生產下線NVH測試技術包括:
工況模擬技術:為了真實地評估產品的 NVH 性能,需要模擬產品的實際工作工況。在汽車下線 NVH 測試中,通過底盤測功機模擬車輛在不同路面(如平坦公路、顛簸路面)和不同行駛速度下的行駛狀態(tài)。對于機械產品,采用電機等驅動設備模擬其正常的工作負載和轉速。例如,在測試洗衣機的 NVH 性能時,通過加載不同重量的衣物,模擬不同的洗滌工況,來測量其在實際使用中的噪聲和振動情況。傳遞路徑分析(TPA)技術:用于確定振動和噪聲從激勵源(如發(fā)動機)傳遞到響應點(如車內乘客耳旁)的路徑。通過 TPA 技術,可以分析每個傳遞路徑的貢獻量,從而有針對性地采取減振降噪措施。例如,在汽車 NVH 分析中,確定發(fā)動機振動通過懸架系統(tǒng)、車身結構傳遞到車內的路徑,然后可以對關鍵的傳遞路徑進行優(yōu)化,如采用隔振襯套、阻尼材料等來減少振動和噪聲的傳遞。 全新車型順利完成生產下線,緊接著便進入嚴謹細致的 NVH 測試環(huán)節(jié),確保為用戶帶來靜謐體驗。電驅動生產下線NVH測試集成
常見問題及排查方法在生產下線 NVH 測試中,會遇到一些常見問題。比如,發(fā)動機噪聲過大,可能是發(fā)動機的隔音罩效果不佳,或者發(fā)動機內部零部件的磨損、松動等原因導致。對于這類問題,工程師會首先檢查隔音罩的安裝是否到位,密封性是否良好。若隔音罩無問題,則進一步拆解發(fā)動機,檢查內部零部件的狀況。再如,車輛行駛時出現異常振動,可能是輪胎的動平衡問題,也可能是懸掛系統(tǒng)的故障。此時,會先對輪胎進行動平衡檢測和校正,若問題仍未解決,再對懸掛系統(tǒng)進行***檢查,通過這些逐步排查的方法,準確找出問題根源并加以解決。上海高效生產下線NVH測試標準生產下線的 NVH 測試,獨特功能,排查車輛噪聲。提升品質,減少振動。
電驅生產下線 NVH(Noise、Vibration、Harshness)測試電磁噪聲測試:電機在運行過程中,由于電磁力的作用會產生特定頻率的電磁噪聲。通過在電驅系統(tǒng)周圍布置高精度麥克風,在不同的電機轉速、扭矩負載以及控制策略下,采集電磁噪聲信號。分析噪聲的頻率成分、幅值大小以及隨工況變化的規(guī)律,評估電磁噪聲對整體 NVH 性能的影響,并與設計目標進行對比,判斷是否需要對電機的電磁設計進行優(yōu)化,如調整磁極對數、優(yōu)化繞組分布等,以降低電磁噪聲的輻射。
振動測試部件振動:針對產品的關鍵部件,如汽車的發(fā)動機、變速器、底盤等進行振動測試。通過在部件表面安裝加速度傳感器,測量其在工作狀態(tài)下的振動加速度、振動頻率和振動位移。以發(fā)動機為例,測試其在不同轉速下的振動情況,檢查是否存在異常振動,如不平衡引起的高頻振動或松動導致的低頻振動。這些異常振動可能會影響部件的使用壽命,甚至導致故障。整體振動:對產品整體進行振動測試,評估產品在運行時的穩(wěn)定性。對于大型機械設備,如機床,通過在設備的基座和工作臺上安裝振動傳感器,測量其在加工過程中的振動情況。如果整體振動過大,會影響加工精度,通過生產下線 NVH 測試可以對振動進行量化評估,并采取相應的減振措施,如優(yōu)化設備的支撐結構或添加減振墊。當車輛生產下線,NVH 測試便迅速跟進,通過復雜工況模擬,深度挖掘車輛潛在的 NVH 問題并加以解決。
電池作為新能源汽車的**部件,其 生產下線NVH 性能也不容忽視。在車輛行駛過程中,電池系統(tǒng)可能會因路面顛簸等因素產生振動,若固定不牢或內部結構設計不合理,可能會引發(fā)額外噪聲。生產下線測試時,需模擬車輛實際行駛工況下的振動環(huán)境,對電池系統(tǒng)進行振動測試。通過在電池箱體關鍵部位安裝加速度傳感器,監(jiān)測振動傳遞情況。同時,檢查電池內部模組的連接是否牢固,防止因振動導致模組松動產生噪聲。此外,還要考慮電池熱管理系統(tǒng)工作時產生的噪聲,如冷卻風扇運轉噪聲等,通過合理布局風扇、優(yōu)化風道設計等方式,降低熱管理系統(tǒng)對整車 NVH 性能的影響。生產下線 NVH 測試技術通過科學方法,對下線產品進行NVH 性能評估,為產品質量提升提供有力依據。上海高效生產下線NVH測試標準
生產下線 NVH 測試中,對車輛座椅、方向盤等部位的振動測試細致入微,旨在提升駕乘人員的舒適感。電驅動生產下線NVH測試集成
時域分析是生產下線NVH測試數據分析的重要方法之一,它直接在時間軸上對采集到的噪聲和振動數據進行分析。通過時域分析,可以直觀地觀察到信號隨時間的變化情況。例如,在發(fā)動機啟動和加速過程中,通過時域分析能清晰看到噪聲和振動幅值如何隨時間上升,以及是否存在異常的峰值或波動。在車輛行駛過程中,時域分析還能捕捉到因路面不平或部件碰撞產生的瞬間沖擊信號,這些信號往往反映了車輛的動態(tài)響應特性。工程師可從時域波形中獲取關鍵參數,如峰值、有效值等。峰值反映了信號在某一時刻的比較大幅值,可用于評估部件所承受的比較大應力;有效值則綜合考慮了信號在一段時間內的能量分布,常用于衡量噪聲和振動的總體強度。通過對時域數據的分析,能初步判斷車輛NVH性能是否存在問題,并為進一步的頻域分析和其他分析方法提供基礎。電驅動生產下線NVH測試集成