大胆免费视频_欧美另类人妖_快播av在线_91欧洲亚洲中日韩在线观看_亚?成人一区在线?看_亚洲免费视频免在线观看

 
齒輪工業領域服務平臺,行業技術的領航者;
把齒輪傳動之脈搏,譜信息時代之新篇!
當前位置: 首頁 » 技術中心 » 研究與開發

【文章推薦】電動汽車動力總成齒輪箱加速過程振動分析與優化

發布時間:2025-01-10 | 來源:中國機械 | 作者:鄧躍躍
   摘要:本文以某純電動汽車動力總成的試驗分析和理論設計相結合的工程試驗優化作為案例,闡述了電動汽車加速過程中 NVH 測試分析及變速箱設計改善方案,主要針對動力總成起步抖動的問題通過分析研究來提出電動機與變速箱在共振干涉條件下的改善方案,旨在為純電動汽車的電動機及變速箱 NVH 性能匹配開發和優化提供參考與借鑒。

  1、研究背景

  隨著汽車制造技術的不斷發展,汽車舒適性,尤其是振動和噪聲改善成為客戶的重要訴求之一。而動力總成是純電動汽車的動力來源,其振動與噪聲性能和指標是影響汽車舒適性的關鍵因素。在工程實踐中,通過 NVH 測試分析并配合以工程驗證的方式能夠快速識別純電動車的噪聲振動問題,并形成動力總成標準設計優化的流程。“NVH”是噪聲(noise)、振動(vibration)、聲振粗糙度(harshness)的英文縮寫合稱,其通常采取的研究范式是:在一定的物理的環境下,以物體的自然頻率和共振作為重要指標,在時間域和頻率域進行數據采集、分析、計算(包括預測),而后進一步加以評價,并向工程實踐進行反饋和優化建議。常見的 NVH 研究方法有多體系動力學、有限元、邊界元、統計能量分析等方法。

  電動車的發展與傳統的內燃機車相比,在動力系統上具有顯著的優勢。同時變速箱作為電動車的重要組成部件,其工況下的振動控制水平直接影響到電動車整車的振動噪聲表現狀況。有效的減緩或者控制電動車變速箱振動噪聲是一項系統性工程,需要充分考慮電動車電動機和變速箱振動噪聲產生的根本機理,同時在此基礎上積極探索優化電動車動力總成的合理設計,包括重點關注齒輪嚙合設計、保證變速箱的動剛度設計,這樣才能有效地減小整車的振動噪聲表現。本文研究了一種考慮整車行駛工況從而指導電動車動力總成設計方法,使電動機、電控及變速箱在整個轉速工況區間與整車 NVH 工況高度適配,有效地抑制了振動噪聲并提升了動力總成系統的綜合效率。

  下面以某一款電動重卡動力總成產品試驗型號為例,通過基于整車最佳工況效率的匹配要求,主動避開動力總成結構的共振區間,合理設計優化變速箱的擋位速比和電動機電磁設計,使整個動力總成在滿足整車動力性能要求和減速箱速比基本不變的情況下,通過調整齒輪的齒數,達到基于整車工況的動力總成效率提升、成本的最優設計和 NVH 的最佳狀態表現的工程開發實踐目的。

  本案例研究的動力總成為一款針對電動重卡的雙高速電動機匹配四擋變速箱的驅動總成試驗方案。優化前,電動機及原變速箱的參數見表 1 和表 2。為了全面了解雙電動機動力總成原變速箱的振動噪聲表現,本文在實驗室的測試臺架開展了 NVH 試驗測試。


  2、NVH 試驗測試臺架

  測試臺架主體為電封閉背靠背加載測試臺架,包含主試驅動電動機和變速箱、陪試負載電動機和陪試變速箱、電壓可調的雙向電源、轉矩傳感器以及上機系統。其和傳統電動機對托臺架不同的是,驅動和負載系統由電動機變成了電動機和變速箱構成的動力總成。因此,NVH 試驗測試臺架既可以將電動機或者變速箱作為獨立的被測對象,也可以將電動機、變速箱看作機電耦合系統,作為整體被測對象。

  3、測試設備的選擇

  高精度數據采集系統使用某品牌 8 通道 ICP 動態信號采集模塊,加速度傳感器應該符合 GB/T 3785.1-2023《電聲學聲級計 第一部分:規范》規定的 1 級儀器要求,其測量儀器頻率范圍至少為 10 ~ 10000Hz。振動加速度計的測量裝置選擇 B02B01,頻響范圍±5%:1~10000Hz,靈敏度±5%:10mV/g,量程 peak:±500g。

  本次試驗的高精度數據采集器選擇 140kHz 采樣率,振動加速度傳感器在測量前都進行了標定。測量前后,儀器按照規定進行校準,兩次校準值不應超過 1dB。

  振動加速度傳感器的測點位置如圖 1 所示。在臺架上的實際測試測點如圖 2 所示。


  由于在臺架測試房半消聲室的測試環境暫未完成設置,當前評估動力總成的振動特征,為了確定動力總成的固有頻率,在測試臺架上由靜止狀態等步長啟動電動機,主觀評價發現動力總成在電動機轉速 7000 ~ 8300r/min 區間有明顯間歇性抖動,且能聽到持續轟鳴顫抖聲。

  因為動力總成是雙電動機、雙中間軸變速箱的對稱結構設計,振動特性差異不大,所以試驗選取了 P1、P4、P5 三個測點的振動信號進行分析,重點分析電動機從 0 ~ 11000r/min 的 P1、P4 及 P5 振動測試點升速過程瀑布圖,3 個測點的振動瀑布云圖(時頻圖)分別如圖 3、圖 4、圖 5 所示。


  根據圖 3 ~ 圖 5,可以明顯發現在 7000 ~ 8300r/min 轉速區間的升速運行工況,動力總成在測試臺架上的狀態有很明顯的間歇性振動抖動。同時,動力總成組件在 2900 ~ 3200Hz 有一個明顯的結構共振帶。經比對發現,電動機 24X 電磁諧波與減速箱 23X 齒輪箱嚙合頻率的激勵信號剛好在 7000 ~ 8300r/min 與該組件的共振帶有相遇。所以,動力總成整機表現出通過該轉速區間的振動抖動加劇。

  4、優化設計的思路與優化措施

  為了解決上述加速過程在 7000 ~ 8300r/min 轉速區間的間歇性振動抖動明顯加劇的情況,本文在不去改變電動機電磁設計的條件下,對變速箱的齒數做了優化設計,具體齒輪箱優化設計的思路與優化措施如下。

  優化措施

  (1)為了避開動力總成組件在 2900 ~ 3200Hz附近的結構件共振帶,調整齒輪的齒數及相應的嚙合階次。在保證現有速比不變的前提下調整齒數:

 ?、僭桨庚X輪箱輸入級齒輪組的齒數是23齒和88齒,減速比為 88/23=3.826 ;

 ?、趦灮簖X輪箱輸入級齒輪組的齒數是28齒和107齒,減速比為 107/28=3.821,接近 3.82,基本保證速比基本不變。

  本優化措施能達到以下增益效果:在不改變速比的前提下將輸入齒輪齒數調整到 28 齒,能遠離電動機的 24X 階主諧波階次及其倍數階次,避免關鍵諧波振幅的疊加。

  (2)在保證現有速比和中心距 不變的前提下,提升齒輪的嚙合重合度同時減小齒側間隙,以減小傳遞誤差來降低動力總成傳動機構的振動噪聲幅值:為提升齒輪嚙合重合度,將齒輪模數由原來的 2.5 改為 2.03,同時將齒頂高和齒根高系數由原來的 1.2/1.4 提升到 1.3/1.5,螺旋角由 22°增大到 24°,法向側隙區間由原來的 0.135 ~ 0.227mm 改成 0.117 ~ 0.206mm。

  本優化措施能達到以下增益效果:在保證現有速比和中心距不變的前提下將齒輪嚙合重合度由原來的 3.251 提升到了 4.204,提升 29% ;傳遞誤差差值,由原來的 0.8849μm(–17.1837–(–18.0686))降低到了 0.2109μm(–17.8162–(–18.0271)),降低了 76% ;接觸強度安全系數由 1.165 提升至 1.252。

  原方案、優化后齒輪嚙合重合度及彎曲和接觸強度安全系數分別如表 3 和表 4 所示。原方案、優化后的傳遞誤差曲線分別圖 6 和圖 7 所示。


  把電動機齒數換為 28 齒進行測試,為了保證速比沒有太大變化,嚙合齒數換成 107 齒,優化變速箱的傳動設計參數變速箱參數如表 5 所示。


  為了驗證上述減速箱優化設計的效果,把換齒后動力總成在臺架上復測上訴同條件的加速測試。試驗依然選取了 P1、P4、P5 三個測點的振動信號進行對比分析。換齒后的動力總成從 0 ~ 11000r/min 的 P1、P4 及 P5 振動測試點升速過程瀑布圖分別如圖 8、圖 9、圖 10 所示。


  為了驗證減速箱設計優化后在 7000 ~ 8300r/min 轉速區間的振動抖動情況是否有改善,本文對 7500r/min 時刻 P1、P4、P5 三個測點對應的 FFT 曲線進行優化前后對比,分別如圖 11、圖 12、圖 13 所示。


  各關鍵諧波階次的振動幅值及振動有效值對比列表如表 6 所示。


  齒輪優化設計前后的改善分析結論

  (1)從表 6 可以看出,齒輪齒數從 23X 調整到 28X 后,不但各個關鍵諧波階次的振動幅值有下降,振動的有效總值也有明顯的下降改善;

  (2)齒輪齒數的改變,使齒輪嚙合階次遠離電動機的電磁諧波 24X 階,減小了加速過程中引發共振的概率,間接降低了動力總成的振動和噪聲;

  (3)重合度增大和齒側間隙減小,使齒輪的傳遞誤差減小一半以上(0.8849μm 降低至 0.2109μm),傳遞誤差的減小可以直接降低齒輪的嚙合振動和噪聲;

  (4)經過上述優化后,齒輪接觸疲勞強度更強(安全系數由 1.165 提升到 1.252)。

  5、結語

  本文通過某一款電動重卡動力總成產品試驗型號在實驗室測試臺架上的 NVH 測試分析及數據對比,詳細研究了動力總成產品在等步長升速 過程間歇性振動抖動對應問題點的振動噪聲頻譜特征,提出了避開結構共振帶的齒輪設計優化方案的改善分析路線,并實施了變速箱齒輪齒數與相 關優化控制策略優化。動力總成完成齒輪箱換齒后的上臺架復測結果表明:該款試驗型號動力總成各個關鍵諧波階次的振動幅值均有明顯下降,振動有效值也有明顯下降。

  參考文獻略.

[ 技術中心搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]
主站蜘蛛池模板: 一级黄色片免费_日韩高清在线播放_www.com久久久_XXX国产熟妇HD_成人精品自拍_亚洲欧洲免费视频_精品成人国产_一级全黄少妇性色生活免费看 | 精品成人免费一区二区_久草观看_久久精品国产亚洲av影院_日韩精品手机在线观看_亚洲成人中文_免费一级片在线观看_国产在线拍揄自揄视频菠萝_国产免费人成在线看视频 | 羞羞影院午夜男女爽爽影视_对准肉茎坐下裙子遮住小说_久久爱992xxoo_人人97_亚洲福利视频一区二区三区_他添的我好湿好爽视频_日本免费一级淫片a级中文字幕_欧洲一级黄色毛片 | 一级毛片不卡直接观看_欧美美女一区_av高清一区二区三区_国产精品美女久久久久久久_日韩中文无_国产一区二区视_国产在线永久视频_欧美日本黄 | 美女总裁的贴身保镖短剧_在线日韩在线_1区2区在线_永久免费高清av_seseavlu视频在线_另类国产_国产一区美女视频_老司机精品福利视频 | 久久人妻少妇嫩草AV_97国产精品视频人人做人人爱_色综合久久婷婷88_免费在线黄网站_超碰自拍网_韩国久久久久无码国产精品_外国一级毛片_黑人巨大40厘米免费播放 | 99视频内射三四_禁忌的恋爱关系在线观看_亚洲成年_91精品啪在线观看国产_久久精品99久久香蕉国产色戒_午夜影院黄色一级片_亚洲AV成人无码网站18禁_黄色片免费大全 | 三级国产三级在线_欧美激情精品久久久久久久久久_国产精品亚洲天堂免下吴_亚洲国产成人熟透妇女_麻豆系列_久草五月_欧美一区二区三区在线_国模小黎大尺度精品(02)[82p] | 日本aⅴ视频_亚洲中文字幕在线无码一区二区_免费xxx视频_久久综合免费视频_蜜桃人妻无码AV天堂三区_又粗又紧又湿又爽的免费视频_国内精品成人_亚洲网在线 | 人妻免费久久久久久久了_办公丝袜av一区二区三区_2019日韩中文字幕mv_国产黄频免费无数次看_国产精品国产成人国产三级_动漫久久_午夜男女XX00视频福利_日韩高清在线不卡一区二区 | aaaaaaa片毛片免费观看_www欧美在线观看_亚洲欧美一区二区三区综合_jizzjizzjizz日本老师_熟女人妇成熟妇女系列视频_中文字幕精品一区二区精品_日本高清免费视频m免费_91综合久久久久婷婷 | 国产日产欧美a一级在线_久久成人视屏_强行挺进朋友漂亮人妻身体_午夜影音_91精品国产高清久久久久久久久_国产高清久久_亚洲精品无码久久久_国产成人免费看片 | 午夜性做爰A片免费看_最近中文字幕在线视频1_99久久99视频只有精品_叶子楣三级在线观看_91精品久久久久久久久久久久久_欧美精品乱码久久久久久按摩_91av精品视频_国产精彩在线视频 | 国产97成人亚洲综合在线观看_欧美熟妇与小伙性欧美交_日韩AV无码AV免费AV不卡_最近高清中文在线国语字幕_亚洲精品久久久久午夜福禁果Tⅴ_97色综合网_午夜免费学生在线观看av_女人久久久久 | 亚洲中文无码成人片在线观看_在线第一页_啊片网站在线观看_香蕉久久影院精品欧美日韩_国产精品中文字幕在线播放_日韩免费在线视频_国产资源久久_成人a片产无码免费视频在线观看 | 97狠狠干_国产精品乱码在线观看_在线视频久草_国内少妇偷人精品免费_99在线免费观看视频_国产精品五_国产不卡在线观看_性猛交xxxx乱大交孕妇印度 | 97久章草在线视频播放_太紧了夹得我的巴好爽视频_国产黄色网址在线看_日韩国产一级_www四虎影视_亚洲成AV人片不卡无码_日本乱大交xxxxx_国产精品日韩久久 | 91久久综合_dvd无码av高清毛片在线看_国产少妇国语对白污_国产午夜亚洲精品理论片色戒_国产精品欧美久久久久一区二区_艳母在线1-6_av在线播放观看_成年轻人网站色直接看 | 久久亚洲中文字幕不卡一二区_日日操综合_一区二区精品区_欧美一级片在线免费观看_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_谍战剧《惊弦》在线观看免费高清_亚州中文无码aⅤ在线_国产午夜福利精品集在线观看 | 国产黄网免费视频在线观看_欧美成人在线免费观看_亚洲久热_亚洲午夜成人片_亚洲成人一级毛片_亚洲Av之男人的天堂_中文字幕热久久久久久久_888亚洲欧美国产VA在线播放 | 在线亚洲日产一区二区_最新av在线资源网无码_国产成AV人片久青草影院_免费观看高清a级毛片视频_中文字幕乱码人在线视频1区_黄色日韩视频_国产日韩久久久_久久国产精品高清 | 91色中文_日韩中文一区_无码人妻久久一区二区三区免费_日本中文在线视频_av手机在线免费播放_欧美激情国产日韩精品一区18_亚洲一级特黄视频_free性欧美69巨大 | 欧亚一级片_亚洲成人av免费在线观看_亚洲人成网亚洲欧洲无码_国产一级二级在线_狼群社区视频www_超碰免费在线97_青青午夜_国产成人无码A区在线观看导航 | 国产美女自拍视频_欧美熟妇另类久久久久久多毛_波多野结衣免费一区视频_日韩国产高清在线观看_制服丝袜人妻中文字幕在线_日本成人一二三区_火之迷恋三级无删减视频_69视频污 | 日韩经典AV在线观看_中文无码日韩欧免费视频_捆绑白丝粉色jk震动捧喷白浆_日本慰安所一级毛片在线播放_亚洲精品久久久乳夜夜欧美_97浪潮性色91久久久美川_亚洲蜜桃精久久久久久久久久久久_最新中文字幕av | 国产精品18久久久久久麻辣_黄色片免费在线看_亚洲一区二区三区波多野结衣_国产一区二区三区导航_曰本性l交片视频视频_国产在线视频xxx_亚洲乱码国产乱码精品精_91精品啪在线观看国产动漫 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮_成年人在线观看视频_欧美一级片毛片_国产又黄又猛又粗又爽的A片漫_日韩精品一区av_成人无码h真人在线网站_日本毛茸茸的丰满熟妇_国产精品黑丝 | 午夜精品久久久久久久99芒果_小SAO货水好多真紧H视频_海绵宝宝在线观看_91老司机免费精品观看_se999se成人影院_一级毛片久久久久_国产日韩久久_永久91嫩草亚洲精品人人 | 99r在线播放_欧美成人高清在线_a级黄色网_亚洲一二三av_国产精品日本亚洲欧美_日本a级在线_粉嫩精品av久久久久久久_aaaaa级少妇高潮大片 | 国产亚洲精_国产精品久久久久影院亚瑟_亚洲人成欧美中文字幕_石原莉奈在线观看视频_久久综合99re88久久爱小说_亚洲香蕉视频天天爽_午夜时刻免费入口_中国极品少妇xxxxx69 | 一级a毛片免费完整视频在线观看_成在人线午夜福利无码_精品视频在线观看一区二区三区_www.四虎在线观看_亚洲色欲色欲WWW在线看小说_在线观看免费视频麻豆_三年片在线观看大全国语_亚洲精品久久av无码一区二区 | 中日韩欧美毛片免费观看_鲁丝一区二区三区免费_精品一久久香蕉国产线看观看古代_欧美一进一出视频_www伊人网_在线日韩欧美国产_久操小视频_97视频免费观看 | 少妇一区二区三区_中文字幕日韩精品无码内射_91精品网_欧洲mv日韩mv国产mv_日产精品一卡2卡三卡4乱码_97涩色_无遮挡免费高清羞羞视频_操操操干干 | 国产成人AV区一区二区三_国产91清纯白嫩初高中在线观看_欧美国产日韩一区二区三区_日韩东京热无码AV一区_少妇高潮太爽了在线播放_亚洲精品国产精品国自产在线_国产91艳遇在线观看_黄色三级网站在线观看 | www.av小四郎.com_蜜臀性色AV免费_无码午夜福利片_自拍av一区二区三区_欧美日韩国产一区二区三区在线观看_国产色视频网免费_青青草免费在线_越南美女内射BBWXZ | 亚洲国产欧美国产综合久久_国产精品自在线拍国产第一页_H漫全彩纯肉无码网站_亚洲AV第一页国产精品_亚洲影院成人_日韩a级一片_国产精品高_午夜视频免费在线 | 能直接看av的网站_国产精品a免费一区久久网址_中国黄色一级毛片_看国产毛片_丁香五香天堂网_四虎1515hh丶comblacked_欧美日韩精品一区二区在线观看_最近在线更新8中文字幕免费 | 国产999精品2卡3卡4卡_无套内谢少妇毛片A片999_五级床片三区全部免费播放_久久久久人妻一区二区三区VR_天天操狠狠操夜夜操_国产一区红桃视频_成人a视频在线观看_男女涩涩网站 | 中文字幕精品久久久久_无遮挡在线观看_在线免费观看的www视频_久草香蕉_九九九热精品免费视频观看_色欲av自慰一区二区三区_综合av第一页_国产一级毛片a午夜一级 | 国产a∨国片精品jk制服_亚洲大片免费_欧美视频在线观看不卡_大陆av在线_91一区二区国产_136fldh福利免费视频观看_伊人91在线_又黄又爽又色又刺激的视频 | 免费岛国片_人妻中文乱码在线网站_蜜臀av国内精品久久久_69国产精品视频免费观看_成人久久免费网站_欧美性色黄大片WWW喷水_亚洲精品国产高清_无码专区亚洲制服丝袜 |