生產下線NVH測試環境的搭建。為保證生產下線 NVH 測試結果的準確性,測試環境的搭建至關重要。測試場地需具備低背景噪音條件,通常會選在隔音良好的**車間。同時,車間內的溫度、濕度等環境因素也會被嚴格控制在一定范圍內,因為這些因素可能對測試結果產生影響。測試設備方面,高精度的傳感器被布置在車輛的關鍵部位,如車身、發動機艙、底盤等,用于精細采集噪聲、振動等數據,確保不放過任何細微的異常。一旦發現噪聲異常,就會深入排查是哪個部件或系統導致的,以便及時進行調整優化。每一輛下線車輛都要經過嚴格 NVH 測試,只為打造更安靜舒適的駕乘體驗。電機生產下線NVH測試提供商
動力系統 NVH生產下線測試。新能源汽車動力系統主要由電池、電機和電控系統組成,與傳統燃油車發動機截然不同。在生產下線測試時,針對電機的 NVH 測試尤為關鍵。電機運轉時會產生電磁噪聲和機械振動,需運用高精度聲學傳感器和振動傳感器進行檢測。例如,通過在電機外殼布置加速度傳感器,監測電機在不同轉速下的振動情況;在電機周圍布置麥克風,采集電磁噪聲。同時,由于電機的電磁特性,測試環境需考慮電磁屏蔽,避免外界電磁干擾影響測試結果。通過對電機的 NVH 測試數據進行時域和頻域分析,可確定噪聲和振動的主要頻率成分,進而優化電機的電磁設計和機械結構,如調整繞組布局、改進軸承設計等,降低電機的噪聲和振動水平。無錫智能生產下線NVH測試系統全新車型順利完成生產下線,緊接著便進入嚴謹細致的 NVH 測試環節,確保為用戶帶來靜謐體驗。
生產下線NVH測試有著嚴謹的流程,以確保車輛NVH性能符合標準。首先是測試前準備,包括檢查測試環境是否達標,校準測試設備,確保設備精度和可靠性。同時,將待測試車輛安裝好各類傳感器,連接數據采集系統。隨后進入靜態測試階段,在車輛靜止狀態下,啟動發動機,測量發動機怠速時的噪聲和振動數據,檢查發動機懸置系統等部件的隔振效果。接著進行動態測試,車輛在不同工況下行駛,如加速、減速、勻速行駛等,***采集車輛在實際運行過程中的噪聲和振動數據。測試完成后,對采集到的數據進行分析處理,運用時域分析、頻域分析等方法評估車輛NVH性能,判斷是否存在異常噪聲和振動。若發現問題,通過模態分析等手段定位問題根源,制定改進措施。只有當車輛通過所有NVH測試項目,且各項指標滿足要求后,才能判定車輛NVH性能合格,準予下線。
從測試流程來看,下線 NVH 測試遵循嚴格的規范。車輛首先進行靜態 NVH 檢測,此時全車處于通電但靜止狀態,測試人員檢查車內電子設備如空調風機、座椅調節電機等工作時的噪音水平,確保基礎的靜謐性。接著動態測試登場,從低速緩行到高速急加速,多工況覆蓋。以高速急加速為例,強大的動力輸出可能引發傳動系統的扭轉振動,通過安裝在關鍵部位的加速度傳感器,實時傳輸數據至分析系統,工程師依據頻譜圖判斷振動頻率是否超標,若超標則針對性改進傳動部件的動平衡,保障車輛在各種工況下平穩安靜。生產下線的車輛正有序進入 NVH 測試區域,工程師們專注操作,從多個維度采集數據,判斷車輛 NVH 性能優劣。
下線 NVH 測試數據的分析是一項精細活。海量的數據從傳感器端涌入,專業軟件將其轉化為可視化圖表,如瀑布圖、階次圖等。瀑布圖能清晰呈現不同車速、頻率下的噪聲能量分布,工程師借此識別出噪聲峰值對應的部件或系統;階次圖則在分析旋轉部件引發的振動噪聲時大顯身手,像輪胎滾動、曲軸轉動產生的周期性噪聲,依據階次規律精細定位根源。一旦發現某一頻段噪聲突出,結合車輛結構傳遞路徑分析,確定是防火墻隔音不足還是地板隔音墊失效,進而優化相應的隔音降噪措施。通過完善生產下線 NVH 測試體系,讓生產下線的每輛車都擁有出色的靜謐性。無錫智能生產下線NVH測試系統
剛生產下線的車輛承載著品質承諾,即刻被送入 EOL NVH 測試場地,嚴苛檢測確保駕乘環境安靜舒適。電機生產下線NVH測試提供商
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。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,確定發動機振動通過懸架系統、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化,如采用隔振襯套、阻尼材料等來減少振動和噪聲的傳遞。 電機生產下線NVH測試提供商