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整車約有1/3的故障問題是和汽車的NVH問題有關(guān)系 NVH是什么

8XCt_sim_ol ? 來源:模擬在線 ? 作者:汽車NVH仿真 ? 2021-01-18 17:49 ? 次閱讀

前言

NVH( Noise、Vibration、Harshness )是衡量汽車制造質(zhì)量的一個(gè)綜合性問題,它給汽車用戶的感受是最直接的。有統(tǒng)計(jì)資料顯示,整車約有1/3的故障問題是和汽車的NVH問題有關(guān)系,而各大汽車企業(yè)有近20%的研發(fā)費(fèi)用花費(fèi)在解決汽車的NVH問題上。在汽車NVH開發(fā)過程中,仿真是其中非常重要的一部分,可以在前期進(jìn)行性能分析和改善,在后期可提供方向指導(dǎo)和建議參考。

一、NVH的重要性

首先我們必須來理解一下NVH的重要性:

NVH的好壞是顧客購(gòu)買汽車的一個(gè)非常重要的因素;

NVH影響顧客的滿意度:在所有顧客不滿足的問題中,約有1/3是與NVH有關(guān);

NVH影響到售后服務(wù):約1/5的售后服務(wù)與NVH有關(guān)。

NVH開發(fā)是一個(gè)目標(biāo)制定-分解-驗(yàn)證的過程

Benchmark分析

——數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)

——競(jìng)爭(zhēng)車的比較測(cè)試與分析(主觀與客觀)

目標(biāo)設(shè)定

——確定市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)

——考慮成本、重量、與其他系統(tǒng)之間的平衡

——確定目標(biāo)

目標(biāo)分解

設(shè)計(jì)認(rèn)證

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圖1 CAE在NVH開發(fā)中的地位

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圖2 NVH仿真的主要內(nèi)容

二、NVH仿真主要包括哪些內(nèi)容?

NVH仿真通常包括以下內(nèi)容

1、競(jìng)品車 NVH分析;

2、目標(biāo)定義(根據(jù)競(jìng)品車和相近車型);

3、開發(fā)車型NVH分析及優(yōu)化(包括開發(fā)的前期各階段);

4、開發(fā)車型的試驗(yàn)相關(guān)性及模型標(biāo)定;

5、實(shí)車問題跟蹤及解決方案;

結(jié)構(gòu)NVH分析包括以下分析(不限于):

(1)車身骨架系統(tǒng)

車身模態(tài)分析、車身彎曲剛度分析、車身扭轉(zhuǎn)剛度分析、車身接附點(diǎn)動(dòng)剛度分析(包括底盤安裝點(diǎn)及附件安裝點(diǎn))、車身鈑金靈敏度分析、車身阻尼片布置分析、車身局部安裝點(diǎn)靜剛度分析(如座椅及安全帶卷收器)等;

NVH仿真通常包括以下內(nèi)容

(2)底盤系統(tǒng)

轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模態(tài)分析、動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)模態(tài)分析、傳動(dòng)系統(tǒng)扭振分析、懸置系統(tǒng)模態(tài)分析、關(guān)鍵支架及系統(tǒng)模態(tài)分析等;

(3)Trimmed Body級(jí)

TB模態(tài)分析、GPA分析、PACA分析、FRF分析、聲腔模態(tài)分析、NTF分析、VTF分析、IPI分析(一般放在車身里分析,可在早期進(jìn)行優(yōu)化分析);

(4)整車級(jí)

整車模態(tài)分析、整車TPA分析、整車路噪分析(如怠速、加速分析)、動(dòng)力總成質(zhì)心靈敏度分析、整車Spindle靈敏度分析、傳動(dòng)軸不平衡分析、輪胎不平衡分析、整車Brake Shudder分析、整車Impact分析、整車?yán)鋮s風(fēng)扇不平衡分析等;

1、基本概念-NVH

NVH——Noise,Vibration,Harshness

Noise——噪聲

——主要分析頻率范圍:20-5000Hz

——通過頻率特性、幅值和品質(zhì)來評(píng)價(jià)

Vibration——振動(dòng)

——主要分析頻率范圍:0.5-50Hz

——通過頻率特性、幅值和方向來評(píng)價(jià)

Harshness——

——翻譯過來有如粗糙度、平順性等;?

——主要指的是由于振動(dòng)噪聲的綜合影響導(dǎo)致的粗糙、刺耳和不和諧的感覺

——主要與路面的激勵(lì)有關(guān)

——研究頻率范圍:低頻

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圖3 傳遞函數(shù)定義

注:

1、車身靈敏度表征的是車身在外部激勵(lì)(振動(dòng)、噪聲)條件下產(chǎn)生響應(yīng)的程度;

2、對(duì)一個(gè)線性系統(tǒng)來說,靈敏度與輸入和輸出沒有關(guān)系;

3、但是對(duì)一個(gè)非線性系統(tǒng),靈敏度不僅與系統(tǒng)有關(guān),還與輸入和輸出有關(guān);

4、在工程上,可以把車身近似看成一個(gè)線性系統(tǒng),即從這層意義講,靈敏度反應(yīng)了車身系統(tǒng)的特征。

2、基本概念-傳遞函數(shù)(動(dòng)剛度IPI)

動(dòng)剛度分析方法一般采用模態(tài)頻率響應(yīng)方法,對(duì)車身某一點(diǎn)進(jìn)行激勵(lì),得到同一點(diǎn)的響應(yīng),即為原點(diǎn)動(dòng)剛度。通過運(yùn)動(dòng)方程可得到動(dòng)剛度為:Kd=F/X,動(dòng)剛度是與激勵(lì)頻率有關(guān)的函數(shù),隨著頻率ω 的變化而改變,包含實(shí)部和虛部。

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圖4 動(dòng)剛度定義

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圖5 動(dòng)剛度分析結(jié)果

3、基本概念-傳遞函數(shù)(振動(dòng)傳遞函數(shù)VTF)

振動(dòng)傳遞函數(shù)分析的激勵(lì)點(diǎn)位置與動(dòng)剛度分析的激勵(lì)點(diǎn)位置相同,但是對(duì)于VTF分析而言,響應(yīng)點(diǎn)位置為座椅安裝點(diǎn)、換擋手柄、方向盤等。

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圖6 振動(dòng)傳遞函數(shù)定義

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圖7 振動(dòng)傳遞函數(shù)分析結(jié)果

(減震器左前安裝點(diǎn)-方向盤12點(diǎn))

4、基本概念-傳遞函數(shù)(噪聲傳遞函數(shù)NTF)

噪聲傳遞函數(shù)分析的激勵(lì)點(diǎn)位置與動(dòng)剛度分析的激勵(lì)點(diǎn)位置相同,但是對(duì)于NTF分析而言,響應(yīng)點(diǎn)位置為駕駛員、副駕駛員右耳位置、后排內(nèi)外耳等。

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圖8 噪聲傳遞函數(shù)定義

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圖9 噪聲傳遞函數(shù)分析結(jié)果

(減震器左前安裝點(diǎn)-駕駛員右耳)

5、車身安裝點(diǎn)動(dòng)剛度常見優(yōu)化方法簡(jiǎn)略

(1)接附點(diǎn)動(dòng)剛度是局部點(diǎn)剛度特性,在實(shí)際優(yōu)化過程中,可以結(jié)合應(yīng)變能、模態(tài)、ODS等,如將L形改為幾字形、開口截面改為封閉截面、增加加強(qiáng)筋、優(yōu)化接頭、搭接合理、增加合適的加強(qiáng)件、厚度、……等。

(2)可以參考相近車型結(jié)構(gòu),如某車型右懸置與輪罩搭接,提升右懸置Y向動(dòng)剛度,這種結(jié)構(gòu)現(xiàn)應(yīng)用非常普遍。

(3)動(dòng)剛度在整車NVH開發(fā)中具有非常重要的地位和作用,其性能好壞直接影響整車NVH性能,在前期動(dòng)剛度分析中,特別是關(guān)鍵點(diǎn)的動(dòng)剛度最好能優(yōu)化到合理水平。

(4)應(yīng)變能:固體在外力作用下,因變形而儲(chǔ)存的能量稱為應(yīng)變能。

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圖10 應(yīng)變能基礎(chǔ)

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圖11 某雨刮安裝點(diǎn)法向動(dòng)剛度優(yōu)化

(由199N/mm提升至876N/mm)

6、振動(dòng)傳遞函數(shù)常見優(yōu)化方法簡(jiǎn)略

(1)振動(dòng)傳遞函數(shù)分析能夠較為直觀的給出車身結(jié)構(gòu)對(duì)振動(dòng)激勵(lì)的響應(yīng)程度,在設(shè)計(jì)初期對(duì)結(jié)構(gòu)振動(dòng)傳遞性能進(jìn)行評(píng)價(jià),針對(duì)性能較差的路徑進(jìn)行識(shí)別,為后續(xù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化指明方向。車內(nèi)噪聲對(duì)激勵(lì)大小的敏感程度,被成為振振傳遞函數(shù)或者靈敏度。

(2)車內(nèi)關(guān)鍵點(diǎn)(方向盤、座椅導(dǎo)軌、地板、換擋手柄等)對(duì)激勵(lì)大小的敏感程度;

(3)常見優(yōu)化方法:應(yīng)變能法、模態(tài)法、ODS、模態(tài)貢獻(xiàn)量法等;

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圖12 VTF優(yōu)化方法-MPA優(yōu)化方法

7、噪聲傳遞函數(shù)常見優(yōu)化方法簡(jiǎn)略

(1)噪聲能夠較為直觀的給出車身與聲腔對(duì)結(jié)構(gòu)激勵(lì)噪聲的影響程度,為后續(xù)的噪聲結(jié)構(gòu)優(yōu)化指明方向。在外力的激勵(lì)下,車內(nèi)產(chǎn)生噪聲。車內(nèi)噪聲對(duì)激勵(lì)大小的敏感程度,被成為聲振傳遞函數(shù)或者靈敏度,

(2)人耳能聽到20-20KHz的聲壓。人耳剛能聽到的聲音叫聽閥,聽起來受不了的聲音叫痛閥。聲壓從可聽閥到痛閥,范圍很大,為便于比較,噪聲大小用聲壓來度量,即由空氣壓力波動(dòng)的幅值來度量。通常用對(duì)數(shù)表示,稱為聲壓級(jí)(dB),聲壓是標(biāo)量。

(3)常見優(yōu)化方法:GPA、PACA、MPA、模態(tài)法、ODS等;

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圖13 GPA分析結(jié)果

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圖14 懸置安裝點(diǎn)優(yōu)化結(jié)果

8、車身安裝點(diǎn)動(dòng)剛度優(yōu)化實(shí)操

Step by step演示操作動(dòng)剛度優(yōu)化流程以及結(jié)果后處理細(xì)節(jié)和方法。

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圖15 動(dòng)剛度優(yōu)化實(shí)操結(jié)果

四、小結(jié)

1、剛度是指結(jié)構(gòu)或材料抵抗變形的能力。由于結(jié)構(gòu)或材料所受荷載的不同,可能受到靜載荷或動(dòng)載荷,因此,剛度又分為靜剛度和動(dòng)剛度。當(dāng)結(jié)構(gòu)或材料受到靜載荷時(shí),抵抗靜載荷下的變形能力稱為靜剛度;當(dāng)受到動(dòng)載荷時(shí),抵抗動(dòng)載荷下的變形能力稱為動(dòng)剛度。結(jié)構(gòu)或材料既有靜剛度又有動(dòng)剛度。白車身動(dòng)剛度分析所考察的是在所關(guān)注的頻率范圍內(nèi)該接附點(diǎn)的剛度水平,剛度過低可能會(huì)引起更大的振動(dòng)或噪聲;

2、振動(dòng)傳遞函數(shù)是NVH中的第一大影響,直接反映了人的觸覺的感受情況,像手握方向盤、座墊、地板、換擋手柄等;

3、噪聲傳遞函數(shù)是NVH中的第二大影響,直接反映了人的聽覺的感受情況,像怠速、加速轟鳴等,直接的感受就是在某個(gè)頻率上或頻率段感覺非常難受。

通過NVH分析中的傳遞函數(shù)相關(guān)分析,要理解以下內(nèi)容:

(1)要理解傳遞函數(shù)分析的實(shí)際意義

(2)掌握常用傳遞函數(shù)的分析優(yōu)化方法

(3)在前期盡可能多做優(yōu)化,多提方案,后期實(shí)車問題中,積極參與,充分體現(xiàn)NVH CAE的作用和價(jià)值等。

責(zé)任編輯:xj

原文標(biāo)題:車企為何20%研發(fā)預(yù)算花在NVH?淺談汽車NVH仿真!

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    提示功能。按摩器置入九芯NVH-FLASH語音芯片,當(dāng)人們使用按摩器時(shí),語音芯片可以通過語音提示來引導(dǎo)使用者使用方法,還可以提供按摩時(shí)需要注意的事項(xiàng)、時(shí)間等等。這
    的頭像 發(fā)表于 09-05 08:02 ?268次閱讀
    按摩器置入<b class='flag-5'>NVH</b>-FLASH語音芯片,實(shí)現(xiàn)語音提示功能

    NVH技術(shù)干貨 | 汽車零部件調(diào)制音問題分析研究

    在實(shí)際工程中,越來越多的汽車零部件(帶小電機(jī)、螺桿等)會(huì)出現(xiàn)調(diào)制現(xiàn)象,如波浪音、沙沙音、噠噠聲等,會(huì)給人不悅的感覺,本文結(jié)合實(shí)際工程案例,討論零部件出現(xiàn)調(diào)制音問題的主要原因和分析方法,并從后期整改端
    的頭像 發(fā)表于 04-10 10:42 ?1293次閱讀
    <b class='flag-5'>NVH</b>技術(shù)干貨 | <b class='flag-5'>汽車</b>零部件調(diào)制音問題分析研究

    發(fā)動(dòng)機(jī)失火怎么辦?3月28日晚,全國(guó)技術(shù)能手教你免拆定位故障根源!

    上期直播回顧3月14日晚,TechGear免拆診斷創(chuàng)始人戈華飛老師做客虹科Pico直播間,結(jié)合奔馳R300車速40~45km/h時(shí)出現(xiàn)抖動(dòng)的案例,分享借助總線信號(hào)與NVH數(shù)據(jù),定位故障根源的思路方法
    的頭像 發(fā)表于 03-21 08:08 ?437次閱讀
    發(fā)動(dòng)機(jī)失火怎么辦?<b class='flag-5'>3</b>月28日晚,全國(guó)技術(shù)能手教你免拆定位<b class='flag-5'>故障</b>根源!
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