5.1 結論
1. 低矮 Array 型基座水平向與垂直向主要頻率範圍主要由上述模擬之 基座 底部彈性樓板與梁柱半剛性接合控制。為了讓模型之水平與垂直向主要 頻率皆達到施工情況,在邊界條件設定上,彈性樓版之垂直向彈性勁度 建議使用動態剛度敲擊試驗所得之勁度值 ,梁柱半剛性接合建議使用 EI/L 之 75%。
2. Cell 型基座水平向與垂直向主要頻率範圍主要由上述模擬之 基座底部 彈性樓板控制。因此為了使結構模型水平向與垂直向頻率反應皆達到施 工情況之邊界條件,彈性樓版之垂直向彈性勁度建議使用動態剛度敲擊 試驗所得之勁度值。
3.若結構底部支承垂直向彈性勁度之模擬,所有支承皆以基座中心之樓版 彈性勁度模擬,則基座在頻率反應上會集中於結構之自然頻率。應該設 定每一支承個別垂直向勁度,才能符合實際量測之頻率反應。又以 Deck 版上之基座最為明顯,因為支承下 Deck 版之垂直向勁度在梁位與非梁 位差異大。
5.2 建議
1. Array 型基座處於穿孔之隔子樓版 ,因安裝時基座底部支承必須閃避孔
洞之故,支承之位置未能置於柱正下方;且由本文分析結果可知其結構 有限元素分析時支承未能如施工圖安裝,將造成結構頻率反應之差異 , 所以建議實驗時能確實紀錄支承之位置並更改原先有限元素模型支承 與實際施工位置相同,以利日後基座在安裝精密機械設備之後能夠更掌 握其振動特性與頻率反應。
2. 因基座屬於多自由度之組裝結構,在桿件接合時將造成結構更多未知之 邊界條件,日後若欲在更大的頻寬範圍內要求基座之精度,利用其他複 雜之有限元素軟體模擬接合條件將是必須的,但是也必須要付出更多的 電腦資源與分析的時間。
3. 由模擬之有限元素模型與實測地板、基座面三軸向圖比較,可觀察到有 些模態的反應基座模型並無法模擬預估,此可能為樓版動態反應,若精 密設備要求之微振動規格包含此頻率也影響日後精密度與良率,則建議 樓版與基座整體一同模擬,但是同步量測的參考點必須是接近原始隨機 訊號的位置。
4. 在樓版有限元素之靜態剛度模擬時,若樓版已經受到一定程度載重,則 混凝土樓版可能發生開裂的情形,建議對有限元素模型之勁度作修正。
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