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長庚大學 生物醫學工程研究所 余仁方、孫嘉宏所指導 陳又維的 適用於低頻反射聲場之超薄型施羅德擴散器研究 (2020),提出麥克風支架關鍵因素是什麼,來自於施羅德擴散器、聲學超穎表面、類亥姆霍茲共振器、有限元素分析、相位控制。

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為自己發聲:白宮女發言人的溝通術與職場經營術

為了解決麥克風支架的問題,作者黛娜.佩里諾 這樣論述:

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總統老闆教我的事:   ‧正向的人生觀,不看手上的牌有多糟,而要思考如何打這副牌。   ‧人生不能重來,放下小事,還有更多大事等你完成。   ‧不自我設限,以為沒上名校就無法出人頭地。   ‧學會謙遜,隱匿自己的功勞,幫助他人達成目標。   ‧永遠相信自己,擁有解決問題的機會與能力。   ‧回歸文明而有禮,尊重他人、寬厚待人,是通往成功的捷徑。      傳達訊息的藝術:   ‧堅守立場,但不傷人;言行犀利,但不帶刺;體解他人,但不任人擺布。   ‧保持樂觀正向,在最不利的情勢下,也能找到最光明的訊息,化解衝突。   ‧在關鍵時刻直言。寧可勇敢說出,也不要事後後悔。   ‧你不必認同別人看法,

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處理器:AMD Ryzen 9 3950X
主機板:ASUS ROG STRIX X570-F
記憶體:CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB 32GB (4 x 8GB)
散熱器:Hydro Series™ H100i RGB PLATINUM
顯示卡:ZOTAC GTX1650
機殼:海盗船 Crystal 680X RGB
電源供應器:CORSAIR RM850
鍵盤:CORSAIR K70 RGB MK.2 SE
滑鼠:CORSAIR GLAIVE RGB PRO

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適用於低頻反射聲場之超薄型施羅德擴散器研究

為了解決麥克風支架的問題,作者陳又維 這樣論述:

目錄致謝摘要...........................iAbstract.....................ii目錄.........................iii圖目錄 ......................vii表目錄 ......................xviii第一章 緒論 ................ 11.1 研究背景 ............... 11.2 研究動機 ............... 31.3 文獻回顧 ............... 31.3.1 施羅德擴散器最初設計........................

31.3.2 擴散器的發展 .............................. 41.3.3 擴散器的其它應用........................... 61.3.4 聲學超穎表面 .............................. 81.3.5 聲學超穎表面發展 .......................... 101.4 研究目的 ................................... 12第二章 擴散器理論 ............................... 132.1 聲學理論 ......................

............. 132.1.1 聲音的反射與透射原理....................... 13iv2.1.2 聲音的繞射原理與散射....................... 142.2 傳統型施羅德擴散器(QRD)...................... 162.2.1 施羅德擴散器介紹 .......................... 172.2.2 二次餘數數列(QRS).......................... 182.2.3 井寬、井高計算與有效頻率範圍 ................ 202.2.4 四分之一波長共振...........

................. 212.3 超薄型施羅德擴散器(MSD)....................... 222.3.1 超薄型施羅德擴散器介紹....................... 222.3.2 類亥姆霍茲設計與原理......................... 232.3.3 類亥姆霍茲共振頻率探討 ...................... 24第三章 有限元素法(COMSOL).......................... 273.1 實驗規範 ISO 17497-2.......................... 283.1.1 實驗的環境

................................. 283.1.2 喇叭與麥克風測量的位置 ...................... 293.1.2 實驗數據處裡 ............................... 313.2 有限元素法設定................................ 343.2.1 幾何設定.................................... 353.2.2 物理場設定 .................................. 383.2.3 網格設定與 PML 層............

................ 42v3.3 有限元素法與文獻比對 ........................... 453.3.1 井高相位驗證 ................................ 453.3.2 類亥姆霍茲結構相位驗證與研究 .................. 463.3.3 二維模擬擴散器有效頻寬驗證 .................... 523.3.4 共振頻率模擬結果 ............................. 533.4 有限元素法目標頻率模擬結果(極性響應圖與擴散係數) .. 553.4.1 Flat 目標頻率 200

Hz ......................... 553.4.2 Flat 目標頻率 1 kHz .......................... 613.4.3 QRD1D 目標頻率 200 Hz ........................ 663.4.4 QRD1D 目標頻率 1 kHz ......................... 693.4.5 QRD2D 目標頻率 200 Hz ........................ 713.4.6 QRD2D 目標頻率 1 kHz ......................... 743.4.7 MSD1D 目標

頻率 200Hz ......................... 773.4.8 MSD1D 目標頻率 1 kHz ......................... 793.4.9 MSD2D 目標頻率 200 Hz ........................ 823.4.10 MSD2D 目標頻率 1 kHz ........................ 84第四章 實驗量測 ..................................... 874.1 實驗設計......................................... 874.1.1 實驗空

間問題與新設計 ........................... 87vi4.1.2 實驗地點與設備介紹 ........................ 894.1.3 喇叭與麥克風的校正 ........................ 924.1.4 LabVIEW 程式流程架構...................... 954.2 實驗結果與有限元素法 5 kHz 比對.............. 964.2.1 Flat 比對結果 ............................ 984.2.2 QRD1D 比對結果..........................

............................... 1014.2.3 QRD2D 比對結果......................................................... 1034.2.4 MSD1D 比對結果........................................................ 1064.2.5 MSD2D 比對結果......................................................... 108第五章 結論與未來展望 .......................

..................................... 1115.1 結論........................................................................................... 1115.2 未來展望................................................................................ 113參考文獻 .............................................................

................................... 115圖目錄圖 1.1 折疊的井[5]..................................................................................... 5圖 1.2 井中的薄膜[6]................................................................................. 6圖 1.3 (a) 用於牆面的擴散器[7] (b) 用於天花板的擴散器[8]................ 6圖 1.4

牆上放置施羅德擴散器[10]........................................................... 7圖 1.5 (a) 擴散器用於公路控制噪音的屏障[11](b) 擴散器用改善平行屏障的性能[12].................................................................................. 8圖 1.6 金屬儀器結合 2D 施羅德擴散器[13]............................................ 8圖 1.7 盤繞結構的超材料[15].

................................................................ 10圖 1.8 超薄型施羅德擴散器(c) [16] ....................................................... 11圖 1.9 隙縫中多個類亥姆霍茲結構超薄型擴散器[17]......................... 11圖 1.10 可控制相位的螺旋構造超表面[18]........................................... 12圖 2.1 入射角、反射角與折射角[19]....

................................................. 13圖 2.2 折射的軌跡[19]............................................................................. 14圖 2.3 入射波打在比波長大的剛性物體[19] ........................................ 15圖 2.4 波的繞射效應[19].....................................................................

.... 15圖 2.5 不同入射波波長對粗糙壁的散射[19] ........................................ 16圖 2.6 QRD 結構[20] ............................................................................... 17圖 2.7 (a) 一維施羅德擴散器(b) 二維施羅德擴散器[20] ..................... 18viii圖 2.8 QRD 設計流程.................................................

............................. 18圖 2.9 QRD2D 序列(7x7)......................................................................... 20圖 2.10 MSD 設計流程............................................................................ 23圖 2.11 (a)類亥姆霍茲透視圖(b)類亥姆霍茲剖面圖............................ 23圖 2.12 (a)相位差與參數 w

的變化關係。三角形表離散點,為2π*(1/7~6/7) 的相位差[16] (b) 可用於二維 QRS 序列[16] .......... 24圖 3.1 研究流程整理 ............................................................................... 27圖 3.2 (a)二維邊界法[22] (b) 三維測量[22].......................................... 29圖 3.3 擴散係數與麥克風距離變化[22]....................................

............. 29圖 3.4 鏡面反射區[22]............................................................................. 30圖 3.5 滿足規範最大尺寸測量距離(a)0 o入射 (b)60 o入射 ................. 31圖 3.6 訊號處理方式[22]......................................................................... 32圖 3.7 實驗數據整體流程[22]......................

........................................... 34圖 3.8 200 Hz 設計參數........................................................................... 35圖 3.9 1 kHz 設定參數............................................................................. 36圖 3.10 傳統型一維施羅德擴散器剖面圖 .........................................

.... 36圖 3.11 傳統型(a) 一維擴散器示意圖 (b) 二維擴散器示意圖............. 37圖 3.12 二維模擬概念.............................................................................. 37圖 3.13 實驗設置示意圖(a)二維模擬(b) 三維模擬............................... 38ix圖 3.14 PML 層邊界設定(a)二維模擬(b)三維模擬............................... 38圖 3.15 硬聲場邊界(a)二維模擬

(b)三維模擬........................................ 39圖 3.16 點聲源 (a) 二維模擬 (b) 三維模擬............................................ 39圖 3.17 遠場計算邊界 (a) 二維模擬 (b) 三維模擬................................ 39圖 3.18 (a) 熱粘滯聲場頻域 (b) 熱粘滯聲場壁..................................... 40圖 3.19 相位模擬幾何 (a) 井高 (b) 類亥姆霍茲..........

.......................... 40圖 3.20 PML 層 (a) 井高 (b) 類亥姆霍茲............................................... 40圖 3.21 背景壓力場 (a) 井高 (b) 類亥姆霍茲 ........................................ 41圖 3.22 硬聲場邊界 (a) 井高 (b) 類亥姆霍茲 ........................................ 41圖 3.23 對稱條件...................................

................................................... 42圖 3.24 網格劃分 ..................................................................................... 42圖 3.25 二維模擬下 QRD1D, f0 = 200 Hz 三角形網格(????/n)收斂性分析(a) 聲源 100 Hz (b) 聲源 1 kHz....................................................... 43圖 3.26 (a) 由

內層經過 PML 層後的聲壓變化 (b) PML 內層的角落聲壓變化 .............................................................................................. 44圖 3.27 內部聲壓經 PML 層(a) y 軸聲壓變化 (b) x 軸聲壓變化.......... 44圖 3.28PML 層內部聲壓變化(a)x 軸聲壓變化 (b)y 軸聲壓變化.......... 45圖 3.29 f0=200 Hz 隨井深變化的聲壓......................................

.............. 45圖 3.30 f0=200 Hz 井深度(d0~d6)的相位分布....................................... 46x圖 3.31 參考幾何設置 (a) 文獻幾何圖[16] (b) 模擬幾何剖面圖 ......... 46圖 3.32 f0=6860 Hz 模擬與文獻[16]疊圖比對 ....................................... 47圖 3.33 頸口厚度變化(0.5 mm~2.5 mm)................................................ 47圖 3

.34 f0=6860 Hz, r 隨反射聲場相位的變化(分析 h1)....................... 48圖 3.35 腔厚度變化(0.5 mm~2 mm)....................................................... 48圖 3.36 f0=6860 Hz, r 隨反射聲場相位的變化(分析 h2)....................... 49圖 3.37 腔厚度變化(0.5 mm~3 mm)....................................................... 49圖 3.38 f0

=6860 Hz, r 隨反射聲場相位的變化(最佳化分析) ............... 50圖 3.39 f0=200 Hz, r 隨反射聲場相位的變化(最佳化分析) ................. 51圖 3.40 200 Hz 最佳擴散器設計(a) QRD1D (b) QRD2D (c) MSD1D (d)MSD2D............................................................................................. 51圖 3.41 f0=1 kHz, r 隨反射聲場相位的變化(最佳化分析) ..

................. 52圖 3.42 1 kHz 最佳擴散器設計(a) QRD1D (b) QRD2D (c) MSD1D (d)MSD2D............................................................................................. 52圖 3.43 f0=200 Hz 二維模擬 QRD1D 有效頻寬驗證 (a)0 o入射(b)30 o入射(c)60 o入射、(d)隨機入射.........................................................

.. 53圖 3.44 聲場總熱黏滯功率損失 (a) 聲源 350 Hz (b) 聲源 700 Hz....... 54圖 3.45 f0=200 Hz 二維模擬 QRD1D 聲壓場與熱黏滯聲場擴散係數比較(a)0 o入射(b)30 o入射(c)60 o入射、(d)隨機入射...................... 54xi圖 3.46 Flat1(200 Hz)0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz .....................................................

............ 57圖 3.47 Flat1(200Hz)30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ................................................................. 57圖 3.48 Flat1(200Hz)60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ...................................................

.............. 58圖 3.49 Flat1(200 Hz)隨機入射擴散係數............................................... 58圖 3.50 Flat2(200 Hz)0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ................................................................. 59圖 3.51 Flat2(200 Hz)30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (

c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ................................................................. 60圖 3.52 Flat2(200Hz)60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz (c)250Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz ................................................................. 60圖 3.53 Flat2(200 Hz)隨機入射擴散係數.......................

........................ 61圖 3.54 Flat1(1 kHz) 0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 62圖 3.55 Flat1(1 kHz) 30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz .....................................

........................... 62圖 3.56 Flat1(1 kHz) 60 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 63圖 3.57 Flat1(1 kHz)隨機入射擴散係數................................................. 63xii圖 3.58 Flat2(1 kHz) 0 o入射極性響應圖(a) 80

0 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 64圖 3.59 Flat2(1 kHz) 30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 65圖 3.60 Flat2(1 kHz) 60 o入射極性響應圖(a

) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 65圖 3.61 Flat2(1 kHz)隨機入射擴散係數................................................. 66圖 3.62 QRD1D(200 Hz) 0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................

................................... 67圖 3.63 QRD1D(200 Hz)30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 68圖 3.64 QRD1D(200 Hz)60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz.......................................

............... 68圖 3.65 QRD1D(200 Hz)隨機入射擴散係數 ......................................... 69圖 3.66 QRD1D(1 kHz)0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 70圖 3.67 QRD1D(1 kHz)30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 k

Hz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 70圖 3.68 QRD1D(1 kHz)60 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 71圖 3.69 QRD1D(1 kHz)隨機入射擴散係數 ........................................... 71xiii圖 3.7

0 QRD2D(200 Hz)0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 72圖 3.71 QRD2D(200 Hz)30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 73圖 3.72 QRD2D(200 Hz)60 o入射

極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 73圖 3.73 QRD2D(200 Hz)隨機入射擴散係數 ......................................... 74圖 3.74 QRD2D(1 kHz)0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ..............................

.................................. 75圖 3.75 QRD2D(1 kHz)30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 75圖 3.76 QRD2D(1 kHz)60 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz..........................................

.......... 76圖 3.77 QRD2D(1 kHz)隨機入射擴散係數 ........................................... 76圖 3.78 MSD1D(200 Hz) 0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 77圖 3.79 MSD1D(200 Hz) 30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz

(e) 400 Hz...................................................... 78圖 3.80 MSD1D(200 Hz) 60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 78圖 3.81 MSD1D(200Hz)隨機入射擴散係數 .......................................... 79xiv圖 3.82 MSD1D(1

kHz) 0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 80圖 3.83 MSD1D(1 kHz) 30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 80圖 3.84 MSD1D(1 kHz) 60 o入

射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 81圖 3.85 MSD1D (1 kHz)隨機入射擴散係數 .......................................... 81圖 3.86 MSD2D(200 Hz) 0 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz.............................

......................... 82圖 3.87 MSD2D(200 Hz) 30 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz...................................................... 83圖 3.88 MSD2D (200 Hz) 60 o入射極性響應圖(a) 160 Hz (b) 200 Hz(c)250 Hz (d) 315 Hz (e) 400 Hz..............................................

........ 83圖 3.89 MSD1D(200 Hz)隨機入射擴散係數 ......................................... 84圖 3.90 MSD2D(1 kHz) 0 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz (c)1.25kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz ................................................................ 85圖 3.91 MSD2D(1 kHz)30 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d)

1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 85圖 3.92 MSD2D(1 kHz) 60 o入射極性響應圖(a) 800 Hz (b) 1 kHz(c)1.25 kHz (d) 1.6 kHz (e) 2 kHz.................................................... 86圖 3.93 MSD2D(1 kHz)隨機入射擴散係數 ........................................... 86xv圖 4.1 5 kHz

設計參數............................................................................. 88圖 4.2 f0=5 kHz, r 隨反射聲場相位的變化(最佳化分析) .................... 88圖 4.3 5 kHz 最佳擴散器設計(a) QRD1D (b) QRD2D (c) MSD1D (d)MSD2D............................................................................................. 89圖 4.

4(a)無響箱 (b) 無響箱內部............................................................. 89圖 4.5 (a) 海綿麥克風陣列 (b) 海綿下方壓克力板固定麥克風架....... 90圖 4.6 (a) 麥克風支架 (b) 喇叭支架與對齊洞口................................... 90圖 4.7 內部實驗示意圖............................................................................ 91圖 4.8 無響箱外硬體設備

...................................................................... 91圖 4.9 (a)麥克風校正儀器 (b) DAQ Assistant 校正介面....................... 92圖 4.10 喇叭穩定性測量方式 ................................................................. 93圖 4.11 7 cm 喇叭各中心頻率下,轉換的三分之一倍頻程 ................ 94圖 4.12 口徑 7 cm 喇叭穩定度測量(傅立

葉轉換比對)......................... 94圖 4.13LabVIEW 流程架構圖................................................................. 95圖 4.14 帶通濾波器(FIR)......................................................................... 96圖 4.15 3D 列印樣品........................................................................

........ 97圖 4.16 (a)背景聲場與樣品聲場訊號 (b) 樣品減背景場後的訊號...... 98圖 4.17 實驗 Flat 0 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz (c)5kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz .............................................. 99xvi圖 4.18 實驗 Flat 30 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz (c)5kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz .........

................................... 100圖 4.19 實驗 Flat 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz (c)5kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz ............................................ 100圖 4.20 實驗 QRD1D 0 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..............................

....... 101圖 4.21 實驗 QRD1D 30 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 102圖 4.22 實驗 QRD1D 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 102圖 4.23 實驗 QRD2D 0 o入射極性

響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 104圖 4.24 模擬 QRD2D 0 o入射極性響應圖(a)9 kHz(b)9.5 kHz(c)10 kHz......................................................................................................... 104圖 4.25 實驗 QRD2D 30 o入射極性響應圖比較

(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 105圖 4.26 實驗 QRD2D 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 105圖 4.27 實驗 MSD1D 0 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d)

6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 107圖 4.28 實驗 MSD1D 30 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHzxvii(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 107圖 4.29 實驗 MSD1D 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..

................................... 108圖 4.30 實驗 MSD2D 0 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 109圖 4.31 實驗 MSD2D 30 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz.....................................

109圖 4.32 實驗 MSD2D 60 o入射極性響應圖比較(a) 3.15 kHz (b) 4 kHz(c)5 kHz (d) 6.3 kHz (e) 8 kHz (f) 10 kHz..................................... 110表目錄表 3-1 符合規範距離比例....................................................................... 31表 3-2 f0=6860 Hz 相位差之間頸口寬度變化........................................ 50表

3-3 f0=200 Hz, 類亥姆霍茲最佳組,相位差對應頸寬度 ............... 51表 3-4 f0=1 kHz, 類亥姆霍茲最佳組,相位差對應頸寬度 ................. 52表 3-5 類亥姆霍茲共振頻率(a) f0=200 Hz (b) f0=1 kHz....................... 55表 4-1 目標頻率所需距離....................................................................... 87表 4-2 新設計樣品實驗距離........................

........................................... 88表 4-3 f0=5 kHz, 類亥姆霍茲最佳組,相位差對應頸寬度 .................. 89

一種用於風力發電機運轉狀態監控之嵌入式機械監控模組設計

為了解決麥克風支架的問題,作者蔡宗憲 這樣論述:

本篇文章的目的是為了探討出滾珠軸承毀壞時所發出的雜音和震動的特徵頻段,來判斷確認是否毀損,對於中小型的風力發電機一般安裝在辦公大樓或是靠海的住家,運傳時發出的噪音及共振雖小但監控還是必須的,對於在正常時所產生出的聲音依機型結構上的不同,運轉時的聲音及共振也會不太一樣。本論文在聲音以分貝(dB)為單位及頻率(20-20K Hz)對低中高轉速時正常軸承及不正常軸承發出的聲音,以及振動以振幅(m)及頻率(Hz)為單位測試特徵頻段做出分析。並提出一種簡單、方便、即時的軸承運轉檢測分析系統,在風機出現異常時,能提供故障預警並進行維修,避免發電機的運轉因部分小小的機械零件損壞而造成更大的耗損與人員傷亡。