【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》樑結構之振動分析有哪些?

這個單元的主題:「樑結構」之振動分析有哪些?解剖下來有兩個問題:甚麼是「樑結構」?
以及甚麼是「振動分析

參閱圖示,是一個「簡支樑(simple support beam)的實體結構(real structure)之示意圖,幾何形狀看起來像個平板,不過,這裡以「樑結構(beam structure)的角度來討論。同時,可以看到兩端是「簡支邊界(simply-supported)

接下來,振動分析」有哪些呢?先前單元「外力激振」的「單自由度系統」之振動分析】有討論過。

一個結構的「振動」「分析」,可以分為四種類型,從WHY to do?WHAT to get/know?分別說明如下:

1.      模態分析(modal analysis)WHY:瞭解結構的「振動模態(vibration mode)WHAT to get?:求得結構的「模態參數(modal parameters)
2.      簡諧響應分析(harmonic response analysis)WHY:瞭解結構系統的「頻譜響應」特性。WHAT to get? 求得結構的「頻率響應函數(frequency response function, FRF)
3.      暫態響應分析(transient response analysis)WHY:瞭解結構系統受到「外部激振」的系統「時間域響應」WHAT to get?:求得結構系統如位移的「時間域響應」
4.      頻譜響應分析(spectrum response analysis)WHY:瞭解結構系統受到「隨機(random)的「外部激振」之系統「響應」WHAT to get?:求得結構系統如位移的「頻率域響應」

如果要對這個「簡支樑(simple support beam)結構,進行理論分析,需要進行數學模型化(mathematical modelling),取樑的中性軸 (neutral axis),以線架構來簡化代表實體。圖示中,f(x,t)是作用在樑的外力函數,w(x,t)是樑的側向位移。

接著,推導系統的運動方程式 (system equation),可以得到是一個「偏微分方程式(partial differential equation, PDE),在這裡,沒有要解析此數學方程式,而是,概念性的說明,此樑結構的四種「振動分析」。

針對此「樑結構」的四種「振動分析類型」,分別進一步討論:

1.      模態分析(modal analysis):主要在求得結構的「模態參數(modal parameters)。在此樑結構的「模態參數」為:(1)自然頻率」,ωr=2πfr,詳細的方程式,可參閱圖示,會和樑的密度( )、楊氏係數(E)、截面積(A)、截面積慣性矩(I)、長度(L)相關。其中,r 是指第 r 個模態,樑結構」是連續系統(continuous system),所以,振動模態(vibration modes)會有無窮多個。(2)模態振型」,在此樑結構」會是連續函數,以 表示,圖示有顯示「簡支樑」的前三個模態之模態振型」,分別是 (3)模態阻尼比」,ξr,通常在理論的「正交模態分析(normal mode analysis),是沒有考慮「阻尼」效應。若要取得「阻尼比」,一般需要透過實驗方式,如「實驗模態分析(experimental modal analysis, EMA)
2.      簡諧響應分析(harmonic response analysis):主要在求得結構的「頻率響應函數(frequency response function, FRF),圖示以H(ω)代表,其物理意義是:結構受到「簡諧激振(harmonic excitation),其「外力振幅Fj,而系統的「穩態響應」也是「簡諧響應」,其「位移振幅Wi,所以Hij(ω)是輸出的「位移振幅Wi,除以輸入的「外力振幅FjHij(ω)=Wi/Fj,完整的表示式參閱圖示,可以觀察到是與「模態參數」的三個參數ωr ξr相關。參閱右方圖示,「外力振幅Fj,是作用在樑結構」的xj位置上的簡諧點力(harmonic point force),而Wi樑結構」的xj位置上的簡諧響應之位移振幅」。典型的樑結構」之頻率響應函數Hij(ω)的振幅圖,如圖示,其特性再另闢單元討論,不過,可以看到在「自然頻率」,ωr的頻率位置,會有高的峰值響應,這就是共振(resonance)的來源。
3.      暫態響應分析(transient response analysis):主要在求得結構系統如位移的「時間域響應」。當已知系統的外力f(x,t),以及樑結構」的初始位移」及「初始速度」。可以求得「輸出」是w(x,t),為樑結構的位移「時間域響應」。此分析是從「時間域」的角度,探討結構的暫態響應。
4.      頻譜響應分析(spectrum response analysis):當結構系統受到「隨機」的「外部激振」時,如圖示的「隨機外力f(x,t),若以前項的「暫態響應分析」方式求解「時間域響應」,雖然可行,但是不容易解析、也曠日廢時,所以會將「隨機外力f(x,t),進行FFT(快速傅立業轉換)甚麼是頻譜分析?】,求得「隨機外力」的「自身功率頻譜Gff(ω),透過「頻譜響應分析」方式求解之系統位移的「頻率域響應Gww(ω),也就是樑結構」的位移「功率頻譜密度函數」。對Gww(ω)取積分、開根號,可以求得位移的「平方平均根值(RMS, root mean square),相當於瞭解了結構的位移響應量值大小,可達到分析目的。

總結一下本單元的討論,進行結構的「振動分析」,會從三個階段觀察與模擬結構系統,分別是:

1.      實體結構:也就是左上方圖示的簡支樑之實體結構」。需要知道結構系統的幾何形狀尺寸(Geometry)、材料參數(Materials)、邊界狀態(Boundary),也需要知道「輸入(Input)的激振源,以及有興趣瞭解的「輸出(Output)響應。問題定義的技巧可參閱:結構系統之振動模擬分析:問題定義的F-GMBI-R】。
2.      數學模型:對此「簡支樑之實體結構」,進行「數學模型化(mathematical modeling),可以得到如圖示對應的「數學模型(mathematical model)。其中,「系統參數(system parameters),就是:樑的密度( )、楊氏係數(E)、截面積(A)、截面積慣性矩(I)、長度(L)。「輸入」是f(x,t),為系統的外力,當然也需要知道結構的「初始條件(initial conditions),包括:結構的「初始位移」及「初始速度」。以及定義有興趣的「輸出」是w(x,t),為「簡支樑」的位移響應。
3.      運動方程式:以中性軸簡化的樑結構」,其運動方程式(system equation)是「偏微分方程式」,其中,樑結構」的位移參數w(x,t)對時間 t有兩次偏微分,所以,需要兩個「初始條件」:「初始位移」及「初始速度」。另外,對位置座標 x有四次偏微分,所以,也需要四個「邊界條件」。如何解析此數學方程式,未來再另闢單元討論。

最後,統整一下本單元介紹的四種「振動分析類型」,總結說明如下:

1.      模態分析(modal analysis):主要在求得結構的「系統」資訊,也就是「模態參數(modal parameters),在此樑結構」,包括:「自然頻率ωr、「模態振型 、以及「模態阻尼比ξr。其中, r 是指第 r 個模態,樑結構」是連續系統(continuous system),會有無窮多個振動模態(vibration modes)模態分析」是一種「系統分析(system analysis),可簡稱P-analysis,在求得結構系統的「模態域參數」。
2.      簡諧響應分析(harmonic response analysis):也是一種「系統分析(P-analysis),在求得結構系統的「頻率域參數」,是求得輸出與輸入之間的FRF。主要在得到結構的「頻率響應函數(frequency response function, FRF) Hij(ω)=Wi/Fj,其物理意義是:輸出的「位移振幅Wi除以輸入的「外力振幅Fj。其中,ω=2πf為「簡諧激振」的「激振頻率」。「頻率響應函數Hij(ω)是三個「模態參數」的函數。
3.      暫態響應分析(transient response analysis):可以說是R-analysis響應分析(response analysis),在求得系統的「輸出響應(output response)。主要在求得結構系統如位移的「時間域響應」。當已知系統的外力f(x,t),以及樑結構的「初始位移」及「初始速度」,可以求得「輸出」是w(x,t),為樑結構的位移「時間域響應」
4.      頻譜響應分析(spectrum response analysis):也是R-analysis響應分析(response analysis),在求得系統的「頻率域輸出響應(output response)。會採用「頻譜響應分析」,主要應用在結構系統受到「隨機」的「外部激振」時,將「時間域」之隨機外力f(t),透過”FFT”轉換到「頻率域」進行求解,取得系統輸出的位移「功率頻譜密度函數」,進而可求得位移的「平方平均根值(RMS, root mean square),相當於瞭解了結構的位移響應量值大小。

本單元,以「樑結構」為例,探討了典型的四種「振動分析類型」,包括:模態分析」、「簡諧響應分析」、「暫態響應分析」、「頻譜響應分析」。也由4W的思考:What is? Why to do?What to get? What to know?How to do?,引導說明與討論四種「振動分析類型,希望讀者能對「振動分析」有進一步的瞭解。

以上個人看法,請多指教!

王栢村
2020.07.18

文章粉絲團連





《振動噪音科普專欄》頌缽可以當樂器演奏嗎?

頌缽(singing bowl)是一種常見的宗教法器,也有用於身心靈療法,以工程角度來說,「頌缽」就是一種打擊樂器。那麼「頌缽」可以當樂器演奏嗎?

首先,參閱圖示的左上方,摘錄自先前單元:【頌缽的發聲頻率與振動模態有甚麼關係?】,可以知道敲擊「頌缽」產生的聲音,是來自「頌缽」的「環模態(ring modes)自然頻率」之效應。

如果,要以「頌缽」當作打擊樂器來演奏,先複習一下【甚麼是「基音頻率」和「泛音頻率」?】。

參閱圖示的左上方是「頌缽」的聲音頻譜」,來看甚麼是「基音頻率(fundamental frequency)和「泛音頻率(overtone frequencies)

1.      基音頻率:在聲音頻譜圖」中的第一個「峰值頻率」就是「基音頻率」,此「基音頻率」需要和音階的標準「音階頻率(pitch frequency)相近,才能夠聽到符合音階的特徵。讀者可參閱:【音階標準頻率】。
2.      泛音頻率:除了第一個「峰值頻率」稱為「基音頻率」之外,其他的「峰值頻率」都稱為「泛音頻率」。在此頌缽」的聲音頻譜圖」,可以看到7個「泛音頻率」,有比較高貢獻度的「泛音頻率」,是第2~4個「峰值頻率」。

一般而言,不同的樂器有不同的「泛音頻率」組成,各個「泛音頻率」的特徵也有所差異,所以就有所謂「音色(tone color, tonality)的不同。因此,不同樂器雖然是演奏相同的「音階」,就會有不同的聽感。讀者可參閱:【為甚麼可以辨別出鋼琴、提琴、鐵琴的聲音?】。

如果,「頌缽」要成為一個可演奏不同音階的打擊樂器,當然,就需要有一組系列的「頌缽」,能夠發出不同音階的音階頻率」。

圖示下方是一組由大到小的7頌缽」,對此7個「頌缽」進行敲擊聲音量測,以及進行「頻譜分析」,可以得到如圖示,7個「頌缽」對應的聲音頻譜(sound spectrum),編號1是最大,編號7是最小的頌缽」。

由每個「頌缽」的聲音頻譜」,取得每一個峰值頻率」,就是主要的「發聲頻率」,整理如圖示右上方表格,討論如下:

1.      峰值頻率(peak frequencies)每一個峰值頻率」以S_1標示,係指發聲的第一個峰值頻率」,也就是基音頻率」。例如:編號1頌缽」,其基音頻率」是66.76 Hz,編號2頌缽」,其基音頻率」是75.76 Hz
2.      頻率比(frequency ratios)每一個頌缽」,以其第一個「峰值頻率」為基準,各個「峰值頻率」分別除以第一個「峰值頻率」,可以到「頻率比」,所以,第一個「峰值頻率」的「頻率比」為1.0。接近整數倍數的「頻率比」有以紅色標示出來。

當知道了每一個「頌缽」的基音頻率」,接著,和相近音階標準頻率」作比較,整理如圖示的下方表格,討論如下:

1.      頌缽」的基音頻率」和「音階標準頻率」比較:編號1C2音階,編號7B2音階,依序分別為Do(C2)Re(D2)Mi(E2)Fa(F2)So(G2)La(A2)Si(B2)。剛好是一個完整的音程。
2.      頌缽」的基音頻率」和「音階標準頻率」的頻率差Do(C2)音階的頻率差是1.35 HzRe(D2)音階的頻率差是2.34 Hz,看起來頻率差值相當小。
3.      頌缽」的基音頻率」和「音階標準頻率」的頻率差異百分比Do(C2)音階的頻率差異百分比是2.06 %Re(D2)音階的頻率差異百分比是3.19 %,以音準來說,要在 +/- 0.34 %以內,依此標準而言,可以觀察此7頌缽」的基音頻率」是不夠準的。

請讀者觀看影片,可以實際聆聽這7頌缽」的聲音,大概可以知道,前面的Do(C2)Re(D2)Mi(E2) 勉強可以辨識,後面的Fa(F2)So(G2)La(A2)Si(B2)走音的很嚴重。如前述,實際上只有Mi(E2)編號3頌缽」其音準是符合標準的,其他的「頌缽」以音階標準頻率」來說,是不準的,所以,有走音的現象。

這組7頌缽」是希望組成Do(C2)Re(D2)Mi(E2)Fa(F2)So(G2)La(A2)Si(B2)的七個音程音階,但是,除了Mi(E2)編號3頌缽」之外,其他的基音頻率」都是不準的。

其實,在打擊樂器的製作,要將各個音階頻率調得很準,是很花工夫的,尤其,對頌缽」有弧形的幾何形狀,要能夠調製到符合音階標準頻率」是不簡單的事。

這個單元提問:「頌缽」可以當樂器演奏嗎?原則上,是有機會的,但是,必須將「頌缽」的基音頻率」調整到符合音階標準頻率」才適合當作打擊樂器組。

接著,再請讀者觀看影片,播放完整的編號2頌缽Re(D2)的聲音,其實,單就其聲音來說,還算和諧、也有高達30秒以上的迴盪聲音,不過,如果要當打擊樂器,可能又有迴盪聲音太久的負面因素了。

總結本單元的討論:頌缽」可以當樂器演奏嗎?必須要有幾個條件:

1.      基音頻率」要符合音階標準頻率:這組頌缽」只能說,有接近預設的音階標準頻率」。
2.      基音頻率」和「音階標準頻率」的頻率差異百分比:以音準來說,必須在 +/- 0.34 %以內。這組頌缽」只有編號3頌缽Mi(E2)是符合標準的。
3.      泛音頻率」的組成:也就是除了「基音頻率」外,所有的「峰值頻率」。這組頌缽」每一個都有多個泛音頻率」。
4.      音色:「泛音頻率」和「基音頻率」之間的關係,組成了「音色」。例如:編號2頌缽Re(D2)的「泛音頻率」和「基音頻率」的頻率比」有3倍及10 (9.99)倍的組成,所以,單獨的聲音是很和諧的。
5.      聲音衰減率」:要當樂器的話,聲音的衰減或是迴盪效果要適當,不宜衰減的太快、或迴盪的太久。所以,一些打擊樂器或如鋼琴,就有止音踏板的設計,這是在避免樂器的聲音迴盪太久。

這組7個「頌缽」,可以知道是很努力想要創造出有7個音階的聲音,但是,音階的音準是不符合音階標準頻率」的要求,所以,要拿這組頌缽」來演奏樂曲,恐怕是不行的!

但是這組「頌缽」,就單一個「頌缽」而言,由於聲音有接近倍頻的泛音頻率效應,而且迴盪時間很長,所以有人拿來當作身心靈療法的輔助工具,是不是有效、有幫助,這就見仁見智了!

以上個人看法,請多指教!

王栢村
2020.06.06

文章粉絲團連
YouTube影片連結
訂閱電子報