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为了有效地控制汽车噪声,本文首先详细介绍了影响汽车综合噪声的因素,确定了发动机噪声和轮胎噪声为目前车辆的主要噪声源。在分析了国内外主要汽车噪声测试方法后,认为加速行驶车外噪声为考核汽车整车噪声的主要指标。通过对我国现阶段汽车噪声试验中的加速车外噪声、车内噪声及车辆定置状态噪声等与发达国家之间的比较,探讨了我国目前在汽车噪声试验方面存在的问题,并提出了几点建议。 相似文献
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鼓式制动器噪声机理及对策研究 总被引:5,自引:0,他引:5
归纳了鼓式制动器噪声研究现有方法,成果及存在问题,通过台架试验分析某型鼓式制动器制动噪声频率特性以及制动噪声不同频率成分的发生概率,并用有限元模态分析及试验模态分析,研究了制动噪声与制动器零件固有频率之间的关系。发现500~1000Hz范围的制动噪声可能与制动鼓、制动蹄及制动底板的相互作用有关,提出了制动底板加质量块及阻尼垫片的降噪方案。 相似文献
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叙述对比了柴油机和汽车噪声的标准限值,测定方法及影响因素,分析了柴油机结构和调整参数,标定功率及运转工况对噪声的影响。在此基础上讨论了柴油机噪声与汽车噪声的关系。指出要重视配套选型和设计。 相似文献
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对大型豪华客车的车外噪声进行了研究,用声强法对车外噪声的主要声源进行了鉴别。对发动机及辅助装备的工作室声学特性进行了测试分析,提出了控制车外噪声的相应策略,并作了遮蔽发动机噪声的模拟试验。 相似文献
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本文通过对变速器产生异常噪声的原因的分析,找出了产生异常噪声的整车因素及变速器本体因素,针对发动机,离合器等方面存在的问题提出了改进方案,并对变速器进行了降低异常噪声的设计,这对于新型整车的设计及变型变速器的设计,有一定的参考价值。 相似文献
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发动机噪声是车辆怠速噪声的主要来源。为研究某轻型卡车怠速开空调时车内噪声增大的问题,进行了发动机台架试验,试验对象为一台4缸、四冲程、涡轮增压中冷、电控高压共轨柴油机。试验测量了柴油机的气缸压力、声功率及近场噪声,通过比较声功率级,分析了柴油机在不同工况下的噪声变化。基于气缸压力计算了放热率、压力升高率等燃烧特性参数,基于近场噪声信号计算了近场噪声频谱,进一步研究了燃烧特性参数变化对不同频率近场噪声的影响。结果表明:冷却液温度小幅度降低时喷射策略确定的喷油正时提前,导致气缸最高燃烧压力及预喷燃油燃烧引起的压力升高率峰值显著增大,怠速噪声增大;750 r/min时喷射策略确定的喷油正时较早,压力升高率较大,最高燃烧压力在更靠近上止点的位置出现且持续时间较长,燃烧过程较780 r/min与820 r/min时更为剧烈,这是该转速下噪声较高的主要原因。开空调时循环供油量增加,燃烧过程更加剧烈,产生更高的压力升高率及最高燃烧压力,也会导致怠速噪声增大。此外,频率在1 000 Hz左右噪声的变化对该柴油机整体噪声水平的影响最大。 相似文献
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摩托车在高负荷下运转时,常引起齿轮噪声而影响整车品质。作为摩托车初级传动的曲轴齿轮及初级从动齿轮,由于转速高及降速比大,是产生噪声的主要因素。所以对产生齿轮噪声的原因进行分析,找出降低齿轮噪声的途径及相应措施,可达到降低齿轮噪声的目的。 相似文献
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随着汽车保有量的日益增长,汽车成为一种重要噪声源。文中阐述了汽车噪声对人和环境的污染及危害,介绍了汽车发动机特别是柴油机燃烧噪声的成因与特点,说明了控制发动机燃烧噪声的基本方法。 相似文献
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轮胎噪声的产生机理及其控制 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过对轮胎噪声的产生机理及影响因素的系统分析,找出了降低轮胎噪声的办法及控制的措施,对轮胎的设计,制造和使用有一定的参考价值。 相似文献
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高速公路交通噪声预测评价及防治综述 总被引:4,自引:0,他引:4
交通噪声是环境污染的重要来源,随着全社会和人们环境保护意识的增强,对高速公路交通噪声的影响评价及防治越来越受到人们的重视。结合环境评价示例,提出了对交通噪声预测评价方法,并在防治措施方面作了一定的探讨。 相似文献
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发动机配气机构噪声试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
运用软件频谱分析仪SpectraLAB及计算机声卡对发动机配气机构噪声进行了测试,获得了该配气机构噪声的有关信息,并利用SpectraLAB进行了分析,找到了噪声源。 相似文献
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本文介绍了国内外噪声法规的制定过程,并概述了国内外汽车噪声预测理论方法的发展及现状,对汽车的NVH研究方法做了详细的比较。 相似文献
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制动器噪声有不同的分类标准,噪声分析包括传感器测定,激光测量及有限元计算等。降噪声措施有:改善摩擦片配方,敷设减振材料及其它。噪声试验台在检定降噪效果方面,起到良好的作用。 相似文献
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针对车内噪声对乘用车舒适性的不良影响,透析了乘用车结构声源产生的原因与机理,重点分析了其声场分布特性,为控制噪声提出了对策,并为乘用车在降噪及相关领域内,确立了一个大致的研究方向。 相似文献
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汽车后桥噪声的分析与试验研究 总被引:1,自引:1,他引:1
本文对JHC6400型汽车后桥的噪声功率,表面声强,表面声压,表面振速及相应的频谱等进行了全面,系统的测量与分析,研究结果表明:后桥噪声能量主要分布在中心频率为0.8-2kHz的频带内,它由桥体和桥盖的表面噪声构成,后桥噪声产生的根本原因是,后桥齿轮副在运转中产生的冲击与振动;噪声产生的直接原因是后桥表面的振动,所以后桥噪声的治理应在上述频带内以振动控制为主,以振动传递的路径和发声体做为主要研究对 相似文献