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國立高雄科技大學 機械工程系 何信宗所指導 許藏多的 以薄壓電圓板激發超音波導波進行平板結構損傷 檢測的研究 (2020),提出wave shine超激升關鍵因素是什麼,來自於非破壞檢測、導波、音頻脈衝、小波轉換。

而第二篇論文國立聯合大學 電子工程學系碩士班 游泰和所指導 張昀竣的 圓柱脊緣波超音波馬達驅動器電路設計 (2016),提出因為有 超音波馬達驅動電路、高壓半橋式驅動、LLCC串聯共振並聯負載的重點而找出了 wave shine超激升的解答。

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我的第一本格林法則英文單字魔法書:全國高中生單字比賽冠軍的私密筆記本,指考、學測、統測、英檢滿分神之捷徑

為了解決wave shine超激升的問題,作者陳冠名,楊智民 這樣論述:

狂賀!!格林法則魔法學校團隊全力打造的首部曲,108年統測單字百分百命中率!     神準的預測劍指接下來的指考與學測,希望幫助讀者以省力又有效的方式,找到考試範圍的重點,得以在這波教改浪潮中,乘風破浪,航向成功的彼岸,加入學霸的行列。     格林法則權威莫建清教授、印歐詞根權威謝忠理博士兩大權威 用力推薦   台大學霸、醫界學霸 齊聲說讚      字根首尾分析神人陳冠名+格林法則研究專家楊智民,   格林法則魔法學校兩大名師合體嘔心瀝血鉅作,掀起新一代單字學習風暴!   →聚焦精準,囊括7000必考單字、歷屆考試重要單字,考題命中率高    →

指考、學測、統測、英檢,滿分神之捷徑   →台大學霸、醫科學霸、英文學霸直達車   英文單字比賽最強王牌教練 魏延斌◎審訂   ★萬眾矚目:本書作者指導學生暨全國高中學校單字冠軍 莊詠翔 滿分實證     嚴選388個字根首尾,涵蓋7000單字,學習以字根首尾為經,格林法則轉音為緯,再搭配獨創的「神隊友」記憶法則,即可用簡單字來串聯整合同源難字或詞素,達到「字以群記」、「識字辨義」的成效。先有詞素,再學轉音,即使不熟悉格林法則,亦能輕鬆入門,有效學會上萬個單字,實為字根首尾學習的一大突破!   ★★《我的第一本格林法則英文單字魔法書》有別於他書的4大優勢★★  

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尾分類)。     格林法則魔法學校正是集合全世界格林法則、構詞學和字源學高手一起切磋、學習的地方。我們會舉更多的實例來驗證格林法則的威力,並提供你正確的單字學習法,消除你對於單字記憶的抗拒。在格林法則魔法學校,我們不只要當一堂課的同學,還要成為一輩子的朋友!   【本書特色】   一、字源考據嚴謹深入,立論有憑有據;以理解取代死背,單字記得更多更牢。   二、破除坊間書籍常見謬論,導正錯誤用法,最貼近真實語用。   三、涵蓋7000單字,有助攻克指考、學測、統測、英檢等大型標準化測驗。(最新實證:統測單字百分百命中率!)   四、獨創轉音統整詞素,記憶由簡入繁,學

習更輕鬆有效率。   五、排版層次分明,字根首尾按字母順序排序、標粗體,類似課堂筆記方式呈現,符合學習邏輯,快速擴充單字量。   六、不須老師逐字講解,適合學生自學,翻轉傳統教學。   七、收錄英語母語人士發音,建立快捷索引,方便查找。   【本書重點】   ▍獨創格林法則6大轉音模式統整字源,單字好學易懂記得住   作者就「格林法則」的精神,獨家提出「轉音六大模式」,貫穿分類詞素,把同源字統整在一起,由簡入繁,即能輕鬆有趣地擴充單字量;不懂轉音都能學,加了轉音,統整字源,就能學更多。     ▍7大魔法記憶單元,多元管道攻克單字   1. 神之捷徑:簡介該

單元字根首尾詞素與定義,再以創新的「神隊友」記憶法,引導讀者用簡單字來連結複雜單字或詞素。   Ex:可用tooth當神隊友,d/t,t/θ轉音,母音通轉,來記憶dent,皆表示「牙齒」。(例:dentist牙醫;dental牙齒的)。   2. 秒殺解字:有別一般書籍,《我的第一本格林法則英文單字魔法書》提供字根首尾更詳盡、深入的單字拆解和解釋,以利聯想,達到快速記憶的目的。   Ex:ambiguous(含糊不清的、模棱兩可的)   秒殺解字 amb(=ambi=around, both)+ig(=ag=drive)+u+ous → 整天「到處」「開車」「浪流連」(wan

der, go about, go around),就像一個浪子永遠不知道要回頭,不知道人生目的是什麼,引申為「含糊不清的」、「模棱兩可的」。     3. 源來如此:提供品牌知識,並解析同源字,達到字以群記,並能貼近生活的目標。   Ex:wagon和vehicle可一起記憶,v/w對應,母音通轉,核心語意都是「運輸工具」。德國知名品牌Volkswagen(福斯汽車,縮寫VW),德文念成 [ˋfolksvægən],f/v轉音,v/w對應, Volks表示「人民」(folks),wagen表示「車」(wagon),意即是「人民的汽車」。由此可證,很多英文字來自德文,特別是w/v/

f的互換。     4. 字辨:解釋語意接近的單字,或者是容易混淆的單字,讓讀者更能清楚明白、辨識字詞差異,用字更精準。   Ex:從字源的角度來看,probable發生機率較高,約80%,字面意思指「試驗」後,發生或成功的機率很大;possible的字面意思指「有能力的」,發生機率較低,約20%。     5. 延伸補充:提供單字更多的使用方法、片語、字詞搭配等等,廣拓更多相關知識。   Ex:(1) disaster area災區    (2) natural disaster 天災   (3) nuclear disaster 核災    (4) be

a complete/total disaster 徹底的失敗     6. 英文老師也會錯:破解坊間書籍普遍存在的錯誤論述,建立正確字源論述和字詞用法。   Ex:坊間書籍和網路幾乎都會犯一個錯誤,把surroud和round, around歸類 在一起,但事實上它們並不同源。     7. 源源不絕學更多:利用相同的學習架構,學習更多相關同源字,輕鬆擴充字庫無上限。   Ex:cyber addict (phr.網路成癮症患者)、cybershopper (n.網路購物者)、cybercrime (n.網路、電腦犯罪)、cyberwidow (n.電腦寡婦)、cy

berterrorist (n.網路恐怖分子)、cyberterrorism (n.網路恐怖主義)、cyberwar (n.網戰)、cyberwarfare (n.網戰)、cyber-warrior (n.網軍)。     ▍大量考據,坊間之最!學習最準確的字源及用法   《我的第一本格林法則英文單字魔法書》全書的所有字源,參考資料遍及國內外知名字源字典與大師作品,爬梳語言歷史、考據字詞用法,提供學習者最正確的學習知識,堪稱市面上考據最嚴謹的單字學習書。     ▍單字書大突破!字根首尾按字母順序排序並粗體標示,易於辨識,加深印象   必學388個字根首尾,特別以目前學習書

罕見的字母順序排序及標粗體方式處理,除幫助學習者加深對字根首尾的印象,連帶強化用字根首尾記憶單字的功能。同時,藉由字根首尾記憶7000 單字及歷屆考試重要字彙,有助學習者攻克學測、指考、統測、英檢等重大考試。     ▍特別收錄單字索引,按字母查找單字更方便   所有單字,全部按字母排序索引,不論遇到哪一個生字,隨時都可以快速搜尋查找。     加拿大自然醫學博士 王永憲   中國醫藥大學醫學院教授 蔡崇豪   臺灣首席諮商心理師 佛洛阿水     元輔法律事務所律師 洪巧玲   南國春秋法律事務所律師 王展星   啟碁科技公司經理 陳俍鈞        

                 臺大學霸/醫界 聯名推薦      國立彰化高中圖書館主任 呂興忠   字神帝國英語講師 派老師   教科書、英文學習叢書作者 黃百隆   《大考寫作A攻略》作者 廖柏州    國立嘉義大學通識課程教授 蔡榮捷    兩岸英語學習暢銷書作者 蘇秦                                                                                                      學術界/補教業 專業推薦

以薄壓電圓板激發超音波導波進行平板結構損傷 檢測的研究

為了解決wave shine超激升的問題,作者許藏多 這樣論述:

  在船舶、航空及建築產業等類大型結構物中,常會因為結構面臨壽命年限及劣化影響而變得不堪使用,使結構在耐久性、安全性方面無預警地產生變化,造成人類生命財產的損失與危害。為避免這種損害無預警地發生,常會對可能造成重大危害的結構物進行定期性的非破壞檢測,以防患於未然,避免人身財產之損失。非破壞檢測的方法有許多種,傳統上使用體波(Bulk waves)進行結構內部損傷診斷的超音波檢測即是其中之一。  傳統的結構超音波檢測方法是使用專用超音波檢測儀器配合一組或多組送波器與收波器,使用體波對結構內部進行發波與收波檢測,以人工方式逐點診斷損傷之有無,除了檢測時間耗時甚久之外,而且儀器操作者也需要經過養成

訓練後,經過資格檢定才能正確判斷超音波訊號,做出結構損傷與否的決定。這種傳統的結構超音波檢測方法具有以下幾項缺點:(1)專用檢測儀器昂貴(便宜的約數十萬)、(2)操作人員需要長時間養成訓練、(3)非破壞檢測時間耗時甚久、(4)只在某時間點進行定期性檢測,無法及時發現意外的突發狀況。  有鑑於上述傳統結構超音波檢測方法的缺點,本研究針對此類結構物損傷的超音波檢測方法進行創新式的技術性原理探討。首先,使用超音波導波(Ultrasonic guided waves)檢測以增加結構損傷的檢測範圍,避免超音波體波進行結構損傷檢測時耗時甚久的缺點。其次,捨棄昂貴的超音波檢測儀器的使用,以低價容易取得之薄壓

電圓板作為超音波的送波器與收波器,並且可望在未來將整個超音波結構健康狀態監測系統(Ultrasonic structure health monitoring system)進行IC化後,達成結構損傷的線上即時(Online real-time)監測系統的開發,除了可免去人工操作的費時費工問題,並且可以加入無線訊號發送器後,將任何突發狀況通知監控管理中心,徹底避免生命財產的損失。  基於上述結構健康狀態監控系統的創新性構想所需,本研究使用市售的廉價薄壓電圓板,將其貼附於平板結構表面作為超音波導波之送波器與收波器,探討使用超音波導波中的藍姆波(Lamb wave)的非對稱模態A0,進行平板結構損

傷檢測之研究。使用壓電材料製成的壓電圓板在平板結構上產生超音波導波,當此具有頻散特性的導波經過平板傳播會因結構損傷與否而改變導波波形,再使用另一個壓電圓板貼附於平板不同位置作為收波器,可以將收波器感測到的導波波形與發波器發出的導波波形做比較,進而診斷出平板結構的損傷狀態或尺寸大小。由於壓電圓板的振動特性與機電特性會影響超音波導波的送波與收波特性不同,再加上超音波導波在結構傳播時的頻散特性,使得以超音波導波作為結構損傷的非破壞檢測在基礎理論分析方面變得複雜,因此在研究方法方面分為超音波導波傳播現象的模擬分析與實驗量測分析。  在模擬分析方面使用有限元素分析軟體ANSYS,進行超音波導波在平板傳播

時,隨著時間變化的暫態現象模擬分析。首先,對於無損傷的二維平板結構進行不同頻率的導波傳播分析,以初步確認壓電圓板在平板中產生的導波頻散特性與導波波形變化。其次,設計不同的平板損傷型態(凹陷的槽損傷、凸起的肋損傷),使用相同的壓電圓板在平板中進行超音波導波的發波與收波,並觀察超音波導波行經損傷區域後的波形變化。模擬分析結果顯示,當腐蝕造成的凹槽損傷範圍增加三倍時,以40kHz激發超音波導波傳播的相速度(Phase velocity)降低2.62%,以100kHz激發超音波導波傳播的相速度降低1.95%;當腐蝕造成的凹槽損傷深度(H)達板厚之兩成時,40kHz激發的導波最大振幅增加7.79%,以1

00kHz激發的導波最大振幅增加12.10%;在單位寬度之損傷體積大小方面,與超音波導波之傳播波速呈現明顯的正比關係。  另外,為驗證模擬分析的結果,本研究亦進行平板的超音波導波之傳播實驗量測,根據模擬分析時所設計不同的平板損傷型態,加工製作具有肋損傷之平板與槽損傷之平板,並於其上貼附薄壓電圓板以進行超音波導波的送波與收波的量測實驗。相對於前述模擬分析的理想狀態,實際的實驗中有較多的雜訊產生,因此需要加入訊號處理的相關技術加以改善,促使超音波導波的波形容易被判讀。這些訊號處理技術包含使用窗型加權函數(Window function)的音頻脈衝(Tone burst)、離散小波轉換(Discre

te Wavelet Transform, DWT)濾除雜訊,以及波群包絡線輔助計算群速度(Group velocity)等。比較群速度的實驗量測值與模擬分析值可知,在40kHz激發之超音波導波僅1.80%之誤差,在100kHz激發之超音波導波有2.47%之誤差。實驗中得到明確的量化數據,當肋損傷發生時,以40kHz激發的導波傳播之群速度比無損傷增快2.25%,以100kHz激發的導波傳播之群速度亦比無損傷增快3.81%;當槽損傷發生時,以40kHz激發的導波傳播之群速度比無損傷降低5.27%,以100kHz激發的導波之群速度比無損傷降低4.99%。另外,實驗結果也顯示,使用離散小波轉換可以將

導波訊號之雜訊減少約68.13%,導波在使用小波轉換可以有效改善訊號雜訊比(Signal-to-noise ratio, SNR),在40kHz激發條件下,訊號雜訊比從2.72dB提升到11.39dB;在100kHz激發條件下,訊號雜訊比從6.47dB提升到15.77dB。

圓柱脊緣波超音波馬達驅動器電路設計

為了解決wave shine超激升的問題,作者張昀竣 這樣論述:

本文主要為設計並比較兩種超音波馬達驅動電路,尋求超音波馬達最佳共振頻率,而且以ANSYS模擬分析工具為輔助。首先以ANSYS建立超音波馬達定子有限元素模型(Finite Element Model, FEM),模型的元素有20935個、節點有25712個。接著分析靜態、暫態及穩態應力變化,完全以超音波馬達定子之邊界條件與負載依據來設定。在厚度2mm壓電圓管外徑面上研磨出A、B兩相電極並黏貼不鏽鋼基座上,形成超音波馬達定子。藉由驅動電路在共振頻率 35.04KHz時激振出馬達定子脊緣上的F(1,4)撓性行進波模態,而此模態變化將由靜態至暫態再趨於穩態以形成行進波驅動轉子正、反轉動。驅動電路的設

計首先將原訊號波形分相為領先、落後90°之訊號,此舉是決定超音波馬達正反轉關鍵。接著,以TLP250隔離驅動及L6384E高壓半橋驅動為核心分別做比較探討,並搭配互鎖電路、半橋式反流器、LLCC串聯共振並聯負載等電路。在超音波馬達定子共振頻率量測方面,以HP 4194A阻抗分析儀量測定子的阻抗曲線及等效電路、或以PASCO 850量測之導納曲線為互相驗證。超音波馬達性能測試結果顯示,以L6384E為主的驅動電路性能優異,在最大驅動電壓振幅200 Vpp、驅動頻率為35.04 KHz且預壓力1 Nt之下,最大扭矩可達22.6 mN-m,最大轉速為334 rpm,機電轉換效率提升為25%。由模擬結

果與實際量測結果顯示可獲得一致的成果,也證實本研究設計的超音波馬達驅動電路完全可以達成預期的目標。