電驅生產下線NVH測試。機械振動與噪聲測試:齒輪箱振動與噪聲測試:對于采用齒輪傳動的電驅系統,齒輪嚙合過程會產生振動和噪聲。在齒輪箱的箱體表面、軸承座以及輸出軸等關鍵部位安裝加速度傳感器,測量齒輪嚙合頻率及其諧波成分下的振動加速度響應。同時,使用麥克風測量齒輪箱向外輻射的噪聲,分析振動與噪聲之間的傳遞關系,確定齒輪的加工精度、裝配質量以及潤滑條件等因素對 NVH 性能的影響,進而采取改進措施,如優化齒輪齒形設計、提高齒輪加工精度、改善潤滑方式等,降低齒輪箱的振動和噪聲水平。生產下線 NVH 測試,運用先進設備對車輛進行噪聲、振動和聲振粗糙度檢測,嚴格把控每輛車駕乘舒適度。紹興生產下線NVH測試設備
生產下線NVH測試。振動測試流程振動測試著重關注車輛在行駛過程中的振動情況。傳感器被安裝在方向盤、座椅、地板等部位,這些都是駕乘人員能直接感受到振動的地方。車輛在不同路況模擬設備上行駛,如顛簸路面、減速帶等,以此來檢測車輛在各種實際行駛場景下的振動響應。若振動幅度超出標準范圍,可能意味著車輛的懸掛系統、傳動系統或輪胎等存在問題。對振動數據的分析能夠幫助工程師確定問題根源,從而采取相應措施,如調整懸掛參數、優化傳動部件的動平衡等,以提升車輛的振動舒適性。寧波交直流生產下線NVH測試振動以嚴謹態度對待生產下線 NVH 測試,確保車輛聲學品質達行業高標準。
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。
生產下線測試標準:
國際標準:如ISO362-1(汽車外部噪聲測量標準)規定了汽車外部噪聲的測量方法和限值。它明確了測量的環境條件(如風速、背景噪聲等)、車輛行駛軌跡和測量位置等細節內容。ISO5349(機械振動-人體暴露于手-傳振動的測量和評價標準)則側重于評估人體暴露于機械振動時的風險,這對于一些手持式機械工具的NVH測試有重要的指導意義。行業標準和企業標準:汽車行業有自己的行業標準,如SAEJ1470(汽車內飾材料吸音性能測試標準),用于評估汽車內飾材料對噪聲的吸收效果。各個汽車制造企業也會根據自身的品牌定位和產品特點制定更為嚴格的企業標準。例如,豪華汽車品牌可能對車內噪聲的要求比普通品牌更為嚴格,其企業標準規定的車內靜謐性指標會更低(即噪聲更小)。生產下線NVH測試包含哪些具體的測試項目?車輛生產下線前都要進行哪些測試?哪些因素會影響產品的NVH性能? 車輛生產下線后,NVH 測試會針對發動機運轉、輪胎滾動等產生的噪聲進行頻譜分析,為后續改進提供有力依據。
生產下線NVH測試設備包括:
傳感器:加速度傳感器用于測量振動,其工作原理是基于壓電效應或電容變化等。例如,壓電加速度傳感器在受到振動時,內部的壓電晶體產生電荷變化,通過電荷放大器將其轉換為電壓信號輸出。麥克風是用于采集聲音信號的設備,常見的有電容式麥克風,它利用電容變化來感知聲音引起的空氣壓力變化,從而將聲音信號轉換為電信號。數據采集系統:負責接收傳感器傳來的信號,并將其數字化存儲。數據采集系統的采樣頻率、分辨率等參數直接影響測試結果的準確性。例如,在進行高頻振動測試時,需要較高的采樣頻率來捕捉振動信號的細節,一般要求采樣頻率至少是被測信號比較高頻率的 2 - 2.5 倍。 技術人員們滿心期待著車輛生產下線,因為接下來的 EOL NVH 測試將驗證車輛在靜音技術上的突破成果。杭州零部件生產下線NVH測試方案
生產下線車輛必經 NVH 測試,嚴格把關噪音、震動指標,為用戶提供安靜座艙。紹興生產下線NVH測試設備
模態分析在新能源汽車 NVH 下線測試中同樣重要。由于新能源汽車的車身結構和部件布置與傳統燃油車不同,通過模態分析可以了解車身及關鍵部件的固有振動特性。例如,對電池托盤進行模態分析,可確定其固有頻率和振型,避免在車輛行駛過程中與路面激勵或其他部件振動產生共振,導致電池系統損壞或產生額外噪聲。對于車身結構,模態分析有助于優化設計,增強車身剛度,合理分布質量,降低振動傳遞,提高整車的 NVH 性能。同時,模態分析結果還可為后續的減振降噪措施提供理論依據,如確定在哪些部位添加阻尼材料或安裝減振器等。紹興生產下線NVH測試設備