鋼琴-鐵板

立式鋼琴鐵板
立式鋼琴鐵板
三角鋼琴鐵板
三角鋼琴鐵板

鋼琴的鐵板也稱為鐵骨,它是弦列最主要的支撐物.
鐵板是鋼琴的脊椎,顧名思義其最主要的作用是整架鋼琴的重要支撐件,它擔負著來自琴弦的巨大張力能在琴弦靜止和工作時都能保持足夠的穩定

製造鋼琴鐵板最好的材料是鑄鐵,灰口鑄鐵是鋼琴最恰當的材料,牌號HT150

鐵板輪廓形狀是由鋼琴種類和絃列平面佈置決定
1. 中高音銷釘板:用於栽著固定中高音弦的掛弦釘
2. 低音銷釘板:用於栽著固定低音弦的掛弦釘
3. 弦軸鐵板:在鐵板上轉約220個弦軸孔
4. 鐵板杆筋:承擔來自琴弦的所有張力

鋼琴-立式鋼琴側剖零件

鋼琴-立式鋼琴側剖零件
鋼琴-立式鋼琴側剖零件

 

  1. 頂蓋鉸鏈
  2. 頂蓋
  3. 頂蓋支棍
  4. 膠粒
  5. 後鍵蓋
  6. 後鍵蓋上固定塊
  7. 後鍵蓋下固定塊
  8. 壓鍵檔
  9. 壓鍵檔銷
  10. 譜架鉸鏈銷釘
  11. 上鎖檔
  12. 中盤
  13. 鍵側木墊條
  14. 中盤固定條
  15. 下門彈簧片
  16. 下門拉手
  17. 底板

鋼琴-和絃

鋼琴
鋼琴

和絃:三個或三個以上不同音高的音,按照一定的音程關係組合在一起

三和弦
三和弦:按照三度音程關係疊置起來的三個音所構成的和絃.
三和弦有四種:既大三和弦,小三和弦,增三和弦,減三和弦.
大三和弦:按三度音程排列,從根音到三音為大三度;從三音到五音為小三度的三和弦
小三和弦:按三度音程排列,從根音到三音為小三度;從三音到五音為大三度的三和弦
增三和弦:按三度音程排列,從根音到三音,從三音到五音,都是大三度的三和弦
減三和弦:按三度音程排列,從根音到三音,從三音到五音,都是小三度的三和弦
協和三和弦:大三和弦與小三和弦.因為構成這兩個三和弦的所有因程都是協和音程.
不協和三和弦:增三和弦與減三和弦.因為構成這兩個和絃的音程包括不協和音程
在音樂中,使用較多的是協和的大三和弦與小三和弦,而不協和的增三和弦與減三和弦一般較小使用.

七和絃
七和絃:可以按照三度音程關係疊置起的的四個音所構成的和絃
七和絃有四種:大小七和絃,小小七和絃,減小七和絃,減低七和絃
七和絃的名稱是按三和弦的類別以及根音與七音之間的音程關係而定名的.
大小七和絃:根音,三音,五音構成大三和弦,根音到七音為小七度的和絃.
小小七和絃:根音,三音,五音構成小三和弦,根音到七音為小七度的和絃.
減小七和絃:根音,三音,五音構成減三和弦,根音到七音為小七度的和絃.
減低七和絃:根音,三音,五音構成減三和弦,根音到七音為減七度的和絃.
七和絃都包括不協和音程七度,故所有七和絃都是不協和和絃.

鋼琴-音程與頻率

88琴鍵
88琴鍵
鋼琴
鋼琴

音高差與頻率差
發音體發出的聲音的高低取決於振動的頻率
音高-頻率大
音低-頻率小

A1比A2高八度
A1-A2=55-27.5=27.5Hz

音程與頻率比
音程-兩個音級在音高上的相戶關係

c和g為純五度音程關係
g和c1為純四度音程關係
c1和e1為大三度音程關係
e1和g1為小三度音程關係
上面的音稱為音程的”冠音”
下麵的音稱為音程的”根音”

頻率比
構成八度音程的兩個音的頻率之比為2/1
構成五度音程的兩個音的頻率之比為3/2
構成四度音程的兩個音的頻率之比為4/3
兩個音的頻率之比為1/1兩音頻率一至是同度關係

音程計算

音程相加時其頻率比相剩
兩個或更多個互相鄰接的音程是可以相加的,相加後形成新的音程
大三度的頻率比為5/4,小六度的頻率比為8/5,這兩個音程相加邊為八度音程.頻率比為2/1
(5/4)*(8/5)=40/20=2/1

音程相減時其頻率比相除
一個相對較寬的音程可以從中減去一個或數個較窄的音程,從而形成一個新的音程.
八度的頻率比為2/1,純五度的頻率比為3/2,這個兩個音程相減邊為純四度音程頻率比為4/3
(2/1)/(3/2)=(2/1)*(2/3)=4/3

等音程連加時頻率比剩方
等音程連加時頻率比可用乘方計算
當音高這個主觀量以等差級數變化時,其對應的客觀量—頻率則以等比級數變化
一個八度的頻率比為(2/1)
八度加八度的頻率比為(2/1)*(2/1)
八度加八度再加八度的頻率比為(2/1)*(2/1)*(2/1)

音程等分時其頻率比開方
一個二十二度的複八度(三個八度)音程等分位三個較窄的音程,等分後每個音程為八度.
等分的方法是利用剩方的逆運算–開方.
一個音程等分為幾份,其頻率比為開幾次方,
二十二度音程等分為三份變為八度音程頻率比為2/1

音分的計算
英國人艾理斯於1884年提出把十二平均率半音均分為100份,即把八度音程均分為1200,沒一份定為一個音分.

鋼琴-音程

鋼琴-弦列
鋼琴-弦列
88琴鍵
88琴鍵

音程:兩個音在音高上的相互關係
旋律音程:音程中的兩個音先後發聲
和聲音程:音程中的兩個音同時發聲
音程寫法:旋律音程根據發聲的先後次序依次記寫.兩個音要前後分開
音程讀法:上行的旋轉音程,和聲音程,同音進行的旋轉音程,讀時由高到低,有前到後,不加任何說明.下行的旋律音程和上行旋律音程的八度,讀時要說明方向.
音程名稱:由音程的”度數”和’半音個數”而決定
度數:即兩個音程中的所占的數目,在五線譜上所占的線與間的數目.英文字母的關係
一度:每一條線沒一條間
一度音程:如同一條線上的兩個音或同一間上的兩個音(字母相同)
二度:相鄰的線與間
二度音程:在相鄰的線與間上的兩個音,字母相鄰
三度相鄰的條線或間,
三度音程:在相鄰的兩條線或間上的兩個音
半音個數只能決定音程的大小增減變化,不能決定度數
音程的名稱:根據兩個音之間所包含的度數和半音個數決定兩者缺一不可

音程的標記
度數用阿拉伯數字標記:12345678
半音個數用大,小,增,減,倍增,倍減,純來表示.

度數 半音個數 構成音程

度數 半音個數 構成音程
1 0 純一度
2 1 小二度
2 2 大二度
3 3 小三度
3 4 大四度
4 5 純四度
4 6 增四度
5 6 減五度
5 7 純五度
6 8 小六度
6 9 大六度
7 10 小七度
7 11 大七度
8 12 純八度

音程口決
一四五八沒大小
二三六七沒有純

音程的分類
音程分為自然音程和變化音程
自然音程:純音程,大音程,小音程,增四度,減五度音程.
純音程:純一度,純四度,純五度,純八度
大音程:大二度,大三度,大六度,大七度
小音程:小二度,小三度,小六度,小七度
變化音程:除了增四度和減五度,一切增減音程,包擴倍增和被減音程
變化音程是有自然音程變化而來的,但並不是所有的自然音程加以半音變化後都構成變化音程

自然音程只有經過變化之後成為除了增四度和減五度以外的增減音程,倍增,倍減音程時才是變化音程.

度數相同而半音個數不同的
將音程的上方音升高,或將音稱的下方音降低,可使音程的半音個數增加.
將音程的上方音降底,或將音稱的下方音升高,可使音程的半音個數減小

大音程增加半音時(音程度數不變)成為增音程
純音程增加半音時(音程度數不變)成為增音程
純音程減小半音時(音程度數不變)成為減音程
小音程增加半音時,成為大音稱.

單音程與複音程
單音程:八度以內(包括八度)的音程
複音程:超過八度的音程,包括增八度,倍增八度,都是八度.

音程分為
完全協和音程:純一度,存把度
協和音程:純四度,純五度
不完全協和音程:大小三度,大小六度
不協和音程:大小二度,大小七度及一切增,減,倍增,倍減音程

音稱的轉位
轉位音程:若把某個音程的根音或冠音的位置向高八度或低八度翻轉
原位音程:轉位以前的音程

增一度音程轉位後是減八度音程
增八度音程轉位後仍是增一度音程(減一度不存在)
一度音程轉位後為八度音程
二度音程轉位後為七度音程
三度音程轉位後為六度音程
四度音程轉位後為五度音程
純音程轉位後為純音程
大音程轉位後為小音程
增音程轉位後為減音程
倍增音程轉位後為純音程
反之同樣成立

等音程:兩個音程孤立聽時,音響效果完全相同,但寫法和意義不同
等音程是由於等音變化而來的
每個音都與兩個三個音名(等音),當這樣的兩個音構成音程時,就可能產生更多的等音程
作為等音程的兩個音程,它們的音數永遠是相同的,等音程分為兩種
度數相同:兩個音程的名稱相同,即它們的結構不發生變化
度數不同:兩個音程的名稱不相同,即它們的結構發生變化

鋼琴-弦列

鋼琴-弦列
鋼琴-弦列
鋼琴-弦列
鋼琴-弦列
鋼琴-弦列
鋼琴-弦列
鋼琴-弦列
鋼琴-弦列

弦列
弦列是按規律排列起來緊繃鋼琴鐵板上的琴弦
弦列由兩大部件組成
1. 琴弦
2. 弦軸
3. 弦軸板
4. 壓弦條
5. 馬釘
6. 掛弦釘
7. 別弦釘

琴弦
琴弦是鋼琴的音源.
琴弦分為裸弦和纏弦
1. 裸弦-用於中高音區
2. 纏弦-用於低音區,在鋼絲的外面纏上一到兩層的銅絲品質得到提高,用於較低的頻率.

琴弦品質的參數
1. 圓度
2. 表面的光潔度
3. 整條弦的相對密度的一致性

琴弦斷的原因.
1. 琴弦嚴重銹蝕
2. 壓弦條過低
3. 音高過高
4. 琴弦張力過大

琴弦的保養
1. 避免琴弦表面受到損傷
2. 保持琴弦表面清潔,儘量避免生繡
3. 應避免琴弦受濕受潮,要注意琴弦或鋼琴都不能突然有低溫的室外或冷房間移入熱房間,因為這樣潮濕的空氣的冷疑可使琴弦生銹

琴弦從兩端用力緊拉的細絲而且柔順,但勁度不明顯,振動頻率取決於張力的固體物質的線
鋼琴音準的穩定性與琴弦性能有一定關係
琴弦的可塑性應大於1%,延伸的過程不應大於3晝夜
琴弦鋼絲弦常使用T8MnA,碳素工具鋼,T8含碳0.8,Mn含錳量較高,A含磷與硫含量較低.
一台88鍵鋼琴有22X條琴弦
三角琴單根弦最大張力200公斤
立式琴單根弦最大張力130公斤
一台琴弦的總張力為17~20噸
同音弦組-同一音鍵上的一組弦.每根弦的振動頻率相同
調同度-調律時調這一組弦

交叉排列的琴弦的特點
交叉排列的鋼琴,中高音琴弦弦面與底音琴弦弦面分為兩層,兩層之間留有一定距離以避免兩層琴弦相互碰撞,所以設置了中高音弦馬與底音弦馬兩個裝置,結果縮小了琴體,改善了鋼琴的音量音色和結構

纏弦的作用
在琴絲外面在纏上不同直徑一到兩層的銅絲,琴弦的品質大大地提高.

纏弦發明的重要意義
在絃樂器上為了獲得更多頻率不同的樂音,改變弦長是最便捷的途徑,可計算如果一架鋼琴的88個琴鍵都採用同樣粗絲的裸弦,其最低音弦的有效長度將為最高音的150倍,鋼琴琴體長度將達10米,倘若採用粗細不同的裸弦,經過計算的出最低音弦將達6MM,幾乎張掛琴弦無柔韌性,也無發品質過大,何況我們還要考濾音色音量以及演奏與控制等問題,而採用纏弦雖加大了品質,卻保持了一定柔韌性,長度也不至於過大,有效地獲取了低音,一舉數得,可見鋼琴低音弦採用纏弦的意義何等重大,可以講纏弦是現代鋼琴標誌.

纏弦的計算
l=(1/df)*(√Tg/PI*P)
d=(1/lf)*(√Tg/PI*P)
F=弦張力
P=弦財料密度
l=弦長
f=頻率
d=直徑
PI=圓周

弦徑表

線號 直徑MM
13 0.775
13.5 0.800
14 0.825
14.5 0.850
15 0.875
15.5 0.900
16 0.925
16.5 0.950
17 0.975
17.5 1.000
18 1.025
18.5 1.050
19 1.075
19.5 1.100
20 1.125
20.5 1.150
21 1.175
22 1.225
23 1.275
24 1.3

 

弦軸板
弦軸板的作用是保證鋼琴音準的穩定和扭轉阻力矩,同時因其與木背架主體牢固地膠裝在一起對鋼琴背架結構的穩定起著重要作用
弦軸板是由山毛櫸或色木槭木多層薄板按縱橫交叉排列熱壓粘合,多層弦軸板不能開層脫層,多層弦軸板的層數最小三層,最多應超過21層
弦軸板上的鑽孔直徑一般是6.1~6.5MM

弦軸
弦軸的作用是張掛琴弦調整琴弦張力
弦軸的直徑6.75~7.25MM(國標)
新琴多數使用6.8~6.9MM直徑的弦軸,更換是換上7.0~7.2MM的弦軸
弦軸的長度65MM,插入弦軸板的深度大約30MM.

壓弦條
立式鋼琴壓弦條的端面為半圓形,其作用是將琴弦壓底於鐵板的弦枕,使琴弦在弦枕之件形成12~15度的夾角,將琴弦的有效振動截斷於弦枕,以避免琴弦震動的能量損耗及雜音的出顯

馬釘
為使琴弦牢固穩定地落在弦馬上不脫位,兩個馬釘以相反的方向斜栽在弦馬上,弦被卡在斜載的馬釘下,琴弦既使在強列震動的情況下,也總是緊靠在弦馬上,並使琴弦下端無效弦長部分產生雜音.

掛弦釘
弦的一端纏繞在弦軸上固定的而弦的另一端是通過掛弦釘來固定的,為使琴弦的固定端緊貼鐵板,掛弦釘要有向琴弦拉緊反向的傾斜或彎折.

別弦釘
低音琴弦通過弦枕是由弦枕釘定位

鋼琴-共鳴盤

鋼琴-立式共鳴盤
鋼琴-立式共鳴盤

共鳴盤由五大部件組成
1. 弦軸板
2. 音板
3. 背架
4. 弦列
5. 鐵板

弦軸板
弦軸板的作用是保證鋼琴音準的穩定

音板
音板把琴弦振動的能量通過弦碼接收並把大部分的能量傳播到空氣中.
音板由五個部件組成
1. 共振木
2. 肋木
3. 音板框
4. 中高音弦碼
5. 低音弦碼

背架
鋼琴的木質支架稱為背架,立式鋼琴的背架一般採用框架式結構

弦列
弦列按規律排列起來緊繃鋼琴鐵板上的琴弦
弦列由兩大部件組成
1. 琴弦-裸弦和纏弦
2. 弦軸

鐵板
鋼琴的鐵板也稱為鐵骨,弦列最主要的支撐物.

鋼琴-立式鋼琴外部零件

立式鋼琴-外部零件
立式鋼琴-外部零件

外殼
1. 上門
2. 下門
3. 上門邊框
4. 下門邊框
5. 側板
6. 側臂
7. 腳輪
8. 琴鍵
9. 前頂蓋
10. 後頂蓋
11. 頂蓋鉸
12. 踏瓣檔
13. 鍵蓋鉸
14. 琴譜鉸
15. 譜架
16. 前鍵蓋
17. 琴鍵
18. 緩降器
19. 鍵側木
20. 琴鎖
21. 下縮檔
22. 琴腿托木
23. 琴腿
24. 琴腳

踏瓣
1. 弱音踏瓣
2. 倍弱音踏瓣
3. 延音踏瓣
4. 踏瓣檔
5. 踏瓣檔裝飾片

外殼的作用
外殼的作用是支撐連接鋼琴的所有部件保護內部零件免遭損傷,防塵,參與一部分共振以及裝飾作用,特別是三角鋼琴的大蓋對調節音色,音量有著明顯的作用.

臥式鋼琴的外殼作用與立式琴相同,只是形狀不同.

外殼的材料
1. 各種天然板材
2. 各種人造板材,如細木工板,多層膠合板,中密度纖維板,刨花板.

外殼零件一般面積較大,用整塊板會產生灣曲翹曲變形,用上述材料不僅減小變形,同時提高了材料綜合利用率

頂蓋
頂蓋一般分為兩種
1. 頂蓋分為前後兩塊,前一塊可以掀起打開,後一塊固定,前後兩塊用鉸鏈連接
2. 頂蓋是一整塊,在後面與背架用鉸鏈連接

上門
上門是安裝在後鍵蓋上面的活動檔板可以拆卸.

後鍵蓋與前鍵蓋
後鍵蓋與前鍵蓋用鉸鏈連接,構成掀轉部件可整體拆裝.

側板
側板是鋼琴的立板,承但者中盤,鍵盤機械,頂蓋,上門,前後鍵蓋,上下鎖擋,下門,踏瓣檔,等零件的重量及演奏者的彈奏力度

中盤
鍵盤機械直接安裝在中盤上,中盤距離地面的高度要大於570MM(國家標準),太低會影響彈奏者的座姿

側臂
用膠和螺釘固定在側板上承擔中盤,鍵盤機械的重量以及來自彈奏者的彈奏力

琴腿
琴腿在鋼琴上主要起支撐作用,同時有很強的裝飾作用

琴腳
外露或內裝的琴腳都是用膠與螺釘與側板連接

腳輪
為方便用戶近距離搬動鋼琴,在琴腳和背架底面裝上可以轉動的腳輪

外殼裝拆步驟

1. 打開頂蓋
2. 拆開上門
3. 拆開鍵蓋
4. 拆弱音氈(從左到右)
5. 拆壓鍵檔
6. 拆擊弦機(注意要把踏瓣機械中的頂杆與擊弦機連接先脫開,在抬起擊弦機)
7. 拆下門

1. 裝下門
2. 裝上擊弦機(並連接好各頂杆)
3. 裝弱音氈(從左到右)
4. 檢查三個踏瓣活動情況
5. 裝壓鍵檔
6. 裝鍵蓋
7. 裝上門
8. 合攏頂蓋

鋼琴-基本結構

立式鋼琴-外部零件
立式鋼琴-外部零件

鋼琴(包括立式鋼琴和三角鋼琴)基本結構由四大系統組成.
1. 共鳴盤
2. 鍵盤機構
3. 踏板機構
4. 外殼

外殼
1. 側板
2. 上門
3. 下門
4. 頂蓋
5. 鍵蓋

鍵盤機構
1. 鍵盤
2. 擊弦機

鍵盤
1. 鍵盤架
2. 鍵杆

擊弦機
1. 支架
2. 背檔
3. 總檔
4. 轉擊器
5. 聯動器
6. 製音器

共鳴盤
1. 弦軸板
2. 音版
3. 背架
4. 弦列
5. 鐵板

音版
1. 弦馬
2. 肋木

弦列
1. 弦軸
2. 琴弦

琴弦
1. 低音纏弦
2. 中高音裸弦

踏瓣機構
1. 踏瓣
2. 踏瓣杠杆
3. 弱音版
4. 連接杆

鋼琴-簡史

鋼琴
鋼琴

西元前2500年:鋼琴遠古的祖先是古地中海國家的豎琴,一種大型彈絃樂器.發掘出年代最早拱形豎琴是在美索布達米亞平原,鑒定年代為西元前2500年.

西元221年琴鍵運用於風琴上.

1361年十二平均律的發明引入了半音音階.

1425年首次出現了帶弦的鍵盤樂器,它們分別是擊弦古鋼琴和撥弦古鋼琴,撥弦古鍵琴是通過撥動琴弦而發音,而現代鋼琴則是通過敲擊琴弦來發音的,所以現代鋼琴的前身是擊弦古鋼琴,而不是撥弦古鋼琴,

15世紀末鋼琴踏瓣的出現大大地豐富了鋼琴的音樂表現力.

16世紀中葉帶弦的鍵盤樂器已在西歐和中歐廣為人知,擊弦古鋼琴多用於學校和教堂,撥弦古鋼琴則用於皇家和宮廷.

1709年義大利人巴爾托洛梅奧•克裏斯託福裏製作出”擒縱機構”的擊弦機,“擒縱機構”最早用於機械鐘錶.

1730年德國戈特弗裏德.西爾伯曼根據一張義大利鋼琴圖紙製作出德國摸第一架鋼琴.

1750年立式古鋼琴由德國製作家佛裏德里西製成

1807年蘇時維爾製作出高兩米的立式鋼琴.

1811年立式鋼琴的出現使鋼琴在百姓家中廣泛傳播.

1799年的鋼琴尚不完善,鍵盤只有4組半.

1821年法國人艾拉爾改進擊弦機

1825年鋼琴支架由木結構支架改為鑄鐵,使鋼琴能承受15~20噸的琴弦張力,琴弦由銅絲鐵絲變為使用鋼絲弦,使其發出金屬般的聲音成為真正的“鋼琴”,改善音色並加大音量,音域其能達到七個八度.
鋼絲弦常使用T8MnA,碳素工具鋼,T8含碳0.8,Mn含錳量較高,A含磷與硫含量較低.
鑄鐵常使用HT150, 也稱灰口鑄鐵最小抗拉強度150

1828年伯比製作出有交叉排列的弦列立式鋼琴,小了鋼琴所占的空間,聲音也同樣豐滿. 高度僅1米,比現在的立式鋼琴要矮。

1855年,德籍美國人斯坦威製造了一架完美的三角鋼琴,採用鑄鐵鐵骨,低音弦與中高音的弦交叉排列.這架三角鋼琴就成為現代鋼琴的典範.

1860年立式鋼琴鍵盤已發展到7組85鍵