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Research Article
Rong Feng*1, Yan Luo*1, Yixue Dong1, Mengke Ma2, Yuqi Wang2, Jing Zhang3, Wenjiang Ma3, Donghuan Liu4
1School of Materials Science and Engineering,University of Science and Technology Beijing, 2School of Civil and Resource Engineering,University of Science and Technology Beijing, 3Basic Experimental Center for Natural Science,University of Science and Technology Beijing, 4School of Mathematics and Physics,University of Science and Technology Beijing
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Erratum Notice
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Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
광학 레버의 원리에 의해 탄성 플레이트에 Chladni 모드 모양을 측정하는 간단한 방법이 제안됩니다.
탄성 판의 Chladni 패턴을 정량적으로 결정하는 것은 물리 과학 및 엔지니어링 응용 분야 모두에 큰 관심사입니다. 본 백서에서는 광학 레버 방법을 기반으로 진동 플레이트의 모드 형상을 측정하는 방법이 제안된다. 3개의 원형 아크릴 플레이트는 서로 다른 센터 고조파 여기하에서 측정에 사용되었습니다. 전통적인 방법과는 달리 일반 레이저 펜과 접지 유리로 만든 라이트 스크린만이 이 새로운 접근 방식에 사용됩니다. 접근 방식은 다음과 같습니다 : 레이저 펜은 진동 플레이트에 빔을 수직으로 투사한 다음 빔이 반사 된 반점으로 만들어진 라인 세그먼트가 형성되는 거리의 라이트 스크린에 반사됩니다. 시력 지속성의 원리로 인해 광반을 밝은 직선으로 읽을 수 있습니다. 모드 형상의 경사, 광점의 길이 및 진동 플레이트의 거리와 라이트 스크린 사이의 관계는 대수 작업으로 얻을 수 있다. 그런 다음 모드 셰이프는 적절한 경계 조건과 경사 분포를 통합하여 결정할 수 있습니다. Chladni 플레이트의 풀 필드 모드 모양은 또한 간단한 방법으로 더 결정될 수 있습니다.
Chladni 모드 모양은 과학 및 엔지니어링 응용 분야 모두에 큰 관심을 가지고 있습니다. Chladni 패턴은 물리적 파의 반응이며, 다양한 방법으로 파도 패턴을 설명 할 수 있습니다. 노달 라인을 윤곽을 내림으로써 탄성 플레이트에 다양한 진동 모드를 표시하는 것으로 잘 알려진 방법입니다. 작은 입자는 항상 Chladni 패턴을 보여주기 위해 사용되며, 플레이트의 상대 진동 진폭이 0인 노드에서 멈출 수 있으며 노드의 위치는 공진 모드와 따라 다양한 Chladni 패턴을 형성합니다.
많은 연구자들은 다양한 Chladni 패턴에주의를 기울였지만 모드 모양의 노달 선만 표시하고, 모드 모양 (즉, 진동 진폭)은 노달 라인 사이의 그림이 표시되지 않습니다. 월러는 원1,제2,이소세슬 오른쪽 각진 삼각형3,직사각형4,타원형5 플레이트 및 다른 클라드니 패턴의 무료 진동을 조사하여 그 안에 도시된다. Tuan 외. 실험 및 이론적 접근법을 통해 다른 Chladni 패턴을 재구성하고, 불동성 헬름홀츠 방정식은 이론 모델링6,7동안 채택된다. 레이저 도플러 진동계(LDV) 또는 전자 반점 패턴 간섭측정법(ESPI)을 사용하여 클라드니 패턴8,9,10의모드 형상을 정량적으로 측정하는 것이 인기 있는 방법이다. LDV는 펨토미터 진폭 해상도와 매우 높은 주파수 범위를 가능하게하지만, 불행하게도, LDV의 가격은 교실 데모 및 / 또는 대학 물리학 교육에 대한 조금 비싸다. 이 고려 사항으로, 본 백서는 여기에 추가 레이저 펜과 라이트 스크린만 필요하기 때문에 저렴한 비용으로 Chladni 패턴의 모드 모양을 정량적으로 결정하는 간단한 접근 방식을 제안했습니다.
본 측정 방법은 도 111에도시되어 있다. 진동 플레이트에는 나머지 위치, 위치 1 및 위치 2의 세 가지 위치가 있습니다. 위치 1과 2는 플레이트의 두 최대 진동 장소를 나타냅니다. 레이저 펜은 플레이트 표면에 직선 빔을 투사하고 플레이트가 나머지 위치에서 위치하면 레이저 빔이 라이트 스크린에 직접 반사됩니다. 플레이트가 위치 1과 2에서 위치하는 동안 레이저 빔은 각각 라이트 스크린의 A와 B를 가리키는 것으로 반사됩니다. 시력의 지속성의 영향으로 라이트 스크린에 밝은 직선이 나타납니다. 밝은 빛 L의 길이는 레이저 점의 빛 화면과 위치 사이의 거리 D와 관련이 있습니다. 플레이트의 다른 점은 L과 D 사이의 관계에 의해 결정 될 수있는 다른 경사를 가지고 있습니다. 플레이트의 다른 지점에서 모드 셰이프의 경사를 얻은 후 문제가 명확한 일체형으로 바뀝니다. 플레이트의 경계 진동 진폭과 이산 경사 데이터의 도움으로 진동 플레이트의 모드 모양을 쉽게 얻을 수 있습니다. 전체 실험 설정은 도 211에서제공됩니다.
이 백서는 Chladni 모드 모양을 측정하는 광학 레버 메서드에 대한 실험 설정 및 절차를 설명합니다. 몇 가지 일반적인 실험 결과 도 설명 되어 있습니다.
1. 실험적인 설정 및 절차
참고: 도 2에 도시된 실험 시스템을 설정합니다.
2. 데이터 처리

다음 을 통해 모드 셰이프의 경사를 결정합니다.


정의되며, n은 측정된 Di의총 수를 나타냅니다.축핵 클라드니 패턴을 자극할 수 있는 흥분 주파수는 주파수 스위핑 테스트를 통해 결정됩니다. 직경 150mm, 200mm 및 250mm의 직경을 가진 3개의 원형 아크릴 플레이트가 테스트되었으며, 그 결과 첫 번째 축음공진 주파수는 각각 346Hz, 214Hz 및 150Hz이며 3플레이트에 대해 150Hz입니다. 직경이 클수록 플레이트가 더 유연하며 해당 공명 주파수가 작아질 것으로 결론지어집니다. 직경이 다른 아크릴 플레이트의 클라드니 패턴은 도 311에부여됩니다.
해당 공진 주파수하에서, 상이한 플레이트의 광 스크린에 있는 광점의 길이를 측정하고 기록할 수 있다. 모드 형상 경사의 회귀 값은 Eq.(1)로 얻을 수 있으며, 플레이트 A, B 및 C의 방사형 방향을 따라 분포하는 분포는 표 111에주어지며, 서로 다른 거리 D를가진 특정 레이저 점의 여러 가지 다른 광스팟 길이 L을 측정하여 결정된다.
ANSYS를 사용하여 수치 시뮬레이션이 수행되어 현재의 실험 결과를 확인합니다. APDL의 스크립트 코드(ANSYS 파라메트릭 디자인 언어)는 보충 파일 1로제공됩니다. 도 4도41은 상이한 플레이트의 모드 형상에서 본 실험 결과 및 수치 결과의 비교를 나타낸다. 다른 조건을 가진 모든 결과가 매우 잘 비교한다는 것은 매우 분명하며, 이는 플레이트의 모드 모양을 측정하는 현재 방법의 타당성을 증명합니다.

그림 1: 본 측정 방법의 그림입니다.
기본 측정 주체는 이 그림에 설명되어 있으며, 인시던트에 중점을 두고 라이트 빔과 다양한 기하학적 매개변수의 관계를 반영합니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 2: 실험 설정입니다.
실험 용 설정의 그림은 측정 접근 방식을 명확하게 이해하고 쉽게 복제할 수 있습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 3: 다른 아크릴 플레이트의 Chladni 패턴: (a) 150 mm, (b) 200 mm, (c) 250 mm.
세 가지 아크릴 원형 플레이트의 Chladni 패턴은 각각 주어집니다. 갈색 입자는 모래이며 클라드니 패턴의 노달 라인을 명확하게 보여줍니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 4: 다른 플레이트의 모드 형상에 대한 실험 결과 및 수치 시뮬레이션비교: (a) 150mm, (b) 200mm, (c) 250mm.
ANSYS와 현재의 실험 결과와 함께 얻은 수치 결과는 본 실험 방법의 신뢰성을 검증하기 위해 비교된다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
| 플레이트 A (직경=150 mm) |
플레이트 B (직경=200 mm) |
플레이트 C (직경=250 mm) |
||||||
| r/mm | 직접 계산된 경사 | 수정된 경사면 | r/mm | 직접 계산된 경사 | 수정된 경사면 | r/mm | 직접 계산된 경사 | 수정된 경사면 |
| 5 | 0.001913 | 0.001913 | 7 | 0.002668 | 0.002668 | 7 | 0.0013 | 0.0013 |
| 10 | 0.001478 | 0.001478 | 12 | 0.00269 | 0.00269 | 12 | 0.001613 | 0.001613 |
| 15 | 0.00144 | 0.00144 | 17 | 0.002785 | 0.02785 | 17 | 0.002055 | 0.002055 |
| 20 | 0.001088 | 0.001088 | 22 | 0.00269 | 0.00269 | 22 | 0.002283 | 0.002283 |
| 25 | 0.00061 | 0.00061 | 28 | 0.002543 | 0.002543 | 27 | 0.002618 | 0.002618 |
| 30 | 0.000388 | 0.000388 | 38 | 0.001858 | 0.001858 | 32 | 0.00256 | 0.00256 |
| 35 | 0.000883 | -0.000883 | 48 | 0.000748 | 0.000748 | 37 | 0.00209 | 0.00209 |
| 40 | 0.001733 | -0.001733 | 58 | 0.000668 | 0.000668 | 42 | 0.002128 | 0.002128 |
| 45 | 0.002478 | -0.002478 | 68 | 0.00082 | -0.00082 | 47 | 0.001723 | 0.001723 |
| 50 | 0.003433 | -0.003433 | 72 | 0.001583 | -0.001583 | 52 | 0.001568 | 0.001568 |
| 55 | 0.00389 | -0.00389 | 77 | 0.00241 | -0.00241 | 57 | 0.001 | 0.001 |
| 60 | 0.002705 | -0.002705 | 82 | 0.002813 | -0.002813 | 62 | 0.004175 | 0.004175 |
| 65 | 0.002283 | -0.002283 | 87 | 0.0026 | -0.0026 | 67 | 0.001175 | 0.001175 |
| 70 | 0.002223 | -0.002223 | 97 | 0.002264 | -0.002264 | 72 | 0.002825 | -0.002825 |
| 77 | 0.000873 | -0.000873 | ||||||
| 82 | 0.001205 | -0.001205 | ||||||
| 87 | 0.001538 | -0.001538 | ||||||
| 92 | 0.00176 | -0.00176 | ||||||
| 97 | 0.001983 | -0.001983 | ||||||
| 102 | 0.002278 | -0.002278 | ||||||
| 107 | 0.002745 | -0.002745 | ||||||
| 112 | 0.00269 | -0.00269 | ||||||
| 117 | 0.002783 | -0.002783 | ||||||
| 122 | 0.002218 | -0.002218 |
표 1: 방사형 방향을 따라 모드 셰이프의 경사 분포. 방사형 방향을 따라 모드 셰이프의 계산된 경사 분포가 제공되며, 개정 과정을 설명하기 위해 원본 및 수정된 경사가 모두 제공됩니다.
보충 파일 1: 플레이트의 동적 응답 및 모드 모양을 시뮬레이션하기 위한 ANSYS 스크립트입니다. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
저자는 공개 할 것이 없습니다.
광학 레버의 원리에 의해 탄성 플레이트에 Chladni 모드 모양을 측정하는 간단한 방법이 제안됩니다.
이 작품은 중국 국립 자연 과학 재단 (11772045) 및 과학 기술 베이징 대학의 교육 및 교육 개혁 프로젝트에 의해 지원되었다 (보조금 없음. JG2017M58).
| 아크릴 판 | Dongguan Jinzhu 렌즈 제품 공장 | 직경 150mm, 200mm 및 250mm의 직경 3 개의 1.0mm 두께 미러 원형 아크릴 판. 그들은 쉽게 변형됩니다. | |
| 레이저 펜 | Deli Group | 2802 | 레드 레이저는 시청자에게 더 친숙합니다. 레이저 빔은 미세할수록 좋습니다. |
| 라이트 스크린 | 북부 강화 유리 사용자 정의 Taobao Store | 젖 | 빛 유리의 효과를 얻기 위해 유리에 여러 겹의 젖빛 스티커를 놓을 수 있습니다. |
| 통치자 | 델리 그룹 | DL8015 | 길이는 1m이고 분할 값은 1mm입니다. |
| 신호 발생기 | Dayang Science Education Taobao Store | TFG6920A | 대학 실험실에서 흔히 볼 수 있습니다. |
| 바이브레이터 | Dayang Science Education Taobao Store | 최대 진폭은 1.5cm입니다. 전력은 보드가 진동할 때 눈에 띄는 현상을 일으킬 만큼 충분히 큽니다. 그렇지 않으면 전원을 추가하십시오 amp리퍼. |