【振動噪音產學技術聯盟】網頁導覽影片

為提供訪客更多、更清楚的資訊,我們建立【振動噪音產學技術聯盟】網頁導覽影片,只要10分鐘的時間,快速為您介紹聯盟網頁架構、網頁內涵及如何應用,讓您多了解【振動噪音產學技術聯盟】網頁!

振動噪音產學技術聯盟

Facebook粉絲專頁

【虎門科技】9/13 GPU 加速CAE效率應用說明會 (現場和網路同步)










過去十年硬體計算設備快速發展,從單晶片內的單核心發展到多核心,單一主機可擴展到2~4個,這些硬體設備的費用已經大幅降低到任何一個中小企業就可以負擔,也不需要特定IT工程師管理。但對於CAE工程師來說這還是不夠快,因此過去五年來GPU的蓬勃發展大大幫助CAE軟體朝向高密度的超算能力,也提供能耗更好的運算功能。 
虎門科技與NVIDIA Taiwan過去一起研究GPU應用多年,藉由本次說明會更綜合性說明介紹。另外越來越多的CAE軟體朝向”完全GPU”計算技術,本次說明會也介紹顆粒力學[Rocky-DEM]的應用方向和如何與ANSYS Mechanical and ANSYS FLUENT進行耦合分析。

★【時間】2017.9.13(三) 下午13:20-17:20
★【地點】板橋總公司 交通位置圖
●地址:新北市板橋區縣民大道二段68號11樓
★【費用】免費
★【報名方式】[1] 網路參與 [2] 現場參與 (板橋總公司)
點我報名:
※現場參與 有 nvidia 提供的問卷小禮品(若報名超出小禮品數量,以報名先後順序為領取依據)
※網路參與
‧報名後提供連線和密碼 "
‧“不接受”以私人郵件方式報名且須提供完整資訊。
‧虎門科技提供的指尖陀螺,可出示證明文件到 虎門各地區辦公室(年底前)憑證領取。或到2017 CADMEN UGM 現場領取。 

★【協辦單位】
※虎門科技保有報名資格審核的權利


議程
時間內容主講人
13:20~13:40報到&開場虎門科技 廖偉志 副總經理
13:40~14:30ANSYS 18.2 overview introduction虎門科技 技術團隊
14:30~15:00Tesla for HPC 應用分享NVIDIA/徐千柏 (Roger)
15:00~15:20休息
15:20~16:00Quadro GP100 for CAE analysis.NVIDIA/ 吳元懷(Mason)
16:00~16:30顆粒力學Rocky-DEM使用GPU全力加速虎門科技 技術團隊
16:30`17:00耦合分析技術Rocky-DEM 跟 ANSYS Mechanical 與 ANSYS FLUENT虎門科技 技術團隊
17:00~17:20ANSYS 工程界前所未有的即時運算技術 (ANSYS Discovery)虎門科技 技術團隊
註:主辦單位保留議程調整與變動之權力,請以網頁最新議程更新為準。


最新的聯盟訊息都會分享於聯盟粉絲團
追蹤訂閱聯盟粉絲團

《振動噪音科普專欄》常說的【振動頻譜】或【聲音頻譜】指的是甚麼?


常說的【振動頻譜】或【聲音頻譜】指的是甚麼?

在振動噪音的分析或量測,常會提到【振動頻譜】或【聲音頻譜】,其實,這是很模糊的說法,本單元嘗試對常見的各種【頻譜】(spectrum)做個說明。

首先來談一下甚麼是【頻譜】(spectrum),以2D line plot二維線條圖為例,如果,x軸為頻率(frequency)的圖示,都可以泛稱為【頻譜】。那麼問題來了,y軸是甚麼呢?

當我們說【振動頻譜】,首先需要知道y軸的物理量是甚麼?表達振動量大小,通常會以位移(displacement)、速度(velocity)、加速度(acceleration)三種物理量來表示。如果是振動分析,求得結構的位移,理論上,透過微分就可以分別得到速度及加速度。

如果是振動的實驗量測,就要看所使用的感測器(sensor),最常使用的振動感測器,大概就是加速度規(accelerometer),所以量到的物理量當然就是加速度了,由實驗儀器量測到的訊號是時間域的數據,可以以a(t)表示。

如果,有頻譜分析儀(FFT analyzer)就可以將量測的a(t) 轉換成頻譜,FFT (fast Fourier transform)快速傅立葉轉換是主要的數學方法,由a(t) 經過FFT運算,可以得到A(f),A(f)稱為【傅立葉頻譜】(Fourier spectrum),又因為是對a(t) 加速度訊號,進行FFT運算,所以更精確地說A(f)是【加速度傅立葉頻譜】。

對A(f) 【加速度傅立葉頻譜】可以再進一步做處理,可以得到Gaa(f),稱為【加速度自身功率頻譜密度函數】(auto power spectral density (PSD) function for acceleration),不管是中文名稱或英文名稱,真的完整的名詞都太長了,因此,在英文上確實有一些簡化的說法,例如:auto PSD、auto spectrum、acceleration spectrum、acceleration auto spectrum、acceleration power spectrum、vibration spectrum,對應的中文說法,相當於【自身功率頻譜】、【自身頻譜】、【加速度頻譜】、【加速度自身功率頻譜】、【加速度功率頻譜】、【振動頻譜】。

讀者昏了嗎?以上這些說法,沒有絕對的對或錯,對學術性論文寫作,需要對照與對應前後文的說明。對於普及性的技術文章或技術報告,讀者是需要自行解讀與判斷。當然寫作的嚴謹性,是作者的責任了!

撰寫本文希望能給讀者一些正確的觀念,首先說【振動頻譜】,振動不是物理量,要表達振動的大小,一般以位移、速度、或加速度來表示,所以【振動頻譜】是很不精確的說法,應該要說【位移頻譜】、【速度頻譜】、或【加速度頻譜】。事實上,這樣的說法,仍然是不夠精確的!

本文目前提到的【頻譜】就有兩種:【傅立葉頻譜】以及【自身功率頻譜密度函數】可簡稱【自身功率頻譜】,甚至【功率頻譜】。有沒有注意到,這兩種頻譜的名詞,都沒有冠上物理量,這只是純粹的數學意義(mathematical meaning)。

那甚麼是【物理量】(physical parameter)呢?位移、速度、及加速度是代表振動大小的物理量。聲音壓力(sound pressure)是代表聲音大小的物理量。力(force)是代表作用在結構系統的外力大小的物理量。原則上,【物理量】都是可以直接度量的物理參數。

有物理量,就會有單位(unit),以上提到在振動噪音領域常見的物理量,其常用的SI制的物理量單位。位移(m)、速度(m/s)、加速度(m/s^2)、聲音壓力(Pa)、力(N)。

再來,從國中物理就學到【力】有三要素:大小、方向、作用點。如果,我們都有感測器可以量測到力、聲音壓力、位移/速度/加速度等,要注意的是,我們量測到的是大小的量值,還要注意感測器所量測的方向,以及感測器所擺放的位置。

以下以符號以及對應的【頻譜】名詞,對本文做個總結:
1.        如果感測器量測到了力是f(t),聲音壓力是p(t),位移是x(t),速度是v(t),加速度是a(t)。在此先忽略了方向,也認定是在感測器的量測位置,所以都可以量測到時間域的訊號,包括:f(t)、p(t)、x(t)、v(t)、a(t)。
2.        對時間域信號,可以透過頻譜分析儀進行快速傅立葉轉換(FFT),可以得到【傅立葉頻譜】,所以,可以分別得到:【力的傅立葉頻譜】F(f)、【聲音壓力傅立葉頻譜】P(f)、【位移傅立葉頻譜】X(f)、【速度傅立葉頻譜】V(f)、【加速度傅立葉頻譜】A(f)。
3.        由已知的傅立葉頻譜,再經過數值運算處理,可以進一步得到【自身功率頻譜】,分別是【力自身功率頻譜】Gff(f)、【聲音壓力自身功率頻譜】Gpp(f)、【位移自身功率頻譜】Gxx(f)、【速度自身功率頻譜】Gvv(f)、【加速度自身功率頻譜】Gaa(f)

根據以上的說明,如果有人說我量測到了【振動頻譜】,讀者應該想到要追問:
1.        您量測的振動信號是甚麼?
2.        您所使用的是哪一種感測器?
3.        您量測到的是位移、速度、還是加速度?
4.        您量測的方向?
5.        您感測器放置的位置?
6.        您的【頻譜】是【傅立葉頻譜】?還是【自身功率頻譜】?

最後,給讀者做一個練習:如果有人說我量測到了【聲音頻譜】,請問讀者需要追問些甚麼提問?

本單元嘗試說明【頻譜】這個名詞,希望對讀者有幫助。除了【傅立葉頻譜】以及【自身功率頻譜】外,事實上,還有許多【頻譜】,例如:one third octave band spectrum 【三分之一八音頻帶頻譜】、frequency response function (FRF)【頻率響應函數頻譜】。

另外,在代表聲音的物理量,除了聲音壓力(sound pressure)外,還有聲音強度(sound intensity)以及聲音功率(sound power)。

以上個人看法,請多指教!

王栢村
2017.08.27

所有的聯盟訊息都會分享於聯盟粉絲團
歡迎追蹤訂閱聯盟粉絲團

【虎門科技】Webinar: The Next Big Thing in Engineering Simulation


       


       

【Webinar: The Next Big Thing in Engineering Simulation】
日期:September, 07 2017
時間:9月7日 22:00 (台灣時間)



Description:

On September 7th at 10 a.m. EDT, we will unveil a new technology that will facilitate discoveries and breakthroughs, and take engineers’ efforts to the next level. Product development will change, and simulation will be more accessible for every engineer. You don’t want to miss this opportunity to catch the first glimpse of something entirely new from ANSYS. It just might be the next big thing in engineering simulation.

按我報名
虎門科技資訊官網連結
最新的聯盟訊息都會分享於聯盟粉絲團
追蹤訂閱聯盟粉絲團

徵【CAE工程師】信錦企業股份有限公司

工作內容

職務性質
全職
需求人數
1人
職類
機構工程師,機械工程師
職務說明
1.具RD實務相關經驗者.
2.
具1年以上CAE軟體使用經驗者.
3.
具做過振動實驗測試者佳.
4.
個性具細心、耐心者佳.
5.
具ANSYS , NX Nastran軟體相關經驗者佳.
工作待遇
面議   
上班地點
新北市中和區建康路168號9樓   
工業區
未填寫
管理責任
不需負擔管理責任
出差外派
無需出差
上班時段
日班、08:30~17:30
休假制度
週休二日
可上班日
二週內

工作條件

接受身份
上班族
工作經驗
1年以上或不拘
學歷要求
專科、大學
科系要求
機械工程相關
語文條件
英文(聽:略懂、說:略懂、讀:略懂、寫:略懂)
擅長工具
Outlook
PowerPoint
Pro/E
工作技能
未填寫
證照
未填寫
具備駕照
輕型機車
其他條件
未填寫

應徵方式

職務聯絡人
李先生
職務E-mail

公司電話 : 02-6621-5888-636

最新聯盟訊息將會發布於聯盟粉絲團
歡迎訂閱追縱

《振動噪音科普專欄》【自然頻率】可以簡稱【頻率】嗎?

【自然頻率】可以簡稱【頻率】嗎?

【自然頻率】可以簡稱【頻率】嗎?NO,頻率(frequency)是一個泛用的名詞,在振動噪音領域,會有各種【OO頻率】的專有名詞,各有其明確的定義與物理意義,本單元嘗試對常見的【頻率】名詞作介紹。

【頻率】(frequency),常用的單位是,Hz=cycle/sec,赫茲=次/秒。

【自然頻率】(natural frequency),常用的單位也是Hz。一個結構系統都有其固有的振動模態(vibration mode),理論上,結構的振動模態有無限多個,每個振動模態,包括:自然頻率、模態振型(mode shape)、以及模態阻尼比(modal damping ratio)。

在結構的振動模態,雖然有無限多個,對結構振動響應貢獻度大的,通常是低頻率的振動模態。【第一個振動模態自然頻率】,常會稱為fundamental natural frequency【基礎自然頻率】。因為是振動模態的自然頻率,也有稱為【模態頻率】(modal frequency)。

一個結構如果受到單一頻率的外力激振,此外力稱為簡諧外力(harmonic force),此外力激振方式稱為簡諧外力激振(harmonic force excitation),就有此【簡諧外力激振頻率】(harmonic force excitation frequency)的專有名詞,常被簡稱為【簡諧激振頻率】(harmonic excitation frequency),或更簡潔的稱為【激振頻率】(excitation frequency)。

當一個結構,受到一【簡諧外力激振頻率】(harmonic force excitation frequency)作用,如果,此【外力激振頻率】等於或相近於結構的【自然頻率】,此結構會產生共振(resonance)的效應,因此,有人會說這是結構的【共振頻率】(resonant frequency),本人認為這是不精確的說法,不過,仍然常有人會以共振頻率來說。

常見的機器很多都是轉動的,以電扇為例,常以每分鐘轉速(revolute per minute, RPM)來表示旋轉的速度,此RPM轉速,可以轉換為轉速對應的頻率,f=RPM/60,f就是【轉速對應之頻率】,或簡稱【轉速頻率】(rotating speed frequency)。

在轉子動力學(rotor dynamics),轉子機械的振動現象,轉子的【轉速頻率】相當於該系統的【外力激振頻率】,轉子系統的振動響應,常會出現【轉速頻率】之整數倍頻率的振動特性,從一倍【轉速頻率】、兩倍、三倍、到高倍數的【轉速頻率】都有可能。實務上,觀察此【倍數轉速頻率】的振動量大小,常可反映出轉子的狀態。

另外,在樂器聲學(musical acoustics)領域,不管是弦樂器如吉他、小提琴,或是鋼琴、豎琴,這類的樂器結構,是線結構的振動現象(string vibration),常以撥弦、以拉弓摩擦琴弦、敲擊琴弦,造成弦線的振動而產生聲音。

以弦樂器的弦線結構來說,就有無限多個振動模態,其中【第一個振動模態自然頻率】,就是主要的【發聲頻率】,此頻率值與音階的標準頻率相同,就完成琴弦的調音。這裡,又有兩個頻率的名詞:【音階的標準頻率】,以及弦線的【第一個振動模態自然頻率】。例如:A4 (La)的標準頻率是440Hz,弦線調音在使得【第一個振動模態自然頻率】等於【音階標準頻率】。

弦樂器的發聲機制原理,他的發聲頻率基本上就是弦線的所有【振動模態頻率】,【第一個振動模態自然頻率】等於【音階標準頻率】,所以又稱之為【基礎頻率】(fundamental frequency)、或稱為【基音頻率】。高模態的聲音頻率,稱為【泛音頻率】(overtone frequency)。

由於弦線的振動特性,弦的【泛音頻率】都呈現與【基音頻率】有倍數關係,所以可以稱此泛音頻率有簡諧倍頻音(harmonics sound)特性,所以,【基音頻率】與【泛音頻率】的組成,可以稱為【簡諧倍頻頻率】(harmonic frequencies)。

談到這裡,復習一下各種【頻率】相關的名詞:
l   結構系統:自然頻率、第一個振動模態自然頻率、基礎自然頻率、模態頻率。
l   外力輸入:簡諧外力激振頻率、簡諧激振頻率、外力激振頻率、激振頻率、共振頻率
l   轉子系統:轉速對應之頻率、轉速頻率、倍數轉速頻率
l   樂器聲學:音階標準頻率、基礎頻率、基音頻率、泛音頻率、簡諧倍頻頻率

本單元嘗試對常見的各種【頻率】名詞作介紹,希望對讀者有幫助。

以上個人看法,請多指教!

王栢村
2017.08.24


所有的聯盟訊息都會分享於聯盟粉絲團
追蹤訂閱聯盟粉絲團