低音梁在力学声学中的检验方法及调整方案(三).pdf
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1、对于客观评估,我使用了信号发生器。我们在琴码处安装一个骨振动器使其产生一个纯音(正弦波)来代替琴弦使小提琴振动,用这种方法最大限度地减少泛音以及人为因素的影响。小提琴的输出由声级监控器监测,声级监控器和信号发生器都连接到X-Y图表记录器。这里使用了一个自动程序,它可以记录输入频率以及提琴产生的与之对应的声压级函数图像。用一个小橡胶套阻止琴弦振动,并将声级监控器放置在小提琴上方约50 cm处。图表记录器放置于其他房间,因为实验过程中发现图表记录器容易受麦克风影响,导致一定量的图表记录的误差。并且将试验用小提琴用橡皮筋悬吊在四根立柱上,并将小提琴和麦克风放置在吸音环境中,避免墙壁上的回声等。0.0
2、0mm1.25mm2.25mm雪度dB10dB-12-Musical Instrument Magazine图17 记录了三种不同张力低音梁的琴所对应的频率响应。从10 0 Hz到几乎10 kHz。X轴是频率,每一刻度为1kHz,Y轴方向是声压级,每一刻度为10 dB。05k H z 看到图像是典型的一整片的共振态。然后,在5kHz后就开始下落。我认为下落后的是振动器的频率响应,而不是小提琴的频率响应。结论:根据图像显示零张力低音梁在较高频率范围(5kHz)相较于其他两组低音梁的响应频率更低。较高的频率范围内张力大的低音梁具有更多的频率响应和更多的峰值,与无张力之间的差距更大。高张力的低音梁较
3、零张力低音梁,5kHz以上的一些峰值相差了10 dB之多。所以,在装配好的成品小提琴中,张力确实有影响,且十分显著。3.不同弧度对实验结果的影响在上文中测试了不同张力对提琴结构以及声学的影响,下面我们进行第二组对比实验,在此处将选用弧高16.5mm且弧度更满的琴型进行与上述完全相同的实验,用于总结上述实验所得结论在不同弧度琴型中的适用规律(由于面板弧高改变,为保证琴弦压力相同,本组实验需适配与高弧度相对应的琴码)。首先第一个静态力学结构实验同样是测量分别安装0.00mm、1.2 5m m、2.2 5m m 张力低音梁后,自由面板在琴码处的高度变化。实验数据如表3:23频率(kHz)图17 不同
4、低音梁张力对应频谱图45制琴者说技术关地ticalmagazine表3根据图表可以了解到高弧度琴型对比低弧度琴型,在不同张力下的高度变化更小,也就是说同等张力下,高弧度比低弧度琴型更不容易发生形变,所以理论上高弧度琴型适用的低音梁张力范围更大。但在实践过程中,由于低音梁在力学中的主要作用是支撑加固面板,抵御琴码施加的向下压力,高弧度的琴型面板自身强度较低弧度面板要高,所以不再需要低音梁提供过多张力,故高弧度琴型对于低音梁张力取值范围更大,但取值小时更优。接下来进行主观、客观的声学测试,结果如下,主观测试后测试者们对琴声音的评价是声音的变化趋势没有变,张力越大声音越明亮越脆,对比三组不同低音梁张
5、力的琴声音后,依旧是中张力组的声音最优,但在对比高弧度与低弧度共六组实验后发现,高弧度中张力组的声音较低弧度中张力组更为尖锐一些,当把张力降为1mm时声音有所改善,基本达到低弧度中张力组水平。故高弧度适配的低音梁张力可比低弧度适当降低。客观声学实验中同样是低音梁张力大的琴在高频范围内的响度更高,对比两组实验后发现弧度大的琴比弧度小的琴在全频率的整体响度更高。4.建模直观对比实验由于提琴中测试声音需要重新合琴以及其他影响因素,为了帮助理解上述实验且验证实验结果准确性,笔者设计了一个更简单的实验,一个更直观且可以计算推敲的实验。为此,准备了一些长30 cm、宽3cm、高3.5cm的云杉劈料样品,纹
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