2025-04-22 06:03:52
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。自動化生產讓車輛快速生產下線,隨即進入 EOL NVH 測試區域,運用前沿技術評估車輛靜謐性是否達標。上海零部件生產下線NVH測試振動
電驅生產下線測試。聲學模態測試:通過對電驅系統施加特定的激勵信號(如力錘敲擊或白噪聲激勵),同時使用加速度傳感器和麥克風測量電驅表面各點的振動響應和輻射噪聲,利用模態分析軟件計算電驅系統的聲學模態參數,包括固有頻率、模態振型和阻尼比等。聲學模態測試有助于了解電驅系統在不同頻率下的振動和噪聲輻射特性,識別可能存在的共振頻率,為結構優化設計提供依據,避免電驅在實際運行過程中因共振而產生過大的噪聲和振動。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。上海EOL生產下線NVH測試介紹車輛生產下線,隨即被送往專業實驗室,開展嚴苛的 NVH 測試,全力保障駕乘舒適度。
對于新能源汽車而言,下線 NVH 測試有著獨特意義。與傳統燃油車不同,新能源車沒有發動機的咆哮聲掩蓋其他問題。電機在運轉時雖相對安靜,但高頻電磁噪聲以及動力系統瞬間扭矩變化引發的振動不容小覷。下線 NVH 測試能夠精細定位這些細微瑕疵,比如檢測電池包安裝緊固程度對振動傳遞的影響,優化電控系統的軟件算法以降低電流切換噪聲。通過嚴格測試,新能源車在靜謐性上得以凸顯優勢,提升用戶對新能源產品的好感度,為綠色出行增添舒適保障。
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。利用生產下線 NVH 測試技術,企業可在產品下線時就掌握其聲學特性,從而針對性地開展質量管控工作。
振動測試部件振動:針對產品的關鍵部件,如汽車的發動機、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,測量其在工作狀態下的振動加速度、振動頻率和振動位移。以發動機為例,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,如優化設備的支撐結構或添加減振墊。新款轎車順利生產下線,在交付用戶前,嚴謹的 EOL NVH 測試將評估車輛在行駛中的噪音與振動表現。上海電機和動力總成生產下線NVH測試方法
優化生產下線 NVH 測試流程,高效篩選出聲學性能優異的車輛。上海零部件生產下線NVH測試振動
生產下線NVH測試結果是提升車輛品質的關鍵依據。通過對測試數據的分析,若發現車輛存在噪聲過大或振動異常問題,可針對性地進行改進。對于噪聲問題,若確定是發動機噪聲,可優化發動機燃燒過程,改善進排氣系統,或增加發動機艙的隔音材料;若是風噪問題,則可調整車身外形設計,優化密封結構。對于振動問題,若模態分析顯示某部件固有頻率與激勵頻率接近導致共振,可通過改變部件結構、調整質量分布來改變固有頻率。同時,測試結果還可用于對供應商零部件的質量評估。若因某零部件導致車輛NVH性能不達標,可要求供應商改進產品設計或提高制造精度。持續跟蹤測試結果,將有助于優化車輛設計和生產工藝,不斷提升車輛的NVH性能,滿足消費者對車輛舒適性日益增長的需求,增強產品市場競爭力。上海零部件生產下線NVH測試振動