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。 加強生產下線 NVH 測試環節把控,提升車輛整體靜音效果和市場競爭力。南京新能源車生產下線NVH測試標準
新能源汽車由于沒有發動機的轟鳴聲掩蓋其他噪聲,車內噪聲源更加凸顯。除了動力系統和電池系統產生的噪聲,風噪、胎噪以及車身結構振動噪聲等對車內舒適性影響更大。在生產下線車內NVH噪聲測試中,要在車內不同位置布置麥克風,如駕駛員耳部、后排乘客耳部等位置,***采集車內噪聲數據。通過分析不同工況下(如高速行駛、低速行駛、加速、減速等)的噪聲頻譜,確定主要噪聲源。例如,若風噪過大,可通過優化車身外形,減少氣流分離和紊流,或者加強車身密封來降低風噪;若胎噪明顯,則可考慮選用低噪聲輪胎或優化輪胎花紋設計。常州汽車及零部件生產下線NVH測試檢測生產下線 NVH 測試的結果,直接決定了車輛是否能夠順利進入市場銷售,是質量把控的一道重要關卡。
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。
電驅生產下線測試,按照預定的測試工況序列,逐步調整電驅系統的運行參數,如啟動電驅并使其在不同的轉速和扭矩組合下穩定運行,在每個工況點保持一定的時間,以確保采集到足夠穩定和具有代表性的數據。同時,使用安裝在電驅系統周圍的聲學測量儀器和振動測量儀器采集噪聲和振動數據,將采集到的數據實時傳輸并存儲到數據采集系統中,記錄每個工況下的電驅運行參數(如轉速、扭矩、電流、電壓等)以及對應的 NVH 數據,確保數據的完整性和可追溯性。汽車生產企業廣泛應用生產下線 NVH 測試技術,對每一輛下線汽車進行嚴格測試,提升整車的靜謐性和穩定性。
生產下線NVH測試。噪聲測試外部噪聲:對于汽車等交通工具,測量其在行駛過程中產生的外部噪聲,包括發動機運轉聲、輪胎與路面摩擦聲、車身周圍氣流聲等。例如,汽車在加速、勻速行駛和減速時,通過放置在車輛周圍一定距離處的麥克風陣列來采集聲音信號,然后分析其頻率、聲壓級等參數。一般來說,根據不同的車輛類型和行駛工況,外部噪聲的測試標準也有所不同,如小型汽車和重型卡車的外部噪聲限制就有明顯差異。內部噪聲:主要關注乘客艙內的噪聲情況。在車輛靜止時,啟動發動機,測試發動機怠速時的車內噪聲。在行駛過程中,測量不同車速(如 40km/h、80km/h、120km/h 等)下的車內噪聲。車內噪聲源可能來自發動機、傳動系統、空調系統、輪胎等多個部件。測試設備通常包括高精度的聲級計和人工頭(模擬人耳聽覺特性),以獲取更符合實際乘坐體驗的噪聲數據。生產下線 NVH 測試技術在汽車制造中至關重要,它能檢測車輛下線時的噪聲、振動與聲振粗糙度等性能指標。常州交直流生產下線NVH測試供應商
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。南京新能源車生產下線NVH測試標準
人員在下線 NVH 測試中扮演關鍵角色。測試工程師不僅要有深厚的聲學、力學知識,還需豐富的實操經驗。他們如同車輛的 “體檢醫生”,能依據經驗在復雜的噪聲、振動信號中敏銳捕捉異常。在車輛測試過程中,他們實時***聲音變化,手感感知方向盤、座椅的細微振動,配合儀器數據判斷車輛 NVH 性能優劣。而且,他們還要與生產線上的裝配工人、零部件供應商緊密溝通,當發現問題是由于零部件裝配工藝不達標,如螺栓擰緊力矩偏差,能迅速反饋調整,保障生產線順暢與產品質量。南京新能源車生產下線NVH測試標準