在新能源汽車蓬勃發展的當下,生產下線 NVH 測試面臨新挑戰與機遇。與傳統燃油車相比,電動汽車少了發動機的轟鳴,但電機高頻嘯叫、電池管理系統散熱風扇噪聲等問題凸顯。下線 NVH 測試針對這些新能源特色噪聲源,開發專屬測試方案。利用高精度頻譜分析儀,精細定位高頻噪聲頻段,通過優化電機控制器算法、改進風扇葉片設計等措施降噪。同時,考慮到新能源汽車靜謐性優勢,對車內聲學舒適性提出更高要求,NVH 測試致力于打造***安靜的駕乘空間,助力新能源汽車產業邁向新高度。熟練運用生產下線 NVH 測試技術,能夠在產品下線環節及時發現潛在的噪聲和振動問題,以便迅速優化改進。杭州零部件生產下線NVH測試噪音
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。上海汽車及零部件生產下線NVH測試介紹生產下線 NVH 測試技術通過科學方法,對下線產品進行NVH 性能評估,為產品質量提升提供有力依據。
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。
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。 在生產下線 NVH 測試中,技術人員仔細監測車內各頻段噪聲值,一旦發現異常,追溯根源,確保產品質量達標。
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。這條智能化生產線高效運轉,車輛剛生產下線,便即刻進入 EOL NVH 測試流程,嚴格把關車輛靜音性能。寧波電機生產下線NVH測試供應商
以嚴謹態度對待生產下線 NVH 測試,確保車輛聲學品質達行業高標準。杭州零部件生產下線NVH測試噪音
生產下線NVH測試。軸承振動與噪聲測試:軸承是電驅系統中的重要支撐部件,其運轉狀況直接影響系統的 NVH 性能。利用加速度傳感器監測軸承在徑向和軸向的振動情況,通過頻譜分析識別軸承的故障特征頻率,如內圈、外圈、滾動體的故障頻率及其諧波,以及由軸承缺陷引起的沖擊振動等。同時,測量軸承運轉產生的噪聲,結合振動數據判斷軸承的健康狀態和性能優劣,以便及時發現并更換有問題的軸承,確保電驅系統的穩定運行。此外,還可以通過優化軸承的選型、預緊力調整以及密封結構設計等方式,進一步降低軸承的振動和噪聲。杭州零部件生產下線NVH測試噪音