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汽車舒適性控制系統的案例

汽車底盤電子控制系統的安全設計及質量保障
汽車底盤電子控制系統的安全性設計及質量保障
案例分享 | 通用汽車電動汽車舒適設計,向中高頻進發
通過與 ??怂箍祙MSC軟件合作,通用汽車的NVH團隊利用先進的軟件功能和專業知識,確保未來的電動汽車能夠滿足客戶的期望。 行業挑戰 基于新的車身結構,不同類型的噪聲和振動源以及不同的內部設計要求,電動汽車在乘客舒適度方面給團隊帶來了新的挑戰。 傳遞路徑分析工作流程 對于NVH來說,通常將特定性能需求與特定頻率范圍以及傳遞路徑相關聯。 對于傳統能源車輛,低頻噪聲主要受動力總成結構激勵的影響,并且可以通過基于有限元模型的確定方法進行研究。高頻主要受空汽聲激勵的影響,通常通過統計能量分析方法進行研究,從而使工程師可以設計聲處理方案,實現最佳的聲音傳遞和吸收性能。 發動機支架優化 - 傳遞路徑函數 – 由通用汽車公司提供 對于電動汽車,不同的聲源和傳播路徑變得更加重要。結構聲激勵包括更高頻率的信號,而空氣聲則在更低頻率范圍變得更加重要。這些都要求新的工具能夠正確預測車輛的NVH性能。通用汽車振動與噪聲虛擬設計、開發與驗證團隊經理Dave Hamilton說:“ Actran對于解決在EV設計中至關重要的中頻范圍(400-1500Hz)NVH問題非常有效。Actran軟件是開放式的,可以很好地補充并集成到我們現有的流程中,并且可以利用現有的有限元和CFD仿真模型。
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案例分享 | 通用汽車電動汽車舒適設計,向中高頻進發
通過與 海克斯康|MSC軟件合作,通用汽車的NVH團隊利用先進的軟件功能和專業知識,確保未來的電動汽車能夠滿足客戶的期望。 行業挑戰 基于新的車身結構,不同類型的噪聲和振動源以及不同的內部設計要求,電動汽車在乘客舒適度方面給團隊帶來了新的挑戰。 傳遞路徑分析工作流程 對于NVH來說,通常將特定性能需求與特定頻率范圍以及傳遞路徑相關聯。 對于傳統能源車輛,低頻噪聲主要受動力總成結構激勵的影響,并且可以通過基于有限元模型的確定方法進行研究。高頻主要受空汽聲激勵的影響,通常通過統計能量分析方法進行研究,從而使工程師可以設計聲處理方案,實現最佳的聲音傳遞和吸收性能。 發動機支架優化 - 傳遞路徑函數 – 由通用汽車公司提供 對于電動汽車,不同的聲源和傳播路徑變得更加重要。結構聲激勵包括更高頻率的信號,而空氣聲則在更低頻率范圍變得更加重要。這些都要求新的工具能夠正確預測車輛的NVH性能。通用汽車振動與噪聲虛擬設計、開發與驗證團隊經理Dave Hamilton說:“ Actran對于解決在EV設計中至關重要的中頻范圍(400-1500Hz)NVH問題非常有效。Actran軟件是開放式的,可以很好地補充并集成到我們現有的流程中,并且可以利用現有的有限元和CFD仿真模型。
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空調系統及乘員艙熱舒適
空調系統汽車不可缺少的部分,好的空調系統不僅噪音低,制冷/制熱效果好,而且燃油消耗低,除霜除霧效果好。 ①、通過對空調系統進行CFD數值模擬分析,可以獲得空調風道的空氣分配情況、風道的阻力特性、各出風口的空氣流速等,為優化風道設計提供依據。 ②、通過對風擋和側窗進行除霜除霧分析,可以得到當前設計的除霜除霧性能,為改進出風口大小及角度提高除霜除霧性能提供依據。 ③、通過對乘員艙內的CFD分析,可以得到艙內的流動、溫度分布情況,再進一步進行乘員的舒適性分析。ANSYS CFD 系列產品在空調系統方面有豐富的解決方案 。 除霜分析:不同時刻的霜層厚度分布云圖 左:除霧分析:某時刻的霧層厚度分布云圖;右:乘員艙舒適性分析:艙內的流線圖
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汽車舒適性控制系統圖1
汽車噪聲、振動與舒適原因淺析
噪聲、振動與舒適性,是衡量汽車制造質量的一個綜合問題,它給汽車用戶的感受是最直接和最表面的。業界將噪聲、振動與舒適性的英文縮寫為NVH(Noise、Vibration、Harshness),統稱為車輛的NVH問題,它是國際汽車業各大整車制造企業和零部件企業關注的問題之一。有統計資料顯示,整車約有1/3的故障問題是和車輛的NVH問題有關系,而各大公司有近20%的研發費用消耗在解決車輛的NVH問題上。   對于汽車而言,NVH問題是處處存在的,根據問題產生的來源又可分為發動機NVH、車身NVH和底盤NVH三大部分,進一步還可細分為空氣動力NVH、空調系統NVH、道路行駛NVH、制動系統NVH等等。   NVH問題是系統性的。例如有些轎車行駛時車廂噪聲大,查源頭在發動機,那么這一個噪聲問題可能就涉及到三個部分,一個是發動本身的噪聲大,一個是發動機懸置部件減振效果差,一個是車廂前圍和地板隔音技術不好,是一個互相關連的系統問題。   當遇到車廂噪聲大時,人們一般考慮加強車廂隔音技術和材料,而對真正的噪聲發生源-發動機則是無能為力,這只能是“亡羊補牢”,無法從根本上解決問題。但如果運用NVH解決方案,就會涉及發動機、懸置及車架等,從根本上減少噪聲產生的來源。因此,NVH問題實質是汽車設計中要解決的問題,而不是汽車進入市場后要解決的問題。   汽車的發動機和車身都通過彈性元件支承在車橋和輪胎上,構成一個彈性振動系統,整個系統按照各總成部件又分成多個“彈性振動子系統”。當汽車因路面凸凹不平、發動機及傳動系抖動或車輪不平衡而受激振動時,各“彈性振動子系統”發生振動且互相關聯。   振動是噪聲產生的根源之一,行駛時振動大的車輛往往噪聲也大。因此,從汽車NVH問題的角度看,解決噪聲不能頭痛治頭,腳痛治腳,而應該考慮到整車其他方面的問題,例如要考慮到車身、發動機、輪胎、彈性支承等諸方面。   
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摩托車振動舒適測試系統開發及應用
摩托車振動舒適性測試系統開發及應用<BR><Font color=#FF0000><B>.PS.:</B>該帖附件于2006-10-13 18:16:09被hawk評為4星級,為發貼者加分80。</Font><BR><Font color=#FF0000><B>點評:</B></Font> 摩托車振動舒適性測試系統開發及應用.pdf
汽車座椅舒適設計及材料選擇
  汽車座椅設計是汽車內飾設計的重要部分。汽車座椅設計不僅需要美觀,還要舒適環保。隨著節能減排及環保壓力的加大,主機廠對于材料提出了更多的需求,而材料供應企業本身亦加大了創新升級步伐,而這些創新材料所帶來的市場價值有哪些?其技術優勢和技術瓶頸表現在哪些地方?目前國內外應用現狀如何?前景如何? 汽車座椅泡沫的功能和舒適性的影響因素 汽車座椅泡沫舒適性的評估   常見問題匯總   座椅是不是可以TPU發泡工藝代替PU發泡? 目前的條件下不行,主要難題在于TPU發泡產品是比較硬,這樣不能夠給一個舒適感,而且密度是相對來說是比較高的,一般情況下應該是大約在100左右。   座椅可以應用水型脫膜劑嗎? 水型脫膜劑已經在江森的北美的工廠已經在應用了,也是我們目前的一個努力方向,就是說座椅可以用水型脫膜劑。   制造工藝中熱發泡與冷發泡的區別? 熱發泡就是泡沫的模具在澆注完成之后會進入烘箱,烘箱的溫度會有200-250度左右,而冷發泡是我們目前常見的是通過模溫機來加熱模具,使得模具溫度在50-75度范圍內。熱發泡的好處是不需要開孔機開孔,而且泡沫的耐熱老化的能力比較好。   泡沫密度與舒適性的關系? 現在會通過降低密度開Vave,請問如何降密又能兼顧舒適性?通常來說,密度越高,舒適性越好,但這不是絕對的。第一是通過原材料的開發,比如預聚異氰酸酯的引入,第二是通過配方的調整,影響泡沫的開孔率和開孔時間,從而進一步影響泡沫泡孔壁的厚薄來影響泡沫的舒適性。   
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汽車噪聲、振動與舒適原因淺析
汽車噪聲、振動與舒適性原因淺析 噪聲、振動與舒適性,是衡量汽車制造質量的一個綜合問題,它給汽車用戶的感受是最直接和最表面的。業界將噪聲、振動與舒適性的英文縮寫為NVH(Noise、Vibration、Harshness),統稱為車輛的NVH問題,它是國際汽車業各大整車制造企業和零部件企業關注的問題之一。有統計資料顯示,整車約有1/3的故障問題是和車輛的NVH問題有關系,而各大公司有近20%的研發費用消耗在解決車輛的NVH問題上。   對于汽車而言,NVH問題是處處存在的,根據問題產生的來源又可分為發動機NVH、車身NVH和底盤NVH三大部分,進一步還可細分為空氣動力NVH、空調系統NVH、道路行駛NVH、制動系統NVH等等。   NVH問題是系統性的。例如有些轎車行駛時車廂噪聲大,查源頭在發動機,那么這一個噪聲問題可能就涉及到三個部分,一個是發動本身的噪聲大,一個是發動機懸置部件減振效果差,一個是車廂前圍和地板隔音技術不好,是一個互相關連的系統問題。   當遇到車廂噪聲大時,人們一般考慮加強車廂隔音技術和材料,而對真正的噪聲發生源-發動機則是無能為力,這只能是“亡羊補牢”,無法從根本上解決問題。但如果運用NVH解決方案,就會涉及發動機、懸置及車架等,從根本上減少噪聲產生的來源。因此,NVH問題實質是汽車設計中要解決的問題,而不是汽車進入市場后要解決的問題。   汽車的發動機和車身都通過彈性元件支承在車橋和輪胎上,構成一個彈性振動系統,整個系統按照各總成部件又分成多個“彈性振動子系統”。當汽車因路面凸凹不平、發動機及傳動系抖動或車輪不平衡而受激振動時,各“彈性振動子系統”發生振動且互相關聯。   振動是噪聲產生的根源之一,行駛時振動大的車輛往往噪聲也大。
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汽車噪聲、振動與舒適原因淺析
汽車噪聲、振動與舒適性原因淺析 作者:CAR 轉貼自:振動噪聲控制網! 點擊數:50 文章錄入:admin 噪聲、振動與舒適性,是衡量汽車制造質量的一個綜合問題,它給汽車用戶的感受是最直接和最表面的。業界將噪聲、振動與舒適性的英文縮寫為NVH(Noise、Vibration、Harshness),統稱為車輛的NVH問題,它是國際汽車業各大整車制造企業和零部件企業關注的問題之一。有統計資料顯示,整車約有1/3的故障問題是和車輛的NVH問題有關系,而各大公司有近20%的研發費用消耗在解決車輛的NVH問題上。   對于汽車而言,NVH問題是處處存在的,根據問題產生的來源又可分為發動機NVH、車身NVH和底盤NVH三大部分,進一步還可細分為空氣動力NVH、空調系統NVH、道路行駛NVH、制動系統NVH等等。   NVH問題是系統性的。例如有些轎車行駛時車廂噪聲大,查源頭在發動機,那么這一個噪聲問題可能就涉及到三個部分,一個是發動本身的噪聲大,一個是發動機懸置部件減振效果差,一個是車廂前圍和地板隔音技術不好,是一個互相關連的系統問題。   當遇到車廂噪聲大時,人們一般考慮加強車廂隔音技術和材料,而對真正的噪聲發生源-發動機則是無能為力,這只能是“亡羊補牢”,無法從根本上解決問題。但如果運用NVH解決方案,就會涉及發動機、懸置及車架等,從根本上減少噪聲產生的來源。因此,NVH問題實質是汽車設計中要解決的問題,而不是汽車進入市場后要解決的問題。   汽車的發動機和車身都通過彈性元件支承在車橋和輪胎上,構成一個彈性振動系統,整個系統按照各總成部件又分成多個“彈性振動子系統”。當汽車因路面凸凹不平、發動機及傳動系抖動或車輪不平衡而受激振動時,各“彈性振動子系統”發生振動且互相關聯。   
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汽車NVH特性研究在改進乘坐舒適中的應用
隨著消費者對乘坐體驗的要求越來越高,越來越看重汽車產品的舒適性即NVH性能,因此汽車開發中也必不可少的要進行NVH分析。 NVH包括:噪音(Noise)、振動(Vibration)、平穩(Harshness),即乘坐“舒適感”。車輛的NVH問題是國際汽車業各大整車制造企業和零部件企業關注的問題之一。這是衡量汽車制造質量的一個綜合問題,它給汽車用戶的感受是最直接的。 有統計資料顯示,整車約有1/3的故障問題是和車輛的NVH問題有關系,而各大公司有近20%的研發費用消耗在解決車輛的NVH問題上。 NVH特性的研究不僅僅適用于整個汽車新產品的開發過程,而且適用于改進現有車型乘坐舒適性的研究。 汽車制動時產生的噪聲嚴重影響了車室內乘員的舒適性,實驗證明制動噪聲主要是由于制動器摩擦元件磨損不均勻造成的,通過對制動盤等元件進行有限元分析以及它的磨損特性對產生噪聲的影響等問題的研究,可以改善制動工況下的整車NVH特性。 而汽車NVH分析則涉及到汽車在各級頻率的模態分析,不同路面工況激勵下的汽車振型,還有風噪、發動機噪聲、輪胎噪聲等聲學研究,這些都離不開CAE仿真分析。 從NVH的觀點來看,汽車是一個由激勵源(發動機、變速器、路面等)、振動傳遞器(由懸掛系統、懸置系統和邊接件組成)和噪聲發射器(車身)組成的系統
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視頻 I 如何優化熱管理策略,提高電動汽車座艙舒適
為乘員提供更好的電動汽車座艙舒適性體驗 電動汽車 (EV) 能量管理優化是減少里程焦慮的關鍵。在極端溫度條件下,座艙熱舒適性管理是最大的能耗因素之一。這是否意味著必須為了自動駕駛而犧牲乘員舒適性?工程師要想平衡這一重大挑戰,有哪些選項可供選擇?從早期階段到校準階段,如何預測乘員熱舒適性并盡可能降低其對整體能量流的影響? 電動汽車座艙熱管理策略中缺失的一環 可采用兩種建模策略預測熱系統性能。系統仿真可確定系統架構規模并在集成階段評估設計。相較之下,計算流體力學 (CFD) 仿真可提供十分詳細的組件級別的分析。在孤立的方法中,以上任一種仿真都可用于評估系統不同水平的保真度。但是,同時采用這兩種仿真可幫助加速和進一步保護設計流程。 要想填補可將這兩者完美結合的缺失環節,敬請觀看這場由弗雷德·羅斯 (Fred Ross) 和托馬斯·德斯巴拉茨 (Thomas Desbarat) 主講的網絡研討會。您將了解如何通過在結構化和直觀的工作流程中采用連續 1D – CFD 方法進行仿真來優化電動汽車座艙熱管理策略。 ▼ 點擊鏈接登記領取資料 http://t8iw4ulf0hpixn8k.mikecrm.com/qP7OQQx 部分內容截圖 ▼ 講師介紹 ▼ Frederick Ross Simcenter 流體和熱領域汽車業務開發經理, Siemens Digital Industries Software 弗雷德里克 (Frederick) 于 1989 年加入 CD-Adapco,該公司隨后于 2016 年被西門子收購,他擁有豐富的經驗,主要致力于與客戶合作開發各種應用,例如車輛熱保護、空氣動力學以及乘員熱舒適性。
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汽車舒適性控制系統圖2
如何將汽車座椅舒適測試技術應用到實際生產中?
在追求極致駕乘體驗的時代浪潮中,北京沃華慧通測控技術有限公司自主研發的智能汽車檢測設備,融合生物力學分析與動態模擬技術,能精準捕捉座椅每個細節的性能表現;憑借專業的技術與豐富的經驗,能夠為汽車座椅舒適性測試提供優質解決方案。專業的技術團隊從方案設計到落地實施全程護航,讓復雜測試流程化繁為簡。選擇慧通測控,以可靠品質搶占市場先機,共同為消費者打造舒適與安全兼具的駕乘空間!
淺析純電動汽車驅動電機控制系統控制過程
純電動汽車的使用已經走進我們的生活,它已成為當前這一時期汽車的典型轉型。純電動汽車從結構上來說主要體現在動力總成控制系統、電機控制系統和電池及其管理系統三個方面。從工作原理上來講,純電動汽車主要是通過高壓蓄電池直接供電,再由驅動電機控制模塊控制汽車驅動電機起動運轉。本文主要對純電動汽車電機的結構、電機控制系統過程進行分析。 燃油汽車在使用過程中燃燒排放出熱量,同時廢氣排放也在同步增加,這就讓我們的環境持續受到污染,空氣指數也受到嚴重影響,隨著我們對燃油的使用,燃油能源也在逐漸的減少,人類將會面對能源危機所帶來的影響。為了我們的生存環境不再受到污染,為了讓生態資源與人類需求保持平衡,純電動汽車的發展逐漸取代現在使用的燃油汽車,將成為我們的迫切需要。 純電汽車與傳統汽車相比,主要是用蓄電池取代傳統汽車的發動機。電動汽車電動機驅動系統所需要的電能由車載蓄電池提供,并將車載蓄電池輸出的電能轉化為電動汽車所需要的機械能,而驅動電機的輸出軸便連接至該電 動汽車的驅動系統,經過驅動系統基本結構的傳動裝置, 傳動裝置把驅動電機傳來的力轉化為驅動力,從而驅動汽車驅動輪,完成行駛。 純電動汽車的核心部件主要由驅動電機和電機的控制模塊組成,驅動電機模塊主要是根據駕駛員的操作,把電動汽車動力電池所產生的電能最大化的轉化為車輪旋轉所需要的動能,或者是在制動時,車輪上所產生的動能 反饋給電動車電池。電動汽車的動力、經濟舒適性直接受驅動電機的特性影響,驅動電機的特性也就成為評價汽車性能的主要指標。 汽車驅動電機系統主要通過驅動電機、各種傳感器、 驅動電機控制模塊、高壓線束、低壓線束、冷卻系統與電動汽車的其它系統連在一起。 純電動汽車電機廣泛采用三相交流永磁電動機。
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電機NVH測試優化:鑄鐵平臺在噪聲振動測試中的基礎作用 在新能源汽車、工業電機、家電電機等領域,NVH(噪聲、振動與聲振粗糙度)功能是評估電機品質的核心指標,直接影響產品舒適、可靠與市場競爭力。電
電機NVH測試優化:鑄鐵平臺在噪聲振動測試中的基礎作用 在新能源汽車、工業電機、家電電機等領域,NVH(噪聲、振動與聲振粗糙度)功能是評估電機品質的核心指標,直接影響產品舒適性、可靠與市場競爭力。電機NVH測試的核心訴求是準捕捉噪聲與振動信號,而測試基準的穩定直接決定信號采集的真實。鑄鐵平臺作為電機NVH測試臺的核心基礎部件,憑借高剛性、低振動、強抗干擾的特性,為噪聲振動測試搭建穩定基準,是優化NVH測試精度與效率的關鍵支撐。本文深解析鑄鐵平臺在噪聲振動測試中的基礎作用,融入電機噪聲測試平臺、振動測試基準平臺等高頻關鍵詞,為NVH測試方案優化提供技術參考。 電機NVH測試的核心痛點是“信號干擾導致測試失真”。噪聲振動信號本身具有微弱、高頻特點,測試過程中,電機運行產生的振動易引發測試基準變形,車間環境噪聲、地面振動、其他設備運行干擾等,也會混入測試信號,導致真實的電機NVH信號被掩蓋。普通測試基座難以這些干擾,而鑄鐵平臺通過科學的結構與工藝設計,從根源上優化測試環境,為準采集NVH信號筑牢基礎。 鑄鐵平臺在噪聲振動測試中的基礎作用,主要通過三大核心價值實現,為NVH測試優化提供關鍵支撐。其一,高剛性結構保障測試基準穩定。平臺主體選用HT250強度灰鑄鐵或QT600球墨鑄鐵,經高溫時效+振動時效+自然時效三重處理,殘余應力去除率≥99%,搭配“箱型封閉框架+十字交叉加密筋板”設計,筋板厚度≥25mm,臺面厚度≥100mm,在電機振動載荷作用下,臺面撓度≤0.01mm/m,無塑性變形。穩定的基準面可避免電機安裝位置偏移,確保振動傳感器采集的信號真實反映電機本身振動特性,減少基準變形導致的測試誤差。 其二,優異阻尼特性抑振動干擾。
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動力與電機傳動系統– 矢量控制4驅
動力性與電機傳動系統– 矢量控制4驅