在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電動車的單級減速器嘯叫問題及優化方案

jf_IvoARX3P ? 來源:EDC電驅未來 ? 作者:EDC電驅未來 ? 2022-11-15 11:44 ? 次閱讀

隨著國家對新能源汽車越來越重視,國內各大廠商以及造車新勢力都在新能源汽車方向投入了大量的精力,尤其對純電動汽車。純電動汽車相比傳統汽油車有很多的優點,低碳環保,經濟性,但也存在一些噪聲問題。由于失去了發動機的屏蔽效應,電動車的風噪、路噪、電子附件噪聲被凸顯出來,特別是減速器的嘯叫聲。減速器嘯叫聲雖然在聲壓級數值上比較低,但它屬于高頻噪聲,其頻率范圍一般分布在700~4000Hz。高頻嘯叫噪聲會讓人感到煩躁而難以接受,人耳對其非常敏感,嚴重的影響車內成員的舒適性和形勢品質,所以必須對其進行優化,提高車內NVH水平。

2 嘯叫問題與優化方法

2.1 嘯叫問題

本文此次優化的是電動車的單級減速器,車內成員在加速過程中,能聽到明顯的嘯叫聲(俗稱“口哨聲”)。經過主觀判斷初步確定此噪聲是由減速器產生。隨后在整車半消聲室四驅靜音轉轂上進行測試,經過客觀數據測試,采用階次分析方法并采用濾波回放等技術手段,判定此問題是由減速器第二級齒輪嚙合產生的10.38階次噪聲引起,由圖1所示。減速器嘯叫問題,主要是由于齒輪嚙合過程中傳遞誤差過大引起,通過齒輪軸,傳遞到軸承座最后通過殼體向外傳遞振動噪聲[1]。

f92f93b2-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖1 駕駛員右耳噪聲colormap圖

2.2 優化方法

減速器嘯叫噪聲是齒輪箱彈性系統在動態激勵載荷作用下產生的剛柔耦合響應。齒輪系統的動態激勵分內部激勵和外部激勵。內部激勵是齒輪副在嚙合過程中產生的動態載荷,這是齒輪嘯叫噪聲產生的主要原因。內部激勵主要由時變嚙合剛度、傳遞誤差等因素引起;外部激勵是由電機轉矩波動、連接花鍵間隙等產生的動態沖擊。

優化減速器嘯叫問題有多種途徑,首先可以降低減速器本體的內部激勵,如剛度激勵,增加齒輪的重合度;誤差激勵,優化齒輪齒形,提高加工、安裝精度等[3];也可以通過合理布置軸系、優化減速殼體避開共振區域等方式;同時也可以從傳遞路徑上進行優化,根據外部傳遞路徑的不同,分為結構傳遞路徑(懸置和車身)和空氣傳遞路徑(聲學包),如降低懸置橡膠剛度增大階次隔振率、包裹動力總成、加強車內聲學包裝增強對嘯叫聲的吸收等措施[5]。綜合考慮到成本以及方案實施難度,本文最終決定對齒輪進行微觀修形,降低齒輪的傳遞誤差,從而優化減速器嘯叫問題。

通過對齒輪齒形進行微觀的修形,可以顯著的的改善輪齒的載荷分布,減小齒輪內部激勵如剛度激勵、誤差激勵、嚙合激勵等,從而優化齒輪嘯叫噪聲。

2.3 傳遞誤差(TE

齒輪嘯叫噪聲是由齒輪嚙合動態激勵引起的穩態噪聲,是由受載齒輪嚙合過程中的傳遞誤差TE(Transmission Error)引起并通過頻率的調諧產生的一種噪聲。傳遞誤差是引起齒輪嘯叫噪聲的根本原因。齒輪在嚙合傳動過程中,由于齒輪加工誤差、裝配誤差、箱體及支撐件(軸、軸承)彈性變形等原因,使得實際嚙合與理論嚙合產生偏差,從而產生激勵力引起振動,振動通過支撐件以及箱體傳遞,從而輻射出噪聲。

傳遞誤差是用來描述齒輪傳動不平穩的參數。理想中漸開線齒輪相互嚙合是沒有傳遞誤差的,從動輪會按照固定的傳遞率沿著主動輪的運動軌跡運動,但是現實中,由于傳遞誤差,導致從動輪會隨機的超前或落后其理論運動位置[2]。

理想狀態:ω1x R1=ω2x R2

實際狀態:TE=∫(ω1x R1-ω2x R2)d

f94fdd2a-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖2 傳遞誤差示意圖

3 模型建立與模型校驗

3.1 三維模型建立

根據廠商提高的相關數據進行三維模型建立,包括齒輪軸、齒輪、軸承、殼體等相關數據,由圖3所示:

f964364e-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖3 變速箱三維模型

首先根據相對應的數據參數建立齒輪傳動系統,第二級齒輪對的相關參數,由表1所示:

表1 齒輪基礎參數

f97e4016-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

3.2 三維模型校驗

將齒輪參數輸入到三維模型中,并對模型進行靜態分析,分析輪齒接觸情況。對比仿真與試驗所得的齒面接觸斑點結果(如圖4所示)可知,仿真結果與試驗結果具有良好的一致性,仿真模型較為準確,仿真模型可以用于后續優化分析。同時,仿真結果與試驗結果均表明,齒面接觸處存在偏載問題,齒輪嚙合效果較差,需要對其進行優化[4]。

f9a4af62-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖4 仿真與實驗嚙合斑點對比圖

4 方案驗證

4.1 修形方案

基于遺傳算法,在現有加工技術條件下,對齒輪副的修形參數進行優化,參數變量主要包括齒頂修緣量(Tr)、齒向鼓形量(Cβ)、齒向傾斜量(fHβ)、漸開線鼓形量(Ca)和漸開線傾斜量(fHa)。根據日常使用頻率,參數優化工況主要參考50%最大扭矩。轉速為4000rpm,扭矩為67.5N。

f9c919ec-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖5 修形示意圖

考慮各工況仿真結果,針對第二級齒輪主被動齒進行了如表2所示的微觀參數修形。

表2 檔位齒輪基礎參數

fa243c28-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

fa423548-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖6 修形前后傳遞誤差(TE)對比

fa73da80-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖7 修形前后齒輪主動面嚙合對比

修形前傳遞誤差峰峰值為0.97um,誤差曲線存在突變,證明高頻諧波過大;齒面應力偏載,偏向一側,修形后傳遞誤差峰峰值減小到0.21um,誤差曲線光滑無突變,如圖6所示;齒面應力集中,不存在偏載現在。通過以上修形方案降低齒輪傳遞誤差以及優化齒面接觸應力,如圖7所示。

4.2 實驗驗證

將優化后的減速器裝載到整車上,在相同測試環境下進行測試,通過測試數據可以發現減速器第二級齒輪嚙合頻率聲壓級降低,如圖8、圖9所示。

fa993f1e-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖8 修形前后駕駛員內耳噪聲對比

fabcb80e-628a-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖9 修形前后駕駛員內耳噪聲減速器階次曲線對比

5 結論

1)通過主觀及客觀測試數據,發現問題車內嘯叫產生的部件以及原因;

2)通過實驗與仿真相結合進行齒輪微觀修形方案的驗證及優化;

3)齒輪齒面接觸以及傳遞誤差的分析,可以作為齒輪嘯叫評估的依據,能更好的指導修形的方向;

4)通過降低傳遞誤差,可以有效的降低激勵源激勵,從而對減速器進行優化。

文章比較正確地分析了電動車減速器產生嘯叫的原因,運用仿真模擬手段分析了減速器齒輪傳遞誤差及齒面嚙合偏載等問題。根據分析的結果,進行了齒輪微觀修形,從而優化減速器嘯叫問題。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電動汽車
    +關注

    關注

    156

    文章

    12134

    瀏覽量

    231631
  • 新能源汽車
    +關注

    關注

    141

    文章

    10581

    瀏覽量

    99730
  • 電動車
    +關注

    關注

    73

    文章

    3017

    瀏覽量

    114285

原文標題:基于齒輪修型的減速器嘯叫優化

文章出處:【微信號:EDC電驅未來,微信公眾號:EDC電驅未來】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    CI522 NFC刷卡電動車儀表方案

    電動車NFC一鍵啟動 NFC智能刷卡解鎖,為你解決四處尋找鑰匙的困擾,提升電動車智能化。 Ci522是一款高度集成的13.56MHz非接觸式讀寫芯片,專為電動車NFC一鍵啟動系統(
    發表于 12-26 15:52

    電力系統中電動車充電樁布局與調度的優化策略探究

    15821697760 摘要:本文深入鉆研電動車充電樁于電力系統布局及調度的問題,融合地理信息系統與電網模型,綜合考慮電力供應能力、民眾電動車出行需求以及充電設備安全等要素,構建多因多目標優化模型
    的頭像 發表于 12-13 16:39 ?322次閱讀
    電力系統中<b class='flag-5'>電動車</b>充電樁布局與調度的<b class='flag-5'>優化</b>策略探究

    對于電力系統中新能源電動車充電樁布局與調度優化方法的研究

    本文針對電動車充電樁在電力系統布局及調度方面進行深入研究,借鑒地理信息系統與電網模型,綜合考量電力供應的能力,大眾對電動車出行需求,以及充電設備的安全,多因多目標優化模型誕生。有效地確定充電樁的*優布局
    的頭像 發表于 12-12 08:39 ?247次閱讀
    對于電力系統中新能源<b class='flag-5'>電動車</b>充電樁布局與調度<b class='flag-5'>優化</b>方法的研究

    電動車無刷控制成熟量產方案

    電動車無刷控制成熟量產方案電路圖紙
    發表于 09-29 09:01 ?8次下載

    諧波減速器的特點有哪些?

    諧波減速器的特點包括傳動速比大、承載能力高、傳動精度高、傳動效率高、運動平穩、結構簡單、體積小、重量輕、可向密閉空間傳遞運動。 1.?傳動速比大?:諧波齒輪傳動速比范圍為70~320,在某些裝置中可達到1000,多級傳
    的頭像 發表于 09-14 15:24 ?506次閱讀
    諧波<b class='flag-5'>減速器</b>的特點有哪些?

    幾張電動車充電器電路圖

    常用方案的幾張電動車充電器電路圖
    發表于 08-27 11:37 ?37次下載

    解析電動車充電架構與安全保護解決方案

    電動車充電安全性的重要性,并介紹充電設備的安全保護架構和注意事項,以及由 Murata(村田制作所)所推出的解決方案。
    的頭像 發表于 07-17 10:04 ?591次閱讀
    解析<b class='flag-5'>電動車</b>充電架構與安全保護解決<b class='flag-5'>方案</b>

    電動車電動機的構成部件

    電動車,作為現代綠色出行的代表,其核心部件——電動機,是驅動車輛前行的關鍵。那么,電動車電動機到底由哪些部件組成呢?本文將為您詳細解析電動車
    的頭像 發表于 06-18 15:04 ?1280次閱讀

    兩輪電動車遙控解鎖方案

    兩輪電動車遙控解鎖方案
    的頭像 發表于 05-09 09:33 ?1250次閱讀
    兩輪<b class='flag-5'>電動車</b>遙控解鎖<b class='flag-5'>方案</b>

    人形機器人三大類減速器詳解

    精密行星減速器主要由行星齒輪、行星架和太陽輪構成。每臺精密行星減速器都會有多個行星輪,具有高剛性、高精度(可做到 1'以內)、高傳動效率(
    發表于 04-12 09:57 ?3291次閱讀
    人形機器人三大類<b class='flag-5'>減速器</b>詳解

    RV減速器和諧波減速器的原理和優劣勢

    RV減速器: 用于轉矩大的機器人腿部腰部和肘部三個關節,負載大的工業機器人,一二三軸都是用RV。相比諧波減速機,RV減速機的關鍵在于加工工藝和裝配工藝。
    發表于 03-13 11:10 ?2203次閱讀
    RV<b class='flag-5'>減速器</b>和諧波<b class='flag-5'>減速器</b>的原理和優劣勢

    極海APM32F072xBT7硬件兼容ST電動車應用方案mcu

    極海APM32F072xBT7硬件兼容ST電動車應用方案MCU 隨著電動車市場的不斷發展,對于電動車控制的要求也越來越高。而作為
    的頭像 發表于 03-04 21:30 ?541次閱讀

    2024年工業機器人減速器市場研究報告

    減速器類型來看,GGII數據顯示,2023年中國工業機器人RV減速器與諧波減速器需求量預計分別為55.49萬臺與75.92萬臺。GGII預計,2023-2027年,中國工業機器人領域的減速器
    發表于 01-22 15:14 ?755次閱讀
    2024年工業機器人<b class='flag-5'>減速器</b>市場研究報告

    諧波減速器的工作原理 諧波減速器和RV減速器的區別

    諧波減速器的工作原理 諧波減速器是一種高精度、大扭矩、小體積的傳動裝置。它的工作原理基于諧波效應,通過諧波發生和柔齒振動的作用,將輸入軸的轉動速度和力矩通過彈性變形傳遞給輸出軸,從
    的頭像 發表于 01-17 15:54 ?2256次閱讀

    諧波減速器和RV減速器的區別

    諧波減速器和RV減速器都是常見的減速裝置,用于降低機械運動部件的轉速,并提供更大的扭矩輸出。盡管它們都可以實現相似的功能,但在結構和工作原理上存在一些重要的區別。 首先,諧波減速器和R
    的頭像 發表于 01-12 17:45 ?4552次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 91亚洲视频| 欧美在线不卡视频| 两性色午夜视频免费老司机| 男女同床爽爽视频免费| 免费精品美女久久久久久久久| 久久国内| 黄色刺激网站| 女a男o肉文| 亚洲w码欧洲s码免费| 五月婷婷影院| 日本a网| 就去干综合| 永久免费人成网ww555kkk手机| 国产美女视频黄a视频全免费网站| 国产精品久久久亚洲第一牛牛| 免费视频h| aaa一区二区三区| 四虎影院在线观看网站| 女人特黄大aaaaaa大片| 四虎国产欧美成人影院| 男同小黄文| 一级视频在线观看| 色伊人网| 国模私拍视频在线观看| 一级片免费视频| 九色在线观看视频| 亚洲一本| 亚洲色图欧美色| 女人张腿让男桶免费视频观看| 黄色3级| 天天射天天怕| 色135综合网| 中文字幕在线播放不卡| 日韩中文电影| 俺色也| 爱婷婷视频在线观看| 天天干天天在线| 成年全黄大色大黄| 被男同桌摸内裤好爽视频| 四虎影酷| www.色.con|