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《振動噪音科普專欄》如何應用SPR技術路徑於小提琴設計開發?

    


這個單元要來探討的主題是:如何應用SPR技術路徑(Technical Roadmap)小提琴(violin)設計開發?

 

在先前單元,已經有探討過SPR技術路徑(Technical Roadmap)相關主題,例如:#351:【SPR方塊圖看需要哪些實驗與分析?(https://ppt.cc/fatucx)#352:【SPR方塊圖看實驗與分析有哪些技術路徑?(https://reurl.cc/or0WVq)#353:【如何應用SPR技術路徑處理振動噪音問題?(https://reurl.cc/QeexEb)

 

首先,回顧一下的SPR技術路徑(Technical Roadmap)方塊圖(block diagram),參閱圖片左上方圖示,振動/聲音結構路徑/空氣路徑S PR系統方塊圖】,有關SPR重點說明如下:

 

1.      探討了:Source Structural Path R-Vibration Air (Flow) Path R-Sound/Noise。也就是:激勵源結構路徑振動響應空氣路徑聲音響應/噪音響應

2.      實驗導向(Experimental approach)5Test實驗技術:S-testP-test-SR-test-VP-test-AR-test-N

3.      分析導向(Analytical approach)5Analysis分析技術:S-analysisP-analysis-SR-analysis-VP-analysis-AR-analysis-N

 

這個單元,主要在應用SPR技術路徑(Technical Roadmap)方塊圖(block diagram),於小提琴(violin)的相關研究規劃。所以,主題也可以說是:從SPR系統方塊圖(system block diagram),規劃思考小提琴(violin)聲振耦合分析(Vibroacoustic Analysis)與實驗架構。

 

希望透過這個單元的介紹,讓讀者可以瞭解,如何規劃結構的聲振耦合分析(Vibroacoustic Analysis)與實驗架構。甚至,引導讀者能夠從SPR系統方塊圖(system block diagram)的啟發,應用到不同的結構、產品、機器。

 

參閱影片動畫,可以標示出SPR技術路徑(Technical Roadmap)方塊圖(block diagram)

 

1.      SPR技術路徑方塊圖Source Structural Path R-Vibration Air (Flow) Path R-Sound/Noise

2.      5Test實驗技術:S-testP-test-SR-test-VP-test-AR-test-N

3.      5Analysis分析技術:S-analysisP-analysis-SR-analysis-VP-analysis-AR-analysis-N

 

要研究小提琴(violin)的聲振耦合議題,很榮幸邀請到屏科大通識教育中心姜宜君老師,中提琴首席,協助小提琴的演奏。

 

主要的實驗量測架構,如圖示,採用了屏科大機械系振動噪音實驗室開發的:SVM客制化振動噪音量測系統(Sound and Vibration Measurement System)( https://reurl.cc/rk611N),進行實驗量測。

 

針對實務的小提琴(violin)聲振耦合議題的研究歷程,依序說明如下:

 

1.      R-test-NResponse test for Noise,也就是量測噪音/聲音的聲音壓力=𝒑𝒌 (𝒕),目的在瞭解聲音的特徵。量測到的原始數據是時間波形(time waveform),會透過FFT處理,取得噪音頻譜(noise spectrum)𝑮𝒑𝒑 (𝒇)實際上是聲音壓力頻譜(sound pressure spectrum),可簡稱聲音頻譜(sound spectrum)聲音頻譜顯示的峰值(peaks),就是主要發聲的頻率。

 

圖示呈現的是,分別為E拉奏撥奏的聲音比較。主要是透過時頻分析(spectrogram analysis)採用屏科大機械系振動噪音實驗室開發的【SM軟體】,進行「頻譜分析」以及「時頻分析」,所得到的4個重要圖示,重點說明如下:

 

(1)       聲音壓力時間域波形圖 (time waveform):在圖示上方,呈現所分析聲音WAVE檔案的原始「時間域波形」信號。代表的物理意義是「聲音壓力(sound pressure)

(2)       時間域聲音壓力位準(響度) (sound pressure level):可以簡稱「聲音響度圖」,在圖示下方,呈現此聲音隨時間變化的「聲音振幅大小(dB),此「聲音振幅」的物理意義是「聲音壓力位準(sound pressure level)

(3)       頻譜圖 (spectrum):因為解析的信號是「聲音」,所以稱為「聲音頻譜圖」,在圖示左方,呈現此聲音WAVE信號的「頻譜」,也就是頻率與其振幅的組成。圖示的垂直軸為頻率,單位:Hz,水平軸是聲音的振幅大小,單位:dB。可以觀察「聲音頻譜」的分佈特徵。

(4)       時頻圖 (spectrogram):在圖示正中央,水平軸是對應「時間域波形」的時間(sec),垂直軸是頻率(Hz),彩色的分布圖示為聲音振幅大小(dB)。可以觀察隨時間變動時,「聲音頻譜」的分布狀態與趨勢。【甚麼是時頻圖?(https://reurl.cc/rA8oy)

 

2.      R-test-VResponse test for Vibration,也就是量測振動的加速度=𝒂𝒊 (𝒕)。量測到的原始數據是時間波形(time waveform),會透過FFT處理,取得振動頻譜(vibration spectrum)

 

圖示呈現的是,小提琴面板上的加速度頻譜。同時,可以由R-test-V,和R-test-N比較,瞭解小提琴的聲音與振動的關係。

 

3.      P-test-SPath test for Structure,也就是對結構進行EMA實驗模態分析(experimental modal analysis, EMA),目的在瞭解小提琴結構路徑的「振動模態」,包括:𝒇𝒓𝝓𝒓𝝃𝒓。其中,𝒇𝒓自然頻率(natural frequency)𝝓𝒓模態振型(mode shape)𝝃𝒓模態阻尼比(modal damping ratio)

 

圖示呈現的是,小提琴整體結構、面板結構的頻率響應函數、以及對應的模態振型

 

4.      P-analysis-SPath analysis for Structure,也就是進行結構路徑的系統分析,建構小提琴的CAE分析模型,並進行 Modal模態分析:可以分析得到𝒇𝒓自然頻率(natural frequency)𝝓𝒓模態振型(mode shape)

 

圖示動畫,呈現小提琴的𝝓𝒓模態振型」,可以觀察和實驗得到相同的𝒇𝒓,而𝝓𝒓有相對應的振動模式,顯示分析的正確性。

 

如果,P-analysis-S能和P-test-S,比對吻合、或相近,這個步驟,就是模型驗證(Model Verification, MV)。那麼驗證後的CAE模型,就可進一步做振動的響應預測,以及後續的聲振耦合分析。

 

5.      S-analysisSource-analysis,目的在瞭解Source的機制,也就是對於拉弓與琴弦的作用力分析。

 

這是相當複雜的分析,我們還沒有相關研究,在此以白噪音激振(white noise excitation)假設,作為Source激振源,以利後續的響應分析(Response analysis)

 

6.      S-testSource-test,也就是量測拉弓與琴弦的作用力,目的在瞭解Source的特徵。

 

我們還沒有相關研究,以白噪音激振(white noise excitation)假設,探討瞭解小提琴的發聲機制(sound generation mechanism)是合理的假設,也是現階段可行的方式。

 

7.      R-analysis-VResponse analysis for Vibration,也就是結構振動響應分析,包括:(1) Transient暫態響應分析:解析時間域的暫態響應。在小提琴之分析,因為重點在頻譜響應,所以,現階段忽略。(2) Spectrum頻譜響應分析:因為在S-analysis的分析假設,是理想的白噪音(white noise)激振,前項的P-analysis-S分析,在此等同Spectrum分析。

 

圖示呈現的是,CAE分析的振動頻譜以及峰值頻率,即自然頻率所對應的小提琴振動模態

 

8.      P-analysis-APath analysis for Air,也就是空氣路徑的聲場分析,需要執行Vibroacoustic聲振耦合分析,也就是考慮小提琴結構和外部空氣的耦合效應。需進行:(1) Modal模態分析:可以分析得到結構與空氣耦合狀態下的𝒇𝒓自然頻率(natural frequency)𝝓𝒓聲場模態振型(acoustic mode shape)(2) Harmonic簡諧響應分析:可以得到對應於拉奏小提琴的𝑮𝒑𝒑 (𝒇) 聲音壓力頻譜(sound pressure spectrum),因為,假設了白噪音激振(white noise excitation)

 

圖示呈現了小提琴的兩種重要的「聲場模態振型(acoustic mode shape)特性。一個是,小提琴音箱的腔體模態(cavity mode),另一個是,小提琴與外部空氣耦合的外部聲場模態(exterior air mode)。可以充分瞭解小提琴的發聲機制。

 

9.      R-analysis-NResponse analysis for Noise,是很有用的分析工具與技術,可以輔助分析以瞭解聲音輻射的模式樣態。由於假設了白噪音激振,所以,前項的Harmonic分析,等同於Spectrum聲音頻譜響應分析。𝑮𝒑𝒑 (𝒇) 聲音壓力頻譜的峰值頻率,即是對應的發聲頻率,每個發聲頻率,都有其特定的「聲音壓力模態振型」。

 

圖示呈現的是,小提琴音箱的f-比較分析,包括:(1)f-孔,(2)f-孔,(3)f-孔。主要影響的聲音頻譜特徵,會是小提琴音箱的腔體模態(cavity mode)

 

10.  P-test-APath test for Air,也就是對空氣路徑進行EMA實驗模態分析,目的在瞭解空氣路徑的「聲場模態(acoustic modes)

 

需要有進階的聲學照相機(acoustic camera)設備,才能夠執行P-test-A。我們還沒有進程到這個階段,圖示僅呈現聲學照相機的圖片。

 

綜合這個單元的討論:如何應用SPR技術路徑(Technical Roadmap)小提琴(violin)設計開發?主題也可以說是:從SPR系統方塊圖(system block diagram),規劃思考小提琴(violin)聲振耦合分析(Vibroacoustic Analysis)與實驗架構。建議的步驟順序如下:

 

1.          R-test-NResponse test for Noise,也就是量測噪音/聲音。

2.          R-test-VResponse test for Vibration,也就是量測振動。

l  可以由1. R-test-V,和2. R-test-N比較,瞭解小提琴的聲音與振動的關係。

3.          P-test-SPath test for Structure,也就是對結構進行EMA實驗模態分析(experimental modal analysis, EMA),目的在瞭解小提琴結構路徑的「振動模態」。

4.          P-analysis-SPath analysis for Structure,也就是進行結構路徑的系統分析,以CAE取得小提琴結構路徑的「振動模態」。

l  如果,4. P-analysis-S能和3. P-test-S,比對吻合、或相近,這個步驟,就是模型驗證(Model Verification, MV)。那麼驗證後的CAE模型,就可進一步做振動的響應預測,以及後續的聲振耦合分析

5.          S-analysisSource-analysis,激振源分析。也就是對於拉弓與琴弦的作用力分析。

6.          S-testSource-test,也就是量測拉弓與琴弦的作用力,目的在瞭解Source的特徵。

7.          R-analysis-VResponse analysis for Vibration,也就是結構振動響應分析。

8.          P-analysis-APath analysis for Air,也就是空氣路徑的聲場分析,需要執行Vibroacoustic聲振耦合分析,也就是考慮小提琴結構和外部空氣的耦合效應。

9.          R-analysis-NResponse analysis for Noise是很有用的分析工具與技術,可以輔助分析以瞭解聲音輻射的模式樣態。

10.      P-test-APath test for Air,也就是對空氣路徑進行EMA實驗模態分析,目的在瞭解空氣路徑的「聲場模態(acoustic modes)。需要有進階的聲學照相機(acoustic camera)設備。

 

以上個人看法,請多指教!

 

王栢村

2026.08.17

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