【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

《振動噪音科普專欄》如何解讀自由邊界圓形平板的模態振型?


工程師對一個結構進行了理論模態分析(theoretical modal analysis),可以求解得到結構的「自然頻率」(natural frequency)以及對應的「模態振型」(mode shape)。如何解讀結構「模態振型」的物理意義呢?本文針對自由邊界圓形平板結構「模態振型」之物理意義解讀方式作個介紹。
「」
甚麼是自由邊界(free boundary)呢?也就是結構體完全是懸空的狀態,例如在太空中的衛星、空中的飛機,就是屬於「自由邊界」的結構。在地面上,就很難會有真正的「自由邊界」狀態的結構體。

在實務上,常會以懸吊方式,將結構吊掛起來,模擬接近「自由邊界」的狀態,以進行結構的實驗模態分析,這樣的實驗有助於釐清分析模型在排除「邊界效應」的影響,也就是分析模型在「模型驗證(model verification)的重要工作,有關「模型驗證」我們再另闢單元討論。

在先前的單元談過與振動模態相關的單元:模態振型(mode shape)如何解讀?物理意義?】、【典型矩形平板模態振型之解讀】、【甚麼是結構的振動模態?】,【如何解讀典型圓形平板的模態振型?】,讀者可以先瀏覽以溫故知新。

結構的振動模態(vibration modes),包括:自然頻率(natural frequency)模態振型(mode shape)、及模態阻尼比(modal damping ratio)。此三個參數稱為模態參數(modal parameters),振動模態是系統的特性,我們可以由理論分析、數值解析求得結構的「理論模態參數」;也可以由實驗方法,以「實驗模態分析」,求得「實際結構的模態參數」,可參考先前單元:【甚麼是【實驗模態分析】?What is 'Experimental Modal Analysis' (EMA)】。

如圖示,是一個四週為自由邊界的圓形平板結構,進行理論模態分析」所求得的「自然頻率」以及對應的「模態振型」,對於「自由邊界」的結構振動模態,可以區別兩種特性:

1.      剛體模態(rigid body mode):對於「自由邊界」結構的剛體模態,其自然頻率理論上都為0 Hz
2.      彈性體模態(elastic body mode)、或稱撓性體模態(flexible body mode):此振動模態顧名思義,就是結構體本身變形的模態特性。任意結構的彈性體模態,會有無限多個自然頻率及其對應的模態振型。

結構的剛體模態】又可以由振動型態的物理意義,區分為:
1.      三個平移模態(translational mode):分別是xyz 三個方向的平移剛體模態
2.      三個旋轉模態(rotational mode):分別是xyz 三個方向的旋轉剛體模態

此四週自由邊界圓形平板【結構的彈性體模態】,依照頻率大小編號由7開始,因為有6個剛體模態,這些模態振型的彩色的圖示、甚至動畫,是不是有眼花撩亂的感覺?不過,還是需要有系統化的解讀。

先前單元:如何解讀典型圓形平板的模態振型?】,已經介紹過圓形平板的模態振型解讀,可以由(r, θ)=(0,0)(r, θ)=(1,0)(r, θ)=(2,0)(r, θ)=(0,1)(r, θ)=(0,2)(r, θ)=(0,3)等方式來標示。看到如(r, θ)=(1,2),就可以知道是沿著半徑方向,有一圈的節線,而沿著圓週方向,有兩條節線。

從圖示,可以得知四週自由邊界的圓形平板結構的彈性體模態(elastic body mode),包括:「自然頻率」以及對應的「模態振型」,可區別如下:

1.          軸對稱模態(axisymmetric mode):由於是圓形的軸對稱結構,振動模態會有軸對稱的模態,如第7及第8個模態,自然頻率都是18.18Hz;其他如10/1112/1314/1516/1718/19都是倆倆的軸對稱模態。特徵是自然頻率相同;模態振型的物理意義相同,但是有90度相位角的差異。此軸對稱模態的共同特徵是,(r, θ)的模態振型物理意義,圓週方向都有節線出現,所以θ不為0
2.          非軸對稱模態(non-axisymmetric mode):在這彈性體振動模態中,也有2個模態是非軸對稱模態,分別是:第9個自然頻率是30.55Hz(r, θ)=(1,0);第20個自然頻率是130.44Hz(r, θ)=(2,0)。此非軸對稱模態的共同特徵是,(r, θ)的模態振型物理意義,圓週方向都沒有節線出現,所以θ0

在此四週自由邊界圓形平板【結構的彈性體模態】,若與圖2四週固定邊界圓形平板做比較,在四週自由邊界時,少了(r, θ)=(0,0) (r, θ)=(0,1)兩個模態,當然,就是因為自由邊界效應。

本篇有關四週自由邊界圓形平板的振動模態,重點整理如下:

1.      因為結構是四週自由邊界,結構振動模態會呈現兩種形式:(1)剛體模態,(2)彈性體模態。
2.      此四週自由邊界結構之剛體模態有6個,其模態振型的物理意義分別是:3個平移剛體模態、以及3個旋轉剛體模態。而此6個剛體模態的自然頻率,理論上,都為0Hz
3.      此四週自由邊界結構之彈性體模態,從第7個模態開始,理論上,有無限多個模態數量。實務應用上,會視應用場合的頻率範圍,求得適當的振動模態數量。
4.      圓形平板結構,適合以(r, θ)極座標的方式,藉以表示模態振型的物理意義。
5.      θ=0,是沿著圓週方向,沒有節線。θ=1,沿著圓週方向,有一條節線。θ=2,沿著圓週方向,有兩條節線。θ=3,沿著圓週方向,有三條節線。餘此類推。
6.      r=0,是沿著半徑方向,沒有節線。r=1,是沿著半徑方向,有一圈的節線。r=2,是沿著半徑方向,有兩圈的節線。餘此類推。
7.      圓形平板結構的彈性體振動模態,會有(1)軸對稱及(2)非軸對稱的振動模態振型之別。
8.      軸對稱模態的共同特徵是,(r, θ)的模態振型物理意義,圓週方向都有節線出現,所以θ不為0
9.      非軸對稱模態的共同特徵是,(r, θ)的模態振型物理意義,圓週方向都沒有節線出現,所以θ0
10.  因為是四週自由邊界,彈性體振動模態會少了(r, θ)=(0,0) (r, θ)=(0,1)兩個模態,當然,就是因為自由邊界效應。

希望本文對解讀形平板結構模態振型(mode shape)物理意義的說明,尤其是全自由邊界的振動模態物理意義的解讀,對您有幫助!

以上個人看法,請多指教!

王栢村
2018.05.23






【聯盟活動】聲音量測系統(SM)體驗營




【聲音量測系統(SM)體驗營】 

一、說明:
聲音已是生活中不可或缺的科普知識,為您規劃【聲音量測系統(SM)體驗營】,提供簡潔有效率的聲音量測技術與聲音之基礎知識,兼顧學理的教學需求及產業界的實務應用,歡迎參加。
  • 活動時間:107年 07月04日 (三) 10:00~17:00 
  • 活動地點:國立屏東科技大學 機械工程系 ME207電腦教室 
  • 活動人數:45人
  • 活動費用:免費參加
二、 教學內容:
  • 聲音基礎概念 
  • SM聲音量測模組介紹 
  • SM軟體安裝及使用 
  • SM軟體實務應用 
  • SM軟體量測 
三、 報名方式:填寫報名表寄至聯盟信箱(AITAforNVH@gmail.com) or 線上報名
※ 報名截止日期:107年06月30日(六) ※
※ 報名以高中職教師優先參加,請盡早報名參加,以免向隅 ※

※ 聯盟將在活動截止日信件通知報名成功與否,以本聯盟通知信件為主,請多留意本聯盟信件 ※

四、指導單位:教育部、科技部

五、主辦單位:國立屏東科技大學機械工程系【振動噪音產學技術聯盟】

六、協辦單位:
國立臺北科技大學、國立彰化師範大學、正修科技大學、高苑科技大學、中華民國振動與噪音工程學會、台灣聲學學會

七、活動議程:







訂閱電子報

活動聯絡人:洪藝玲專員 (08)770-3202#7036

【聯盟教育訓練】聲學分析與應用 活動報導

  【振動噪音產學技術聯盟】 2018年5月30日於臺北科技大學辦理「聲學分析與應用」教育訓練,首先由聯盟北部據點召集人蕭俊祥教授代表致歡迎詞後,後由山衛科技吳孝文博士,開始第一場教育訓練,其主題為「聲音品質應用」,演講中吳博士提到許多聲音品質的分析方式,包含音源查找與評價聲音品質之方法,亦提到許多與業界合作之案例,例如透過雷射都卜勒分析車輛之噪音源。吳博士的演講內容相當活用及豐富,勾起學員對於探討周遭環境及相關研究樂趣,參與的業界先進與學生提出研究或是工作場合問題,包含如何分析其音緣與聲音品質,吳博士也不吝嗇地提供方法解決其遭遇之問題。
  第二場教育訓練,聯盟邀請到台北科技大學的許書涵教授,其主講題目為「淺談熱聲理論與技術」,許教授透過生動的實際實驗活絡研究氣氛,如玻璃管與加熱鐵網產生聲音,其是在氣柱共鳴管中施加一急遽軸向溫度梯度所觸發之自激振盪現象,並解釋熱聲效應數學模型理論以及相關研究應用,立即吸引台下學員目光,後續許教授拿出小型的熱聲引擎,熱聲引擎以聲波取代活塞機械可動部件,讓台下聽眾更了解熱聲引擎的實際應用。演講結束後,學員與許教授互相交流,並提出許多熱聲效應可應用於生活上的點子,使學員更加了解熱聲領域上之知識與應用。
  本次教育訓練圓滿成功,透過兩位專家的演講,讓台下聽眾受益良多,許多業界人士也能學到相關技術,提升專業能力,參與的學生也能夠透過這次的演講,使自己的研究更加精進。

活動花絮:

聯盟北部據點召集人蕭俊祥教授為山衛科技吳孝文博士的開場介紹 

山衛科技吳孝文博士的精闢演講

台北科大許書涵教授透過玻璃管實驗解釋熱聲效應

台北科大許書涵教授解釋熱聲引擎做動原理



【基太克】飛行器的振動量測技術研討會

Meggitt Sensing Systems是全球知名的量測服務供應商,在民用、軍用航太工業,能源工業以及實驗室量測等領域提供了性能先進的感測器以及狀態監測系統。此次的研討會將介紹應用於飛行器的振動量測技術,以及各式新型的加速規傳感器。講師James Timothy Hardin先生在Meggitt集團任職多年,對於壓電式加速規傳感器、電子儀器和電纜等產品及現場應用方面具有豐富經驗,將帶來精彩的技術分享。基太克國際敬邀業界先進共同參與,分享量測技術的新知。
  • 開課日期:107 年 6 月 14 日 星期四 (9:00~12:10)
  • 開課地點:407 台中市西屯區安和路129號(台中福華大飯店5F)台中福華大飯店提供免費停車
  • 費       用:免費,並提供午餐
  • 主辦單位:基太克國際股份有限公司 (強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級輔導推廣計畫辦公室)
  • 報名截止日期:107 年 6 月 8 日
  • 講       師:James Timothy Hardin,Senior Application Engineer,Meggitt Sensing Systems

基太克官網連結
報名表下載
粉絲團文章連結
訂閱電子報

《振動噪音科普專欄》如何解讀典型圓形平板的模態振型?


工程師對一個結構進行了理論模態分析(theoretical modal analysis),可以求解得到結構的「自然頻率」(natural frequency)以及對應的「模態振型」(mode shape)。如何解讀結構「模態振型」的物理意義呢?本文針對圓形平板結構「模態振型」之物理意義解讀方式作個介紹。

在先前的單元談過與振動模態相關的單元:模態振型(mode shape)如何解讀?物理意義?】、【典型矩形平板模態振型之解讀】、【甚麼是結構的振動模態?】,可以先瀏覽以溫故知新。

結構的振動模態(vibration modes),包括:自然頻率(natural frequency)模態振型(mode shape)、及模態阻尼比(modal damping ratio)。此三個參數稱為模態參數(modal parameters),振動模態是系統的特性,我們可以由理論分析、數值解析求得結構的「理論模態參數」;也可以由實驗方法,以「實驗模態分析」,求得「實際結構的模態參數」,可參考先前單元:【甚麼是【實驗模態分析】?What is 'Experimental Modal Analysis' (EMA)】。

如圖1,是一個四週固定邊界的圓形平板結構,進行理論模態分析」所求得的「自然頻率」以及對應的「模態振型」,看到彩色的圖示、甚至動畫,是不是有眼花撩亂的感覺?

從圖1,可以得知四週固定邊界的圓形平板結構的20個振動模態,包括:「自然頻率」以及對應的「模態振型」,重點摘錄如下:

1.          這個圓板結構在400Hz以內,就有20結構振動模態:第1個自然頻率是34.66Hz,第20個自然頻率是387.44Hz。自然頻率通常由小排到大。
2.          軸對稱模態(axisymmetric mode):由於是圓形的軸對稱結構,振動模態會有軸對稱的模態,如第2及第3個模態,自然頻率都是72.13Hz;其他如4/57/89/1011/1213/1416/1718/19都是倆倆的軸對稱模態。特徵是自然頻率相同,模態振型的物理意義相同,但是有90度相位角的差異。預期第21個模態也是與第20個模態是軸對稱的模態。
3.          非軸對稱模態(non-axisymmetric mode):在這20個振動模態中,也有3個模態是非軸對稱模態,分別是:第1個自然頻率是34.66Hz,第6個自然頻率是134.92Hz,及第15個自然頻率是302.24Hz

2標示了每個振動模態的節線(nodal line),節線是有甚麼意義呢?在節線位置,圓板是不會來回振動,也就是不動點的位置。從圖2及影片的說明,重點如下:

1.          圓形平板可以以(r, θ)極座標的方式,藉以表示模態振型的物理意義。
2.          θ=0,是沿著圓週方向,沒有節線。θ=1,沿著圓週方向,有一條節線。θ=2,沿著圓週方向,有兩條節線。θ=3,沿著圓週方向,有三條節線。
3.          r=0,是沿著半徑方向,沒有節線。r=1,是沿著半徑方向,有一圈的節線。r=2,是沿著半徑方向,有兩圈的節線。
4.          綜合起來,圓形平板的模態振型物理意義,就可以由(r, θ)=(0,0)(r, θ)=(1,0)(r, θ)=(2,0)(r, θ)=(0,1)(r, θ)=(0,2)(r, θ)=(0,3)等方式來標示。看到如(r, θ)=(1,3),就可以知道是沿著半徑方向,有一圈的節線,而沿著圓週方向,有三條節線。
5.          須注意,自然頻率由小到大出現的順序,在圖2中,以(r, θ)方式標示的方式,是不規則跳動。
6.          也可以預期,自然頻率越高,所對應的模態振型將越複雜,複雜是指「節線」的數量會越多。

透過圖2(r, θ)方式,標示圓形平板的模態振型物理意義,可以快速方便讓人一目了然,更能夠有意義的解釋振動模態的變化情形。

希望本文對解讀形平板結構模態振型(mode shape)物理意義的說明,對您有幫助!

以上個人看法,請多指教!
王栢村
2018.05.08