吉他英雄
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发表于 2014-8-14 18:30:19
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本帖最后由 terrible 于 2014-8-15 07:51 编辑
一、我们在制作弦鸣乐器时,如果用张弦结构使琴弦对音板产生压力、拉力或者产生压力拉力,当琴弦张紧对音板产生较大的力量时,音板就必须产生与琴弦力量相反的力量抵消平衡琴弦的力量,产生方法只有一种:音板发生肉眼能看到或看不到的变形,如示意图1,AB方向的角状变形,如示意图2,AB方向的面状变形,这个变形在产生抵消琴弦的力量时,使音板出现了结构力学中的现象, AB方向的机械强度大大增加,就象把一个长形铁皮条弯曲成角铁一样,如示意图3,AB方向的机械强度大大增加。
情况类似于架子鼓鼓皮受力不均匀时,会出现AB方向的褶皱,如图4,由于AB方向的机械强度大大增加,那么,鼓皮在作垂直于鼓面方向的振动时,就无法全部面积的、均匀的振动,必然产生各局部的、无规则的、紊乱的振动,严重的改变固有频率和其泛音列,出现混乱的泛音列,结果产生出无整体感的发散的难听的声音。同样,音板由于AB方向的机械强度大大增加,音板在振动时,无法全部面积均匀振动,而是产生各局部的、紊乱不谐调振动,出现发散、发乱、不抱团、不纯净的音色,导致乐器质量下降的不好后果,满足不了演奏者对声音的要求(注)。(老程的理论摘录)
举出实例和你变量,以及动态频率的测量方法。不要再没完没了的假设和臆想
If a guitar string under tension ( F) is pulled to the side, then released, the tension causes the string to accelerate back toward the equilibrium position. According to Newton’s second law, as the tension on the string increases, the acceleration increases. If the acceleration of the string increases, so should the velocity of the string. It is more difficult to accelerate a more massive stri ng than a lighter one. The wave speed should also decrease as the mass per unit length (u ) increases.
One can measure the tension directly using a tension gauge, however,these can be quite expensive. The velocity of a string is also given by (这里必须给出公式)?
Measure the mass and length of each string. Record your answers in the table below:
String # Mass (kg) Length (m) (kg/m)
1 (E)
2 (B)
3 (G)
4 (D)
5 (A)
6 (E)
Notes
因为你的吉他弦是穿过琴码的,所以面板也承受了一定的拉力,请给出你的设计的常用琴弦及你使用的材料受力分析,振动动态模拟分析,动态频率的振幅的推算原理或者数据模型,才能给出说服力的声音传导原理
我们的制琴师尽最大努力想使音板所受外力均匀的分布在整个音板上,尽最大的努力使音板不要出现图中那样的变形。但实际情况比我们前面说的更加混乱,由于音板的边界(与侧板连接的整个边缘)是不规则的曲线几何形状,音板在产生与琴弦力量相抵的力量时,在音板上会出现很多个、像幽灵一样、肉眼看不到的、机械强度的大小、位置都无法确定的AB方向那样的强度变化,使我们在处理这么许多看不着、摸不见的力量时,就只能靠直觉来进行耗时费力的无休止的音板厚度处理,这就是弦的巨大力量带来的不好后果。(老程的理论摘录)
这个假设也给出物理力学上声音频率的振动,振幅、渐强,减弱,以及你所谓的混乱的结构力学上声音频率的数据对比
Next, measure the peak frequency using a 神柱 guitar tuner that displays the correct frequency and the actual frequency on the guitar string.
String # MeasuredFrequency (Hz) Ideal Frequency
(Hz)
1 (E) 329.63
2 (B) 246.94
3 (G) 196
4 (D) 146.82
5 (A) 110
6 (E) 82.4
测量出你吉他的 世界巅峰的 完美 频率,然后对比理想的频率,从材料的整体平衡及振动的规则和谐性上用科学说服我,我不要那些空泛的词汇和臆想
Using the equations from page 1, calculate the tension on each string. Then calculate the ideal string tension in Newtons using the ideal tension in kg and multiplying by 9.8m/s2. Add up the total tensions in each column for the guitar.
String # Calculated Tension(N) Ideal Tension (kg) IdealTension
(N)
1 (E) 7.35
2 (B) 6.98
3 (G) 7.53
4 (D) 8.34
5 (A) 8.84
6 (E) 7.94
Total Tension
dimensional analysis that the units for the square root of the quantity tension 同样的每根弦的拉力的振动频率动态变化模拟也必须给出,然后计算你所谓传统吉他 面板被压力拉扯的木头纤维破碎以至声音混乱的情况的物理学解释
琴弦的巨大压力被不规则的面板和音梁支撑,每根弦的压力或拉力在位置,方向,强弱上都毫无章法的分布在面板(音板)上,影响到音板的固有频率列音的共振强度(注)分布,四根弦与音板的固有频率列音就出现了不同强度的共振,而造成四根弦之间音量,音色不平衡。
而这根弦的压力变化(在调整这根弦音板的厚度时),会严重影响另外一根压力分布,影响到另一根弦的共振强度,这种变化莫测的分布,在乐器不规则的音板与音梁的前提下,结构力学专家也无法计算,严重造成了四根弦的声音都毫无章法的变化,使我们世界制造专家,在产品成型的一瞬间之前,不知道自己亲手制造的乐器的声音是什么样子,感觉在碰运气!(老程的理论摘录)
不用胡弄不懂的人
吉他的标准数据是有的,变量基本是可控的,你既然那么信誓旦旦的推出一套理论,不是文字来这里忽悠人的。
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