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,發動機噪聲過大,可能是發動機的隔音罩效果不佳,或者發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。生產下線的汽車準時開啟 NVH 測試,利用高精度儀器,詳細檢測車內噪音及振動水平,力求打造安靜駕乘環境。上海新能源車生產下線NVH測試方案
新能源汽車的特殊性要求生產下線 NVH 測試環境和設備具備相應的適應性。測試環境方面,除了常規的低噪聲、無外界振動干擾等要求外,由于新能源汽車的高電壓特性,還需考慮測試場地的電氣安全問題,確保測試人員和設備的安全。在設備方面,由于新能源汽車的噪聲和振動頻率特性與傳統燃油車有所不同,數據采集系統和分析軟件需能夠適應寬頻帶信號采集和處理,以準確獲取和分析新能源汽車的 NVH 數據。例如,針對電機高頻電磁噪聲的測試,需要聲學傳感器具有更高的頻率響應范圍和靈敏度。杭州汽車及零部件生產下線NVH測試異音當生產線上的新車緩緩駛下,一場針對其聲學品質的 EOL NVH 測試馬上開啟,用專業設備捕捉細微瑕疵。
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化,如調整磁極對數、優化繞組分布等,以降低電磁噪聲的輻射。
電驅生產下線測試設備包含聲學測量儀器:高精度麥克風、聲級計、聲學相機等。麥克風用于捕捉電驅系統產生的噪聲信號,聲級計可測量噪聲的聲壓級大小,聲學相機則能夠通過麥克風陣列技術直觀地顯示噪聲源的位置和分布情況,幫助工程師快速定位主要噪聲輻射區域,以便有針對性地進行噪聲控制措施的制定和實施。振動測量儀器:加速度傳感器、激光測振儀、振動分析儀等。加速度傳感器安裝在電驅系統的關鍵部位,測量振動加速度信號,激光測振儀可用于非接觸式測量旋轉部件的振動情況,振動分析儀對采集到的振動數據進行實時處理、分析和存儲,提取振動的頻率、幅值、相位等信息,為振動故障診斷和性能評估提供數據支持。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。
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。隨著一批新車生產下線,NVH 測試隨即啟動,通過模擬多種工況,深入分析車輛噪音與振動,保障駕乘舒適性。常州電驅動生產下線NVH測試提供商
生產下線 NVH 測試流程嚴謹,從模擬不同路況行駛,到采集車內聲學數據,每個步驟都不容有絲毫差錯。上海新能源車生產下線NVH測試方案
模態分析是生產下線NVH測試技術中的重要環節,它用于研究車輛結構的固有振動特性。車輛結構在受到外界激勵時,會以特定的固有頻率和振動模態進行振動。模態分析通過對車輛進行激勵,并測量其響應,從而獲取結構的模態參數,包括固有頻率、模態振型和模態阻尼等。在實際測試中,常采用錘擊法或激振器激勵法對車輛部件或整車進行激勵。通過模態分析,工程師可以了解車輛結構在不同頻率下的振動形態。例如,發現車身某個部位在某一頻率下出現較大的振動變形,這可能導致噪聲輻射增加或結構疲勞問題。基于模態分析結果,可對車輛結構進行優化設計,如調整部件的剛度、質量分布,或增加加強筋等,改變結構的固有頻率,避免與外界激勵頻率產生共振,從而降低噪聲和振動,提高車輛的NVH性能及結構可靠性。上海新能源車生產下線NVH測試方案