RU2334969C2 - Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства - Google Patents

Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2334969C2
RU2334969C2 RU2006115124/28A RU2006115124A RU2334969C2 RU 2334969 C2 RU2334969 C2 RU 2334969C2 RU 2006115124/28 A RU2006115124/28 A RU 2006115124/28A RU 2006115124 A RU2006115124 A RU 2006115124A RU 2334969 C2 RU2334969 C2 RU 2334969C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
external noise
vehicle
frequencies
noise
engine
Prior art date
Application number
RU2006115124/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006115124A (ru
Inventor
Сергей Александрович Баженов (RU)
Сергей Александрович Баженов
Владимир Григорьевич Челноков (RU)
Владимир Григорьевич Челноков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал" filed Critical Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал"
Priority to RU2006115124/28A priority Critical patent/RU2334969C2/ru
Publication of RU2006115124A publication Critical patent/RU2006115124A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334969C2 publication Critical patent/RU2334969C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к акустике автотранспортных средств (АТС) и может быть использовано для идентификации источников шума АТС и их ранжирования. Суть изобретения заключается в следующем. Сначала в серии измерений шума при проезде АТС в режиме разгона на различных передачах определяют максимальное значение уровня, затем при дополнительном заезде АТС записывают внешний шум на запоминающее устройство на передаче и со стороны АТС, соответствующих максимальному значению, после чего рассчитывают характерные частоты зубцовых передач и оборотные частоты двигателя АТС, получают спектрограмму записанного внешнего шума и наносят на нее расчетные значения характерных частот, и при их прохождении через интенсивно окрашенные участки спектрограммы идентифицируют источники шума и проводят их ранжирование. Изобретение позволяет с высокой степенью достоверности проводить идентификацию и ранжирование источников шума АТС, что существенно сокращает сроки акустической доводки АТС и ее стоимость. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области акустики автотранспортных средств (АТС), более конкретно - к способу измерения внешнего шума АТС, и может быть использовано для идентификации и ранжирования по уровню источников шума АТС с целью выбора рационального пути снижения внешнего шума и уменьшения затрат по акустической доводке.
Прежде чем перейти к рассмотрению аналогов и прототипа изобретения, необходимо отметить следующее. Внешний шум АТС, например, автомобиля является суммой отдельных составляющих его источников, к которым относятся двигатель, системы газообмена двигателя (система выпуска отработавших газов и система впуска воздуха для процесса сгорания топлива), агрегаты трансмиссии (коробка передач, мосты), вентилятор системы охлаждения двигателя и некоторые другие. Вклад перечисленных источников во внешний шум автомобиля различен как по уровню, так и по частотному составу, вследствие чего успешное решение задачи по его снижению существенным образом зависит от точности идентификации составляющих источников и их ранжирования (систематизация источников по уровню вклада во внешний шум).
Известны аналоги предлагаемого изобретения, например "Способ измерения внешнего шума, излучаемого дорожно-строительными и землеройными машинами, и устройство для его осуществления", описанный в патенте РФ №2096562, МПК 7 E02F 5/14, G01M 15/00 (опубл. 20.11.97), заключающийся в измерении внешнего шума датчиками, расположенными в точках, лежащих на воображаемой измерительной поверхности, окружающей машину, причем измерительная поверхность вместе с расположенными на ней датчиками движется вместе с машиной. При этом датчики могут перемещаться по измерительной поверхности, а ее форма изменяется в процессе движения машины. Недостатком аналога является то, что данный способ не позволяет определить вклад отдельных источников шума во внешнее звуковое поле машины, а сами источники невозможно идентифицировать с достаточной точностью.
Известен также "Способ измерения внешнего шума автомобиля", описанный в патенте РФ №2262085, МПК 7 G01H 17/00, G01M 17/007 (опубл. 10.10.2005), заключающийся в измерении уровней шума с левой и правой сторон автомобиля, движущегося по мерному участку в режиме разгона поочередно на различных передачах относительно неподвижного микрофона, из которых выбирают максимальное значение, а затем присоединяют дополнительный глушитель и проводят измерение шума со стороны и на передаче, соответствующих максимальному уровню. Затем по величине разности определяют вклад глушителя во внешний шум автомобиля. Данный способ-аналог позволяет получить величину вклада глушителя во внешний шум автомобиля и не позволяет определить вклад других источников и проведение их идентификации.
Известен способ измерения внешнего шума АТС, описанный в ГОСТ Р 41.51-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом", М.: Изд. Стандартов, 2000 г., с.12-13, который заключается в том, что на мерном участке измеряют уровень шума движущегося в режиме разгона АТС с левой и правой его сторон. Измерения проводят для различных передач. Микрофон устанавливают на расстоянии 7,5±0,2 м от контрольной линии СС' (см. рис.1 на стр.15 упомянутого ГОСТа). За результат измерений внешнего шума АТС принимают максимальное значение уровня, реализовавшегося при измерениях. Приведенный способ выбран в качестве прототипа как наиболее близкий по сути к заявляемому техническому решению. Прототипу присущи те же недостатки, что и аналогам.
Задачами, решаемыми настоящим изобретением, являются:
- идентификация источников внешнего шума АТС и определение их вклада во внешний шум (ранжирование источников);
- уменьшение затрат на акустическую доводку АТС в части внешнего шума.
Достигается это тем, что после проведения серии измерений внешнего шума по известному способу-прототипу:
- после окончания серии измерений проводят дополнительный проезд АТС по мерному участку и записывают внешний шум на запоминающее устройство на всей длине мерного участка на передаче и со стороны автомобиля, соответствующих максимальному значению уровня внешнего шума;
- после этого расчетным путем в диапазоне частот вращения коленчатого вала двигателя от холостого хода до максимальной определяют для выбранной передачи зубцовые частоты узлов автомобиля, содержащих шестеренчатые передачи, оборотную частоту двигателя и частоту следования выхлопов двигателя и их гармоники и частоты, формируемые вентилятором системы охлаждения двигателя;
- затем получают спектрограмму записанного внешнего шума АТС при дополнительном проезде и наносят на нее расчетные значения зубцовых частот, оборотных частот и частот следования выхлопов двигателя и их гармоник и частоту вентилятора системы охлаждения двигателя, и при прохождении кривых расчетных значений частот через интенсивно окрашенные участки спектрограммы идентифицируют источники внешнего шума АТС и проводят их ранжирование. Кроме этого, при дополнительном проезде АТС по мерному участку синхронно с записью внешнего шума производят запись на запоминающее устройство частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Реализация заявляемого способа измерения внешнего шума АТС осуществляется следующим образом. Сначала проводят серию измерений внешнего шума АТС с левой и правой его сторон при движении по мерному участку в режиме разгона поочередно на различных передачах. По результатам серии измерений выбирают максимальное значение уровня шума, реализовавшегося с определенной стороны АТС и на определенной передаче. Обозначим это значение Lмах, которое реализовалось, например, на третьей передаче с правой стороны АТС. После этого проводят дополнительный проезд АТС по мерному участку (в режиме разгона) на третьей передаче и при этом записывают внешний шум с правой стороны АТС на запоминающее устройство на всей длине мерного участка, т.е. от линии АА' до линии ВВ', расстояние между которыми составляет 20 м (см. рис.1 на стр.15 ГОСТа Р 41.51-99). В качестве запоминающего устройства может быть использован измерительный магнитофон, либо портативный компьютер (ноутбук). Затем расчетным путем в диапазоне частот вращения коленчатого вала двигателя от холостого хода до максимальной определяют для третьей передачи зубцовые частоты узлов АТС, содержащих шестеренчатые передачи, которыми являются коробка передач, ведущие мосты, демультипликатор коробки передач, коробка отбора мощности и др. Под зубцовыми частотами здесь понимается частота соударения зубьев шестерен при их вращении. Кроме этого расчетным путем определяют оборотную частоту двигателя и частоту следования выхлопов двигателя и их гармоники, и частоты, формируемые вентилятором системы охлаждения двигателя. В результате расчетов получают набор зависимостей зубцовых частот, оборотных частот, частот следования выхлопов, частот вентилятора и их гармоник в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. Данные расчеты могут быть выполнены с помощью программы "Excel". Затем получают спектрограмму внешнего шума, записанного на запоминающее устройство при дополнительном проезде АТС по мерному участку (спектрограмму получают с помощью специального программного обеспечения, входящего в состав современных измерителей шума). После этого наносят на спектрограмму расчетные значения зубцовых частот, оборотных частот и частот следования выхлопов двигателя и их гармоники и частоту вентилятора системы охлаждения двигателя. При прохождении кривых расчетных значений частот через интенсивно окрашенные участки спектрограммы (участки с повышенными уровнями шума) проводят идентификацию источников внешнего шума АТС и их ранжирование. Для точной привязки зубцовых и оборотных частот двигателя, а также частоты следования выхлопов и вентиляторной частоты, синхронно с записью внешнего шума записывают частоту вращения коленчатого вала двигателя, которую также помещают на спектрограмме (ось абсцисс). В результате реализации заявляемого способа измерения внешнего шума АТС появляется возможность проведения с высокой степенью достоверности идентификации источников шума и их ранжирования, что позволяет выбирать рациональные пути снижения внешнего шума АТС, существенно сокращать сроки акустической доводки и экономить значительные финансовые средства. В качестве примера реализации заявляемого способа на чертеже приводится спектрограмма внешнего шума одного из большегрузных автомобилей производства ОАО "A3 "Урал", оснащенного дизельным двигателем ЯМЗ 7601 мощностью 220 кВт, колесная формула 6×4, диапазон частоты вращения коленчатого вала двигателя 800-2050 1/мин. Автомобиль проезжал мерный участок на шестой передаче (вначале в режиме разгона, а после достижения максимальных оборотов в режиме торможения двигателем), расположение измерительного микрофона с правой стороны автомобиля. По оси абсцисс на чертеже отложена частота вращения коленчатого вала, 1/мин, по оси ординат (слева на чертеже) - частота, Гц, уровень шума приведен справа в дБ в градации серого цвета. Цифры в кружочках справа, обозначающие пунктирные кривые, соответствуют расчетным частотам, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
1. Оборотная частота двигателя 13,3-35 Гц
2. Вторая гармоника оборотной частоты двигателя 26,6-70 Гц
3. Третья гармоника оборотной частоты двигателя 39,9-105 Гц
4. Четвертая гармоника оборотной частоты двигателя 53,2-140 Гц
5. Частота следования выхлопов двигателя 40-105 Гц
6. Вторая гармоника частоты следования выхлопов двигателя 80-210 Гц
7. Зубцовая частота конической пары редуктора моста 101,2-267 Гц
8. Зубцовая частота ведущей шестерни бортового редуктора моста 80,6-212 Гц
9. Зубцовая частота первой пары коробки передач на 6-й передаче 386,6-1015 Гц
10. Зубцовая частота второй пары коробки передач на 6-й передаче 253-677 Гц
11. Пятая гармоника оборотной частоты двигателя 66,5-175 Гц
Из спектрограммы на чертеже видны основные источники внешнего шума автомобиля, вклад которых может быть легко определен (по уровню шума). Не обозначенные на чертеже интенсивно окрашенные кривые спектрограммы также являются гармониками зубцовых и оборотных частот. Зная информацию об источниках внешнего шума и их вкладе, выбирается рациональный путь снижения внешнего шума автомобиля, а именно, вначале снижают шум наиболее интенсивных источников, а затем менее значимых, в результате чего сокращается время акустической доводки автомобиля и экономятся финансовые средства. Необходимо отметить, что заявленный способ применим и для измерения внутреннего шума АТС (в кабине, салоне) с той лишь разницей, что микрофон устанавливают внутри кабины (салона), а АТС движется по мерному участку в режиме разгона на высшей передаче.
Таким образом, авторами разработан высокоэффективный способ измерения внешнего шума АТС, обладающий новизной и отличительными признаками, и, по мнению заявителя, способ может быть защищен патентом на изобретение.

Claims (2)

1. Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства, заключающийся в серии измерений уровней шума с левой и правой сторон автотранспортного средства, движущегося по мерному участку в режиме разгона поочередно на различных передачах относительно неподвижного микрофона, из которых выбирают максимальное значение уровня, отличающийся тем, что после окончания измерений проводят дополнительный проезд автотранспортного средства по мерному участку и записывают внешний шум на запоминающее устройство на всей длине мерного участка на передаче и со стороны автотранспортного средства, соответствующих максимальному значению уровня внешнего шума, затем расчетным путем в диапазоне частот вращения коленчатого вала двигателя от холостого хода до максимальной определяют для выбранной передачи зубцовые частоты узлов автотранспортного средства, содержащих шестеренчатые передачи, оборотную частоту двигателя и частоту следования выхлопов двигателя и их гармоники и частоты, формируемые вентилятором системы охлаждения двигателя, после чего получают спектрограмму записанного внешнего шума автотранспортного средства при дополнительном проезде и наносят на нее расчетные значения зубцовых частот, оборотных частот и частот следования выхлопов двигателя и их гармоник и частоту вентилятора системы охлаждения двигателя, и при прохождении кривых расчетных значений частот через интенсивно окрашенные участки спектрограммы идентифицируют источники внешнего шума автотранспортного средства и проводят их ранжирование.
2. Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства по п.1, отличающийся тем, что при дополнительном проезде автотранспортного средства по мерному участку синхронно с записью внешнего шума производят запись на запоминающее устройство частоты вращения коленчатого вала двигателя.
RU2006115124/28A 2006-05-02 2006-05-02 Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства RU2334969C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115124/28A RU2334969C2 (ru) 2006-05-02 2006-05-02 Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115124/28A RU2334969C2 (ru) 2006-05-02 2006-05-02 Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006115124A RU2006115124A (ru) 2007-11-10
RU2334969C2 true RU2334969C2 (ru) 2008-09-27

Family

ID=38958024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006115124/28A RU2334969C2 (ru) 2006-05-02 2006-05-02 Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334969C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449255C2 (ru) * 2009-07-16 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" Способ определения триботехнических составляющих виброакустических спектров трибосопряжений
RU2570108C1 (ru) * 2014-07-08 2015-12-10 Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "УРАЛ" (ОАО "АЗ "УРАЛ") Способ идентификации источников внутреннего шума транспортного средства
RU2670214C1 (ru) * 2017-12-14 2018-10-19 Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" (ПАО "АВТОВАЗ") Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач и имитатор для его осуществления
RU2807360C1 (ru) * 2023-08-01 2023-11-14 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава" (АО "ВНИКТИ") Способ прогнозирования максимального уровня внешнего шума проектируемого подвижного состава железных дорог

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449255C2 (ru) * 2009-07-16 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" Способ определения триботехнических составляющих виброакустических спектров трибосопряжений
RU2570108C1 (ru) * 2014-07-08 2015-12-10 Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "УРАЛ" (ОАО "АЗ "УРАЛ") Способ идентификации источников внутреннего шума транспортного средства
RU2670214C1 (ru) * 2017-12-14 2018-10-19 Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" (ПАО "АВТОВАЗ") Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач и имитатор для его осуществления
RU2807360C1 (ru) * 2023-08-01 2023-11-14 Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава" (АО "ВНИКТИ") Способ прогнозирования максимального уровня внешнего шума проектируемого подвижного состава железных дорог

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006115124A (ru) 2007-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kanda et al. Analysis of noise sources and their transfer paths in diesel engines
Thompson et al. Vehicle noise
RU2334969C2 (ru) Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства
Cao et al. Electric vehicle interior noise contribution analysis
RU2520701C2 (ru) Способ измерения шума производимого шинами автотранспортного средства находящегося в движении
RU2392603C1 (ru) Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства баженова
Govindswamy et al. The NVH behavior of internal combustion engines used in range extended electric vehicles
RU2439528C1 (ru) Способ идентификации источников шума транспортного средства
RU2371697C1 (ru) Способ измерения внешнего шума транспортного средства
Staadt et al. Truck noise control
Raff et al. A review of vehicle noise studies carried out at the Institute of Sound and Vibration Research with a reference to some recent research on petrol engine noise
RU2627167C1 (ru) Способ оценки шума, излучаемого системой выпуска отработавших газов, автотранспортного средства, находящегося в движении
Herman Analysis of strategies to control traffic noise at the source: Implications for policy makers
RU2610547C2 (ru) Способ измерения шума производимого шинами автотранспортного средства находящегося в движении
Russell et al. Establishing a target for control of diesel combustion noise
Zöldy et al. Evaluating of E-Vehicle Gear Noise
Lee et al. NVH development of EU5 2.0 L and 2.2 L diesel engine
Wang Pass-by noise: regulation and measurement
Crocker The Use of Existing and Advanced Intensity Techniques to Identify Noise Sources on a Diesel Engine
Keller et al. Component Noise Source Ranking of a Medium Duty Diesel Truck during Pass-by Testing
Priede Noise in engineering and transportation and its effect on the community
Waters Light Vehicle Noise—Origins, Characteristics, and Standard Test Procedures
Ambardekar et al. A practical approach for pass by noise testing of a car simulated in a semi-anechoic chamber
Gupta et al. Study of Turbocharger Whistle Noise and Its Reduction Into Passenger Cabin
Tiwari Diesel locomotive noise sources, reduction strategies, methods and standards