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。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。南京EOL生產下線NVH測試設備
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。杭州發動機生產下線NVH測試技術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。
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。
生產下線NVH測試有著嚴謹的流程,以確保車輛NVH性能符合標準。首先是測試前準備,包括檢查測試環境是否達標,校準測試設備,確保設備精度和可靠性。同時,將待測試車輛安裝好各類傳感器,連接數據采集系統。隨后進入靜態測試階段,在車輛靜止狀態下,啟動發動機,測量發動機怠速時的噪聲和振動數據,檢查發動機懸置系統等部件的隔振效果。接著進行動態測試,車輛在不同工況下行駛,如加速、減速、勻速行駛等,***采集車輛在實際運行過程中的噪聲和振動數據。測試完成后,對采集到的數據進行分析處理,運用時域分析、頻域分析等方法評估車輛NVH性能,判斷是否存在異常噪聲和振動。若發現問題,通過模態分析等手段定位問題根源,制定改進措施。只有當車輛通過所有NVH測試項目,且各項指標滿足要求后,才能判定車輛NVH性能合格,準予下線。生產下線的車輛在 NVH 測試場地排起長隊,測試人員依序操作,從聲學、振動等方面評估車輛 NVH 綜合性能。
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。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。國產生產下線NVH測試
生產下線 NVH 測試意義重大,它直接關系到消費者對車輛靜謐性的體驗,是衡量汽車品質高低的重要指標之一。南京EOL生產下線NVH測試設備
隨著科技的不斷發展,越來越多的新技術被應用于生產下線 NVH 測試中。例如,虛擬仿真技術在測試前可以對車輛的 NVH 性能進行模擬分析,提前發現潛在問題并進行優化,減少后期實際測試中的問題數量。此外,先進的傳感器技術能夠實現更精細、更快速的數據采集,提高測試效率和準確性。還有一些智能分析軟件,能夠自動對大量測試數據進行快速處理和診斷,為工程師提供更直觀、更有針對性的解決方案,**提升了生產下線 NVH 測試的整體水平和效率。南京EOL生產下線NVH測試設備