产品的品质管控,研发是关键,EOL检测只是执行手段。对实验室阶段性能不达标的产品而言,单纯的增加EOL检测手段,只会使不合格品明显增多。”在生产线环节增加NVH下线检测手段,几乎无一例外要增加投资或成本(后文会不断涉及成本所扮演的重要角色)。
所以,在计划实施NVH下线检测之前,需要回答“真实的需求是否存在?是什么?”这个问题。换句话说,不同类型的刚性需求抑或伪需求决定了NVH下线检测项目实施的初始动机、投资规模、推进效率、方案选择和结果。总体而言,实施NVH下线检测的动机/需求类型无非以下几点,国标或法规要求、甲方要求、市场不良反馈、主动的质控策略,以及“特色需求”等。 非标传感器测试需要对传感器的故障诊断和排除能力进行验证。电力测试控制策略

随着新能源汽车的普及和推广,汽车制造商面临着越来越多的挑战。其中一个重要的挑战是确保汽车电器件的工作质量和性能符合标准要求。为了解决这个问题,汽车制造商开始重视对汽车继电器的NVH(噪音、振动和刚度)下线检测。传统的燃油汽车在工作过程中产生的噪音和振动主要来自于发动机和其他机械部件。然而,新能源汽车采用了电动驱动系统,其电器件的工作噪声成为了新的关注点。尤其是继电器作为控制电流流动的关键元件,其工作时产生的噪音和振动可能影响到车内的舒适性和安静度。因此,汽车制造商开始意识到对新能源汽车继电器进行NVH下线检测的重要性。通过这种检测,可以及时发现并解决继电器在工作中产生的问题,提高汽车的静音性能和乘坐舒适度。NVH下线检测通常包括对继电器工作时产生的声音和振动进行测量和分析。通过使用专业的测试仪器,如声级计、振动计等,可以准确地测量出继电器工作时产生的声音和振动水平。然后,通过对这些数据进行分析,可以判断继电器的工作质量是否符合标准要求。此外,NVH下线检测还可以帮助汽车制造商改进产品设计和工艺。通过分析测试结果,可以发现继电器设计中存在的问题,并提出相应的改进方案。这有助于提高产品的质量和竞争力。上海产品质量测试特点多功能信号采集与分析软件适用于声音振动相关应用,包括振动噪声NVH、声品质测试等。应用普遍。

我们在功能试验台架和滚筒试验台架上对驱动装置进行一百多个小时试验。我们在道路试验中执行量产整车的使用寿命试验。我们通过长途试驾试验动力总成及其零部件的耐久性,试验里程通常超过几百万公里。通过初期耐久性试验,可确保和延长驱动装置的使用寿命。为确定和优化动力传动系统或动力总成零部件的疲劳强度和磨损情况,在试验台上以指定的过大应力在短时间内确定动力总成的单个零部件、装配件乃至整个变速箱的使用寿命。由此得出的损坏形式应与客户使用情况类似的车辆使用寿命。吉孚动力能够在自有试验台上开展适当的检查程序和试验,包括使用纯电动和内燃机。在
试验周期内模拟真实的静态和动态操作。试验台可满足乘用车、商用车、运行作业列车或高速列车的要求。
非标检测/测试,顾名思义即是不按照统一颁布的行业规定标准,而是根据实际的检测需求设计出专门的检测仪器进行精密检测的质检模式。具体的名称大多是制造商根据测量需求命名,或者指定项目代号。这一点是非标项目区别于传统精密测量仪器的本质决定的。非标项目的出现的主要原因,精密制造业的不断创新发展,引起精密制造产品的形状、尺寸等属性的变化,致使传统精密检测设备的测量速度和测量精度以及流水线检测功能的逐渐落后,企业急需功能完备,速度快效率高,精度准,而且可连入流水生产线的检测设备。非标检测就是精密检测供应商根据市场需求推出的新型精密检测设备。非标项目智能化,速度高,对流水线生产效率的提高有着很大的贡献,随着生产的扩大,非标检测将成为流水线生产检测的主流。非标传感器测试需要对传感器的数据采集和存储能力进行评估。

通过刺激测试法,可以确定齿轮传动系统的刺激水平和频率分布情况,为后续的NVH优化提供依据。三、齿轮NVH测试的亮点1.高效性齿轮NVH测试方法可以快速、准确地评估齿轮传动系统的NVH性能,为后续的NVH优化提供依据,提高设计和制造效率。2.精度高齿轮NVH测试方法采用先进的测试设备和分析技术,可以对齿轮传动系统的NVH性能进行精确的评估,提高测试结果的可靠性和准确性。3.可靠性强齿轮NVH测试方法可以对齿轮传动系统的NVH性能进行多方面的评估,包括噪声、振动和刺激等方面,提高测试结果的可靠性和准确性。总之,齿轮NVH测试方法是电动车齿轮NVH优化的重要手段,可以为电动车制造商提供良好的齿轮传动系统,提高电动车的舒适性满足消费者对于NVH性能的要求。非标传感器测试需要对传感器的远程配置和参数设置能力进行验证。南京电力测试介绍
Anovis的应用从旋转机械在线检测,使用声共振检测的非破坏性部件测试,到生产机器的振动和声音分析监测。电力测试控制策略
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。电力测试控制策略