汽车传动系统NVH试验目的是测试其振动/噪声特性,包括振动/噪声的实际声压级、噪声场及其与机械参数和电参数的关系等,用于分析和研究振动/噪声源、频谱与能量分布、声品质(响度、尖锐度等)、激励响应与传播、相关参数的相互影响和内在规律,结合传递误差测试机相关数据处理软件,对传动系统振动/噪声产生的根源进行诊断,为降低产品振动/噪声水平或出现概率、优化系统设计及提高动力总成的舒适性提供基础数据和研究手段。NVH测试时,被试件应置于消声室内的抗振地基上,试验台驱动、加载设备原则上应处于消声室之外,通过穿墙长轴实现驱动和加载,驱动、加载设备的噪声及振动需做到有效隔离。为了测试各种工况下传动系统的振动噪声情况和指标,试验系统加载、运转能力需要能够覆盖被试件整个转矩、转速范围,因此为满功率试验测试系统,功率水平与整箱综合耐久性试验台相同。由于需要穿墙长轴系设计,研制难度相比耐久性试验台难度高。特别是对于新能源汽车减/变速器NVH测试所需高转速测试系统,其技术难度更高。因此该领域目前以国外进口设备为主。国内企业已成功研制出了6000r/min以下普通转速NVH试验系统,并开始研制16000~20000r/min的新能源汽车传动系统NVH试验台。非标传感器测试需要对传感器的远程监控和管理能力进行验证。电机NVH检测
1、前言汽车零部件NVH噪声测试、汽车零部件NVH异音测试、汽车零部件NVH噪音/异音测试配置2、汽车零部件NVH概述噪声、振动与声振粗糙度(Nois合性问题,它给汽车直观的感受,就是乘坐的舒适性和静谧性。e、Vibration、Harshness)的英文缩写。这是衡量汽车制造质量的一个综相比起传统的内燃机动力汽车,新能源汽车电机在运行中产生的噪音和振动水平都要低得多,但同时原本车辆子系统工作所产生的噪声、振动带来得体感也会更加明显,这就直接导致汽车用户的乘坐舒适性下降。3、汽车零部件NVH噪声、NVH异音应用测试汽车NVH特性的研究应该以整车作为研究对象,但由于汽车系统极为复杂,因此,经常将它分解成多个系统进行研究,如动力系统(发动机、电机等)、子系统(电动后视镜、电动车窗、HUD抬显、方向盘等)等。近几十年来,几乎所有车辆的噪声和振动特性都有了很大的改善,提高了驾驶者对NVH品质的认识,使NVH测试技术成为汽车设计制造产业中的热门领域。汽车行业是典型的成熟行业,围绕着高销量和低利润率而发展。利润率只有百分之几在成功的公司中很常见。此外,行业各层面的价格维持或下调压力很大。因此,NVH检测必须是廉价、快速和经济、有效的。但同时。电力测试介绍非标传感器测试需要对传感器的数据传输和共享能力进行测试。
VCU是新能源汽车关键的零部件,为确保其产品质量,需要在生产线终端或者入厂装配前进行测试,针对不同测试需求定制开发完整的测试系统,实现VCU成品的下线/入厂测试既VCU生产线终端(EOL)测试。测试系统利用测试夹具的连接器连接被测件,模拟被测件的运行环境,检测被测件的引脚输出功能是否正常,配合软件进行系统集成并实现自动化测试流程。技术先进性1.整个系统基于成熟软硬件平台设计,稳定可靠;2.模块化架构搭建,便于集成,实现手动/自动测试;3.操作界面友好,便于人机交互;4.灵活的自定义报表,可根据不同需求进行定制;5.能够完成VCU入厂/出厂的定制化测试项目。系统分为驱动、数据分析、数据处理几个部分。驱动位于底层,实现和硬件设备的通信;驱动获取的数据通过软件进行分析、处理,并完成任务的分发。通过软硬件设备的联合工作完成整车下线功能的检测。
自动驾驶市场在近年来得到了快速发展。全球范围内,自动驾驶汽车出货量也在稳步增长,预计到2024年全球自动驾驶汽车出货量将达到约5425万辆。在技术应用方面,目前市场上的乘用车中,L2级别汽车销量为,渗诱率为18%,预计到2025年我国L2级乘用车渗透率有望达到50%,销量达到。而据预测,到2030年L2自动驾驶汽车渗透率将达到57%,L3和L4的渗透率也将逐步提升。全球自动驾驶人才缺口较大,预计到2025年,缺口在,这也反映出自动驾驶行业发展的旺盛需求和竞争激烈的现状。自动驾驶的实现主要依赖于环境感知、决策规划和执行控制这三个主要模块。感知模块是自动驾驶汽车的“眼睛”,它通过各种传感器,如雷达、摄像头、激光雷达等,来感知周围环境。这些传感器的数据为决策模块提供了必要的信息,以确定车辆应该如何行动。因此,自动驾驶精密雷达测试对于自动驾驶技术的研发和进步具有重要意义。车载毫米波雷达是ADAS环境感知系统的关键部件,它在智能网联汽车中发挥着至关重要的作用。因此,对毫米波雷达的精确测试确保了其在复杂环境中的准确性和稳定性,从而确保自动驾驶汽车的安全和可靠运行。随着智能网联汽车高等级的自动化和网联化系统不断产业化落地。非标传感器测试需要对传感器的远程监控和管理平台进行验证。
针对传统汽车电动燃油泵手工检测操作不便,数据精度、效率低等问题,以某款汽车燃油泵为研究对象,研制一种基于LabVIEW环境和数据采集卡的汽车电动燃油泵性能测试系统。该系统通过NI—USB6210数据采集卡采集燃油压力、燃油流量、油泵工作电压和工作电流等参数,以LabVIEW编制的上位机界面实现控制参数的设定、油泵性能评价、数据显示、存储、历史记录查询等功能。实验结果表明,该系统的测试时问较传统检测方法缩短了90%,燃油泵性能的测试精度和检测效率均有大幅提高。电动燃油泵是汽车发动机燃油供给系统中的关键部件,其作用是提供足够的燃油压力和流量,满足发动机各种工况对燃油的要求。
燃油泵性能的好坏直接影响发动机的工作性能,因而必须对燃油泵的输油性能进行检测。目前,国内电动燃油泵的种类较多,但性能检测技术却相对落后,主要采用人工读表检测和真空度法。人工手动检测法的测量精度差、效率低、稳定性不高,不适合电动燃油泵大批量生产检测。而真空度法缺点是燃油泵容易过热损. 非标传感器测试需要对传感器的自适应调整和优化能力进行评估。温州产品质量测试系统
非标传感器测试需要对传感器的自适应故障分析和改进能力进行评估。电机NVH检测
C、特征提取:从预处理后的声音信号中提取特征参数,如频率、能量、时域统计特征等。这些特征参数有助于准确识别和分析异响问题。D、异响识别:利用机器学习、深度学习等技术对提取的特征参数进行分析,识别出异常声音的类型和来源。这一步骤可能涉及训练模型、优化算法等工作。E、异响判定:根据识别结果,对异常声音进行评估和判断,进行OK与NG结果判定。异音异响检测技术的应用异音异响检测技术在工业制造领域有着范围广的应用,如汽车制造、家电制造、电子设备制造等。通过对产品的声学性能进行分析、精确的检测,企业可以及时发现并解决潜在的质量问题,从而提高产品品质和用户满意度。以下是异音异响检测技术在不同行业的具体应用:a)汽车制造:异音异响检测在汽车制造领域具有重要意义,因为汽车的声学性能直接影响驾驶者和乘客的舒适度。检测过程涉及发动机、悬挂系统、底盘、制动系统等多个关键部件,旨在确保汽车在各种工况下均具有良好的声学性能。b)家电制造:在家电领域,异音异响检测主要应用于冰箱、洗衣机、空调等设备。通过对关键部件(如压缩机、电机)的声学性能进行检测,制造商可以优化产品设计,降低运行噪音,提升用户体验。电机NVH检测