電池作為新能源汽車的**部件,其 生產下線NVH 性能也不容忽視。在車輛行駛過程中,電池系統可能會因路面顛簸等因素產生振動,若固定不牢或內部結構設計不合理,可能會引發額外噪聲。生產下線測試時,需模擬車輛實際行駛工況下的振動環境,對電池系統進行振動測試。通過在電池箱體關鍵部位安裝加速度傳感器,監測振動傳遞情況。同時,檢查電池內部模組的連接是否牢固,防止因振動導致模組松動產生噪聲。此外,還要考慮電池熱管理系統工作時產生的噪聲,如冷卻風扇運轉噪聲等,通過合理布局風扇、優化風道設計等方式,降低熱管理系統對整車 NVH 性能的影響。先進的生產下線 NVH 測試技術,能夠預測車輛在長期使用中可能出現的 NVH 性能衰退問題,助力延長產品壽命。上海國產生產下線NVH測試方案
振動傳感器是生產下線NVH測試用于監測車輛振動情況的關鍵設備。常見的振動傳感器有加速度傳感器、位移傳感器和速度傳感器等,其中加速度傳感器應用**為***。加速度傳感器能夠精確測量車輛部件在運行過程中的振動加速度。在車輛NVH測試時,會將加速度傳感器安裝在發動機、變速器、懸掛系統等易產生振動的關鍵部位。這些傳感器通過壓電效應或壓阻效應,將振動產生的機械能轉化為電信號輸出。為準確獲取不同頻率范圍的振動信息,需根據測試部位的振動特性選擇合適靈敏度和頻率響應范圍的加速度傳感器。例如,對于發動機的高頻振動,需選用高頻響應性能好的加速度傳感器;而對于車身低頻振動,則需選擇低頻靈敏度高的傳感器。同時,多個加速度傳感器需合理布局,形成振動監測網絡,以便***分析車輛振動情況,為后續的振動控制和優化提供詳細數據支持。EOL生產下線NVH測試振動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。
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。
生產下線NVH測試,其噪聲測試環節噪聲測試是生產下線 NVH 測試的重要部分。在測試過程中,車輛被置于模擬實際行駛的工況下,例如不同的車速、擋位等。車內多個位置布置有麥克風,用來捕捉各個頻率段的噪聲。從發動機運轉產生的轟鳴聲,到輪胎與地面摩擦的胎噪,再到車輛行駛時的風噪,都會被詳細記錄分析。通過與預設的噪聲標準對比,判斷車輛的噪聲是否超標。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。在生產下線環節,NVH 測試是關鍵步驟,借助先進設備,細致評估車輛靜謐性與振動特性,為產品質量把關。
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 測試技術運用獨特的測試方法,對下線產品進行細致入微的檢測,確保產品 NVH 性能。控制器生產下線NVH測試噪音
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。上海國產生產下線NVH測試方案
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? 上海國產生產下線NVH測試方案