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《振動噪音科普專欄》如何解讀木琴條之振動模態特性?



這個單元來看的主題:如何解讀木琴條之振動模態特性?」,為什麼我們需要去了解及解讀木琴條的「振動模態」特性呢?其中,「木琴條」是典型打擊樂器「木琴(xylophone)的其中一根「木琴條」(wooden bar)。那麼,甚麼是木琴條的「振動模態」?又,知道木琴的「振動模態」特性,有甚麼意義呢?

首先,每一個結構都有其結構的「振動模態(vibration modes),由【甚麼是結構振動模態】可知,「振動模態」包括3個重要的「模態參數(modal parameters)

1.      自然頻率(natural frequency)
2.      模態振型(mode shape)
3.      模態阻尼比(modal damping ratio)

為什麼需要去了解及解讀「木琴條」的「振動模態」呢?原因如下:

1.          音階的標準頻率:由於木琴是打擊樂器,每一根「木琴條」對應的就是DoReMi的「音階」,而每個「音階」都有其標準的音階頻率值。讀者可參閱:【音階標準頻率】。
2.          木琴條結構的「發聲物理機制」:又因為「木琴條」的打擊聲音,與「木琴條」的「振動模態」有直接的相關性,所以,需要了解並認識木琴條的「振動模態」。例如先前單元:鑼臍型式銅鑼之敲擊聲音與振動模態有關嗎?】、【鐵磬打擊樂器之聲音頻譜與結構振動模態及音場模態特性】。

大致了解了解讀「木琴條」的「振動模態」之需求,這個單元就由「虛實整合系統(Cyber Physical System, CPS)的角度,來看如何採用「虛實整合系統」,應用在「木琴條」的「振動模態」解讀,說明如下:

1.          「虛」:就是CPS中的Cyber,也就是「電腦相關」的「數位化模型」(digital model)。在本案例,係採用「有限元素分析(finite element analysis, FEA),建立了「虛」的木琴條「分析模型」,分別進行了木琴條結構的「模態分析」以及「簡諧響應分析」。
2.          「實」:就是CPS中的Physical,也就是實際的「結構系統」,在此指的就是「木琴條」的實體結構。可以對「實」的「木琴條」進行「實驗模態分析(experimental modal analysis, EMA),量測得到結構的「頻率響應函數(frequency response function, FRF),進而由「曲線嵌合」(curve fitting)擷取得到木琴條的「模態參數」,就是木琴條的「振動模態」。
3.          「虛實整合系統」的應用:就是結合FEAEMA的整合應用,包括:「」的FEA分析,以及「」的EMA實驗,透過「」的分析和「」的實驗比對驗證,可充分了解解讀「木琴條」的「振動模態」。

在此「虛實整合系統CPS的應用過程,可以由兩個角度,進行「」的分析和「」的實驗之比較驗證:

1.          「頻率域」之「頻率響應函數」比較:參閱圖示的「頻率響應函數FRF(1,1),也就是輸入敲擊力的作用位置,以及加速度規量測的位置,都是在木琴條角落的編號1位置,因此,圖示以FRF(1,1)表示。同時,垂直軸的單位是(g/N)g是加速度的單位,1 (g)=9.807 (m/s^2)N是外力的單位。由FRF曲線圖可觀察:(1)分析和實驗所得到的FRF曲線,大致相符,可知「」的分析和「」的實驗相對應。(2)FRF曲線有明顯的多個「峰值頻率」,就是此木琴條的「自然頻率」。(3)每個「自然頻率」都有其對應的「模態振型」。
2.          「模態域」之「振動模態」比較:由前述,「振動模態」就是指結構的「自然頻率」、「模態振型」、及「模態阻尼比」。由圖示可觀察:FRF曲線的「峰值頻率」由FEAEMA的分析及實驗,可發現有良好的對應。

在「模態域」的「模態參數」比較,有幾個比對的方向,討論如下:

1.          FEAEMA「自然頻率」比較:由圖示表格,也可讀出FEAEMA的「自然頻率」,在對應的「振動模態」有不錯的對應;FEAEMA得到的「自然頻率」差異在2%以內。在此須注意,能夠將FEAEMA的「自然頻率」,放在一起做對應的比較,務必確認:FEAEMA的「模態振型」物理意義,必須是相同的
2.          FEAEMA「模態振型」比較:由圖示觀察FEAEMA「模態振型」的動畫,可觀察:(1)「木琴條」之「模態振型」,確實是有兩兩對應之相同物理意義。(2) 「模態振型」之物理意義,係以(x,y)=(3,1)(4,1)(5,1)(6,1)、及(7,1)標註,可以看出「模態振型」的「節點(nodal point)特性;也有(x,y)=(2,2)(3,2)、及(4,2)的「模態振型」特徵。(3)MAC (modal assurance criterion)模態保證指標」比對都相當接近1.0,表示「模態振型」的「物理意義」是相同的。備註:MAC值,相當於是以量化的指標,觀察兩個向量的相似度,如果,MAC=1,代表兩個向量「平行」。MAC=0,代表兩個向量是「正交(orthogonal)。在本案例,主要的「振動模態」其FEAEMA「模態振型」之MAC都達0.99以上,表示兩兩對應之「模態振型」的「物理意義」是相同的。
3.          「模態阻尼比」:在此須注意,結構「模態參數」之「模態阻尼比」一般必須由實驗方可取得。本案例的各「模態阻尼比」約0.2~0.5%左右。「模態阻尼比」簡單的說是結構振動的衰減性能,以振動抑制來說,「阻尼比」愈大愈好。

這個單元從「虛實整合系統CPS之應用,來解讀「木琴條」的「振動模態」特性。由「」的FEA分析,「」的木琴條實體結構EMA,分別由「頻率域」的「頻率響應函數」,以及「模態域」的「模態參數」,包括:「自然頻率」、「模態振型」、及「模態阻尼比」,做「虛實整合」之驗證比較。

在觀察探討「木琴條」的「模態振型」物理意義,以(x,y)方式解讀其「物理意義」,可以觀察出FEAEMA的分析與實驗比對良好。希望由本單元的探討,讀者能夠進一步了解木琴條」的「模態振型」物理意義的解讀。

以上個人看法,請多指教!

王栢村
2019.05.27






《振動噪音科普專欄》銅鐘的振動模態和發聲物理機制有關嗎?



這個單元來看的主題:銅鐘的振動模態和發聲物理機制有關嗎?」,答案是肯定的!首先,從主題拆開每個「關鍵詞」來看:「銅鐘」、「振動模態」、「發聲」、「物理機制」、「有關嗎?」

1.          銅鐘」:本單元介紹的是一個小型的銅鐘。讀者可參考:【鐵磬打擊樂器之聲音頻譜與結構振動模態及音場模態特性】。
2.          振動模態」:每一個結構都有其「振動模態」。讀者可參考:【甚麼是結構振動模態】。
3.          發聲」:聲音如何產生?讀者可參考:【聲音怎麼產生?】。
4.          物理機制」:銅鐘的發聲機制呢?讀者可參考,【鐵琴片的發聲機制?】。
5.          有關嗎?」:如何確認「振動模態」和「發聲物理機制」的相關性呢?

如何確認銅鐘的「發聲機制」和銅鐘的「振動模態」相關性呢?本單元就說明執行本專案的方式,主要就是透過「模型驗證」程序,進行「虛實整合分析」,也就是現今「工業4.0」提到的CPS (Cyber Physical System),亦即「虛實整合系統」的應用。


當取得了實際結構的銅鐘,進行以下工作事項:

1.      對銅鐘進行「實驗模態分析」(experimental modal analysis, EMA):本案例以傳統EMA方法,以「衝擊鎚」搭配「加速度規」,量測銅鐘結構的「頻率響應函數」,並進一步執行「曲線嵌合」,可以求得銅鐘的「振動模態」之「模態參數」。【如何由實驗取得結構的模態參數?
2.      對銅鐘進行「有限元素分析」(finite element analysis, FEA):以泛用型CAE電腦輔助工程分析軟體,進行銅鐘的「理論模態分析(theoretical modal analysis, TMA),也可以預測分析求得銅鐘的「振動模態」之「模態參數」。【甚麼是結構振動模態】。
3.      進行銅鐘結構的「模型驗證」(model verification, MV):藉由比對實驗與分析求得的銅鐘結構「振動模態」之「模態參數」,包括:「自然頻率(natural frequency)及「模態振型(mode shape)。如果,系統的模態域之「模態參數」有相同的特徵,可以確認兩個「虛」「實」系統的等效性。「虛」是數位化的分析模型,「實」是實體銅鐘結構的試驗。【甚麼是「模型驗證」?

如何進行EMA,當然需要適當的儀器設備以及實施方法技術,讀者可參考:【甚麼是【實驗模態分析】?What is 'Experimental Modal Analysis' (EMA)】、【典型的振動噪音量測信號之物理量是甚麼?】。

要探討銅鐘的「發聲物理機制」,分成以下幾個步驟,做說明:

1.      「頻率響應函數」:參閱中間上方圖示,曲線圖是「外力輸入」與「加速度輸出」的「頻率響應函數(frequency response function, FRF),可以觀察到兩個「」「」系統的分析與實驗量測得到的「頻率域」特徵函數FRF。可觀察在分析與實測的FRF分布趨勢及量值都相當吻合,顯示此銅鐘結構「虛」「實」系統的等效性
2.      「模態振型」與「頻率響應函數」之比較:在 FRF曲線中,每一個峰值頻率,就是銅鐘結構的「自然頻率」,而每一個「自然頻率」,都有如圖示動畫之對應的「模態振型」。也可觀察兩個「虛」「實」系統的分析與實驗所得到的「模態振型」相當吻合,可以再由「模態域」確認此「虛」「實」系統的等效性
3.      銅鐘之理論「模態振型」:透過「虛」的理論分析模型求得的完整銅鐘「振動模態」,以系統化的方式解讀其「模態振型」物理意義。可以由(θ,z)兩個座標方向合理的解讀銅鐘結構在不同頻率下的振動狀態。
4.      銅鐘敲擊聲音之「時頻圖」:對實體銅鐘進行敲擊實驗,可以量測到聲音信號p(t),可以看出是一個指數衰減特性的時間域波形信號。對此信號進行「時頻分析(spectrogram analysis),可以得如圖示的「時頻圖」,也就是聲音的「時頻函數Gpp(t,f),讀者可參閱:【甚麼是時頻圖?】,藉以觀察各個發聲頻率,隨時間變化的情形。
5.      銅鐘敲擊聲音之「聲音頻譜圖」:對於量測到銅鐘聲音信號p(t),也可以進行「頻譜分析(spectral analysis),【甚麼是頻譜分析?】,進而得到「聲音頻譜圖」。可以觀察出聲音頻譜有多個頻率峰值的現象,再比對此「峰值頻率(peak frequencies),可以發現和銅鐘結構的「自然頻率(natural frequencies)均有依序之對應。在聲音頻譜圖的每個「峰值頻率」上方,也呈現了對應的「模態振型」,至此,可以確認:銅鐘的「振動模態」和銅鐘的「發聲物理機制」確實是相關的。

本單元以銅鐘為例,分別由「虛實整合分析」,也就是現今「工業4.0」提到的CPS (Cyber Physical System),亦即「虛實整合系統」的應用。

其中,「(Cyber)就是引用CAE的有限元素分析,建立了「數位化」的「理論分析模型」,因此,可據以分析求得結構的「頻率響應函數」以及「模態參數」。

另外,也對實體銅鐘結構,進行「(Physical)EMA試驗量測,也可取得對應的「頻率響應函數」以及「模態參數」。

在「虛實整合系統(CPS)的概念應用上,就是結合CAE的「」與EMA的「」,分別由「頻率域」的「頻率響應函數」比對,以及「模態域」的「模態參數」比較,可以充分了解銅鐘結構的「振動模態」特性。

同時,也進行銅鐘的聲音敲擊實驗與量測,並輔以「」的「時頻分析」及「頻譜分析」又可以取得銅鐘的「聲音頻譜」,藉由銅鐘結構的「振動模態」交叉比對,可以充分了解銅鐘的「發聲物理機制」。

這個單元主要在介紹銅鐘的「振動模態」和「發聲物理機制」的關係,並輔以「工業4.0」的「虛實整合系統(Cyber Physical System, CPS)應用理念。希望由本單元的探討,讀者能夠進一步了解銅鐘敲擊發出聲音的「物理機制」現象解讀。

以上個人看法,請多指教!

王栢村
2019.05.22