surface methods. International Journal of Refrigeration, 2006(1), 2004–2007. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2010.03.006 | es_CO |
dc.relation.references | NACA. (2017). El código NACA de 4 y 5 dígitos. https://greatbustardsflight.blogspot.com/2017/01/el-codigo-naca-de-4-y-5- digitos.html | es_CO |
dc.relation.references | Naturgy. (2020). Ventilador a gas - Fundación Naturgy. https://www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/archivo-y patrimonio/ventilador-a-gas/ | es_CO |
dc.relation.references | Onma, P., & Chantrasmi, T. (2018). Comparison of two methods to determine fan performance curves using computational fluid dynamics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 297(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/297/1/012026 | es_CO |
dc.relation.references | Paramasivam, K., Rajoo, S., & Romagnoli, A. (2015). Suppression of tonal noise in a centrifugal fan using guide vanes. Journal of Sound and Vibration, 357, 95– 106. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2015.07.003 | es_CO |
dc.relation.references | Richmond, G. (2019). Modelos de turbulencia introductorio. Research Journal of Environmental Sciences, September, 1–16. https://www.researchgate.net/publication/335611158_Modelos_de_turbulencia _introductorio | es_CO |
dc.relation.references | Roger, M., Moreau, S., & Guedel, A. (2006). Broadband fan noise prediction using single-airfoil theory. Noise Control Engineering Journal, 54(1), 5–14. https://doi.org/10.3397/1.2888773 | es_CO |
dc.relation.references | Russell, D. A., Titlow, J. P., & Bemmen, Y.-J. (1999). Acoustic monopoles, dipoles, and quadrupoles: An experiment revisited. American Journal of Physics, 67(8), 660–664. https://doi.org/10.1119/1.19349 | es_CO |
dc.relation.references | Sanz Hernán, S. (2018). Validación de un modelo de turbulencia simplificado para la caracterización térmica de edificios. 47–48. | es_CO |
dc.relation.references | Soler&Palau. (2012). Manual de ventilación. 1–21. | es_CO |
dc.relation.references | Soler & Palau. (2013). Hojas técnicas curva característica – S&P. https://www.solerpalau.com/es-cl/hojas-tecnicas-curva-caracteristica | es_CO |
dc.relation.references | Soler, P. (2013). Hojas técnicas clasificación de ventiladores – S&P. https://www.solerpalau.com/es-es/hojas-tecnicas-clasificacion-de-ventiladores/ | es_CO |
dc.relation.references | Vaca Rios, J. J. (2017). Caracterización del Rendimiento Aerodinámico y la Respuesta Acústica del Chorro a Través de un Ducto Convergente en Condiciones de Flujo Subsónico Compresible. 67. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63738 | es_CO |
dc.relation.references | White, R.G & walker, J. . (1983). Noise and vibration. 105(October), 240. | es_CO |
dc.relation.references | Zanon, A., De Gennaro, M., Kuehnelt, H., & Giannattasio, P. (2012). Experimental study on the aeroacoustic performance of an axial fan for HVAC. International Conference on Noise and Vibration Engineering 2012, ISMA 2012, Including USD 2012: International Conference on Uncertainty in Structure Dynamics, 5(September), 3825–3839. | es_CO |
dc.relation.references | Zhao, X., Sun, J., & Zhang, Z. (2013). Prediction and measurement of axial flow fan aerodynamic and aeroacoustic performance in a split-type air-conditioner outdoor unit. International Journal of Refrigeration, 36(3), 1098–1108. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2012.11.024 | es_CO |
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