【振動噪音產學技術聯盟】網頁導覽影片

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振動噪音產學技術聯盟

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【虎門科技】4.0大浪潮 我們邀請您站在時代的尖端

工業4.0人人都在提,大家都在講,可是這樣的大概念對於機械設計、製造業到底除了虛無飄渺的商機外,該怎麼做好準備?面對著台灣景氣的疲軟與中國低價的競爭,我們如何因應時機,創造出其他人沒想到的、沒做到的商業價值,更是一直以來同業之間的共同課題。

虎門科技專注在虛實整合的技術尖端,將輔以大數據與電腦的整合判斷,讓機械長出頭腦,做出思考與判斷。在設計與生產的前段,就找到執行的正確趨勢。
讓我們歡迎數十年在業界耕耘的經驗分享,突破製造業的思考盲點,得到創新產業的觀點。 誠摯邀請各界先進蒞臨指導。





 活動資訊 :

‧時間:12:30~17:00

場次日期地點
北區場次107年6月22(五)虎門科技(新北市板橋區縣民大道二段68號11F)
中南區場次107年7月3(二)台中工業區人才培訓中心105教室(台中市工業區27路17號前棟環保中心)
‧費用:免費 
‧主辦單位:臺灣機械工業同業公會、虎門科技股份有限公司
‧報名聯絡方式:
張家蓁專員、沈郁蓉專員、陳枝昌副秘書長
TEL:02-2349-4666 ext 682、686  FAX:02-23813711
E-mail:rita@tami.org.twpaggy@tami.org.twjohnchen@tami.org.tw

 研討會議程 :

時間活動內容主講人
12:30 – 13:00報到
13:00 – 13:10致詞主辦單位/公會代表致詞
13:10 – 13:40CPS使工業4.0更容易虎門科技總裁 楊舜如
13:40 – 14:30Ansys十年磨一劍,即時分析技術,CAD從此改寫定義台北:虎門科技 康盛捷 技術副理台中:虎門科技 陳懋國 經理
14:30 – 15:10工具機CAE最佳化設計及成功案例虎門科技 鄒明嘉 技術副理
15:10 – 15:20休息&交流
15:20 – 16:00工業4.0讓製造變得更智慧及成功案例分享虎門科技 張家榮 協理
16:00 – 16:40IOT+SPC功能發表與演示虎門科技 洪嘉俊 IOT技術副理
16:40 – 17:00Q&A
虎門科技股份有限公司
※※ 若您對產品資訊有任何需求與建議--歡迎與我們聯絡! ※※

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基太克電子報【眼見為真:IRIS-M振動攝影機】


眼見為真:IRIS-M振動攝影機


基太克公司正式代理引進美國RDI公司的IRIS-M振動攝影機。一般機械的振動型態是肉眼無法觀察到的,但是IRIS-M振動攝影機藉由分析影片中每個畫素的變化,再透過影像處理技術將其振幅放大數十倍並降低其振動頻率,就可以觀察到設備的振動型態了。這對於找出結構的弱點,改善結構振動的需求來說,是一個很有用的利器!
這套系統甚至可以從影片中直接取得到測點的振幅、波形、頻譜、相角等資訊,並且可以進行濾波以取出特定頻率的振型。
以下為本公司於現場拍攝的一些影片,可點入觀看,若需要進一步獲得相關資訊,請洽詢本公司各業務部門。
1 發電廠封油沯管路振動影片(左方為放大前,右方為放大後之影片)
2 汽車引擎怠速振動影片 (左方為放大前,右方為放大後之影片)
3 主機板於振動台上進行振動測試時之振型影片 (左方為放大前,右方為放大後之影片)
4 壓縮機管路及支架振動影片(左方為放大前,右方為放大後之影片)
5 使用濾波器觀察個別振型範例


TurboStar渦輪機械健康狀態分析系統

經過多年的研發與驗證,基太克於日前發表全新產品TurboStar 系列。這套系統是針對渦輪機械等採用油膜軸承的機械設備運轉狀態之監測或分析而開發設計的。根據您的需求,可以選購14, 22或30通道的主機,搭配專用軟體能夠量測諸如orbit, bode, polar, centerline等函數,提供工程人員作為監測、診斷分析之用。詳情請參閱產品型錄,或洽詢基太克公司。
TurboStar 中文型錄下載連結







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《振動噪音科普專欄》全自由邊界結構有「剛體模態」,固定邊界結構就沒有「剛體模態」嗎?


結構是四週自由邊界,或說是全自由邊界狀態(free boundary condition)時,結構振動模態會呈現兩種形式:(1)剛體模態,(2)彈性體模態。那麼有固定邊界(fixed boundary)的結構,是不是就沒有剛體模態呢?

如果是一個單一結構體,如先前討論過的主題:典型矩形平板模態振型之解讀】,【如何解讀典型圓形平板的模態振型?】,如果,結構有固定邊界的話,確實,是不會有剛體模態的振動特性。

但是,有些工程結構,例如機器安置在橡膠隔振墊上,由於機器與橡膠隔振墊的剛性差異很大,仍然會有機器本體的(1)剛體模態,以及(2)彈性體模態之振動特性。

如圖示,一塊鋼板置於橡膠墊上方,其間介面以膠合方式黏著,假設是理想的膠合狀態(ideal bonded),橡膠墊下方與地面固定,並假設橡膠墊底部為固定邊界。

對此鋼板與橡膠墊組合結構,進行理論模態分析,如圖示,求得其前10個結構振動模態,綜合觀察與討論如下:

1.          1個模態:其自然頻率為14.01Hz,模態振型的物理意義是鋼板沿x方向的平移剛體模態
2.          2個模態:其自然頻率也為14.01Hz,模態振型的物理意義是鋼板沿y方向的平移剛體模態。第1及第2個模態自然頻率相等的原因,是因為此結構為方正的對稱結構,所以,x方向與y方向的平移剛體模態之自然頻率相等。
3.          3個模態:其自然頻率為14.22 Hz,模態振型的物理意義是鋼板在z方向的旋轉剛體模態
4.          4個模態:其自然頻率為100.40 Hz,模態振型的物理意義是鋼板在x方向的旋轉剛體模態
5.          5個模態:其自然頻率為100.40 Hz,模態振型的物理意義是鋼板在y方向的旋轉剛體模態。同樣的,因為此結構為方正的對稱結構,所以,x方向與y方向的旋轉剛體模態之自然頻率相等。
6.          6個模態:其自然頻率也為101.56Hz,模態振型的物理意義是鋼板沿z方向的平移剛體模態
7.          7~10個模態:可以看出都是鋼板結構的彈性體模態,因為,此案例鋼板是小尺寸,所以,其彈性體模態的自然頻率相對的高。由模態振型上的節線,可觀察不同振動模態的物理意義。

回到本篇的提問:全自由邊界結構有「剛體模態」,固定邊界結構就沒有「剛體模態」嗎?

以這個案例結構來看,答案當然是否定的,這個鋼板與橡膠墊組合結構,雖然在橡膠墊底部是固定邊界,但是,鋼板的振動模態仍然會有(1)剛體模態,以及(2)彈性體模態之振動特性。

在此須注意,此鋼板與橡膠墊組合結構案例的剛體模態自然頻率,不為0 Hz,這與全自由邊界時,剛體模態的自然頻率都為0 Hz,是截然不同的特徵。

其中,【結構的剛體模態】又可以由振動型態的物理意義,仍然可以區別為:
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

希望本文對了解特殊結構在固定邊界條件下,也有可能有剛體模態的現象,對您有幫助!

以上個人看法,請多指教!

王栢村
2018.05.24





《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