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dc.contributor.authorGranados Carmona, Brayhan David.-
dc.date.accessioned2022-11-03T15:28:53Z-
dc.date.available2021-09-30-
dc.date.available2022-11-03T15:28:53Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationGranados 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/20.500.12744/4139es_CO
dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4139-
dc.descriptionEl 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.abstractThe 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 receiveres_CO
dc.format.extent74es_CO
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de Pamplona- Facultad de Ingenierías y Arquitectura.es_CO
dc.subjectRuido aerodinámico.es_CO
dc.subjectVentilador axial.es_CO
dc.subjectModelo de turbulencia.es_CO
dc.subjectAnalogía de Ffocws William & Hawking.es_CO
dc.subjectDiseño de hélice de ventilador.es_CO
dc.titleDeterminación del ruido de un ventilador doméstico mediante herramientas computacionales.es_CO
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
dc.date.accepted2021-06-30-
dc.relation.referencesAdotti, M. (2020). Perfiles aerodinámicos: ¿Cómo se diseñan? - Aerodinámica F1. https://www.aerodinamicaf1.com/2020/06/perfiles-aerodinamicos-como-se disenan/es_CO
dc.relation.referencesAirtecnics. (2019). Ventiladores: Generalidades. https://www.airtecnics.com/es/tecnologia/ventiladores-generalidadeses_CO
dc.relation.referencesANSYS 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.referencesANSYS Inc. (2019). Meshing Tutorial ANSYS. January.es_CO
dc.relation.referencesANSYS inc. (2019). CFD: Turbomáquinas, bomba centrífuga, soplantes, MRF, SMM. http://www.cfdyna.com/CFDHT/rotatingDevices.htmles_CO
dc.relation.referencesArqué 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.referencesBaturin, V. (2018). fundamentos de ventilación industriales_CO
dc.relation.referencesBistafa, S. (2011). Acústica Aplicada ao Controle do Ruído.es_CO
dc.relation.referencesBistafa, S. (2017). II Simpósio Internacional de Saúde do Trabalhador e Fonoaudiologia Acústica Aplicada ao Controle do Ruído Sylvio R . Bistafa.es_CO
dc.relation.referencesBlake, 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/10.1121/1.396227es_CO
dc.relation.referencesCimbala, J. M., & Cengel, Y. a. (2001). Mecánica de Fluidos: Fundamentos y Aplicaciones. McGrawHill, Primera Ed, 10–11.es_CO
dc.relation.referencesColombero, G., & Sosa, Y. G. (2012). ASPECTOS BASICOS SOBRE CONTROL DE RUIDO APLICADO A VENTILADORES INDUSTRIALES. 3–8.es_CO
dc.relation.referencesDÍAZ, K. M. A. (2004). Ruido Aerodinámico Tonal Radiado Por Un Ventilador Axial En Campo Lejano :es_CO
dc.relation.referencesDixon, S. L. (2007). Thermodynamic. Atlantic International University: bachelor, master, doctoral degree. https://www.aiu.edu/Spanish/publications/student/spanish/180- 207/THERMODYNAMIC.htmles_CO
dc.relation.referencesDmitriy, P. (2019). Structural techniques of reducing vibration and noise of axial fans. Economics and Social Sciences, 1–3.es_CO
dc.relation.referencesDogan, 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.referencesDogan, 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.referencesErgológico. (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.referencesEspinosa, 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.referencesEverest, A. F. (2001). Master handbook of acoustics.es_CO
dc.relation.referencesFalkner, H. (2014). Sistemas de ventilación. Partner for Prospery.es_CO
dc.relation.referencesFayerWayer. (2011). El origen del ventilador. https://www.fayerwayer.com/2011/11/el-origen-de-el-ventilador/es_CO
dc.relation.referencesFundación Nturgy. (2020). Ventilador a gas - Fundación Naturgy. https://www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/archivo-y patrimonio/ventilador-a-gas/es_CO
dc.relation.referencesGerman-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.referencesGonzalez, G. (2012). Fan Spin Air A.C.CORD. . https://www.gonzalezgimenez.com.py/producto/3112/ventilador-de-pie-arno air-pro-power-vf2es_CO
dc.relation.referencesGuedel, 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/10.1115/1.4023751es_CO
dc.relation.referencesGuedel, 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/GT2011-45256es_CO
dc.relation.referencesGuzman Larico, R. T. (2018). OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO EN VENTILADORES AXIALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN DISPOSITIVO AERODINÁMICO EN EL ROTORes_CO
dc.relation.referencesHenrique, 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.referencesHernández, 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=7294824es_CO
dc.relation.referencesSO. (2010a). Industrial fans — Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions — Part 3 : Enveloping surface methodses_CO
dc.relation.referencesISO. (2010b). ISO 5801_2010. Prüfbescheinigungen Nach DIN EN 10204, 123– 128. https://doi.org/10.3139/9783446461208.007es_CO
dc.relation.referencesLee, 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.2010.03.006es_CO
dc.relation.referencesMota, 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.2010.03.006es_CO
dc.relation.referencesNACA. (2017). El código NACA de 4 y 5 dígitos. https://greatbustardsflight.blogspot.com/2017/01/el-codigo-naca-de-4-y-5- digitos.htmles_CO
dc.relation.referencesNaturgy. (2020). Ventilador a gas - Fundación Naturgy. https://www.fundacionnaturgy.org/educacion-y-divulgacion/archivo-y patrimonio/ventilador-a-gas/es_CO
dc.relation.referencesOnma, 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/297/1/012026es_CO
dc.relation.referencesParamasivam, 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.2015.07.003es_CO
dc.relation.referencesRichmond, G. (2019). Modelos de turbulencia introductorio. Research Journal of Environmental Sciences, September, 1–16. https://www.researchgate.net/publication/335611158_Modelos_de_turbulencia _introductorioes_CO
dc.relation.referencesRoger, 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/10.3397/1.2888773es_CO
dc.relation.referencesRussell, 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/10.1119/1.19349es_CO
dc.relation.referencesSanz Hernán, S. (2018). Validación de un modelo de turbulencia simplificado para la caracterización térmica de edificios. 47–48.es_CO
dc.relation.referencesSoler&Palau. (2012). Manual de ventilación. 1–21.es_CO
dc.relation.referencesSoler & Palau. (2013). Hojas técnicas curva característica – S&P. https://www.solerpalau.com/es-cl/hojas-tecnicas-curva-caracteristicaes_CO
dc.relation.referencesSoler, P. (2013). Hojas técnicas clasificación de ventiladores – S&P. https://www.solerpalau.com/es-es/hojas-tecnicas-clasificacion-de-ventiladores/es_CO
dc.relation.referencesVaca 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/63738es_CO
dc.relation.referencesWhite, R.G & walker, J. . (1983). Noise and vibration. 105(October), 240.es_CO
dc.relation.referencesZanon, 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.referencesZhao, 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.2012.11.024es_CO
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
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