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某皮卡駕駛室聲學包設計和結構優化

2020-10-09 05:41:42賀小明李信麗董勇峰游秀芬
湖北農機化 2020年14期
關鍵詞:優化

賀小明 李信麗 董勇峰 游秀芬 王 博

(江西五十鈴汽車有限公司 產品開發技術中心,江西 南昌 330100)

1 皮卡駕駛室聲學包概況

汽車噪聲大小是衡量現代汽車設計和制造水平的重要技術指標,車內噪聲狀況更是衡量整車檔次、品牌和質量的重要標準之一。整車的噪音大小可通過主動控制和被動控制的方法進行改善,主動控制即從噪音源頭進行控制,包括提高各零部件加工精度和裝配質量,改善發動機結構,改善車身結構等等;被動控制則從車身控制角度出發,進行聲學包設計,對噪音源進行吸音、隔音等。

在整車研發過程中,NVH性能要求怠速、加速和勻速工況下,車內噪聲不能出現轟鳴聲和氣流聲[1]。在整車聲學包設計中,通過聲學包技術改變車內的中、高頻噪聲[2],常考慮以下方案:a.發動機艙配有隔音隔熱墊設計,發動機在啟動后產生聲音是造成車內噪音的主要源頭,因此在源頭做隔絕是最有效的措施;b.前圍板上布置隔音隔熱墊,發動機聲音由前圍板傳遞至車內,在前圍板上做隔音吸音措施效果也很明顯;c.地毯優化設計,不僅僅是發動機的聲音,從路面上傳遞進車內的行駛聲音也是車內噪音的源頭之一,因此地毯不但可以美觀和提升乘坐感受,還能對外部聲音進行隔絕;d.鈑金空腔處理優化:一般采用優化駕駛室內空腔結構進行隔絕或是增加空腔阻隔件,以減少空腔的轟鳴聲。

2 皮卡駕駛室聲學包設計和優化

2.1 駕駛室前圍布置隔音隔熱墊

圖1 隔音隔熱墊示意圖

發動機噪聲作為汽車最主要的噪音源,因而汽車前圍的隔音效果顯得尤為重要。目前市場上存在的前圍隔音墊大多采用單一的隔音材料進行隔音,其隔音效果并不滿足顧客要求。故在不影響安裝的前提下,在原有的吸音墊(20mmPET)表面再覆一層隔音材料(2.5mmPVC),通過隔音吸音層的效果疊加,達到降噪的預期目標,隔音隔熱墊零件如圖1所示。

2.2 地毯結構優化

地毯作為內飾件中面積較大的零部件,它對整車的NVH有較大的影響,主要吸收與阻隔路面和傳動系統的噪聲,為了提高它的NVH性能,通常會在地板及地毯面料間增加開孔材料,本方案所使用的材料為PET+PE面料+PVC+PET毛氈,PET毛氈密度為1000g/m2,厚度約為20mm。由于地毯面積較大,所以整個零部件的重量很大,地毯通常設計成為前、后地毯,以便裝配。為了在保證裝車效果的同時,進一步提高地毯的NVH性能,現將毛氈密度提升至2000g/m2,當聲波進入毛氈時,會引起材料中的空氣和更多的纖維發生振動,使聲能轉變成熱能而盡可能多地消耗,降噪效果明顯提升。

2.3 駕駛室前圍板上阻隔方案優化

圖2 前圍板阻隔方案示意圖

前圍鈑金是為了隔離駕駛室與發動機艙,然而單一的金屬材料并不能阻隔發動機傳遞至駕駛室的噪聲和振動,通過在鈑金上覆一層隔音隔熱墊可以降低一部分的噪聲,但對振動卻無法起作用,為實現降噪目的,本方案在前圍鈑金上粘貼瀝青阻尼墊和減振墊,提高前圍板的剛度,并減弱振動波,如圖2所示。阻尼墊過濾因行駛產生的振動后,波形改變并削弱,達到了削減噪音的目的。

2.4 駕駛室空腔聲學包設計

為提高整車的強度,車身側圍一般由內外兩層鈑金件經沖壓焊接而形成,并與前圍、地板和頂蓋連接在一起,在車身的A/B/C柱、門檻和后側圍中形成很多的空腔結構。同時,由于安裝、定位、線束穿越、漏水等制造和裝配需要,車身鈑金件又開有大小不一,形狀各異的孔洞,而且鈑金搭接或者焊接也會存在縫隙,這些都會使空腔與駕駛室和外環境相通,發動機噪聲、胎噪、排氣噪聲等都會通過此路徑傳入車內,不僅是進入車內,還可能會在空腔中產生共鳴而放大噪聲,甚至引起鈑金共振。本方案在A柱、B柱、C柱等白車身空腔內添加阻隔海綿或阻隔件,這種方式對空腔噪聲有較好的衰減作用,而且成本比較低,裝配簡便。

2.5 整車零部件結構優化

圖4 鼓風機結構優化示意圖

通過1/2英寸自由場精密傳聲器檢測皮卡駕駛室內的噪聲傳遞路徑,采用相應的方案進行設計優化,降低整車噪聲,主要如下:a.鼓風機連接口結構優化,鼓風機連接口處密封棉尺寸、壓縮量等參數不僅對風量有影響,對噪音的阻隔也有較大的影響,本方案通過對鼓風機連接口的尺寸和結構進行密封和優化,如圖4所示,提升駕駛室內密閉性;b.空調低壓管性能優化,通過調整軟管硬度,衰減發動機振動傳遞,從而達到降低噪聲的目的。

3 皮卡駕駛室聲學包方案驗證

為驗證皮卡駕駛室聲學包方案效果,進行了方案實施前后對比測試,7336號樣車為無措施車型代號,7668號樣車、7670號樣車、7626號樣車為全方案實施后的樣車。通過1/2英寸自由場精密傳聲器設備進行檢測,檢測結果如5所示,各工況下的檢測結果如圖6、圖7、圖8所示。

通過對主駕駛右耳的噪聲進行對比,發現在30Hz、160Hz及400Hz附近的噪聲有明顯地改善,由于之前排查的400Hz為空調低壓管共振產生的,可以確定是新狀態的空調管對整車NVH性能有一定提升。同樣從Map圖也可以看到,在400Hz附近的噪聲有明顯改善,而30Hz左右的低頻噪聲也有所改善,6階以上的噪聲帶得到有效降低。

圖5 主駕駛右耳各工況噪聲匯總

圖6 主駕駛右耳怠速噪聲

圖7 主駕駛右耳2000rpm噪聲對比

圖8 主駕駛右耳2500rpm噪聲對比

圖9 主駕駛右耳噪聲Map圖

4 結語

某皮卡樣車在實施聲學包優化方案后,整車噪聲性能從客觀數據上有了明顯地改善,特別是在怠速的改善和2000r/min轉以上的改善非常明顯,從二檔加速的Map圖上可以清晰地看到在各個頻段的噪聲都有了明顯地優化,低頻的噪音、中高頻的噪音有了明顯地過濾,使得整車的噪聲分貝值下降的同時,主觀感受的聲品質也有了明顯地優化,整車舒適性性能明顯改善。

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