汽车NVH-主观评价方法.

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汽车NVH性能主观评价的常用术语解析

汽车NVH性能主观评价的常用术语解析

汽车NVH性能主观评价的常用术语解析抖动(Shake):车辆的振动,在方向盘、地板及仪表板上,频率大约在10到35Hz的低频振动,手脚接触会有麻感。

跳动:车辆或发动机上下颠簸的振动,通常是它们的低频刚体运动。

晃动:车辆或发动机左右摇摆的振动,通常是它们的低频刚体运动。

耸动:车辆或发动机前后窜动的振动。

扭动(Nibble):通常是指方向盘的扭转振动,它是由车轮的不平衡和转向系统的共振一起诱发的。

语音清晰度(AI):是车内乘客间对话的可听清晰度。

结构噪声(Structure:borne Noise):由结构振动引发的低频噪声,通常是在20到500Hz的范围内。

空气噪声(Air:borne Noise):是直接从源通过空气传播的中高频噪声,通常是在250到5000Hz的范围内。

哨叫声(Whistle):类似口哨声,通常是由小缝、小孔,如增压器、进气系统、后视镜等发出,如沸腾的水蒸汽从壶口发出的声音。

吱吱嘎嘎嗒嗒声(Squeak & Rattle):通常是指摩擦挤压、碰撞敲击等异响,一般为内装饰件的松动所诱,或相近零部件间的碰击声。

Boom:低频隆隆噪声,又叫轰鸣声,频率约在20到100Hz范围,一般是由动不平衡为激励源,激振源具有周期性,通常用“阶次”分析。

Moan:低沉呻吟声,频率约在80到300Hz范围,一般是由动不平衡为激励源,激振源具有周期性,通常用“阶次”分析。

Whine:呜呜悲嗥声,频率约在300到1000Hz范围,一般是齿轮啮合力的变化所引起,激振源具有周期性,通常用“阶次”分析。

Shudder:常指take:off shudder颤动,频率约在10到30Hz 范围,源于传动轴万向接角度不合适、传动轴不平衡、或驱动轴的磨损等,激发数个模态而产生的抖动,周期的用“阶次”分析,瞬态的用时间域分析。

Roughness:指约在20到80Hz范围内的振动,一般是由动不平衡为激源,激振源具有周期性,通常用“阶次”分析。

汽车NVH性能主观评价的常用术语解析【建筑工程类独家文档首发】

汽车NVH性能主观评价的常用术语解析【建筑工程类独家文档首发】

汽车NVH性能主观评价的常用术语解析【建筑工程类独家文档首发】抖动(Shake):车辆的振动,在方向盘、地板及仪表板上,频率大约在10到35Hz的低频振动,手脚接触会有麻感。

跳动:车辆或发动机上下颠簸的振动,通常是它们的低频刚体运动。

晃动:车辆或发动机左右摇摆的振动,通常是它们的低频刚体运动。

耸动:车辆或发动机前后窜动的振动。

扭动(Nibble):通常是指方向盘的扭转振动,它是由车轮的不平衡和转向系统的共振一起诱发的。

语音清晰度(AI):是车内乘客间对话的可听清晰度。

结构噪声(Structure:borne Noise):由结构振动引发的低频噪声,通常是在20到500Hz的范围内。

空气噪声(Air:borne Noise):是直接从源通过空气传播的中高频噪声,通常是在250到5000Hz的范围内。

哨叫声(Whistle):类似口哨声,通常是由小缝、小孔,如增压器、进气系统、后视镜等发出,如沸腾的水蒸汽从壶口发出的声音。

吱吱嘎嘎嗒嗒声(Squeak & Rattle):通常是指摩擦挤压、碰撞敲击等异响,一般为内装饰件的松动所诱,或相近零部件间的碰击声。

Boom:低频隆隆噪声,又叫轰鸣声,频率约在20到100Hz范围,一般是由动不平衡为激励源,激振源具有周期性,通常用“阶次”分析。

Moan:低沉呻吟声,频率约在80到300Hz范围,一般是由动不平衡为激励源,激振源具有周期性,通常用“阶次”分析。

Whine:呜呜悲嗥声,频率约在300到1000Hz范围,一般是齿轮啮合力的变化所引起,激振源具有周期性,通常用“阶次”分析。

Shudder:常指take:off shudder颤动,频率约在10到30Hz范围,源于传动轴万向接角度不合适、传动轴不平衡、或驱动轴的磨损等,激发数个模态而产生的抖动,周期的用“阶次”分析,瞬态的用时间域分析。

Roughness:指约在20到80Hz范围内的振动,一般是由动不平衡为激源,激振源具有周期性,通常用“阶次”分析。

汽车NVH综合测试评价方法及应用

汽车NVH综合测试评价方法及应用

汽车NVH综合测试评价方法及应用李海兵【摘要】传统基于主观评价的汽车NVH综合测试评价法,由驾驶员对汽车进行驾驶,根据主观感受对其进行评价,由于个人主观感受差异性较大,测试评价结果精度低,且效率差.设计基于LabVIEW的汽车NVH综合测试评价系统,系统硬件包括传感器模块、调理模拟模块、数据采集主模块和计算机.传感器模块采用Atmelat91rm9200微处理器,获取汽车NVH性能模拟量信号;数据采集主模块通过C8051F040高速单片机和现场可编程逻辑门阵列(FPGA)对数据进行快速分析处理.系统软件在整体功能结构的基础上,通过分析传递路径,实现对汽车内部噪声和振动的控制;采用残差检验法和后验差检验法对系统测试分析结果进行精度评价.实验证明,所提系统获取的噪声波动范围为157.7 Hz~175.0 Hz之间,测试评价结果与实际值间的误差在0.56%到1.03%之间,误差波动幅度较小,说明所提系统能够有效进行汽车NVH综合测试评价,且结果精度高、稳定性好.【期刊名称】《环境技术》【年(卷),期】2018(036)006【总页数】7页(P70-76)【关键词】汽车;NVH;综合测试;评价;传感器;数据采集【作者】李海兵【作者单位】大连海洋大学应用技术学院,大连 116300【正文语种】中文【中图分类】TP312引言经济水平的快速发展使人们对汽车的性能要求也越来越高,人们从最初的追求单纯性价比到现在高度重视汽车的NVH(Noise噪声、Vibration振动、Harshness声振粗糙度)水平[1]。

所以,在汽车NVH综合测试评价过程中,寻找一种能够方便快捷的进行汽车NVH综合测试评价的方法,准确的进行汽车NVH数据测量,快速的对测量数据实施评价已经势在必行[2]。

以往进行汽车NVH综合测试评价较多采用主观评价法[3],即按照任务要求,经由驾驶员对汽车进行实际驾驶及乘坐,根据主观感受对其NVH水平实施打分、分级等评价。

几种汽车NVH试验方法研究

几种汽车NVH试验方法研究

几种汽车NVH试验方法研究一、本文概述随着汽车工业的迅速发展,消费者对汽车的要求已经不仅仅局限于外观、性能和价格等传统因素,汽车的乘坐舒适性和静谧性(NVH,即Noise、Vibration、Harshness)日益受到重视。

NVH性能是衡量汽车质量的重要指标之一,它直接关联到驾驶者和乘客的乘坐体验。

因此,研究和发展有效的汽车NVH试验方法,对于提升汽车品质和满足消费者需求具有重要意义。

本文旨在对几种常见的汽车NVH试验方法进行研究,分析各方法的优缺点,探讨其在汽车NVH性能评估中的应用。

我们将介绍NVH的基本概念和评估标准,明确试验的目的和重要性。

接着,我们将重点介绍几种常用的NVH试验方法,包括噪声测试、振动测试和冲击测试等,并分析这些方法的原理、操作步骤以及需要注意的事项。

本文还将探讨如何选择合适的试验方法,以提高试验的准确性和效率。

通过本文的研究,我们希望能够为汽车工程师和研发人员提供有益的参考,推动汽车NVH试验方法的不断改进和优化,为汽车工业的可持续发展做出贡献。

二、NVH试验方法的分类与特点NVH(Noise, Vibration, Harshness)试验是评估汽车乘坐舒适性和产品质量的重要手段。

根据不同的试验目的和测试环境,NVH试验方法可以分为多种类型,每种类型都有其独特的特点和应用场景。

道路试验是最直接反映车辆实际运行状况的NVH测试方法。

通过在真实道路环境中驾驶车辆,可以获取到最接近实际使用情况的噪声、振动和冲击数据。

这种方法的优点是结果真实可靠,能够反映车辆在各种路况和速度下的NVH性能。

然而,道路试验的成本较高,且受天气、路况等外部因素影响较大。

实验室试验通常在室内进行,可以控制试验条件,减少外部干扰。

常见的实验室试验包括:半消声室试验:在半消声室中模拟车辆运行环境,通过调整声源和反射面,可以精确测量车辆的噪声水平。

这种方法的优点是测量精度高,可以排除外部噪声的干扰。

汽车NVH评价方法课件

汽车NVH评价方法课件
采集测试数据
通过各种传感器采集车辆在 各种工况下的振动、噪声和
粗糙度数据。
1
数据处理与分析
对采集的数据进行处理和分 析,提取有关NVH性能的信
息。
评价与评估
根据采集的数据和分析结果 ,对车辆的NVH性能进行评 价和评估。
问题诊断与优化
针对评价和评估结果,诊断 潜在的问题并制定优化措施 ,改进车辆设计和性能。
02
汽车nvh评价方法
主观评价方法
01
专家评审法
02
03
消费者评分法
调查问卷法
依靠专家对汽车NVH性能进行主 观评价,通常采用双盲法确保评 价的公正性。
让消费者对汽车的NVH性能进行 评分,根据评分结果来评价NVH 性能的好坏。
通过发放调查问卷,让受访者对 汽车的NVH性能进行打分,根据 打分结果来评价NVH性能。
感谢您的观看
THANKS
06
总结与展望
总结
1 2
汽车NVH评价方法的发展历程
从最早的简单基于主观感受的评价,到后来的客 观评价方法,再到现在的综合评价方法,经历了 数十年的发展和完善。
汽车NVH评价方法的核心内容
主要包括噪声、振动和粗糙度(NVR)的评价, 以及人体对NVH的感受和反应。
3
汽车NVH评价方法的应用范围
不仅应用于汽车制造领域,还广泛应用于汽车设 计、研发、改进和优化等方面。
汽车nvh评价案例分析
案例一:某款新车nvh性能评价
总结词
某款新车的nvh性能表现优异,车内噪音水 平低,驾驶员和乘客的舒适度较高。
详细描述
该款新车在发动机噪音、轮胎噪音和风噪等 方面都表现出色,车内的噪音水平明显低于 同级别车型。同时,车辆的悬挂系统和座椅 设计也充分考虑了人体工程学,为驾驶员和 乘客提供了较高的舒适度。

汽车 车身NVH知识概述

汽车 车身NVH知识概述

车身NVH概述目录一:汽车车身NVH概述二:车身隔/吸振的技术要求三:车身隔/吸音的技术要求四:低风噪车身设计五:车身声品质控制一、车身NVH概述车辆的NVH是指在车辆工作条件下乘客感受到的噪声(noise)、振动(vibration)和声振粗糙度(harshness),NVH 是衡量汽车质量的一个综合性问题,给汽车乘客的感受是最直接和最表面的。

其中声振粗糙度指噪声和振动的品质,是描述人体对振动和噪声的主观感觉,不能直接用客观测量方法来度量。

车身NVH 开发的意义u车身NVH开发关键是平衡NVH与其他车身性能之间的关系,涉及到车身重量、成本、工艺等方面;u市场对整车舒适性的要求迅速提高,使得车身NVH的开发越来越重要;u先期的车身设计开发至关重要,可以避免后期“伤筋动骨”的修改。

车身NVH性能传递路径分析车身噪音传递路径车内噪声和振动往往多个激励,经由不同的传递抵达目标位置后叠加而成,车内噪声总体上可分为结构声和空气声两种。

结构声对车身的传递结构传递路径:外界激励源直接激励或传递到车身,引起车体及壁板件振动,并与车内声腔耦合而产生的车内噪声,简称为“结构声”。

“结构声”主要通过车身结构的模态匹配进行控制。

空气声对车身的传递空气传播路径:轮胎/路面、进排气、发动机本体等噪声源通过空气传播路径传递到车内引起的噪声,简称为“空气声”。

“空气声”主要通过声学包装技术来控制。

整车NVH技术要求噪声源/振动源的技术要求传递路径的技术要求底盘隔/吸振的技术要求车身隔/吸振的技术要求车身隔/吸音的技术要求噪声和振动的技术要求车身隔/吸振的技术要求(一)、车身模态匹配(二)、车身结构NVH控制车身隔/吸音的技术要求(一)、车身密封(二)、隔音与吸音材料的运用1、车身模态匹配在车身NVH开发过程中,模态匹配也即结构动态特性(振型和频率)匹配的目的是避免总成系统、子系统和部件之间的模态耦合,以及避免与主要激励源发生共振。

NVH

NVH

什么是NVH?NVH是指Noise(噪声),Vibration(振动)和Harshness(声振粗糙度)。

由于以上三者在机械振动中是同时出现且密不可分,因此常把它们放在一起进行研究。

声振粗糙度是指噪声和振动的品质,是描述人体对振动和噪声的主观感觉,不能直接用客观测量方法来度量。

由于声振粗糙描述的是振动和噪声使人不舒适的感觉,因此有人称Harshness为不平顺性。

又因为声振粗糙度经常用来描述冲击激励产生的使人极不舒适的瞬态响应,因此也有人称Harshness为冲击特性。

举个例子,当汽车通过接缝或凸包时将产生瞬态振动(Harshness),它包括冲击和缓冲两种感觉。

系统刚度越大,车身瞬态振动的幅值越大,冲击越严重,同时固有频率增加使振动衰减变快,缓冲的效果变好。

同时它还给出了利用多元回归模型得到的冲击和缓冲方面感觉等级的经验公式。

总的说来,声振粗糙度描述是振动和噪声共同产生的使人感到极度疲劳的感觉。

简单地讲,乘员在汽车中的一切触觉和听觉感受都属于汽车NVH特性研究的范畴,此外,还包括汽车零部件由于振动引起的强度和寿命等问题。

从NVH的观点来看,汽车是一个由激励源(发动机、变速器等)、振动传递器(由悬挂系统和边接件组成)和噪声发射器(车身)组成的系统。

汽车传动系统NVH特性研究是以汽车传动系统作为研究对象的,是属于于汽车整车NVH特性研究的子系统。

目前的研究来看,汽车传动系统 NVH特性研究主要是研究由发动机作为一个激励源产生的或汽车处于某种工况下的传动系统NVH特性。

国外对动力传动系振动特性的研究起步较早,国外先进的汽车厂家从80年代以来已经将汽车结构的动态特性纳入产品开发的常规内容。

尤其是20世纪90年代以来,丰田(Toyota)、通用(GM)、福特 (Ford)、克莱斯勒(Chrysler)等大汽车公司的工程研究中心专门设立了NVH分部,集中处理汽车的噪声(Noise)、振动(Vibration)和来自路面接触冲击的噪声声振粗糙度(Harshness)。

汽车NVH问题概述

汽车NVH问题概述
汽车NVH介绍 Introduction of Automotive NVH
汇报部门: PTI Department: PTI
上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC Motor Passenger Vehicle Co.
1
内容 1、NVH及相关基本概念 2、汽车NVH问题概述 3、研究与分析汽车NVH问题的方法 4、应用软件介绍
上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC Motor Passenger Vehicle Co.
21
2、汽车NVH问题概述
2.4、整车及车身NVH ①车身振动与结构传播噪声:
车身板件振动和车内声腔空气共振
上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC Motor Passenger Vehicle Co.
怠速抖动等
主要振源: 发动机、传动系统、悬架系统、高速时风激
励振动等
上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC Motor Passenger Vehicle Co.
16
2、汽车NVH问题概述
2.3、发动机及动力总成系统的噪声与振动
①发动机的振动
缸内气压激振;运动部件惯性力激振;曲轴扭转激 振;
②边界元方法
适于中、低频噪声的预测分析; 空间可以是开放的,如车外噪声、发动机噪声向外界 的辐射问题等。
上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC Motor Passenger Vehicle Co.
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3、研究与分析汽车NVH问题的方法
3.2、汽车噪声的预测理论方法 ③统计能量法
适于中、高频噪声的预测分析; 建模较“粗”,但快捷; 只能计算得到时、空、频平均声级。
车身悬 吊方式
后保险杠 悬吊 前减振器位 置悬吊

汽车试验学 第十一章 汽车NVH试验技术

汽车试验学 第十一章 汽车NVH试验技术

五、声学风洞
风洞是能人工产生和控制气流、模拟汽车周围气体流动、可 量度气流对物体的作用的一种气流管道,是进行空气动力学和气 动声学研究的最有效工具。风洞试验的依据是运动的相对性原理。
汽车风动有模型风洞、全尺寸风洞、全天候风洞、声学风洞、 空气动力学风洞等多种不同的类型。模型风洞主要用于缩小模型 的试验,其特点是成本和试验成本都低,但试验精度较差。全尺 寸风洞主要用于研究汽车的空气动力学问题,因此又将其称为空 气动力学风洞。全天候风洞(或气候风洞)可改变气流温度、湿 度、阳光强弱和其他气候条件(雨、雪等),可以更全面地研究 汽车的空气动力学和气动动噪声问题。声学风洞采用了多种降噪 措施,背景噪声极低,可以分离并测量汽车行驶时的气动噪声。 全天候风洞和声学风洞统称为特种风洞,又称为多用途风洞。
四、模态实验室
模态实验室主要用于进行汽车总成及部件的模态试验。实验 室内部设计需要进行吸声处理,使之达到一定的混响时间要求, 并可通过特殊声学设计,以满足诸如声学空腔模态试验等的需 求,为产品研发提供 全面的基础数据。模 态实验室四周及顶常 采用W100吸声构造, 内部仍然采用完全无 污染的非玻纤材料。
第十一章 汽车NVH试验技术
NVH 是 Noise ( 噪 声 ) 、 Vibration ( 振 动 ) 和 Harshness (声振粗糙度)三个英文单词的缩写。由于以上三者在汽车的 振动中同时出现且密不可分,因此常把它们放在一起研究。声振 粗糙度是指噪声和振动的品质,是描述人体对振动和噪声的主 观感觉,不能直接用客观测量方法来度量。由于声振粗糙描述 的是振动和噪声使人不舒适的感觉,因此有人称Harshness为不 平顺性。又因为声振粗糙度经常用来描述冲击激励产生的使人 极不舒适的瞬态响应,因此也有人称Harshness为冲击特性。

车身NVH分析优化及应用

车身NVH分析优化及应用

车身NVH分析优化及应用车身噪音、振动和刚度(NVH)是衡量汽车质量和舒适性的重要指标之一、车身NVH的分析和优化对于提高汽车的质量和驾驶乘坐的舒适性至关重要。

本文将从车身NVH的分析方法和优化策略两个方面进行探讨,并讨论其在实际应用中的具体应用和效果。

首先,车身NVH的分析方法包括模态分析、频响函数分析和有限元分析。

模态分析用于确定车身结构的固有振动频率和模态形态,从而了解车身结构的振动特性。

频响函数分析根据车身结构的偏离来计算车身振动的幅度和相位响应,以评估车身结构的振动性能。

有限元分析是一种数值模拟方法,通过将车身结构离散为有限数量的元素,计算车身结构的振动与噪声响应。

这些分析方法可以帮助工程师识别和解决车身NVH问题,并优化车身结构和材料,以降低振动和噪音水平。

其次,车身NVH的优化策略主要包括减振、隔离和刚度调整。

减振是通过将能量从车身结构中传递到其他部件来减少振动。

常见的减振方法包括加装减振材料(如消音板、隔热材料等)、减振器(如液压减振器、弹性减振器等)和结构优化(如改变材料厚度、调整支撑结构等)。

隔离是通过加装隔振器件(如弹簧隔振器、气囊隔振器等)或调整车身结构刚度来隔离外界振动,使其不传递到车内。

刚度调整是通过增加或减小车身结构的刚度来调整振动模态,从而减少特定频率的振动和噪音。

车身NVH优化的具体应用可以在车辆设计和制造的各个阶段进行。

在设计阶段,工程师可以利用模态分析和有限元分析来评估不同车身结构和材料的振动和噪音性能,并选择最佳方案。

在制造阶段,工程师可以通过加工精度和装配质量的控制来减少车身结构的不均匀性,从而降低振动和噪音水平。

此外,在车辆投入使用后,工程师可以通过振动和噪音的实测和分析来优化车身结构和装配,以提高用户的驾驶和乘坐体验。

总之,车身NVH的分析和优化对于汽车的质量和舒适性至关重要。

通过合理的分析方法和优化策略,可以有效减少车身振动和噪音,提高驾驶和乘坐的舒适性。

汽车(NVH)测试与分析

汽车(NVH)测试与分析

1. NVH的定义
1
Noise (噪声)
2
Vibration (振动)
3
Harshness (声振粗糙 度)
噪声和振动的品质 主观评价
车辆NVH系统的内在关系
NVH问题产生的后果
2. 必要性和意义
汽车约有1/3的故障问题与NVH有关, 而各大公司有近20%的研发费用消 耗在解决车辆的NVH问题上,中高 档轿车在研发期间与NVH有关的实 验量最大;
汽车振动与噪声(NVH)测试与分析
华南理工大学 机械与汽车工程学院 丁 康 教授
2012年10月9日
主要内容
第一部分:汽车NVH概述 第二部分:汽车NVH测试内容 第三部分:NVH测试实例
第一部分:汽车NVH概述
1. NVH的定义 2. 必要性和意义 3. 汽车噪声法规和标准 4. 汽车NVH的分类和控制方法 5. 我国汽车NVH研发设计水平 6. 国内外汽车噪声预测理论方法
直流分量: f,2 f, ,(N1) ffs f
2
2
理想无泄露状态下,一般时频域幅值之间有下列关系:
时域: x (t) A s in (2f0 t)
幅值谱: 自谱:
Gxrms(f)
A(f
2
f0)
Gx(f)A22(f f0)
对数谱: G x d B ( f ) 1 0 l o g G x ( f ) 2 0 l o g G x r m s ( f )
在多段平均时,相干系数才有意义,相干系数 0rxy(f )1
只进行一段传递函数分析,相干系数恒为1。
传递函数两种表示法:
1)用实部和虚部表示;
2)用幅值和相位表示。
实频特性: C ( f ) 虚频特性:D ( f )

车内噪声品质的主观评价试验与客观量化描述

车内噪声品质的主观评价试验与客观量化描述

第36卷 增刊2吉林大学学报(工学版)Supp l e m en t 22006年9月Journa l o f Jili n U niversit y (Eng i nee ri ng and T echno l ogy Ed iti on)S ept .2006文章编号:1671-5497(2006)Supp.l 2-0041-05收稿日期:2006 04 14.基金项目:吉林省科技发展计划重点项目(20040332 1).作者简介:王登峰(1963-),男,教授,博士生导师.研究方向:汽车NVH 性能分析,汽车系统动力学分析与控制.E m a i:l caewd@f jl u .edu .cn车内噪声品质的主观评价试验与客观量化描述王登峰1,刘宗巍1,梁 杰2,王世刚1,姜吉光1(1.吉林大学汽车工程学院,长春130022;2.吉林大学测试科学试验中心,长春130022)摘 要:以4种类型轿车在不同档位和车速下匀速行驶时副驾驶员耳旁噪声采集样本为评价对象,对车内噪声品质用等级评分和成对比较两种方法进行了主观评价试验,分析计算了各噪声样本的主要心理声学客观参数,并通过相关分析和多元回归分析,建立了以客观参数描述主观评价结果的数学模型。

研究结果表明,稳态工况下轿车车内噪声品质主要受响度和尖锐度两个心理声学参数影响。

关键词:车辆工程;车内噪声;声品质;主客观评价中图分类号:U467.4 文献标识码:ASubjecti ve evaluati on test and objective quantificationaldescri ption of vehicle i nteri or noise qualityW ang D eng feng 1,Liu Zong w e i 1,L iang Jie 2,W ang Shi gang 1,Jiang Ji guang1(1.Co llege of Au to m oti ve E ngineer i ng,J ilin U ni ver sity,Changchun 130022,China ;2.Cen ter of T est Science ,J ilin University,Changchun 130022,China )Abst ract :The i n terior no ise sa m ples i n t h e assistant driver ear s 'positi o n fro m four types of cars at d ifferen t gears and velocities w ere selected as the eval u ation ob jects .The sub jecti v e evaluati o n test of sound qua lity w ascarried out w ith the m agn itude esti m ati o n and the pa ired co m parison .Several pri m ary ob jecti v e psycho acousti c al para m eters o f these sa mp les w ere calcu lated .By w ay o f linear corre lati o n and the m u lti di m ensi o na l regression ana l y sis ,an equati o n bet w een the subjecti v e evaluati o n level and the objective psycho acoustica l para m eters w as ga i n ed .The research resu lts i n d icate that the veh icle i n terior sound quality preference under t h e steady operati o n conditions is affected by t w o psycho acoustical para m eters :loudness and shar pness .K ey w ords :veh icle eng i n eeri n g ;veh icle interior noise ;sound quality ;subjective and objecti v e evaluati o n 以往的汽车噪声研究大多以A 计权声压级作为评价指标,使之满足日益严格的标准和法规要求。

汽车内饰材料NVH

汽车内饰材料NVH
降低振动传递效率。
提高内饰材料阻尼性能
高阻尼材料应用
复合阻尼技术
使用具有高阻尼性能的内饰材料,如 阻尼橡胶、阻尼涂料等,增加内饰材 料的耗能能力,降低振动幅度。
将多种阻尼材料或结构组合在一起, 形成复合阻尼系统,实现宽频带、高 效的减振降噪效果。
约束层阻尼技术
在内饰材料表面附加一层约束层,形 成约束层阻尼结构,提高内饰材料的 阻尼性能和减振效果。
减振性能
高密度材料通常具有更高的刚度 ,能更好地抵抗变形,从而提供 更好的减振效果。
材料阻尼特性对NVH性能影响
能量耗散
阻尼材料能有效地将振动能量转化为 热能并耗散掉,从而降低噪音和振动 。
减振降噪
通过选择合适的阻尼材料和结构,可 以实现减振降噪的目的,提高乘坐舒 适性。
不同材料组合对NVH性能影响
通过精确定位车内噪声源,对声源进行直接有效 的降噪处理,如改进发动机隔音设计、优化排气 系统消音器等。
隔声材料应用
在内饰材料中使用高效隔声材料,如多层复合隔 音棉、隔音毡等,实现减振降噪的目的。
3
吸声材料应用
针对特定频率的噪声,使用具有吸声性能的内饰 材料,如多孔吸声棉、纤维吸声板等,提高内饰 的吸声效果。
回收利用的环保内饰材料,降低了汽车对环境的污染。
未来研究方向展望
01
02
03
04
智能化内饰材料研究
随着汽车智能化的发展,未来 内饰材料将更加注重与智能系 统的融合,如具备温度、湿度 自动调节功能的智能内饰材料 。
轻量化内饰材料研究
为实现汽车轻量化目标,将进 一步研究轻质、高强度的内饰 材料,如碳纤维复合材料等, 以降低车重并提升燃油经济性 。
振动评价标准

汽车NVH技术

汽车NVH技术

分贝
频率
2.3 NVH现象举例

Road Noise(40mph Rough Rd.)-Narrow Spectrum. 道路噪声(40英里每小时在粗糙路面之上)-窄频。
2.3 NVH现象举例

Power Noise(WOT)-Loudness&speech Intelligibility. 动力系统噪声(WOT)-响度以及说话的清晰度
2.1噪声产生机理
Multiple mechanisms generate a variability of vehicle sound. 噪声的产生机理是多种多样的。 Combustion Airflow, pumping 燃烧 气流,进排气 Impacts between components Airflow, turbulences 零件之间的撞击 气流,(液体或气体的)湍流 Friction contact of components Surface roughness 构件之间的摩擦 粗糙的表面 Rotating parts Unbalance of masses 旋转的部件 质量不平衡 Flow in pipes Tire force variation 在管道中的流动 轮胎力的变化
3.1 NVH分析方法工具


车身-有限元,Nastran/Ansys 大范围运动的底盘机构-多体动力学软件, Adams/Dads,导入有限元分析结果,刚弹耦合 分析 声学-有限元生成的声学模态组成 轮胎-非线性有限元,约束模态建模, Marc/Abaqus 中高频>200Hz-统计能量法,Seam
Suspension Force Input in Body(5)
Tire Radiated Noise(7)

汽车传动系NVH研究方法及趋势论述

汽车传动系NVH研究方法及趋势论述

No. 2Apr第2期(总第225期)2021年4月机 械 工 程 与 自 动 化MECHANICAL ENGINEERING & AUTOMATION文章编号=672-6413(2021)02-0224-03汽车传动系NVH 研究方法及趋势论述王东,陈达亮,梁博洋(中国汽车技术研究中心有限公司,天津 300300)摘要:传动系作为汽车的主要组成部分,可能产生多种NVH (噪声、振动、声振粗糙度)问题。

以前置后驱传动系为例,介绍常见典型传动系NVH 问题的产生机理及治理思路。

从试验分析和仿真分析两个方面, 对传动系NVH 问题研究方法进行详细论述。

在电动化、智能化背景下,总结了传动系NVH 控制技术发展 趋势及面临的挑战。

关键词:汽车传动系;NVH ;研究方法;趋势中图分类号:U463.2 文献标识码:A0 引言发动机与驱动轮之间的动力传递装置称为汽车的 传动系。

传动系一般由离合器、变速器、传动轴、驱动 桥等部件组成,但根据不同的驱动形式,包括前置前驱 (FF )、前置后驱(FR )、后置后驱(RR )、中置后驱 (MR )、全时四驱(AWD )、分时四驱(Part-Time 4WD ),传动系的组成会有所差异。

为了满足汽车的 实际驾驶需求,传动系还具有变速、变扭、中断动力、倒 驶、变角度传动、不打滑转向等功能。

对电动车而言, 由于电机具有零转速即可达到最大扭矩、输出转速高、 可以反转等优点,因此电动车传动系比较简单,由减速 器和半轴组成。

在车辆运行过程中,传动系直接承受来自动力源 的激励,会产生多种NVH 问题。

在售后反馈中,与传 动系NVH 相关的投诉一直占有较大比例。

因此,在 新车型开发过程中,传动系NVH 控制是必不可少的 环节。

在汽车NVH 开发团队中,通常会设置专门的 科室,负责传动系NVH 控制技术研发及相关问题 解决。

1传动系常见NVH 问题常见的传动系NVH 问题频率主要分布在2 Hz 〜 6 000 Hz 范围内。

汽车NVH 主观评价方法

汽车NVH 主观评价方法
试验车辆如是新车,应完成2000 km 的磨合。 轮胎花纹高度不小于3 mm;气压应符合该车技
术条件规定,误差不超过±10%; 整车姿态和四轮定位必须按该车技术条件规定调
整到位;
试验车应清洁卫生。
试验载荷
试验载荷按轻载、满载两种状态进行评价,需做半 载视具体情况而定。 轻载状态为整备质量加一名驾驶员,也可视具体情况再加 一名乘员。 满载状态为满载设计载荷,载荷可以是乘员,也可以是人 体模型,人体模型需摸拟人体状态固定可靠。
• Harshness平稳舒适性- 噪声和振动的综合影响 - 粗糙、刺耳或不和谐的感觉,如轮胎气压太硬时车辆行驶的感
觉 - 20-200Hz频率范围,由频率、量级和方向所表征
振动
◦ 人体
汽车动力学和平顺性 0.1 - 20 Hz 抖动 10 - 30 Hz 触摸 10 - 40 Hz
◦ 视觉
2 - 20 Hz
语言清晰度:指在车内乘员之间说话的清晰程度。
“突突”声(Throb):排气系统
试验场地 试验环境 车辆技术状况 试验载荷
试验场地 为保证评价结果的一致性,评价场地应在国家级
试验场进行,评价路面包括平坦路面、粗糙路面 和冲击路面,路面均应保持干燥且清洁。 平坦路面应选择试车场的长直线试车道,粗糙路 面选择试车场的小卵石路,冲击路面选择试车场 减速带路面。 路面: 清洁、干燥、无积水和积雪
种小电机等)
◦ 空调暖风系统(HVAC) 噪声 ◦ 车外噪声Exterior noise reduction ◦ 风噪声 ◦ 车内异响(Squeak and Rattle)
底盘
◦ 通过悬挂输入到车身的力(粗糙路面输入、路面凸块输 入等)
◦ 减震器 “chuckle” ◦ 制动噪声/振动

nvh 标准

nvh 标准

nvh 标准
NVH是指Noise(噪声)、Vibration(振动)和Harshness(声振粗糙度),是衡量汽车驾乘舒适性的重要指标,也是汽车研发综合实力的重要体现。

实际上,NVH问题给汽车用户的感受是最直接和最表面的。

车辆的NVH 问题是国际汽车业各大整车制造企业和零部件企业关注的问题之一。

有统计资料显示,整车约有1/3的故障问题是和车辆的NVH问题有关系,而各大公司有近20%的研发费用消耗在解决车辆的NVH问题上。

因此,对于NVH标准,各汽车企业和研究机构会根据实际需求制定相应的标准。

这些标准通常会涉及到噪音、振动和声振粗糙度的限值和评价方法。

如需了解具体的NVH标准,可以查阅相关的汽车行业标准和规范,或者咨询专业的汽车工程师或研究机构。

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a) 操作条件
在车辆定置状态下操作电器附件使其正常工作。
B) 评价内容
评价内部电器和外部电器附件工作时的噪声量级、声音 品质的好坏(声音是否很厌烦、刺耳)。
a) 操作条件
1)起步操作 2)怠速行驶 3)低速行驶时不断地猛踩/放松油门踏板、换档操作、踩离合和松离合。 4)中高速行驶时不断地轻点/轻松油门踏板、换档操作。 5)匀速、加速和减速行驶
发动机高频噪声大,不能接受,建议改进防火墙隔热板
路面噪音较好
风噪一般,四门顶部噪声较大 驾驶性较差,车辆在进行抖油门点加速、换档、快速放
离合操纵时冲击噪声较大,IAN认为主要是由于发动 机左悬置较软造成,建议提高悬置刚度,但应与怠速
工况的振动情况综合考虑 左悬置与电池底板运动干涉
轻客和SUV 主观评价结果附件2 轻客 和G 项目样车主观评价结果.doc
低频噪声:指结构噪声,由结构振动引发,频率在20-500Hz。 中高频噪声:指空气噪声,频率在250-5000Hz。 啸叫声(Whistle):口哨声,一般由增压器、进气系统发出。
“呜呜”声(Whine):齿轮啮合产生,属中高频噪声。 “卡嗒”声(Rattle):齿轮轮齿之间的碰击声。 “吱吱嘎嘎”声(S&R): 指摩擦挤压声,一般为内饰件松
a) 操作条件
1) 平坦路 中高速匀速操作、从前进低档到高档连续加档操作及相应的减档操作
2) 粗糙路(小卵石路),按道路可靠性所规定的档位和速度匀速操作,一般为3档50 km/h。 3) 减速带
匀速10、20、30km/h,3档
b) 评价内容
1)在平坦路中高速均匀工况下行驶时,在前后座上评价轮胎与地面接触噪声,有无道路隆隆声; 2)在平坦路中高速均匀工况下行驶时, 3)在平坦路中高速均匀工况转向系统(方向盘)是否摆动; 4)在平坦路中高速均匀工况下行驶时,评价方向盘、座椅、底板的抖动大小,判断是否由于车轮 或发动机激励输入与悬挂系统共振所致; 5)在平坦路面上,加减档时车辆是否有抖动; 6)在粗糙路面上,评价方向盘、座椅、低板振动量级,及车内噪声和声音品质; 7)在粗糙路面上,对前后座椅进行评估,感觉座椅是否能良好地隔离路面输入,是传递还是放大 了路面激励; 8)在粗糙路面上,评价语言清晰度,是否要提高讲话的音量; 9)在粗糙路面上行驶时,评价是否存在吱吱嘎嘎声、嗡嗡声和卡嗒声,响度是否很大,和声音是 否很厌烦; 10)在车辆经过单个凸块时,车辆是否能立刻吸收冲击并变得平缓,很快的衰减; 11)在车辆经过单个凸块时,声音粗糙度是否良好,有无令人厌烦的声音。

动力传动系NVH
动力传动系NVH是指由发动机、变速箱、传动轴和驱动桥所引发的振动噪声现象。

道路NVH
道路NVH 是指由路面引发的振动噪声现象。

风噪声
风噪声是由汽车行驶在中高速时所产生的噪声现象。

机电系统NVH
机电系统NVH 是指电器系统及其机械附件工作时所引发的NVH 现象。

驾驶操作性
驾驶操作性是指驾驶员在变换操作车辆过程中所产生的NVH 现象。
b) 评价内容
1) 评价发动机在起步时工作的稳定性; 2) 怠速行驶时车辆是否抖动,怠速是否过低; 3) 在低速换挡时车辆是否前后窜动(悬挂柔性))、发动机是否前后撺动(悬置
前后刚度),及车辆能否良好控制; 4) 踩离合、松离合是车辆是否抖动,车辆能否良好控制 5) 在中高速时轻点/轻松油门踏板、换档操作时,是否有抖动现象,车辆能否良 好控制 6) 匀速、加速和减速时的稳定性 7) 传动系(如后桥)是否有异常噪声。
评分标准
分值 1 2 3 4 5
描述 不能忍受的 令人难受的 根本不能接受的 不能接受的 有待提高的 不可接受的
分值 6 7 8 9 10
描述 可接受的
好的 非常好
优秀 非常优秀 可接受的
主观评价分专业版和普通版
专业评价工程师填写专业版评价表格; 其它评价人员填写普通版评价表格。 NVH主观评价表.xls
路面: 清洁、干燥、无积水和积雪
试验环境
符合GB/T 12534-90《汽车道路试验方法通则》 3.4的规定
风速不大于3m/s 大气温度允许在 -20-40°C范围内 环境噪声: 应低于被测噪声10dB
车辆技术状况 汽车各总成、部件、附件及所属装置(包括随车
工具与备胎)必须按规定装备齐全;
汽车制动、操纵等各系统必须按该车技术条件规 定调整到位,确保车辆安全;
试验车辆如是新车,应完成2000 km 的磨合。 轮胎花纹高度不小于3 mm;气压应符合该车技
术条件规定,误差不超过±10%; 整车姿态和四轮定位必须按该车技术条件规定调
整到位; 试验车应清洁卫生。
试验载荷
试验载荷按轻载、满载两种状态进行评价,需做半 载视具体情况而定。
操作条件
车辆行驶一段时间后静止下来,发动机启动,即在热怠速状态下,所有电器 负荷均打开(有空调车辆打开空调)
评价内容
1) 点火/熄火时的NVH性能 点火/熄火时有无抖动,即驾驶室或车身有无晃动、跳动,及异常的撞击声 等。
2) 怠速NVH性能 评价点火初期时发动机工作是否平稳,工作一段时间能否平稳下来;感受方 向盘、变速杆、仪表板、底板有无抖动,以及车身侧围后围、后视镜、防护 栏、保险杆等。 驾驶员在车内和车外听声音,判断噪声类型,有无高频噪声,车内隔声效果, 特别是发动机防火壁的隔声效果做出评价。
• Harshness平稳舒适性- 噪声和振动的综合影响 觉 - 粗糙、刺耳或不和谐的感觉,如轮胎气压太硬时车辆行驶的感
- 20-200Hz频率范围,由频率、量级和方向所表征
振动
◦ 人体
汽车动力学和平顺性 0.1 - 20 Hz 抖动 10 - 30 Hz 触摸 10 - 40 Hz
怠速 抖动和轰鸣
高档低速 由于发动机扭矩引发的抖动和轰鸣
急加速(WOT) 由发动机和排气系统振动引发的噪声和辐射噪声
缓加速(Part-load)
滑行(coast) 除发动机外的道路噪声和振动
匀速 (Smooth Road) 由轮胎和动力总成不平衡,及轮胎力变化 引发 的抖动、粗糙声音和轰鸣声,风噪和轮胎噪声
a)操作条件
1)在定置条件下缓慢踩油门发动机转速从怠速升至额定转速。 2)在平坦路面上,分别在各加速档位下WOT(急加速)/part load(缓加速) /Coast(滑行)。
b) 评价内容 1) 发动机噪声 评价定置工况下车内噪声的大小和三种工况下的车内噪声差别,以及进行换档操作, 听声音有无异常噪声及大小,如增压器啸叫声、“呜呜”声、进排气噪声、高频噪声 等。并判断车身的隔声效果。 2)变速器 变速器有无“呜呜”声、卡嗒声等。 3)后桥 有无异响声响。 4)车身振动 方向盘、底板、变速杆、座椅、后视镜的振动大小,及有无跟发动机转速有关的共 振。
晃动:指车身、发动机左右摆动的振动现象,一般为车身和发
动机的低频刚体运动。
跳动:指车身、发动机上下颠簸的振动现象,一般为车身和发 动机的低频刚体运动。
撺动:指车辆、发动机前后振动的现象。
抖动:指车辆的振动现象,有手脚发麻的感觉,频率在1030Hz范围内。如方向柱、底板、仪表板抖动等。
摆动:指方向盘扭转振动现象,主要是由车轮不平衡和转向系 共振诱发。
验证中心NVH所 张满良
NVH 基础 汽车NVH关注点 试验条件 测试评价方法
• Noise 噪声 - 人们所听到的
- 在20Hz- 10000Hz 频率范围内的声音 - 由频率,声级和声质表征
• Vibration 振动- 人们所触摸和看到的
- 在0.5Hz –500Hz频率范围,人体感觉的运动 - 由频率、量级和方向所表征
匀速(Rough Road) 道路激励噪声和抖动、冲击轰鸣声
Lugging (高档低速) 由于发动机扭矩变化引发的抖动和轰鸣声
Tip-in
由动力总成弯曲引发的噪声(Moan )
动力总成
◦ 发动机噪声 ◦ 振动/发抖 ◦ 启动/熄火 声音/振动 ◦ 附件噪声 (AC, Alternator, etc.) ◦ 排气/进气 噪声 ◦ 变速箱噪声 ◦ 桥噪声(后轮驱动) ◦ 传动系齿轮噪声
a) 操作条件
平坦路匀高速操作,速度应大于80km/h。
b) 评价内容
评估急速气流掠过车身、车窗、天线和车门所产生的噪声, 听A柱附近和后视镜周围是否有口哨声,相关噪声大还是 小?声音是否柔和?或是否吵杂和粗糙?车辆是否不受哨 声和漏气的影响?
包含的主要附件
内部附件:玻璃升降器、电动天窗、电动滑门、空调和 暖风系统等。 外部附件:洗涤器、雨刮器、电动天线、电动后视镜等
a) 操作条件
在平坦路面上,分别在各前进档位下WOT(急加速)/part load (缓加速)/Coast(滑行)和典型车速匀速条件下,及低速减速带 路上驾驶。急加速和缓加速均加至最高车速;对于滑行,应在所选择 档位突然释放油门、不摘档;减速带上行驶车速为30km/h。
b) 评价内容
仔细听判断车内有无轰鸣声及大小,是在低速区还是中高速区,确 定所在的发动机转速。 在减速带上驾驶,评价车内轰鸣声的大小以及零部件异常声响。
语言清晰度:指在车内乘员之间说话的清晰程度。
“突突”声(Throb):排气系统
试验场地 试验环境 车辆技术状况 试验载荷
试验场地
为保证评价结果的一致性,评价场地应在国家级 试验场进行,评价路面包括平坦路面、粗糙路面 和冲击路面,路面均应保持干燥且清洁。
平坦路面应选择试车场的长直线试车道,粗糙路 面选择试车场的小卵石路,冲击路面选择试车场 减速带路面。
车型 评价项目 Idle (怠速振动) Booming(车内轰鸣) Powertrain(动力传动系噪声)
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