Mecanum · ซอฟต์แวร์จำลองวัสดุหลายชั้นMecanum · Multilayer simulation

NOVA: ออกแบบและทำนายผลวัสดุอะคูสติกหลายชั้นก่อนสร้างจริงNOVA: design and predict multilayer acoustic treatments before you build

NOVA ของ Mecanum ใช้ออกแบบ จำลอง และปรับปรุงชุดวัสดุอะคูสติกหลายชั้น (multilayer acoustic treatment) ก่อนสร้างหรือวัดจริง ทำนายการดูดซับ การสะท้อน การส่งผ่านเสียง และค่าตัวเลขเดียว เช่น STC และ Rw หน้านี้อธิบายว่า NOVA คืออะไร ทำไมต้องจำลองวัสดุ ข้อมูลวัสดุมาจากไหน และผลจำลองเชื่อมกับผลวัดอย่างไรMecanum NOVA is used to design, simulate and optimise multilayer acoustic treatments before anything is built or measured. It predicts absorption, reflection, transmission loss and single-number ratings such as STC and Rw. This page explains what NOVA is, why acoustic materials are modelled, where the material data comes from and how simulation connects with measurement.

หน้าผลิตภัณฑ์ของ Mecanum ไม่ได้ระบุเลขรุ่นMecanum's product page does not state a version number.

หน้าจอ Material Editor ของ NOVA: ฐานข้อมูลวัสดุด้านซ้ายแบ่งเป็น Isotropic Elastic, Fluid, Open Cell Porous, Closed Cell Porous, Equivalent Medium และ Impervious Screen ตรงกลางเป็นค่าทางกายภาพและพารามิเตอร์ micro-macro แบบ Fibrous ด้านขวาเป็นกราฟสัมประสิทธิ์การดูดซับและการสูญเสียการส่งผ่านเสียงNOVA Material Editor: material database on the left grouped as Isotropic Elastic, Fluid, Open Cell Porous, Closed Cell Porous, Equivalent Medium and Impervious Screen; physical properties and Fibrous micro-macro parameters in the middle; absorption coefficient and transmission loss graphs on the right
Material Editor ของ NOVA: ฐานข้อมูลวัสดุจัดกลุ่มเป็นของแข็งยืดหยุ่น ของไหล (เช่น อากาศ) วัสดุรูพรุนเซลล์เปิดและเซลล์ปิด ตรงกลางคือค่าของส่วนอากาศ (fluid phase) และส่วนโครง (solid phase) พร้อมสูตร micro-macro สำหรับวัสดุเส้นใยที่รับค่าอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยและ porosity ด้านขวาดูค่าการดูดซับและ TL ของวัสดุได้ทันทีเมื่อเลื่อนความหนาและมุมตกกระทบ (ในภาพ 0.0375 ม. และ 12°) คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็มNOVA Material Editor: the database groups elastic solids, fluids (such as air), and open- and closed-cell porous materials. The middle shows the fluid-phase and solid-phase properties, with a micro-macro formulation for fibrous materials that takes inputs such as fibre diameter and porosity. On the right, absorption and TL of the material update as the thickness and incidence sliders move (0.0375 m and 12° in the screenshot). Click to view full size ภาพ: MecanumImage: Mecanum

Mecanum ระบุชื่อ Get Best Solutions Company Ltd. เป็นตัวแทนจำหน่าย (distributor) สำหรับประเทศไทย ในรายชื่อตัวแทนบนหน้า About us ของ Mecanum NOVA เป็นผลิตภัณฑ์ของ Mecanum Inc. (แคนาดา)Mecanum's distributor list on its About us page names Get Best Solutions Company Ltd. as its distributor for Thailand. NOVA is a product of Mecanum Inc. (Canada).

ภาพรวมOverview

NOVA คืออะไร?What is NOVA?

NOVA คืออะไร?What is NOVA?

NOVA คือซอฟต์แวร์ของ Mecanum สำหรับ ออกแบบ จำลอง และปรับปรุงชุดวัสดุอะคูสติกหลายชั้น ก่อนสร้างหรือวัดจริง ผู้ใช้ประกอบชั้นวัสดุแบบลากวาง (drag-and-drop) เลือกชนิดแรงกระตุ้น แล้วให้โปรแกรมคำนวณการดูดซับ การสะท้อน การสูญเสียการส่งผ่านเสียง (TL) และค่าตัวเลขเดียว ได้แก่ STC, Rw, SAA, αw, IIC และ Ln,wNOVA is Mecanum's software to design, simulate and optimise multilayer acoustic treatments before anything is built or measured. You assemble the layers with a drag-and-drop builder, choose the excitation, and the program calculates absorption, reflection, transmission loss (TL) and the single-number ratings STC, Rw, SAA, αw, IIC and Ln,w.

Mecanum ระบุว่า NOVA ใช้ข้อมูลวัสดุได้จากแบบจำลอง micro-macro ในตัว (JCAL และ Biot) และคลังวัสดุ หรือจากข้อมูลที่วัดได้ นำเข้า transfer matrix ที่ได้จากการวัดหรือการจำลองได้ มีฟังก์ชัน auralization ให้ฟังผลก่อนและหลังใช้วัสดุ เปรียบเทียบผลจำลองกับผลวัด และส่งออกไปยัง VA One, COMSOL และ SimcenterMecanum states that NOVA takes material data from built-in micro-macro models (JCAL and Biot) and a material library, or from measured data; it can import transfer matrices from measurement or simulation. It offers auralization to hear the result before and after a treatment, compares simulation with measurement, and exports to VA One, COMSOL and Simcenter.

ระบบนิเวศการทดสอบวัสดุของ Mecanum: NOVA อยู่ที่ขั้น MODEL ถึง OPTIMIZEThe Mecanum material-testing ecosystem: NOVA covers MODEL to OPTIMIZE

  1. 1MATERIALวัสดุที่จะใช้ในชุดชั้นThe materials in the stack
  2. 2MEASUREวัดในท่ออิมพีแดนซ์และเครื่องมือวัดตรงImpedance tube and direct instrumentsImpedance tube · Airflow meter
  3. 3CHARACTERIZEหาพารามิเตอร์วัสดุIdentify material parametersFOAM-X
  4. 4MODELประกอบชั้นวัสดุและแรงกระตุ้นBuild the layers and excitationNOVA
  5. 5ANALYZEอ่านค่า α, TL, ค่าตัวเลขเดียว และเทียบกับผลวัดRead α, TL, ratings and compare with measurementNOVA
  6. 6OPTIMIZEปรับชั้นและความหนาจนได้เป้าหมายAdjust layers and thicknesses to meet the targetNOVA

แผนผังแนวคิดตามการเชื่อมโยงที่ Mecanum อธิบายไว้ในหน้าผลิตภัณฑ์ ดูภาพรวมทั้งระบบได้ที่ Mecanum ระบบทดสอบวัสดุอะคูสติกConceptual chain following the links Mecanum describes on its product pages. See the whole system on Mecanum acoustic material testing

อธิบายจากพื้นฐานถึงระดับวิศวกรFrom beginner to engineer

ทำไมต้องจำลองวัสดุอะคูสติก?Why model acoustic materials?

ทำไมต้องจำลองวัสดุอะคูสติก?Why model acoustic materials?

ชุดวัสดุกันเสียงหรือดูดซับเสียงจริงมักมีหลายชั้น เช่น แผ่นเจาะรู ใยดูดซับ ช่องอากาศ และแผ่นผนัง การเปลี่ยนความหนาหรือสลับชั้นเพียงเล็กน้อยทำให้ผลเปลี่ยนมาก ถ้าต้องสร้างตัวอย่างและวัดทุกทางเลือกจะใช้เวลาและงบประมาณสูง การจำลองช่วยคัดทางเลือกที่ไม่เข้าเป้าออกก่อน แล้วค่อยสร้างและวัดเฉพาะแบบที่มีแนวโน้มดีที่สุดReal sound-insulating or absorbing packages usually have several layers, such as a perforated plate, an absorbing fibre layer, an air gap and a wall panel. Small changes in thickness or layer order can change the result a lot, and building and measuring every option costs time and money. Simulation screens out the options that miss the target, so only the most promising designs are built and measured.

  • ลดจำนวนตัวอย่างที่ต้องสร้าง: ทดลองความหนา ลำดับชั้น และชนิดวัสดุในคอมพิวเตอร์ก่อนFewer prototypes: try thicknesses, layer orders and material types on the computer first
  • เข้าใจว่าชั้นไหนทำหน้าที่อะไร: เห็นว่าการดูดซับหรือ TL เปลี่ยนอย่างไรเมื่อเพิ่มหรือเอาชั้นใดออกSee what each layer does: how absorption or TL changes when a layer is added or removed
  • ตั้งเป้าเป็นค่าตัวเลขเดียว: เช่น STC หรือ Rw ที่สเปกกำหนด แล้วดูว่าแบบใดผ่านTarget a single-number rating: such as the STC or Rw in a specification, and see which design meets it
  • ต่อยอดจากผลวัด: ใช้พารามิเตอร์วัสดุที่วัดและระบุมาแล้ว (เช่น จาก FOAM-X) ทำให้ผลจำลองอยู่บนข้อมูลวัสดุจริงBuild on measurements: use material parameters that were measured and identified (e.g. with FOAM-X), so the simulation rests on real material data
สำหรับวิศวกร: จากอิมพีแดนซ์ถึงค่าการดูดซับ และวิธีคำนวณแบบชั้นFor engineers: from impedance to absorption, and layered calculation

สำหรับเสียงที่ตกกระทบตั้งฉาก ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างอิมพีแดนซ์ผิวของชุดวัสดุกับค่าการดูดซับเขียนได้ดังนี้ (ความรู้อะคูสติกทั่วไป ไม่ใช่สูตรเฉพาะของ NOVA)For sound at normal incidence, the basic link between the surface impedance of a treatment and its absorption is shown below (general acoustics, not a NOVA-specific formula).

R = (Zs − Z0) / (Zs + Z0) , α = 1 − |R|²

Zs
อิมพีแดนซ์ผิวของชุดวัสดุ (Pa·s/m) เป็นจำนวนเชิงซ้อน ขึ้นกับความถี่ ชั้นวัสดุ และสิ่งที่อยู่ด้านหลังsurface impedance of the treatment (Pa·s/m), complex and dependent on frequency, the layers and what is behind them
Z0
อิมพีแดนซ์เฉพาะของอากาศ = ρ0·c0 ประมาณ 413 Pa·s/m ที่ 20 °Ccharacteristic impedance of air = ρ0·c0, about 413 Pa·s/m at 20 °C
R
สัมประสิทธิ์การสะท้อนความดันเสียง (เชิงซ้อน ไม่มีหน่วย)sound-pressure reflection coefficient (complex, dimensionless)
α
สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (ไม่มีหน่วย 0–1)sound absorption coefficient (dimensionless, 0–1)
  • วิธีคำนวณแบบชั้น: แต่ละชั้นถูกแทนด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความดันและความเร็ว (หรือความเค้นและการเคลื่อนที่) ที่ผิวหน้าและผิวหลัง แล้วต่อชั้นเข้าด้วยกัน กราฟทางการของ Mecanum ระบุชื่อการจำลองว่า “NOVA FTMM” (finite transfer matrix method) แต่หน้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้อธิบายวิธีคำนวณโดยละเอียดLayered calculation: each layer is represented by a relation between pressure and velocity (or stress and displacement) at its front and back faces, and the layers are chained together. An official Mecanum chart labels the simulation “NOVA FTMM” (finite transfer matrix method), but the product page does not describe the method in detail
  • แรงกระตุ้นแบบสนามกระจาย: โดยทั่วไปได้จากการรวมผลของมุมตกกระทบหลายมุม จึงต่างจากค่าที่ตกกระทบตั้งฉากในท่ออิมพีแดนซ์Diffuse-field excitation: generally obtained by combining many angles of incidence, which is why it differs from the normal-incidence value in an impedance tube
  • ค่าตัวเลขเดียว: เช่น Rw หรือ STC คำนวณจากสเปกตรัมตามวิธีในมาตรฐานของแต่ละค่า อ่านพื้นฐานได้ที่ ISO 717 ค่าตัวเลขเดียวSingle-number ratings: such as Rw or STC are calculated from the spectrum by the method in each rating's standard. Basics: ISO 717 single-number ratings
  • ขอบเขตของแบบจำลอง: การจำลองแบบชั้นมักสมมติว่าแต่ละชั้นกว้างไม่จำกัด ผลของขนาดชิ้นงานจริง ขอบ รอยต่อ และรอยรั่วจึงต้องตรวจด้วยการวัดModel limits: layered models usually assume layers of infinite extent, so real specimen size, edges, joints and leaks have to be checked by measurement

สิ่งที่ NOVA จำลองได้What NOVA models

ชั้นวัสดุ แรงกระตุ้น และผลลัพธ์Layers, excitations and results

ด้านซ้ายเป็นกล่องแรงกระตุ้นสี่ชนิด ลูกศรชี้เข้าชุดชั้นวัสดุตรงกลางซึ่งมีแผ่นเจาะรู วัสดุรูพรุน ชั้นอากาศ และแผ่นทึบ ด้านขวาเป็นกล่องผลที่ทำนายได้ ได้แก่ การดูดซับ การสะท้อน การส่งผ่าน และค่าตัวเลขเดียวOn the left a box of four excitation types, arrows into a layer stack in the middle made of a perforated plate, porous layer, air layer and solid panel, and on the right a box of predicted results: absorption, reflection, transmission and single-number ratings
แนวคิดของการจำลองวัสดุหลายชั้น: เลือกแรงกระตุ้น ประกอบชั้นวัสดุ แล้วอ่านผลที่ทำนายได้ ชนิดแรงกระตุ้น ชนิดชั้น และผลลัพธ์ในภาพเป็นรายการที่ Mecanum ระบุสำหรับ NOVA ลำดับชั้นเป็นเพียงตัวอย่างThe idea of multilayer simulation: choose the excitation, build the layers and read the predicted results. The excitations, layer types and results shown are those Mecanum lists for NOVA; the layer order is only an example
หัวข้อItemตามที่ Mecanum ระบุAs stated by Mecanum
ชนิดชั้นวัสดุLayer typesตามที่ Mecanum ระบุAs stated by Mecanumของแข็ง/ยืดหยุ่น, วัสดุรูพรุน/เส้นใย, แผ่นเจาะรู, แผ่นลามิเนต, เมตาแมทีเรียล และแบบฝังในชั้น ได้แก่ เรโซเนเตอร์เฮล์มโฮลทซ์ วัสดุรูพรุนสองระดับ (double porosity) และแผ่นวัสดุรูพรุนเป็นหย่อม (porous patches) จัดเป็นชุดเดี่ยวหรือแบบขนานได้Solid/elastic, porous/fibrous, perforated plates, laminated panels, metamaterials, plus embedded Helmholtz resonators, double-porosity media and porous patches; single or parallel configurations
แรงกระตุ้นExcitationsตามที่ Mecanum ระบุAs stated by Mecanumสนามเสียงแบบกระจาย (diffuse field), แรงกระทำแบบจุด (เช่น ฝนตกบนหลังคา), turbulent boundary layer และเครื่องเคาะพื้น (tapping machine)Diffuse field, point load (e.g. rain on the roof), turbulent boundary layer and tapping machine
ผลลัพธ์Resultsตามที่ Mecanum ระบุAs stated by Mecanumการดูดซับ การสะท้อน การสูญเสียการส่งผ่านเสียง (TL)Absorption, reflection, transmission loss (TL)
ค่าตัวเลขเดียวSingle-number ratingsตามที่ Mecanum ระบุAs stated by MecanumSTC, Rw, SAA, αw, IIC, Ln,wSTC, Rw, SAA, αw, IIC, Ln,w
เครื่องมืออื่นOther toolsตามที่ Mecanum ระบุAs stated by Mecanumประกอบชั้นแบบลากวาง, auralization, เปรียบเทียบผลจำลองกับผลวัด, ส่งออกไปยัง VA One, COMSOL, SimcenterDrag-and-drop stack builder, auralization, simulation vs measurement comparison, export to VA One, COMSOL, Simcenter
ระบบปฏิบัติการ ราคา ลิขสิทธิ์ โมดูลOS, price, licence, modulesตามที่ Mecanum ระบุAs stated by MecanumMecanum ไม่ได้เผยแพร่Not published by Mecanum

แบบจำลองวัสดุMaterial models

NOVA ใช้ข้อมูลวัสดุจากไหน?Where does NOVA get its material data?

ผลจำลองดีได้เท่ากับข้อมูลวัสดุที่ใส่เข้าไป Mecanum ระบุแหล่งข้อมูลวัสดุของ NOVA ไว้สามทาง:A simulation is only as good as its material data. Mecanum names three sources of material data for NOVA:

แบบจำลอง micro-macro ในตัวและคลังวัสดุBuilt-in micro-macro models and library
แบบจำลอง JCAL และ Biot ในตัว ภาพหน้าจอด้านบนแสดงสูตร micro-macro สำหรับวัสดุเส้นใยที่รับค่าอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใย porosity และทิศทางเส้นใย และคลังวัสดุที่มีทั้งโลหะ แผ่นยิปซัม คอนกรีต และวัสดุรูพรุนหลายชนิดBuilt-in JCAL and Biot models. The screenshot above shows a micro-macro formulation for fibrous materials with inputs such as fibre diameter, porosity and fibre orientation, and a library with metals, gypsum board, concrete and several porous materials
พารามิเตอร์จากการวัดParameters from measurement
ค่าที่ได้จากการวัดและระบุพารามิเตอร์ เช่น จาก FOAM-X ซึ่ง Mecanum ระบุว่าส่งออกไปยัง NOVA ได้Values from measurement and parameter identification, for example from FOAM-X, which Mecanum says exports to NOVA
Transfer matrix ที่นำเข้าImported transfer matrices
transfer matrix ของชั้นหรือชิ้นส่วนที่ได้จากการวัดหรือการจำลองอื่น เช่น จากท่ออิมพีแดนซ์แบบ 4 ไมโครโฟนซึ่งให้ค่า transfer matrix ได้Transfer matrices of a layer or component from measurement or other simulation, for example from a 4-microphone impedance tube, which provides transfer-matrix coefficients

หน้าทางการของ Mecanum ระบุแบบจำลอง JCAL และ Biot สำหรับ NOVA และไม่ได้กล่าวถึงแบบจำลองเชิงประสบการณ์อื่น หากงานของคุณต้องใช้แบบจำลองเฉพาะ ควรสอบถามก่อนMecanum's official pages name the JCAL and Biot models for NOVA and do not mention other empirical models. If your work needs a specific model, ask first.

ขั้นตอนการทำงานWorkflow

จากข้อมูลวัสดุถึงแบบที่ปรับแล้วFrom material data to an optimised design

  1. 1MATERIAL DATAข้อมูลจากคลัง แบบจำลอง micro-macro หรือผลวัดLibrary, micro-macro model or measured dataNOVA · FOAM-X
  2. 2MATERIAL MODELกำหนดชั้นด้วยแบบจำลอง JCAL / Biot หรือ transfer matrixDefine layers with JCAL / Biot models or transfer matricesNOVA
  3. 3PREDICTIONคำนวณ α, TL และค่าตัวเลขเดียวภายใต้แรงกระตุ้นที่เลือกCalculate α, TL and ratings under the chosen excitationNOVA
  4. 4DESIGN ITERATIONปรับความหนา ลำดับ และชนิดชั้นAdjust thickness, order and layer typesNOVA
  5. 5COMPARE WITH MEASUREMENTสร้างตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วเทียบผลวัดกับผลจำลองBuild the best candidate and compare measurement with simulationTube · Test cabin

ขั้นตอนเรียบเรียงจากความสามารถที่ Mecanum ระบุ (ข้อมูลวัสดุ, การจำลอง, การเปรียบเทียบกับผลวัด) ลำดับการทำงานจริงขึ้นกับโครงการSteps arranged from the capabilities Mecanum lists (material data, simulation, comparison with measurement); the actual order depends on the project.

สไลด์ทางการของ Mecanum: กราฟการสูญเสียการส่งผ่านเสียงตามความถี่ เทียบผลจำลอง NOVA FTMM (เส้นแดง) กับผลวัดแบบปิดสนิท (เส้นดำทึบ) และผลวัดแบบมีรอยรั่ว (เส้นดำประ) ด้านขวามีภาพจากกล้อง SONOCAM สองภาพ แสดงจุดรั่วที่มุมตัวอย่าง และสภาพหลังปิดรอยรั่วOfficial Mecanum slide: transmission loss versus frequency comparing a NOVA FTMM simulation (red), an airtight measurement (solid black) and a measurement with leakage (dashed black); on the right two SONOCAM images showing a leak at a corner of the sample and the sealed state
ตัวอย่างทางการของ Mecanum: TL ของแผงตัวอย่างที่วัดแบบปิดสนิทตรงกับผลจำลอง “NOVA FTMM” ได้ดี ส่วนผลวัดที่มีรอยรั่วต่ำกว่าผลจำลองชัดเจนที่ความถี่สูง ภาพจากกล้อง SONOCAM ช่วยหาและยืนยันการปิดรอยรั่ว บทเรียนคือ เมื่อผลวัดกับผลจำลองไม่ตรงกัน ให้ตรวจการติดตั้งตัวอย่างก่อนสรุปว่าแบบจำลองผิด (ข้อมูลตัวอย่างของ Mecanum ไม่ใช่ผลวัดของ GET BEST SOUND) คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็มOfficial Mecanum example: the TL of a panel measured airtight agrees well with the “NOVA FTMM” simulation, while the measurement with a leak falls clearly below it at high frequencies. SONOCAM images locate the leak and confirm the seal. The lesson: when measurement and simulation disagree, check the sample mounting before concluding the model is wrong (Mecanum example data, not a GET BEST SOUND measurement). Click to view full size ภาพ: MecanumImage: Mecanum

คู่มือเริ่มต้นใช้งานBeginner Guide

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน NOVA: จำลองชุดวัสดุหลายชั้นชุดแรกNOVA Beginner Guide: simulate your first multilayer treatment

Mecanum ยังไม่เผยแพร่คู่มือผู้ใช้ NOVA ต่อสาธารณะ ชื่อหน้าต่างและปุ่มในคู่มือนี้อ่านจากวิดีโอสาธิตทางการของ Mecanum (NOVA 2024) และอาจเปลี่ยนตามเวอร์ชันMecanum has not published a public NOVA user manual. Window and button names here are read from Mecanum's official demo videos (NOVA 2024) and may change between versions.

ต้องมีอะไรบ้างก่อนเริ่มWhat you need before you start

  1. STEP1

    รู้จักห้าโมดูลของ NOVAGet to know NOVA's five modules

    แถบด้านซ้ายเรียงห้าโมดูลตามลำดับการทำงาน: Database (วัสดุ ชั้น และแหล่งกระตุ้น) Noise control treatment builder (ประกอบชุดวัสดุ) Solution set maker (กำหนดปัญหาและคำนวณ) Toolbox (เครื่องมือเล็ก ๆ เช่น wave number) และ Auralization (ฟังผล) NOVA ใช้ transfer matrix method ซึ่งคำนวณเร็วThe left bar lists the five modules in working order: Database (materials, layers and excitations), Noise control treatment builder (build the treatment), Solution set maker (define the problem and compute), Toolbox (small tools such as wave numbers) and Auralization (listen). NOVA uses the transfer matrix method, which is fast.

  2. STEP2

    เลือกหรือสร้างวัสดุใน DatabasePick or create materials in the Database

    เลือกวัสดุจากคลัง เช่น Melamine foam หรือ Gypsum board หรือกด + เพื่อสร้างวัสดุใหม่ ตั้งชื่อและชนิด (เช่น Open Cell Porous Elastic) แล้วใส่ค่า Fluid Phase (porosity, resistivity, tortuosity, viscous และ thermal length) และ Solid Phase (density, Young's modulus, Poisson's ratio, damping) ใช้แถบเลื่อนความหนาและมุมตกกระทบดูผลเบื้องต้นได้ทันทีPick a material from the library, such as Melamine foam or Gypsum board, or press + to create one: give it a name and type (for example Open Cell Porous Elastic), then enter the Fluid Phase values (porosity, resistivity, tortuosity, viscous and thermal lengths) and the Solid Phase values (density, Young's modulus, Poisson's ratio, damping). The thickness and incidence sliders give an immediate first look.

    ในโปรแกรมIn the programDatabase Manager → Materials → + → Create New Material (Name, Type) → Material EditorDatabase Manager → Materials → + → Create New Material (Name, Type) → Material Editor

    ข้อควรระวังWatch outค่าที่ไม่ถูกต้องจะขึ้นเครื่องหมายสีส้ม และ NOVA จะไม่คำนวณจนกว่าจะแก้ ตรวจหน่วยด้วย: NOVA รับ viscous / thermal length เป็นเมตรInvalid values are flagged in orange and NOVA will not compute until they are fixed. Check the units too: NOVA takes the viscous and thermal lengths in metres.

  3. STEP3

    ประกอบชุดวัสดุBuild the treatment

    ใน NCT Manager เพิ่ม Single Treatment แล้วลากวัสดุหรือชั้นจาก SNCT ToolBox มาวางเรียงกัน ตั้งความหนาแต่ละชั้น (ถ้าไม่ตั้งจะใช้ความหนาเริ่มต้นของวัสดุ) ทำหลายชุดเพื่อเปรียบเทียบแนวคิด เช่น โฟมอย่างเดียวกับโฟมที่มีแผ่นต้านทานการไหลIn NCT Manager add a Single Treatment, then drag materials or layers from the SNCT ToolBox into the stack and set each layer's thickness (otherwise the material's default thickness is used). Build several treatments to compare concepts, such as foam alone versus foam with a resistive screen.

    ในโปรแกรมIn the programNCT Manager → Single Treatments · SNCT ToolBox (Materials / Layers) · SNCT ViewerNCT Manager → Single Treatments · SNCT ToolBox (Materials / Layers) · SNCT Viewer

  4. STEP4

    กำหนดปัญหาใน Solution setDefine the problem in a Solution set

    สร้าง solution set เลือก solver (TMM สำหรับแผ่นขนาดไม่จำกัด หรือ FTMM เมื่อต้องคิดขนาดแผ่น Lx, Ly) ช่วงความถี่ ด้านที่เสียงมา แหล่งกระตุ้น ชุดวัสดุ และด้านรับเสียง ถ้าจะเทียบกับท่ออิมพีแดนซ์ ให้ใช้ Plane Wave กับ Hard Wall ถ้าต้องการการดูดซับในสนามเสียงแพร่กระจาย ให้ใช้ Diffuse FieldCreate a solution set and choose the solver (TMM for an infinite panel, FTMM to include the panel size Lx, Ly), the frequency domain, the emission side, the excitation, the treatment and the receiving side. To compare with an impedance tube, use Plane Wave with a Hard Wall; for diffuse-field absorption, use Diffuse Field.

    ในโปรแกรมIn the programSimulation Manager → Create New Solution Set → Solution Set Editor (Solver, Freq. Domain, Excitation, SNCT, RBC)Simulation Manager → Create New Solution Set → Solution Set Editor (Solver, Freq. Domain, Excitation, SNCT, RBC)

    ข้อควรระวังWatch outตั้งปัญหาให้ตรงกับการทดสอบที่จะเทียบ การดูดซับแบบตั้งฉากในท่อไม่ใช่ค่าเดียวกับการดูดซับในสนามเสียงแพร่กระจายSet the problem up to match the test you compare against: normal-incidence absorption in a tube is not the same as diffuse-field absorption.

  5. STEP5

    คำนวณและดูผลCompute and view the results

    คำนวณ แล้วดูผลในแท็บ Graphics หรือ Tables เช่น สัมประสิทธิ์การดูดซับ ค่าการสูญเสียจากการส่งผ่าน (TL) insertion loss อิมพีแดนซ์ และตัวประกอบการสะท้อน ส่วน Ratings ให้ค่าตัวเลขเดียว เช่น STC, Rw, SAA, αw, IIC และ Ln,wCompute, then view the results in the Graphics or Tables tab: absorption coefficient, transmission loss (TL), insertion loss, impedance and reflection coefficient. Ratings gives single numbers such as STC, Rw, SAA, αw, IIC and Ln,w.

    ในโปรแกรมIn the programSimulation Results → Graphics / Tables · Curve Manager · RatingsSimulation Results → Graphics / Tables · Curve Manager · Ratings

  6. STEP6

    เทียบกับผลวัดและฟังความต่างCompare with measurement and listen to the difference

    ซ้อนเส้นผลวัดจริงเพื่อตรวจว่าแบบจำลองสมเหตุสมผล แล้วใช้โมดูล Auralization ฟังผลของ TL ที่คาดการณ์กับเสียงอุตสาหกรรมที่มีให้หรือเสียงของคุณเอง ก่อนเลือกแนวทางOverlay the measured curve to check that the model is reasonable, then use the Auralization module to hear the predicted TL applied to the supplied industrial sounds or your own, before choosing a design.

  7. STEP7

    ส่งออกไปทำงานต่อExport for further work

    Mecanum ระบุว่าส่งออกผลไปยัง VA One, COMSOL และ Simcenter ได้ ส่วนรูปแบบไฟล์ยังไม่มีเอกสารทางการเผยแพร่Mecanum states that results can be exported to VA One, COMSOL and Simcenter; the file formats are not yet officially documented.

วิธีนำเข้าผลจาก FOAM-X หรือ AcoustaLink การนำเข้าผลวัดเพื่อเทียบ รูปแบบไฟล์ส่งออก เวอร์ชัน และเงื่อนไขใบอนุญาต ยังไม่มีเอกสารทางการเผยแพร่ ขั้นตอนนี้อ้างอิงหน้าผลิตภัณฑ์และวิดีโอสาธิตของ Mecanum เท่านั้นHow FOAM-X or AcoustaLink results are imported, how measured curves are loaded for comparison, export formats, the version and licence terms have no published official documentation; these steps rely only on Mecanum's product page and demo videos.

ฟังผลลัพธ์Listen to the result

Auralization: ฟังความต่างก่อนตัดสินใจAuralization: hear the difference before deciding

Mecanum ระบุว่า NOVA มีฟังก์ชัน auralization ภาพหน้าจอแสดงกรณี Transmission Loss: เลือกเสียงต้นทาง (ในภาพคือ High Speed Train Pass) นำค่า TL ที่จำลองได้ไปกรองเสียงนั้น แล้วแสดง spectrogram ของเสียงก่อนและหลังผ่านชุดวัสดุ พร้อมปุ่มเล่นเสียง ช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเข้าใจว่าตัวเลข TL หมายถึงเสียงที่ได้ยินต่างกันอย่างไรMecanum states that NOVA includes auralization. The screenshot shows a Transmission Loss case: a source sound is chosen (High Speed Train Pass in the screenshot), the simulated TL is applied to it, and spectrograms of the sound before and after the treatment are shown with play buttons. It helps non-engineers understand what a TL number means for what people actually hear.

หน้าจอ Auralization ของ NOVA: กราฟการสูญเสียการส่งผ่านเสียงตามความถี่ด้านซ้าย spectrogram ของเสียงรถไฟความเร็วสูงก่อนผ่านชุดวัสดุตรงกลาง และหลังผ่านชุดวัสดุด้านขวา ซึ่งระดับเสียงความถี่สูงลดลงชัดเจนNOVA Auralization screen: transmission loss versus frequency on the left, a spectrogram of a high-speed train pass before the treatment in the middle and after it on the right, where high-frequency levels are clearly lower
Auralization ใน NOVA: spectrogram ตรงกลางคือเสียงต้นทาง ด้านขวาคือเสียงหลังผ่านชุดวัสดุ สีที่เย็นลงแสดงระดับเสียงที่ลดลง ความถี่สูงลดลงมากกว่าความถี่ต่ำ ตรงกับกราฟ TL ด้านซ้ายที่สูงขึ้นตามความถี่ คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็มAuralization in NOVA: the middle spectrogram is the source sound and the right one the sound after the treatment. Cooler colours mean lower levels; high frequencies drop more than low ones, matching the TL curve on the left that rises with frequency. Click to view full size ภาพ: MecanumImage: Mecanum

เหมาะกับใคร และควรรู้อะไรก่อนเลือกWho it is for, and what to check first

ใครควรใช้ NOVA?Who should use NOVA?

  • ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุกันเสียงและดูดซับเสียง ที่ต้องการเทียบสูตรและความหนาก่อนผลิตตัวอย่างDevelopers of sound-insulating and absorbing products who want to compare formulations and thicknesses before making samples
  • วิศวกรยานยนต์ อากาศยาน และอาคาร ที่ออกแบบชุดวัสดุหลายชั้นให้ได้ค่า TL หรือค่าตัวเลขเดียวตามเป้าAutomotive, aerospace and building engineers designing multilayer packages to meet a TL or single-number target
  • ห้องปฏิบัติการและมหาวิทยาลัยที่ต้องการเชื่อมผลวัดวัสดุเข้ากับการจำลองLaboratories and universities connecting material measurements with simulation
ก่อนตัดสินใจ: สิ่งที่ควรเตรียมและสอบถามBefore you decide: what to prepare and ask
  • เป้าหมาย: ต้องการค่าอะไร เช่น α, TL, Rw, STC หรือ IIC และภายใต้แรงกระตุ้นแบบใดTarget: which result you need, e.g. α, TL, Rw, STC or IIC, and under which excitation
  • ข้อมูลวัสดุ: มีพารามิเตอร์จากการวัดแล้วหรือยัง ถ้ายัง จะวัดอย่างไร (ท่ออิมพีแดนซ์ + FOAM-X หรือบริการวัด)Material data: do you already have measured parameters? If not, how will you get them (impedance tube + FOAM-X, or a testing service)
  • การยืนยันผล: จะเทียบผลจำลองกับผลวัดแบบใดValidation: how you will compare the simulation with measurements
  • ปลายทางของข้อมูล: ต้องส่งต่อไปยัง VA One, COMSOL หรือ Simcenter หรือไม่Downstream use: do you need to pass results to VA One, COMSOL or Simcenter

GET BEST SOUND ช่วยอะไรได้: ให้คำปรึกษาว่าเครื่องมือวัดและซอฟต์แวร์ชุดใดเหมาะกับวัสดุและเป้าหมายของคุณ ประสานข้อมูลผลิตภัณฑ์กับ MecanumHow GET BEST SOUND helps: advice on which instruments and software fit your material and target, coordination of product information with Mecanum.

คำถามที่พบบ่อยFAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ NOVAFrequently asked questions about NOVA

NOVA ต่างจาก FOAM-X อย่างไร?How is NOVA different from FOAM-X?

FOAM-X หาพารามิเตอร์ของวัสดุหนึ่งชนิดจากผลวัด ส่วน NOVA ใช้พารามิเตอร์ของวัสดุหลายชนิดมาประกอบเป็นชุดหลายชั้น แล้วทำนายผลของทั้งชุดFOAM-X identifies the parameters of one material from measurements; NOVA combines the parameters of several materials into a multilayer stack and predicts how the whole stack performs.

NOVA คำนวณค่าอะไรได้บ้าง?What does NOVA calculate?

Mecanum ระบุการดูดซับ การสะท้อน TL และค่าตัวเลขเดียว STC, Rw, SAA, αw, IIC และ Ln,wMecanum lists absorption, reflection, TL and the single-number ratings STC, Rw, SAA, αw, IIC and Ln,w.

ผลจำลองของ NOVA ใช้แทนการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ไหม?Can NOVA results replace laboratory tests?

ไม่ควรใช้แทน การจำลองช่วยคัดแบบและเข้าใจพฤติกรรมของชุดวัสดุ แต่ผลที่ใช้รับรองหรือยื่นตามสเปกควรมาจากการทดสอบตามมาตรฐาน Mecanum เองเน้นการเทียบผลจำลองกับผลวัดIt should not. Simulation helps screen designs and understand how a package behaves, but results used for certification or specification compliance should come from standard tests. Mecanum itself emphasises comparing simulation with measurement.

NOVA มีแบบจำลอง Delany-Bazley หรือ Miki ไหม?Does NOVA include Delany-Bazley or Miki?

หน้าทางการของ Mecanum ไม่ได้กล่าวถึง ระบุเฉพาะแบบจำลอง JCAL และ Biot คลังวัสดุ ข้อมูลที่วัดได้ และ transfer matrix ที่นำเข้าMecanum's official pages do not mention them; they name the JCAL and Biot models, the material library, measured data and imported transfer matrices.

ส่งผลไปใช้ในซอฟต์แวร์อื่นได้ไหม?Can results go to other software?

Mecanum ระบุการส่งออกไปยัง VA One, COMSOL และ SimcenterMecanum lists export to VA One, COMSOL and Simcenter.

ราคาและรูปแบบลิขสิทธิ์เป็นอย่างไร?What about price and licensing?

Mecanum ไม่ได้เผยแพร่ราคาและรูปแบบลิขสิทธิ์Mecanum does not publish prices or licence types.

แหล่งข้อมูลทางการและการตรวจทานOfficial sources and review

ข้อมูลตรวจสอบกับเว็บไซต์ทางการของ Mecanum เมื่อ 26 กันยายน 2026 เนื้อหาเขียนใหม่โดย GET BEST SOUND ไม่ได้คัดลอกจาก Mecanum ภาพหน้าจอเป็นตัวอย่างของ Mecanum ไม่ใช่ผลวัดของ GET BEST SOUNDChecked against Mecanum's official website on 26 September 2026; text written by GET BEST SOUND, not copied from Mecanum. Screenshots are Mecanum examples, not GET BEST SOUND measurements.

สอบถามเรื่อง NOVA / FOAM-XAsk about NOVA / FOAM-X

กำลังออกแบบชุดวัสดุหลายชั้นและอยากทำนายผลก่อนสร้างตัวอย่าง เล่าเป้าหมายและวัสดุที่มีให้ทีมวิศวกร GET BEST SOUND ฟังได้Designing a multilayer package and want to predict it before building samples? Tell the GET BEST SOUND engineers about your target and materials.

โทรศัพท์Phone062-195-1909
อีเมลEmailgetbestsoundthailand@gmail.com
Line Official@x2525