背景:该传统制造商凭借多年的汽车制造经验,在转型过程中对电驱系统的 NVH 测试格外重视,希望将传统燃油车的舒适性优势延续到电动汽车上。测试过程:在电驱生产下线 NVH 测试中,运用了先进的声全息技术来识别噪声源。发现逆变器产生的高频开关噪声通过传导和辐射影响了车内环境。解决方案:研发团队对逆变器的电路布局进行优化,采用了屏蔽技术来减少电磁干扰。同时,在逆变器的安装位置添加了隔振垫,降低了振动传递。成果:改进后的电驱系统,高频开关噪声降低了 12dB(A)左右,车内整体 NVH 性能得到提升,成功帮助品牌在电动汽车市场获得用户好评,巩固了其在汽车行业的地位。以生产下线 NVH 测试,可靠稳定,检测车辆噪声振动源,保证质量。上海EOL生产下线NVH测试声学
生产下线NVH(噪声、振动与声振粗糙度)测试是确保产品质量和用户体验的重要环节,其步骤通常包括以下几个方面:一、测试准备测试台搭建与校准准备测试台,包括左右两台测功机,用于测试电驱动总成的功率。校准测试设备,确保测试结果的准确性。被试产品准备将电驱动总成预装于托盘,准备进行测试。确保被试产品的状态符合测试要求,如已加注适当的润滑油等。测试系统配置配置上位机控制系统,用于控制负载系统执行相关工况任务以及向用户提供人机控制界面。配置数据测试系统,包括测试软件、传感器(如加速度传感器、麦克风等)和数据采集设备。电机生产下线NVH测试技术生产下线的 NVH 测试,至关重要,检测车辆噪声与振动,提升品质。
电驱生产下线NVH测试的主要内容电驱生产下线NVH测试涵盖多个方面。首先是噪声测试,包括电机运转噪声、齿轮啮合噪声以及逆变器等部件产生的高频噪声等。通过对不同位置和工况下的噪声测量,评估其声压级、频率特性等参数是否符合标准。其次是振动测试,主要针对电机轴、齿轮箱等关键部件的振动情况进行监测,分析振动幅值、频率和方向等特征。此外,还需对电驱系统的声振粗糙度进行评估,综合考虑噪声和振动给人的主观感受,判断是否存在异常的刺耳声、抖动等情况,以确保电驱系统运行的平稳性和舒适性。
NVH EOL下线检测系统组成。NVH EOL下线检测系统通常由以下部分组成:测试台:主要由左右两台测功机构成,用于测试电驱动总成的功率。测功机能够利用电机测量各种动力机械轴上输出的转矩,并结合转速以确定功率。加注油系统:在测试前给减速器加注润滑油,测试完成后将润滑油抽出。冷却水恒温系统:通过换热或加热机构,动态恒温控制进入电机和控制器的冷却水,保证进入电驱动总成的冷却水恒温恒流量。变频器:用于将电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电。上位机控制系统:用于控制负载系统执行相关工况任务以及向用户提供人机交互界面,包括工业控制计算机和测试控制软件系统等。数据测试系统:用于测试被试电机的扭矩、转速以及实验过程中被试电机及其控制器的温度、压力等现场参数。以生产下线 NVH 测试,功能稳定出色,检测车辆问题。保证品质,减少振动。
生产下线NVH测试。减速器振动噪声优化:提高齿轮加工精度:减少齿轮误差,优化齿轮啮合过程,降低振动和噪音。优化齿轮材料:选用合适的齿轮材料,提高齿轮的刚度和耐磨性,减少振动和噪音。整体电驱动总成振动噪声优化:综合考虑质量、阻尼、刚度和位移等参数的影响,通过优化设计实现整体NVH性能的提升。利用有限元模型进行仿真分析,预测和优化电驱动总成的振动和噪音性能。为了准确评估电驱动总成的NVH性能,需要进行专业的测试与评价。这包括在实验室环境下模拟车辆行驶工况,对电驱动总成进行噪音和振动测试,并根据测试结果进行综合评价和改进。综上所述,电驱动总成NVH性能的优化对于提升电动汽车的驾乘体验和舒适性具有重要意义。通过针对驱动电机、减速器和整体电驱动总成的振动噪声优化措施,可以有效提高纯电动汽车的NVH性能。以生产下线 NVH 测试,稳定可靠,检测车辆振动情况,保证质量。常州发动机生产下线NVH测试声学
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下线NVH测试执行。测试工况设定根据测试要求,设定测试工况,如升速、降速、稳态工况等。设定测试参数,如转速、扭矩、温度等。数据采集与监测启动测试台,使被试产品按设定工况运行。利用传感器和数据采集设备,采集被试产品在运行过程中的各种参数,如扭矩、转速、温度、压力以及噪声信号等。实时监测测试数据,确保测试过程的稳定性和准确性。异常检测与定位利用EOL下线测试系统对采集的数据进行分析,检测是否存在异常噪声或振动。如发现异常,利用统计学工具(如箱型图)进行快速分析,定位异常部件和根本原因。上海EOL生产下线NVH测试声学