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基于有限元分析的NVH預測
Harrison M.將NVH的范圍定義為對噪聲、振動、吱吱聲、咔嗒聲以及嘶嘶聲。振動是指在頻率30~200Hz內觸覺振動。與此同時,噪聲是在30~4000Hz頻率范圍內可聽見的聲音。由振動結構表面輻射產生的噪聲成為結構傳遞噪聲。空氣噪聲是由通過空氣的流體壓力波動產生的。噪聲和振動是可以衡量的,但是舒適性只能通過主管評價來評估。
目前,車輛的開發周期已經變短。因此,在車輛開發的早期階段,虛擬測試相比輔助設計更為重要。在過去的30年中,有限元方法廣泛用于預測車輛的噪聲和振動水平。通過使用計算機輔助工程(CAE)模擬的最新技術,NVH分析所需的計算時間從幾天縮短到只有幾個小時。介紹了目前汽車開發的仿真技術,如Altair Hyperworks作為車輛建模的預處理工具;NASTRAN應用程序作為計算求解器。對車身進行模態分析,研究轉向系統和共振的自然頻率,所獲得的結果可以與實際的原型測試結果相比較,并展示相關性水平。通過使用LMS(在線學習系統)負荷識別工具獲得發動機懸置支架上的載荷。利用測量得到的負荷,可以得到車艙內噪聲分析結果,這包括為了研究噪聲源進行路徑相關分析的細節以及路徑特征細節。耦合結構-噪聲分析可預測駕駛員耳朵的噪聲傳遞函數(NTF)。
為了在所需時間期限內滿足NVH工程目標的開發,有限元分析的應用對于輔助CAE工程師設計是必不可少的。對問題根源系統的深入研究能力也已經成為有限元分析的主要優勢,可以由此減少對物理試驗的依賴。
刊名:Applied Mechanics and Materials(英)
刊期:2014年第471卷
作者:Mohamad Helmi Bin Talib et al
編譯:王欣欣