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基于LMS Test.Lab动力吸振器在整车振动噪声控制中的应用

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本文基于LMSTest.Lab旋转机械特征信号测试与分析手段,运用模态试验、工作变形(ODS)试验等分析方法对某皮卡车进行减振降噪测试、分析,得出后桥俯仰(Pitch)振动是引起车内低速轰鸣声(Booming)主要根源。试验证明,动力吸振器能够有效地解决车内低速轰鸣声(BoomingNoise)的问题。

前言

   汽车制造业是我国国民经济发展的支柱企业,汽车行驶时所产生的振动与噪声是评价汽车性能的重要指标之一,同时它直接影响着乘客的乘坐舒适性和行驶的安全性。目前,随着汽车技术高速地发展,车辆振动噪声性能越来越受到广大汽车厂商和顾客的重视,并已成为影响许多厂商核心竞争力的一部分。车型不仅涉及客车,而且涉及到轻型货车,特别是皮卡车型竞争异常激烈。

    本文以某皮卡车为例,通过采用LMSTest.Lab系统对该皮卡车噪声问题进行分析诊断,找到问题根源:车内轰鸣声(BoomingNoise)主要是由于后桥振动引起的。针对此问题,提出利用动力吸振器控制皮卡车后桥的振动,使得后桥振动明显降低,并最终解决了车内轰鸣声(BoomingNoise)问题。该方法为今后解决类似的整车噪声问题提供一种借鉴。

2整车噪声问题诊断

   某皮卡车在实际道路加速工况下,存在严重的低速轰鸣声,造成驾驶员及乘员非常不舒服,市场上抱怨很大,严重的影响了销售。鉴于此,采用LMSTest.Lab系统对该皮卡车噪声问题进行测试,实测车内驾驶员右耳噪声如图1所示。

 

    1加速行驶时驾驶员耳旁Overall噪声及其阶次order噪声

   由图1可以知道,车辆在加速行驶时,低速轰鸣声主要是由其二阶噪声引起的,见图中绿色虚线所示。经过对进气噪声、排气噪声和发动机表面辐射噪声阶次分析,如图2所示,依次排除发动机、进气系统以及排气系统的影响。这说明了此低速轰鸣声主要来源于结构声传递,而非空气声传递引起的。

 

    2加速行驶时发动机及进、排气2阶噪声

   接着,对噪声结构传递途径测试分析,如:动力总成悬置系统、传动轴等,最终发现后桥Z向振动较大,且主要表征在二阶振动上,如图3所示,这与车内轰鸣声在阶次上是相吻合的。

 

    3加速行驶时后桥Z向振动

 4显示后桥模态试验动画截图,频率为44.8Hz,该频率模态振型为俯仰,这与后桥Z向振动重合,且模态频率44.8Hz也处在二阶激励频率范围内,这说明后桥在低速行驶存在共振现象。图5所示后桥ODS试验结果也印证了这一分析结论。

   通过上述分析,可以得出加速行驶时车内轰鸣声主要是由后桥二阶Z向振动引起的,后桥二阶Z向振动传至车身,引起车身剧烈振动,从而导致车内轰鸣声。

 

    4后桥模态试验

 

    5后桥ODS试验

3动力吸振器在整车上应用

   根据以上分析,同时基于动力吸振器原理,设计一种动力吸振器,通过优化确定了动力吸振器的质量、阻尼、刚度等参数,该动力吸振器的动态相应曲线如图6所示。该动力吸振器的固有频率为43Hz,与后桥模态频率44.8Hz比较接近。动力吸振器安装于该皮卡车后桥,再次进行试验,试验结果如图7、图8所示。

    由图7和图8可知:

   1)后桥加装动力吸振器后,后桥Z向振动峰值有明显降低,其中二阶振动峰值衰减量约为9dB,减振效果非常显著;

   2)后桥加装动力吸振器后,驾驶员耳旁噪声降低6dB(A),降噪效果明显。

 

    6动力吸振器动态响应曲线

 

    7后桥振动改进效果

    车内驾驶员耳旁噪声改进效果

   经相关人员对改进样车进行试乘试驾主观评价,主观评价结果表明:加装动力吸振器后,车内加速时低速轰鸣声消除,乘坐舒适性明显改善。

4结论

    本文针对某型皮卡车加速时车内低速轰鸣声问题,基于LMSTest.Lab试验诊断与分析技术,运用模态试验、工作变形(ODS)试验等分析方法对某型皮卡车进行减振降噪测试、分析,得出后桥俯仰(Pitch)振动是引起车内低速轰鸣声(Booming)主要根源。在此试验分析基础上,设计一种动力吸振器,并将其应用于该皮卡的动力传动系统中。试验证明,动力吸振器能够有效地解决该皮卡车车内低速轰鸣声(BoomingNoise)的问题。

 


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来源:汽车NVH云讲堂
振动旋转机械汽车MATLABLMS传动NVH控制试验
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首次发布时间:2023-04-12
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吕老师
硕士 28年汽车行业从业经验,深耕悬置...
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