RU2670214C1 - Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач и имитатор для его осуществления - Google Patents

Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач и имитатор для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2670214C1
RU2670214C1 RU2017143970A RU2017143970A RU2670214C1 RU 2670214 C1 RU2670214 C1 RU 2670214C1 RU 2017143970 A RU2017143970 A RU 2017143970A RU 2017143970 A RU2017143970 A RU 2017143970A RU 2670214 C1 RU2670214 C1 RU 2670214C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vehicle
simulator
preliminary
parameters
recording
Prior art date
Application number
RU2017143970A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Викторович Дерябин
Сергей Александрович Андреянов
Дмитрий Владимирович Карлов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" (ПАО "АВТОВАЗ")
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 Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" (ПАО "АВТОВАЗ") filed Critical Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" (ПАО "АВТОВАЗ")
Priority to RU2017143970A priority Critical patent/RU2670214C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2670214C1 publication Critical patent/RU2670214C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M13/00Testing of machine parts
    • G01M13/02Gearings; Transmission mechanisms

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к метрологии. Осуществляют серию предварительных заездов и регистрацию параметров внешнего шума транспортного средства на мерном участке. Производят предварительную идентификацию и ранжирование источников шума. Транспортное средство устанавливают в безэховой камере на горизонтальной площадке с дистанцированием его ведущих колес от поверхности площадки. По результатам предварительной идентификации и ранжирования источников шума задают контрольные точки, где осуществляют установку акселерометров. В режиме набора частоты вращения выполняют предварительные измерения и запись на записывающее устройство параметров виброускорений, зарегистрированных акселерометрами в заданных контрольных точках. Производят демонтаж ведущих колес, взамен которых устанавливают имитатор привода колес. Выполняют повторное измерение и запись на записывающее устройство параметров виброускорений, зарегистрированных акселерометрами в заданных контрольных точках. После завершения повторных измерений и записи параметров виброускорений производят их сравнение с данными предварительных измерений параметров виброускорений и сопоставление с данными предварительной идентификации и ранжирования источников внешнего шума. Технический результат - расширение функциональных возможностей. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области технической акустики, в частности к виброакустическим исследованиям транспортных средств, преимущественно легковых автомобилей, оборудованных автоматизированной коробкой переключения передач (далее - АКПП).
Решение проблемы уменьшения акустического загрязнения окружающей среды и улучшения акустического комфорта наземных колесных транспортных средств - важная актуальная задача разработчиков и исследователей транспортной техники, требующая больших материальных, временных и интеллектуальных затрат. Наиболее продуктивными процессами исследований и доводки, в частности, колесных транспортных средств по шуму и виброкомфорту являются экспериментальные исследования, проводимые в стендовых условиях, с привлечением многообразной техники имитации скоростных и нагрузочных режимов, идентичных дорожным (полевым) условиям испытаний (например, динамических стендов с беговыми барабанами), стационарной измерительной и анализирующей аппаратуры. Постоянные, не зависящие от погоды и состояния дорожного покрытия условия испытаний, удобство фиксации и анализа измерительной информации способствуют, в связи с этим, все более широкому распространению стендовых исследований виброакустических процессов, протекающих в наземных колесных транспортных средствах.
Технология эффективных и экономически оправданных приемов исследований и доводки автомобиля по виброакустике предусматривает выбор наиболее рациональных путей снижения внутреннего шума (шума внутри кабины или пассажирского салона), связанных как с доработкой конструкции конкретных виброшумоактивных агрегатов, ответственных за генерирование этой виброакустической энергии, так и всех передающих звеньев и путей их передачи в процессах формирования виброакустических полей автомобиля. Известно, что шум и вибрации в салоне автомобиля определяются, в основном, следующими составляющими: структурной составляющей, передающейся от источников шума и вибрации через твердые элементные связи конструкций, агрегатов и систем с кузовом автомобиля, в частности через опорные механические связи силового агрегата, его системы выпуска и агрегатов трансмиссии в виде упруго-демпфирующих виброизоляторов (опор подвески), на элементы силового каркаса и панели кузова, а также воздушной составляющей звуковой энергии, проникающей в салон автомобиля от источников излучения через открытые коммуникационные каналы или панели со слабой звукоизоляцией в воздушное пространство салона автомобиля. Одним из повышенных источников шума и вибрации автомобиля является трансмиссия, в частности, коробка передач. Автомобили, оборудованные АКПП, характеризуются возможной повышенной передачей вибрационной энергии на кузовные элементы с последующим переизлучением шума в салон автомобиля на режиме холостого хода при удержании автомобиля рабочей тормозной системой в режиме «D» (Drive). Источниками трансмиссионной вибрации и шума могут быть как гидротрансформатор, так и механические элементы - упорные игольчатые подшипники, обгонные муфты, дисковые фрикционные элементы управления, зубчатые зацепления планетарных рядов. В условиях возрастающей конкуренции среди производителей легковых автомобилей, для улучшения потребительских свойств в области виброакустического комфорта, кроме стандартных, регламентируемых отраслевыми ГОСТами и правилами, видов испытаний, важно проводить исследовательские и доводочные работы по оценке влияния вклада путей передачи вибрационной энергии, передающейся от трансмиссионных узлов к панелям кузова автомобиля с целью последующей оптимизации, например, элементов подвески автомобиля, оказывающих влияние на виброакустический комфорт в пассажирском салоне.
Из патента на изобретение РФ №2439528, МПК 6 G01M 17/007, G01M 15/00, G01H 9/00, опубл. 10.01.2012, известен принимаемый в качестве прототипа способ идентификации источников шума автомобилей, заключающийся в осуществлении серии предварительных заездов и регистрации параметров внешнего шума транспортного средства на мерном участке, в последующей предварительной идентификации и ранжировании источников шума, в дальнейшей установке транспортного средства на горизонтальной площадке, с дистанцированием его ведущих колес от поверхности площадки, и в проведении уточняющих исследований.
В процессе уточняющих исследований в режиме набора частоты вращения коленчатого вала двигателя, от частоты холостого хода до максимальной, проводят измерение и запись на запоминающее устройство параметров внешнего шума с левой и правой стороны транспортного средства для заданных условиями испытаний передач, получают спектрограммы записанного шума, наносят соответствующие каждой передаче расчетные значения характерных частот и их гармоник, проводят окончательную идентификацию источников шума и их ранжирование в диапазоне частот вращения коленчатого вала.
Способ-прототип направлен на определение источников внешнего и внутреннего шума транспортного средства комбинированным расчетно-экспериментальным методом. Однако, данный способ не позволяет произвести оценку путей передачи вибрационной энергии, производимой трансмиссией, в частности АКПП, в обитаемый отсек (кокпит) транспортного средства. Такая оценка необходима для проведения доводочных работ, направленных на уменьшение уровней вибрации, передающихся на панели кузова и, соответственно, уровней структурного (корпусного) шума, переизлучаемого в кокпит транспортного средства с сопутствующим ухудшением виброакустического комфорта.
Задачей предлагаемого способа и устройства для его осуществления является расширение функциональных возможностей виброакустических исследований транспортных средств, преимущественно автомобилей, оборудованных АКПП.
Задача решается в способе, заключающемся в осуществлении серии предварительных заездов и регистрации параметров внешнего шума транспортного средства на мерном участке, в последующей предварительной идентификации и ранжировании источников шума, в дальнейшей установке транспортного средства на горизонтальной площадке, с дистанцированием его ведущих колес от поверхности площадки, и в проведения уточняющих исследований.
Задача решается тем, что по результатам предварительной идентификации и ранжирования источников шума определяют контрольные точки, где осуществляют установку акселерометров. В процессе уточняющих исследований в режиме набора частоты вращения коленчатого вала двигателя от частоты холостого хода до максимальной и на заданных условиями испытаний режимах работы трансмиссии выполняют предварительные измерения и запись на записывающее устройство параметров виброускорений, зарегистрированных акселерометрами в заданных контрольных точках. Затем, производят демонтаж ведущих колес и штатных приводных полуосей транспортного средства взамен которых устанавливают имитатор привода колес. После чего, в режиме набора частоты вращения коленчатого вала двигателя от частоты холостого хода до максимальной на заданных условиями испытаний режимах работы трансмиссии, выполняют повторное измерение и запись на записывающее устройство параметров виброускорений, зарегистрированных акселерометрами в заданных контрольных точках. После завершения повторных измерений и записи параметров виброускорений производят их сравнение с данными предварительных измерений и сопоставление с данными предварительной идентификации и ранжирования источников внешнего шума. На основании сравнительно-сопоставительного анализа принимают решение о необходимости производства доводочных работ.
Для реализации предлагаемого способа виброакустических исследований автомобиля используют имитатор привода колес, образованный горизонтально расположенной балкой, двумя разнесенными неподвижно соединенными с балкой вертикальными стойками, отстоящие от балки концы каждой из которых выполнены снабженными опорами вращения, а также раскосами и полуосями имитатора, где балка выполнена с возможностью крепления к полу испытательной камеры поперечно к продольной геометрической оси автомобиля, отстоящие от стоек концы каждого из раскосов выполнены с возможностью крепления к полу испытательной камеры, каждая из полуосей имитатора выполнена с возможностью установки одного из ее оппозитных концов в опоре вращения стойки, а другого из ее оппозитных концов в гнезде полуоси трансмиссии испытываемого транспортного средства.
Устройство имитатора привода колес, далее имитатор, используемого в процессе проведения уточняющих исследований по заявляемому способу, и схема его применения поясняются рисунками:
Фиг. 1, где схематически показано устройство имитатора привода колес,
Фиг. 2, где схематически показано применение имитатора.
Этап повторных измерений процесса уточняющих исследований по изобретению реализуется, в том числе, посредством имитатора 1, образованного горизонтально расположенной балкой 2, двумя разнесенными и жестко соединенными с балкой вертикальными стойками 3, отстоящие от балки 2 концы каждой из которых выполнены снабженными опорами вращения 4, а также раскосами 5 и установленными в опорах вращения полуосями 6 имитатора, каждая из которых снабжена шарниром равных угловых скоростей 7, расположенным с отступом от опоры вращения 4. В качестве шарниров равных угловых скоростей 7 предпочтительно использовать штатные шарниры, входящие в конструкцию исследуемого автомобиля. Торцы балки 2 и отстоящие от стоек 3 концы раскосов 5 выполнены снабженными крепежными гнездами 8. Балка 2, стойки 3 и раскосы 5 выполнены полыми, заглушенными, сформированными из толстостенных металлических труб, заполненными сыпучим вибродемпфирующим материалом (например, кварцевым песком). Отстоящие от опоры вращения концы полуосей 6 имитатора выполнены сформированными с возможностью их установки в гнезда полуосей (не показаны) трансмиссии (не показана) испытываемого транспортного средства 9.
Процесс уточняющих исследований по изобретению реализуется в безэховой камере (не показана), содержащей горизонтальную площадку, образованную полом (не показан) безэховой камеры или установленной на полу массивной пазовой плитой 10, подготовленным к испытаниям транспортным средством 9 (показан легковой автомобиль), неподвижно расположенным на пазовой плите 10 безэховой камеры, установленным с дистанцированием его ведущих колес от поверхности пазовой плиты 10, а также имитатором 1, расположенным на пазовой плите 10 под транспортным средством 9. Имитатор 1 выполнен неподвижно закрепленным на пазовой плите 10 безэховой камеры посредством крепежных гнезд 8, сформированных в торцах балки 2 и на отстоящих от опор вращения 4 концах раскосов 5 (элементы сопряжения гнезд с пазовой плитой не показаны). Балка 2 имитатора 1 выполнена установленной поперечно, относительно продольной геометрической оси транспортного средства 9. При этом оппозитные к опорам вращения 4 концы каждой из полуосей 6 имитатора 1 выполнены установленными в гнезда полуосей (не показаны) трансмиссии (не показана) испытываемого транспортного средства 9.
Описанные выше конструктивно-технологическое исполнение балки 2, стоек 3 и раскосов 5 имитатора 1, а также способ базирования имитатора 1 на пазовой плите 10 обеспечивают низкую вибровозбудимость имитатора 1 и, как следствие, отсутствие существенного «паразитного» влияния имитатора на виброакустические параметры исследуемого транспортного средства.
Заявляемый способ виброакустических исследований транспортного средства испытаний по изобретению реализуется ниже приведенным образом.
Для предварительной оценки виброакустических характеристик транспортного средства на мерном участке выполняют серию предварительных, на заданных условиями испытаний режимах работы трансмиссии, заездов транспортного средства с одновременной регистрацией и записью параметров внешнего шума, после чего осуществляют предварительную идентификацию и ранжирование источников шума. По результатам предварительной идентификации и ранжирования источников шума определяют контрольные точки, где впоследствии будет осуществлена установка акселерометров. Затем испытываемое транспортное средство размещают в безэховой камере (не показана) на горизонтальной площадке, образованной пазовой плитой 10, установленной на полу (не показан) безэховой камеры. Транспортное средство устанавливают с дистанцированием его ведущих колес от поверхности пазовой плиты 10. В контрольных точках, определенных по результатам предварительной оценки виброакустических характеристик транспортного средства, производят монтаж акселерометров (не показаны) и осуществляют их коммутацию с регистрирующей и измерительной аппаратурой безэховой камеры (не показаны). Контрольные точки, как правило, расположены на поверхности наиболее вибровозбудимых элементов транспортного средства, в числе которых замечены элементы подвески, опоры двигателя, элементы кузова, а также расположенные в кокпите рулевое колесо и рычаг переключения режимов работы АКПП.
Установка акселерометров завершает подготовку транспортного средства к этапу уточняющих исследований.
В режиме набора частоты вращения коленчатого вала двигателя, от частоты холостого хода до максимальной и на заданных условиями испытаний режимах работы трансмиссии, выполняют предварительные измерения виброускорений, зарегистрированных акселерометрами в заданных контрольных точках и запись их параметров на записывающее устройство (не показано).
После проведения предварительных измерений производят демонтаж штатных колес и приводных полуосей (не показаны) транспортного средства 9, размещают имитатор 1 под транспортным средством 9, выполняют установку в гнезда полуосей (не показаны) трансмиссии (не показана) испытываемого транспортного средства 9 оппозитных к опорам вращения 4 концов полуосей 6 имитатора 1, а затем осуществляют фиксацию имитатора 1 на пазовой плите 10.
После чего, в режиме набора частоты вращения коленчатого вала двигателя от частоты холостого хода до максимальной на заданных условиями испытаний режимах работы трансмиссии, выполняют повторное измерение и запись на записывающее устройство параметров виброускорений, зарегистрированных акселерометрами в заданных контрольных точках.
После завершения повторных измерений и записи параметров виброускорений производят сравнение зарегистрированных частотных характеристик исследуемых виброакустических параметров в предварительном и повторном измерениях, а также их сопоставление с данными предварительной идентификации и ранжирования источников внешнего шума. На основании сравнительно-сопоставительного анализа выявляют наиболее критичные, с точки зрения передачи вибрационной энергии, зоны/элементы исследуемого транспортного средства, определяют пути передачи вибрационной энергии и принимают решение о необходимости производства доводочных работ.
Предлагаемый способ виброакустических исследований автомобиля и устройство для его осуществления позволяет произвести оценку путей передачи вибрационной энергии, производимой трансмиссией, преимущественно АКПП, в кокпит транспортного средства, и, таким образом, расширить функциональные возможности известных способов исследования шума транспортного средства.

Claims (4)

1. Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач, заключающийся в осуществлении серии предварительных заездов и регистрации параметров внешнего шума транспортного средства на мерном участке, в последующей предварительной идентификации и ранжировании источников шума, в дальнейшей установке транспортного средства на горизонтальной площадке, с дистанцированием его ведущих колес от поверхности площадки, и в проведении уточняющих исследований, отличающийся тем, что по результатам предварительной идентификации и ранжирования источников шума определяют контрольные точки, где осуществляют установку акселерометров, в процессе уточняющих исследований в режиме набора частоты вращения коленчатого вала двигателя от частоты холостого хода до максимальной и на заданных условиями испытаний режимах работы трансмиссии выполняют предварительные измерения и запись на записывающее устройство параметров виброускорений, зарегистрированных акселерометрами в заданных контрольных точках, затем производят демонтаж ведущих колес и штатных приводных полуосей транспортного средства, взамен которых устанавливают имитатор привода колес, после установки имитатора привода колес в режиме набора частоты вращения коленчатого вала двигателя от частоты холостого хода до максимальной на заданных условиями испытаний режимах работы трансмиссии, выполняют повторное измерение и запись на записывающее устройство параметров виброускорений, зарегистрированных акселерометрами в заданных контрольных точках, после завершения повторных измерений и записи параметров виброускорений производят их сравнение с данными предварительных измерений параметров виброускорений и сопоставление с данными предварительной идентификации и ранжирования источников внешнего шума, на основании сравнительно-сопоставительного анализа принимают решение о необходимости производства доводочных работ.
2. Имитатор привода колес для виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач, содержащий горизонтально расположенную балку, две разнесенных, неподвижно соединенных с балкой, вертикальных стойки, отстоящие от балки концы каждой из которых выполнены снабженными опорами вращения, а также раскосами и полуосями имитатора, где балка выполнена с возможностью крепления к полу испытательной камеры поперечно к продольной геометрической оси автомобиля, отстоящие от стоек концы каждого из раскосов выполнены с возможностью крепления к полу испытательной камеры, каждая из полуосей имитатора выполнена с возможностью установки одного из ее оппозитных концов в опоре вращения стойки, а другого из ее оппозитных концов в гнезде полуоси трансмиссии испытываемого транспортного средства.
3. Имитатор привода колес по п. 2, отличающийся тем, что каждая из полуосей имитатора выполнена снабженной шарниром равных угловых скоростей, расположенным с отступом от опоры вращения.
4. Имитатор привода колес по п. 2, отличающийся тем, что балка, стойки и раскосы выполнены полыми, заглушенными, сформированными из толстостенных металлических труб, заполненными сыпучим вибродемпфирующим материалом.
RU2017143970A 2017-12-14 2017-12-14 Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач и имитатор для его осуществления RU2670214C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143970A RU2670214C1 (ru) 2017-12-14 2017-12-14 Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач и имитатор для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143970A RU2670214C1 (ru) 2017-12-14 2017-12-14 Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач и имитатор для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2670214C1 true RU2670214C1 (ru) 2018-10-19

Family

ID=63862445

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017143970A RU2670214C1 (ru) 2017-12-14 2017-12-14 Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач и имитатор для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2670214C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737057C1 (ru) * 2020-03-05 2020-11-24 Акционерное общество «АВТОВАЗ» Способ виброакустических исследований транспортных средств, оснащённых трансмиссией с механическим приводом сцепления, и устройство для его осуществления
CN114802541A (zh) * 2022-06-01 2022-07-29 四川野马汽车股份有限公司 一种电动汽车动力系统振动噪声分析优化方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3937076A (en) * 1973-06-06 1976-02-10 Regie Nationale Des Usines Renault Device for testing tyres for vehicles
US4499759A (en) * 1980-12-05 1985-02-19 The Budd Company Road simulator testing automotive and truck wheels and hubs
US4862737A (en) * 1988-12-15 1989-09-05 Mts Systems Corporation Roadway loading simulator
US5610330A (en) * 1996-01-16 1997-03-11 Ford Motor Company Effective road profile control method for a spindle-coupled road simulator
RU2334969C2 (ru) * 2006-05-02 2008-09-27 Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал" Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства
US7461556B2 (en) * 2005-11-03 2008-12-09 Chip Ganassi Racing Teams, Inc. Test system for dynamically analyzing a vehicle under simulated road conditions
WO2009111011A1 (en) * 2008-03-03 2009-09-11 Mts Systems Corporation Restraint system for vehicles
RU2392603C1 (ru) * 2009-01-26 2010-06-20 Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал" Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства баженова
RU2439528C1 (ru) * 2010-04-12 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал" Способ идентификации источников шума транспортного средства

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3937076A (en) * 1973-06-06 1976-02-10 Regie Nationale Des Usines Renault Device for testing tyres for vehicles
US4499759A (en) * 1980-12-05 1985-02-19 The Budd Company Road simulator testing automotive and truck wheels and hubs
US4862737A (en) * 1988-12-15 1989-09-05 Mts Systems Corporation Roadway loading simulator
US5610330A (en) * 1996-01-16 1997-03-11 Ford Motor Company Effective road profile control method for a spindle-coupled road simulator
US7461556B2 (en) * 2005-11-03 2008-12-09 Chip Ganassi Racing Teams, Inc. Test system for dynamically analyzing a vehicle under simulated road conditions
RU2334969C2 (ru) * 2006-05-02 2008-09-27 Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал" Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства
WO2009111011A1 (en) * 2008-03-03 2009-09-11 Mts Systems Corporation Restraint system for vehicles
RU2392603C1 (ru) * 2009-01-26 2010-06-20 Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал" Способ измерения внешнего шума автотранспортного средства баженова
RU2439528C1 (ru) * 2010-04-12 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал" Способ идентификации источников шума транспортного средства

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737057C1 (ru) * 2020-03-05 2020-11-24 Акционерное общество «АВТОВАЗ» Способ виброакустических исследований транспортных средств, оснащённых трансмиссией с механическим приводом сцепления, и устройство для его осуществления
CN114802541A (zh) * 2022-06-01 2022-07-29 四川野马汽车股份有限公司 一种电动汽车动力系统振动噪声分析优化方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shin et al. Transfer path analysis of rumbling noise in a passenger car based on in-situ blocked force measurement
RU2670214C1 (ru) Способ виброакустических исследований транспортных средств с автоматизированной коробкой переключения передач и имитатор для его осуществления
Zheng et al. A full-spectrum analysis of high-speed train interior noise under multi-physical-field coupling excitations
CN104792527B (zh) 前置后驱汽车动力传动系统扭振试验台架
US20120316800A1 (en) System for predicting vehicle vibration or acoustic response
Burdzik et al. Research of vibration distribution in vehicle constructive
Wu et al. Vibration responses of rotor systems in diesel multiple units under dynamic spatial misalignments and base motions
Burdzik Vibration issues in passenger car
Prażnowski et al. Identification of static unbalance wheel of passenger car carried out on a road
feng Xia et al. Multi-body dynamic analysis of driveline torsional vibration for an RWD vehicle
Lee Identification of a vibration transmission path in a vehicle by measuring vibrational power flow
Öberg et al. A new chassis dynamometer laboratory for vehicle research
Cao et al. Tire cavity induced structure-borne noise study with experimental verification
RU2737057C1 (ru) Способ виброакустических исследований транспортных средств, оснащённых трансмиссией с механическим приводом сцепления, и устройство для его осуществления
RU2610846C1 (ru) Стенд для акустических испытаний электромеханического усилителя рулевого управления транспортного средства
RU2484444C1 (ru) Катковый стенд
Li et al. Transfer path analysis of powertrain vibration on driver's noise
RU191254U1 (ru) Стенд для исследования структурной передачи шума через элементы подвески силового агрегата транспортного средства
RU2680211C1 (ru) Стенд для акустических испытаний усилителя рулевого управления в составе транспортного средства
Yi et al. Real Time Cardan Shaft State Estimation of High‐Speed Train Based on Ensemble Empirical Mode Decomposition
Chang et al. Study on tire noise transfer path identification
Mohamed et al. Assessment of vibration and transmissibility behaviour of a rubber engine mount considering vibration tuned modification
RU2202774C2 (ru) Универсальная исследовательская переналаживаемая рама-платформа для монтажа и доводки силовых агрегатов транспортных средств (варианты)
Wang et al. Experimental Study on Source Identification of Bus Floor's Vibration
Lu et al. Investigating structure-borne noise propagation through powertrain mounts using operational transfer path analysis

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20200908