生产下线NVH测试。振动测试流程振动测试着重关注车辆在行驶过程中的振动情况。传感器被安装在方向盘、座椅、地板等部位,这些都是驾乘人员能直接感受到振动的地方。车辆在不同路况模拟设备上行驶,如颠簸路面、减速带等,以此来检测车辆在各种实际行驶场景下的振动响应。若振动幅度超出标准范围,可能意味着车辆的悬挂系统、传动系统或轮胎等存在问题。对振动数据的分析能够帮助工程师确定问题根源,从而采取相应措施,如调整悬挂参数、优化传动部件的动平衡等,以提升车辆的振动舒适性。生产下线车辆必经 NVH 测试,严格把关噪音、震动指标,为用户提供安静座舱。杭州EOL生产下线NVH测试异响

准备阶段:确保测试设备正常工作,进行校准。对被测产品进行检查,确保其装配完整,各系统正常运行。例如,在汽车下线 NVH 测试前,检查车辆的轮胎气压是否正常、发动机机油液位是否合适等。将传感器安装在预定位置,如在汽车底盘关键部位安装振动传感器,在车内座椅头枕附近安装麦克风等。测试阶段:根据产品的类型和测试要求,启动相应的工况模拟。在测试过程中,持续采集数据,记录产品在不同工况下的 NVH 性能。例如,在汽车测试中,先进行怠速测试,然后按照设定的车速(如 40km/h、80km/h 等)进行加速、匀速和减速测试,同时采集车内和车外的噪声、振动数据。分析阶段:将采集到的数据传输到分析软件中,进行处理和分析。如计算声压级、振动加速度有效值等参数,进行频谱分析和模态分析。对比测试结果与设计标准,判断产品是否合格。如果发现异常,对问题进行定位和诊断,找出可能的原因,如部件松动、共振等。报告阶段:生成详细的测试报告,包括测试目的、测试设备、测试流程、测试结果和结论等内容。测试报告作为产品质量的重要文档,用于产品的质量追溯和后续的改进工作。 宁波控制器生产下线NVH测试噪音生产下线 NVH 测试技术在汽车制造中至关重要,它能检测车辆下线时的噪声、振动与声振粗糙度等性能指标。

生产下线NVH测试。噪声测试外部噪声:对于汽车等交通工具,测量其在行驶过程中产生的外部噪声,包括发动机运转声、轮胎与路面摩擦声、车身周围气流声等。例如,汽车在加速、匀速行驶和减速时,通过放置在车辆周围一定距离处的麦克风阵列来采集声音信号,然后分析其频率、声压级等参数。一般来说,根据不同的车辆类型和行驶工况,外部噪声的测试标准也有所不同,如小型汽车和重型卡车的外部噪声限制就有明显差异。内部噪声:主要关注乘客舱内的噪声情况。在车辆静止时,启动发动机,测试发动机怠速时的车内噪声。在行驶过程中,测量不同车速(如 40km/h、80km/h、120km/h 等)下的车内噪声。车内噪声源可能来自发动机、传动系统、空调系统、轮胎等多个部件。测试设备通常包括高精度的声级计和人工头(模拟人耳听觉特性),以获取更符合实际乘坐体验的噪声数据。
电驱生产下线测试设备包含声学测量仪器:高精度麦克风、声级计、声学相机等。麦克风用于捕捉电驱系统产生的噪声信号,声级计可测量噪声的声压级大小,声学相机则能够通过麦克风阵列技术直观地显示噪声源的位置和分布情况,帮助工程师快速定位主要噪声辐射区域,以便有针对性地进行噪声控制措施的制定和实施。振动测量仪器:加速度传感器、激光测振仪、振动分析仪等。加速度传感器安装在电驱系统的关键部位,测量振动加速度信号,激光测振仪可用于非接触式测量旋转部件的振动情况,振动分析仪对采集到的振动数据进行实时处理、分析和存储,提取振动的频率、幅值、相位等信息,为振动故障诊断和性能评估提供数据支持。生产下线 NVH 测试技术通过科学方法,对下线产品进行NVH 性能评估,为产品质量提升提供有力依据。

生产下线NVH测试设备包括:
传感器:加速度传感器用于测量振动,其工作原理是基于压电效应或电容变化等。例如,压电加速度传感器在受到振动时,内部的压电晶体产生电荷变化,通过电荷放大器将其转换为电压信号输出。麦克风是用于采集声音信号的设备,常见的有电容式麦克风,它利用电容变化来感知声音引起的空气压力变化,从而将声音信号转换为电信号。数据采集系统:负责接收传感器传来的信号,并将其数字化存储。数据采集系统的采样频率、分辨率等参数直接影响测试结果的准确性。例如,在进行高频振动测试时,需要较高的采样频率来捕捉振动信号的细节,一般要求采样频率至少是被测信号比较高频率的 2 - 2.5 倍。 生产下线的新车在 NVH 测试区接受严格检验,借助先进传感器,捕捉车辆噪音与振动信号,确保品质可靠。零部件生产下线NVH测试诊断
针对生产下线 NVH 测试中发现的共性问题,车企会组织专项研发团队进行攻关,力求突破技术瓶颈。杭州EOL生产下线NVH测试异响
生产下线NVH测试。轴承振动与噪声测试:轴承是电驱系统中的重要支撑部件,其运转状况直接影响系统的 NVH 性能。利用加速度传感器监测轴承在径向和轴向的振动情况,通过频谱分析识别轴承的故障特征频率,如内圈、外圈、滚动体的故障频率及其谐波,以及由轴承缺陷引起的冲击振动等。同时,测量轴承运转产生的噪声,结合振动数据判断轴承的健康状态和性能优劣,以便及时发现并更换有问题的轴承,确保电驱系统的稳定运行。此外,还可以通过优化轴承的选型、预紧力调整以及密封结构设计等方式,进一步降低轴承的振动和噪声。杭州EOL生产下线NVH测试异响