揚(yáng)聲器振動元件材料的楊氏模量測試方法探索
發(fā)布時(shí)間:2013/3/1 20:13:29 訪問次數(shù):1929
揚(yáng)聲器振動元件主要包括BCY59VIII振盆、扼環(huán)和支片,這些振動元件的設(shè)計(jì)均涉及所用材料的楊氏模量,眾多的相關(guān)設(shè)計(jì)軟件也需要輸入所用材料的楊氏模量參數(shù)才能往下運(yùn)算,楊氏模量是表征在彈性限度內(nèi)物質(zhì)材料抗拉或抗壓的物理量,它是沿縱向的彈性模量,根據(jù)胡克定律,在物體的彈性限度內(nèi),應(yīng)力與應(yīng)變成正比,比值被稱為材料的楊氏模量,它是表征材料性質(zhì)的一個(gè)物理量,由材料本身的物理性質(zhì)所決定,與形狀結(jié)構(gòu)無關(guān),楊氏模量的大小標(biāo)志了材料的剛性,楊氏模量越大,越不容易發(fā)生形變。
揚(yáng)聲器在確定上限截止頻率酌計(jì)算時(shí),需要材料的楊氏模量參數(shù),在扼環(huán)和支片的順性計(jì)算公式中也需要材料的楊氏模量,而振盆在振動過程中所產(chǎn)生的分割振動也與所使用材料的楊氏模量有很密切的關(guān)系。從理論上來看,揚(yáng)聲器振動元件的設(shè)計(jì)依賴于材料的楊氏模量這一重要參數(shù)。在實(shí)際應(yīng)用上,如果我們能掌握到揚(yáng)聲器振動元件用材料的楊氏模量的測試方法,就可以通過科學(xué)的方法從眾多的材料中篩選出適合用于揚(yáng)聲器振動元件的材料,揚(yáng)聲器制造商就可以減少很多沒有意義的制作樣品和測試工作,揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)工作就可以很好地利用現(xiàn)有的理論進(jìn)行,也可以利用眾多的設(shè)計(jì)軟件提高工作效率。在生產(chǎn)中,可以利用測試方法對生產(chǎn)過程中使用材料的動態(tài)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,也可以利用測試方法對材料進(jìn)行來料檢查,使得生產(chǎn)過程管理更具有科學(xué)依據(jù)和實(shí)用意義。但是,目前國內(nèi)的揚(yáng)聲器制造商還沒能找到紙漿為代表的揚(yáng)聲器振動元件用材料的楊氏模量的有效測試方法,大多材料供應(yīng)商也沒有合適的測試方法,無法提供這個(gè)參數(shù)。揚(yáng)聲器制造商一直以來嘗試通過各種方法來探索楊氏模量的測試方法,過去人們曾經(jīng)嘗試過多種方法測試楊氏模量,它們分別是動態(tài)法、靜態(tài)法、共振法、電阻應(yīng)變法,但是這些方法只是屬于研究性質(zhì)的,測試的可重復(fù)性很羞,有些方法只適合于通用金屬材料的楊氏模量測試,對于紙漿、橡膠、塑料薄膜等材料則不適用,有些廠商則利用已做好的揚(yáng)聲器和他們測試出來的揚(yáng)聲器參數(shù)進(jìn)行反推計(jì)算來估計(jì)楊氏模量的量值,這種方法有一定的實(shí)用價(jià)值,但仍屬于間接的獲取方法,還受到揚(yáng)聲器振盆的形狀和使用裝配工藝(膠水)等因素的影響,所計(jì)算出來的楊氏模量的真實(shí)性將受到很大質(zhì)疑,一旦材料的楊氏模量可以被測量,對揚(yáng)聲器的設(shè)計(jì)與質(zhì)量控制均有重大的意義,如在揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)振盆時(shí)確定合適的楊氏模量值,只要實(shí)際上使用的材料的楊氏模量達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)就可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。同樣的,在紙盆制造過程,在打漿的最后程序增加檢測紙漿材料的楊氏模量就可以判定紙盆的質(zhì)量是否與紙漿材料有關(guān),在評價(jià)揚(yáng)聲器頻率響應(yīng)時(shí)就可以直接判斷紙漿材料對產(chǎn)品的影響,同時(shí)也為紙漿材料入庫檢驗(yàn)提供科學(xué)的檢測依據(jù),也包括制造振盆的薄膜材料等。為了直接地測試到材料的楊氏模量就必須找到一個(gè)全新的測試方法,而且這個(gè)測試方法是可以接受多次重復(fù)測試的考驗(yàn),測試誤差要小于3%的工程測試要求,筆者在揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)制造工作中探索出一個(gè)全新的測試方法,現(xiàn)介紹如下。
揚(yáng)聲器振動元件用材料包括紙漿、聚酯薄膜、鋁片、鈦、橡膠等片狀材料,這些材料的楊氏模量的覆蓋范圍比較寬,從lMPa~lOOOOMPa之間,但常用的金屬材料楊氏模量大多高達(dá)上百GPa,與揚(yáng)聲器所使用材料的楊氏模量的量級差距很大,所以常規(guī)的楊氏模量的測試方法和儀器很難直接應(yīng)用到揚(yáng)聲器振動件材料的楊氏模量測試中,缺乏楊氏模量參數(shù)支持給揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)造成很大的障礙。長期以來揚(yáng)聲器行業(yè)一直未能找到揚(yáng)聲器用材料的楊氏模量測試方法,為了解決該問題,作者深入研究了材料力學(xué)的相關(guān)理論,提出了一個(gè)揚(yáng)聲器振動無件用材料的楊氏模量測試方法,具體方法如下。
揚(yáng)聲器在確定上限截止頻率酌計(jì)算時(shí),需要材料的楊氏模量參數(shù),在扼環(huán)和支片的順性計(jì)算公式中也需要材料的楊氏模量,而振盆在振動過程中所產(chǎn)生的分割振動也與所使用材料的楊氏模量有很密切的關(guān)系。從理論上來看,揚(yáng)聲器振動元件的設(shè)計(jì)依賴于材料的楊氏模量這一重要參數(shù)。在實(shí)際應(yīng)用上,如果我們能掌握到揚(yáng)聲器振動元件用材料的楊氏模量的測試方法,就可以通過科學(xué)的方法從眾多的材料中篩選出適合用于揚(yáng)聲器振動元件的材料,揚(yáng)聲器制造商就可以減少很多沒有意義的制作樣品和測試工作,揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)工作就可以很好地利用現(xiàn)有的理論進(jìn)行,也可以利用眾多的設(shè)計(jì)軟件提高工作效率。在生產(chǎn)中,可以利用測試方法對生產(chǎn)過程中使用材料的動態(tài)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,也可以利用測試方法對材料進(jìn)行來料檢查,使得生產(chǎn)過程管理更具有科學(xué)依據(jù)和實(shí)用意義。但是,目前國內(nèi)的揚(yáng)聲器制造商還沒能找到紙漿為代表的揚(yáng)聲器振動元件用材料的楊氏模量的有效測試方法,大多材料供應(yīng)商也沒有合適的測試方法,無法提供這個(gè)參數(shù)。揚(yáng)聲器制造商一直以來嘗試通過各種方法來探索楊氏模量的測試方法,過去人們曾經(jīng)嘗試過多種方法測試楊氏模量,它們分別是動態(tài)法、靜態(tài)法、共振法、電阻應(yīng)變法,但是這些方法只是屬于研究性質(zhì)的,測試的可重復(fù)性很羞,有些方法只適合于通用金屬材料的楊氏模量測試,對于紙漿、橡膠、塑料薄膜等材料則不適用,有些廠商則利用已做好的揚(yáng)聲器和他們測試出來的揚(yáng)聲器參數(shù)進(jìn)行反推計(jì)算來估計(jì)楊氏模量的量值,這種方法有一定的實(shí)用價(jià)值,但仍屬于間接的獲取方法,還受到揚(yáng)聲器振盆的形狀和使用裝配工藝(膠水)等因素的影響,所計(jì)算出來的楊氏模量的真實(shí)性將受到很大質(zhì)疑,一旦材料的楊氏模量可以被測量,對揚(yáng)聲器的設(shè)計(jì)與質(zhì)量控制均有重大的意義,如在揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)振盆時(shí)確定合適的楊氏模量值,只要實(shí)際上使用的材料的楊氏模量達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)就可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。同樣的,在紙盆制造過程,在打漿的最后程序增加檢測紙漿材料的楊氏模量就可以判定紙盆的質(zhì)量是否與紙漿材料有關(guān),在評價(jià)揚(yáng)聲器頻率響應(yīng)時(shí)就可以直接判斷紙漿材料對產(chǎn)品的影響,同時(shí)也為紙漿材料入庫檢驗(yàn)提供科學(xué)的檢測依據(jù),也包括制造振盆的薄膜材料等。為了直接地測試到材料的楊氏模量就必須找到一個(gè)全新的測試方法,而且這個(gè)測試方法是可以接受多次重復(fù)測試的考驗(yàn),測試誤差要小于3%的工程測試要求,筆者在揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)制造工作中探索出一個(gè)全新的測試方法,現(xiàn)介紹如下。
揚(yáng)聲器振動元件用材料包括紙漿、聚酯薄膜、鋁片、鈦、橡膠等片狀材料,這些材料的楊氏模量的覆蓋范圍比較寬,從lMPa~lOOOOMPa之間,但常用的金屬材料楊氏模量大多高達(dá)上百GPa,與揚(yáng)聲器所使用材料的楊氏模量的量級差距很大,所以常規(guī)的楊氏模量的測試方法和儀器很難直接應(yīng)用到揚(yáng)聲器振動件材料的楊氏模量測試中,缺乏楊氏模量參數(shù)支持給揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)造成很大的障礙。長期以來揚(yáng)聲器行業(yè)一直未能找到揚(yáng)聲器用材料的楊氏模量測試方法,為了解決該問題,作者深入研究了材料力學(xué)的相關(guān)理論,提出了一個(gè)揚(yáng)聲器振動無件用材料的楊氏模量測試方法,具體方法如下。
揚(yáng)聲器振動元件主要包括BCY59VIII振盆、扼環(huán)和支片,這些振動元件的設(shè)計(jì)均涉及所用材料的楊氏模量,眾多的相關(guān)設(shè)計(jì)軟件也需要輸入所用材料的楊氏模量參數(shù)才能往下運(yùn)算,楊氏模量是表征在彈性限度內(nèi)物質(zhì)材料抗拉或抗壓的物理量,它是沿縱向的彈性模量,根據(jù)胡克定律,在物體的彈性限度內(nèi),應(yīng)力與應(yīng)變成正比,比值被稱為材料的楊氏模量,它是表征材料性質(zhì)的一個(gè)物理量,由材料本身的物理性質(zhì)所決定,與形狀結(jié)構(gòu)無關(guān),楊氏模量的大小標(biāo)志了材料的剛性,楊氏模量越大,越不容易發(fā)生形變。
揚(yáng)聲器在確定上限截止頻率酌計(jì)算時(shí),需要材料的楊氏模量參數(shù),在扼環(huán)和支片的順性計(jì)算公式中也需要材料的楊氏模量,而振盆在振動過程中所產(chǎn)生的分割振動也與所使用材料的楊氏模量有很密切的關(guān)系。從理論上來看,揚(yáng)聲器振動元件的設(shè)計(jì)依賴于材料的楊氏模量這一重要參數(shù)。在實(shí)際應(yīng)用上,如果我們能掌握到揚(yáng)聲器振動元件用材料的楊氏模量的測試方法,就可以通過科學(xué)的方法從眾多的材料中篩選出適合用于揚(yáng)聲器振動元件的材料,揚(yáng)聲器制造商就可以減少很多沒有意義的制作樣品和測試工作,揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)工作就可以很好地利用現(xiàn)有的理論進(jìn)行,也可以利用眾多的設(shè)計(jì)軟件提高工作效率。在生產(chǎn)中,可以利用測試方法對生產(chǎn)過程中使用材料的動態(tài)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,也可以利用測試方法對材料進(jìn)行來料檢查,使得生產(chǎn)過程管理更具有科學(xué)依據(jù)和實(shí)用意義。但是,目前國內(nèi)的揚(yáng)聲器制造商還沒能找到紙漿為代表的揚(yáng)聲器振動元件用材料的楊氏模量的有效測試方法,大多材料供應(yīng)商也沒有合適的測試方法,無法提供這個(gè)參數(shù)。揚(yáng)聲器制造商一直以來嘗試通過各種方法來探索楊氏模量的測試方法,過去人們曾經(jīng)嘗試過多種方法測試楊氏模量,它們分別是動態(tài)法、靜態(tài)法、共振法、電阻應(yīng)變法,但是這些方法只是屬于研究性質(zhì)的,測試的可重復(fù)性很羞,有些方法只適合于通用金屬材料的楊氏模量測試,對于紙漿、橡膠、塑料薄膜等材料則不適用,有些廠商則利用已做好的揚(yáng)聲器和他們測試出來的揚(yáng)聲器參數(shù)進(jìn)行反推計(jì)算來估計(jì)楊氏模量的量值,這種方法有一定的實(shí)用價(jià)值,但仍屬于間接的獲取方法,還受到揚(yáng)聲器振盆的形狀和使用裝配工藝(膠水)等因素的影響,所計(jì)算出來的楊氏模量的真實(shí)性將受到很大質(zhì)疑,一旦材料的楊氏模量可以被測量,對揚(yáng)聲器的設(shè)計(jì)與質(zhì)量控制均有重大的意義,如在揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)振盆時(shí)確定合適的楊氏模量值,只要實(shí)際上使用的材料的楊氏模量達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)就可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。同樣的,在紙盆制造過程,在打漿的最后程序增加檢測紙漿材料的楊氏模量就可以判定紙盆的質(zhì)量是否與紙漿材料有關(guān),在評價(jià)揚(yáng)聲器頻率響應(yīng)時(shí)就可以直接判斷紙漿材料對產(chǎn)品的影響,同時(shí)也為紙漿材料入庫檢驗(yàn)提供科學(xué)的檢測依據(jù),也包括制造振盆的薄膜材料等。為了直接地測試到材料的楊氏模量就必須找到一個(gè)全新的測試方法,而且這個(gè)測試方法是可以接受多次重復(fù)測試的考驗(yàn),測試誤差要小于3%的工程測試要求,筆者在揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)制造工作中探索出一個(gè)全新的測試方法,現(xiàn)介紹如下。
揚(yáng)聲器振動元件用材料包括紙漿、聚酯薄膜、鋁片、鈦、橡膠等片狀材料,這些材料的楊氏模量的覆蓋范圍比較寬,從lMPa~lOOOOMPa之間,但常用的金屬材料楊氏模量大多高達(dá)上百GPa,與揚(yáng)聲器所使用材料的楊氏模量的量級差距很大,所以常規(guī)的楊氏模量的測試方法和儀器很難直接應(yīng)用到揚(yáng)聲器振動件材料的楊氏模量測試中,缺乏楊氏模量參數(shù)支持給揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)造成很大的障礙。長期以來揚(yáng)聲器行業(yè)一直未能找到揚(yáng)聲器用材料的楊氏模量測試方法,為了解決該問題,作者深入研究了材料力學(xué)的相關(guān)理論,提出了一個(gè)揚(yáng)聲器振動無件用材料的楊氏模量測試方法,具體方法如下。
揚(yáng)聲器在確定上限截止頻率酌計(jì)算時(shí),需要材料的楊氏模量參數(shù),在扼環(huán)和支片的順性計(jì)算公式中也需要材料的楊氏模量,而振盆在振動過程中所產(chǎn)生的分割振動也與所使用材料的楊氏模量有很密切的關(guān)系。從理論上來看,揚(yáng)聲器振動元件的設(shè)計(jì)依賴于材料的楊氏模量這一重要參數(shù)。在實(shí)際應(yīng)用上,如果我們能掌握到揚(yáng)聲器振動元件用材料的楊氏模量的測試方法,就可以通過科學(xué)的方法從眾多的材料中篩選出適合用于揚(yáng)聲器振動元件的材料,揚(yáng)聲器制造商就可以減少很多沒有意義的制作樣品和測試工作,揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)工作就可以很好地利用現(xiàn)有的理論進(jìn)行,也可以利用眾多的設(shè)計(jì)軟件提高工作效率。在生產(chǎn)中,可以利用測試方法對生產(chǎn)過程中使用材料的動態(tài)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控,也可以利用測試方法對材料進(jìn)行來料檢查,使得生產(chǎn)過程管理更具有科學(xué)依據(jù)和實(shí)用意義。但是,目前國內(nèi)的揚(yáng)聲器制造商還沒能找到紙漿為代表的揚(yáng)聲器振動元件用材料的楊氏模量的有效測試方法,大多材料供應(yīng)商也沒有合適的測試方法,無法提供這個(gè)參數(shù)。揚(yáng)聲器制造商一直以來嘗試通過各種方法來探索楊氏模量的測試方法,過去人們曾經(jīng)嘗試過多種方法測試楊氏模量,它們分別是動態(tài)法、靜態(tài)法、共振法、電阻應(yīng)變法,但是這些方法只是屬于研究性質(zhì)的,測試的可重復(fù)性很羞,有些方法只適合于通用金屬材料的楊氏模量測試,對于紙漿、橡膠、塑料薄膜等材料則不適用,有些廠商則利用已做好的揚(yáng)聲器和他們測試出來的揚(yáng)聲器參數(shù)進(jìn)行反推計(jì)算來估計(jì)楊氏模量的量值,這種方法有一定的實(shí)用價(jià)值,但仍屬于間接的獲取方法,還受到揚(yáng)聲器振盆的形狀和使用裝配工藝(膠水)等因素的影響,所計(jì)算出來的楊氏模量的真實(shí)性將受到很大質(zhì)疑,一旦材料的楊氏模量可以被測量,對揚(yáng)聲器的設(shè)計(jì)與質(zhì)量控制均有重大的意義,如在揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)振盆時(shí)確定合適的楊氏模量值,只要實(shí)際上使用的材料的楊氏模量達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)就可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。同樣的,在紙盆制造過程,在打漿的最后程序增加檢測紙漿材料的楊氏模量就可以判定紙盆的質(zhì)量是否與紙漿材料有關(guān),在評價(jià)揚(yáng)聲器頻率響應(yīng)時(shí)就可以直接判斷紙漿材料對產(chǎn)品的影響,同時(shí)也為紙漿材料入庫檢驗(yàn)提供科學(xué)的檢測依據(jù),也包括制造振盆的薄膜材料等。為了直接地測試到材料的楊氏模量就必須找到一個(gè)全新的測試方法,而且這個(gè)測試方法是可以接受多次重復(fù)測試的考驗(yàn),測試誤差要小于3%的工程測試要求,筆者在揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)制造工作中探索出一個(gè)全新的測試方法,現(xiàn)介紹如下。
揚(yáng)聲器振動元件用材料包括紙漿、聚酯薄膜、鋁片、鈦、橡膠等片狀材料,這些材料的楊氏模量的覆蓋范圍比較寬,從lMPa~lOOOOMPa之間,但常用的金屬材料楊氏模量大多高達(dá)上百GPa,與揚(yáng)聲器所使用材料的楊氏模量的量級差距很大,所以常規(guī)的楊氏模量的測試方法和儀器很難直接應(yīng)用到揚(yáng)聲器振動件材料的楊氏模量測試中,缺乏楊氏模量參數(shù)支持給揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)造成很大的障礙。長期以來揚(yáng)聲器行業(yè)一直未能找到揚(yáng)聲器用材料的楊氏模量測試方法,為了解決該問題,作者深入研究了材料力學(xué)的相關(guān)理論,提出了一個(gè)揚(yáng)聲器振動無件用材料的楊氏模量測試方法,具體方法如下。
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