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Accès ouvert déclaré 2026 article

A coupled LES–aeroacoustic framework for predicting hydrodynamic noise from tidal-stream turbines

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Rattachement africain : co, es, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

A high-fidelity numerical framework is developed to predict the hydrodynamic noise generated by tidal-stream turbines under realistic flow conditions. The approach couples large-eddy simulations (LES) using the actuator-line method (ALM) with Amiet’s aeroacoustic theory to quantify underwater sound emissions from turbine blades. The model accounts for both trailing-edge and turbulence-interaction noise sources. Simulations are performed for a full-scale 1 MW, 18 m-diameter tidal turbine operating at various tip-speed ratios and inflow turbulence intensities. The results show that higher tip-speed ratios lead to amplified hydrodynamic noise, while increased turbulence broadens the affected frequency range. Cylindrical sound propagation is applied to represent shallow-water effects, and predictions are extended to a nine-turbine array configuration. The array increases noise levels by up to 8 dB downstream and over 50 dB laterally compared with a single turbine. The coupled LES–Amiet framework provides a computationally efficient and physically consistent method to predict underwater noise from tidal energy devices. These findings improve the understanding of the flow-acoustic coupling mechanisms and support the design and environmental assessment of future marine energy systems.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A coupled LES–aeroacoustic framework for predicting hydrodynamic noise from tidal-stream turbines
Date Crossref
01/05/2026
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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