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2023년 11월 21일 화요일

BISOPE series 46 How do sound waves travel where there is no light refr...


BISOPE series 46- How do sound waves travel where there is no light? (refraction and diffraction)

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We are taught that light is faster than anything else, so we miss the meaning of having powerful energy. Therefore, wherever the light reached, there was hot energy. However, it was not always so where the sound reached. I could hear the sound even in the dark. I heard it even though it was blocked.

If sound and light are transmitted to an invisible place, let's say that they can be seen as passing through an obstacle or being reflected secondarily on another plane. But if you can hear sound in the back corner where there is no such thing, how on earth can you explain this?

Huygens–Fresnel principle

 

Waves appear in the form of light, sound, surface waves, earthquakes, vibrations, etc., and have characteristics of reflection, refraction, and diffraction. Light is a transverse wave in which the direction of vibration of the medium and the direction of propagation of the wave are different, but sound is a longitudinal wave having a wave of low density (low density, high density medium) in the direction of propagation of the wave. If the sound propagation direction is referred to as a sound ray, the perpendicular plane is called a 'wavefront' (a plane obtained by connecting all points of the same phase when the wave propagates).

The principle by which sound can be heard in a confined, narrow, and dark place is explained by Huygens' principle. “Each point on one wavefront becomes the point source of the next wavefront, and a spherical wave is generated. The envelope that touches all of the spherical waves created by these point sources becomes the next wavefront.” Huygens' principle can be used to explain the phenomena of reflection, refraction, interference, and diffraction of waves.

 

division

Refraction

Diffraction

explanation

bending of the sound ray

Propagation of sound in areas behind obstacles

theory

Snell's Law

 

When the medium changes, the angle of incidence and angle of transmission change.

Huygens–Fresnel principle

phenomenon

- deflects to the lower speed of sound

 

- Refraction towards the lower temperature.

 

- bends in the direction the wind blows

- The larger the wavelength, the more diffraction occurs.

 

-The smaller the size of the obstacle (the smaller the hole, the more diffraction.


https://blog.naver.com/vs72

2022년 11월 16일 수요일

BISOPE series 21 Spectrum setting method Max frequency setting


BISOPE series 21- Spectrum setting method-Max frequency setting

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In the spectrum, which is a graph for vibration analysis, “How many Hz should the maximum frequency be set?”, “What is the Fmax?”, “How much is the sample frequency?” If you are hearing these questions, you need to understand what the Max frequency is. Inquiries related to this can be divided into two types. One may ask what the term 'maximum frequency' itself is, and the other will mean how much to set the maximum frequency. Here we will try to answer your questions related to this.

 

The maximum analysis frequency (Max frequency) should be placed so that the frequency of interest is centered...

 

Fmax=2.56*Fs

 

maximum frequency; The maximum analysis frequency is expressed as ‘fmax’ and is t............

 

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2021년 12월 6일 월요일

고유진동주파수를 찾아내는 3가지 방법들

 

고유진동주파수를 찾아내는 3가지 방법들 



고유주파수는 우리가 보통 생각하는 어떤 구조체(기계구조시스템)에서 연성(Coupling)에 의해서 무한대의 고유주파수가 재생산되므로 모두를 알아내는 것이 아니라 내가 원하는 주파수대역의 주요 고유주파수를 알아내는 데 그 초점이 있다는 것이 키워드라고 할 수 있다.

 

관련 Tag

Resonance, 가진고유주파수, Impact test, EMA, Modal test


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2021년 5월 21일 금요일

고유주파수 산출방법 (Natural frequency를 확인하는 방법)

 고유주파수 산출방법 (Natural frequency를 확인하는 방법)

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공진(Resonance)은 고유주파수가 강제주파수(기계회전유체발생전기발생주파수 등)와 중첩되어 진폭이 상승하는 경우를 의미하므로 고유진동주파수를 미리 알아내는 것이 설계 및 Trouble shooting의 핵심이라고 해도 과언이 아니다이것은 안전문제뿐만 아니라 제품의 품질과 기계나 구조의 수명에 모두 해당하는 중요한 설계요소이다.  


고유주파수 산출방법(Natural frequency)

먼저 고유주파수를 알아내는 방법으로 정현 주파수(Sine wave) sweep 가진에 의한 방법과 충격 주파수를 이용해서 Broadband가진하는 방법이 있다현실적으로는 기계의 속도(RPM)를 상승시켜 시간-주파수그래프(Waterfall)를 이용하는 방법과 Impact test에 의한 방법그리고 컴퓨터 시뮬레이션(FEM)에 의한 산출방법이 많이 사용되고 있다물론실험에 의한 해석이 시뮬레이션해석보다 정확하고 우선한다실험할 수 없을 경우(물체가 큰 경우)에 시뮬레이션 해석을 주로 사용하고 실험이 전제로 된 설계수정작업에 매우 적절한 방법이다고유주파수를 알아내는 응용방법들을 정리하면 다음과 같다.


1.     가진기(shaker)를 이용하여 주파수를 Sweep하는 방법(고가의 설비 및 부대시설 필요)

2.     Impact 가진(Force sensor hammer, Bump test, Running negative averaging)

3.     Speed변속 가진위험속도 분석(Bode, Nyquist, Waterfall, Polar plot)  



 

 

고유주파수를 측정하는 방법에는 센서 선정부터 미리 준비하고 알고 있어야 할 사전지식이 많이 요구된다구조의 대략적인 고유방향성(비틀림포함)파악그래프를 읽는 방법가진의 실수요소가진 Tip의 선택, Averaging횟수위상(Phase)의 변화기여도 확인(Coherence), Sampling 등이다. 고유주파수는 우리가 보통 생각하는 어떤 구조체(기계구조시스템)에서 연성(Coupling)에 의해서 무한대의 고유주파수가 재생산되므로 모두를 알아내는 것이 아니라 내가 원하는 주파수대역의 주요 고유주파수를 알아내는 데 그 초점이 있다는 것이 키워드라고 할 수 있다.

 

All copyright  한국CBM  written by BISOPE , vs72@naver.com, 070-4388-0415,  www.kCBM.kr


관련 Tag

Resonance, 가진고유주파수, Impact test, EMA, Modal test