0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

细高齿设计在优化电驱动桥NVH的应用

jf_78858299 来源:EDC电驱未来 作者:EDC电驱未来 2023-05-30 16:32 次阅读

细高齿应用

NVH(noise噪声,vibration振动,harshness声振粗糙度)为汽车性能的 关键指标之一。

电动汽车与燃油汽车相比,动力源电机的噪声比发动机有所降低,驱动桥的 噪声会更为突出,因此提高驱动桥的NVH性能对电动汽车的品质具有重要意义。

图片

通过对驱动桥和变速箱NVH的研究表明,齿轮的传递误差波动是传动系统噪 声的主要激励,可以说齿轮噪声是驱动桥NVH问题的源头之一,因此圆柱齿轮 的设计对电驱动桥的品质至关重要。

采用具有高重合度的细高齿设计成为提升电驱动桥NVH性能的有效手段之一。

传动原理

齿轮传动是依靠各对齿轮的依次啮合来实现的,实际啮合线长度与基圆齿距 的比值称为重合度。

为了使齿轮能够连续传动,应该保证前一对齿轮脱离啮合前,后一对齿轮已 经进入啮合,即重合度必须大于1。作为衡量齿轮连续传动的条件,重合度越大 ,表明齿轮传动的连续性和平稳性越好。

图片

图解说明

图片

图片

图片

理论分析

通过理论和实验的方法对齿轮的动态特性进行了研究,表明重合度是影响圆 柱齿轮NVH的关键因素。齿轮设计的重合度越高,齿轮的啮合线长度越长、啮合 刚度越大且波动越小,齿轮的动态激励越小,越有利于齿轮传动系统获得低的振 动和噪声。

图片

我们进行了更进一步的研究,得到了轴向重合度、端面重合度与噪声分贝值 的关系。如左图所示,轴向重合度(ɛβ)和端面重合度(ɛα)增大时噪声呈下降 趋势。右图展示了齿顶高系数han与接触刚度Cym、接触线长Lm之间的关系,更有利地支持了如上结论.

虽然采用细高齿来提高齿轮啮合重合度可改善NVH性能,但如下因素也是影 响NVH主要因素之一,例如:周节累计误差、齿形、齿向参数误差(鼓形量Ca, 齿形倾斜偏差fHa,挠度Cb,螺旋倾斜偏差fHb)及齿面粗糙度等参数均会对齿轮 NVH产生影响。这些因素在本文中由于扁幅所限未做展开讨论。

图片

优劣势比较

概述

根据以上研究,在齿轮设计中合理地提升重合度有利于获得好的NVH性能。而齿轮作为电驱动桥的核心部件,直接决定了驱动桥的速比、中心距等主要参数 ,且决定了整个主减的受力状态,进而决定了轴、轴承、壳体等主要零部件的强 度和刚度要求,间接影响了整个主减几乎每个零部件的设计。

根据电驱动桥产品的性能要求,齿轮设计的原则是在满足强度的前提下尽 可能提高NVH性能。

图片

CAE齿轮强度仿真计算

对一级齿轮使用细高齿设计方案并进行齿轮强度校核。依照ISO 6336:2006标准计算齿轮应力。按疲劳条件和材料S-N曲线计算许用应力。

如图所示,齿根弯曲疲劳强度和齿面接触疲劳强度均满足要求。

图片

试验验证

(周节累计误差、齿形齿向等误差相当前提下)

一级细高齿、二级标准齿NVH测试及结论

搭载了一级细高齿、二级标准齿轮的电驱动桥产品A,顺利通过了齿轮疲劳试验和总 成静扭试验,验证了齿轮和电驱动桥总成强度设计的合理性。产品A安装到整车进行路试,NVH测试数据如下:

图片

结论:

1.二级标准齿轮NVH最高阶次噪声59dB,存在突出峰值,峰值比整车噪声仅低11dB,对 整车噪声具有一定的贡献度。

2.一级细高齿NVH最高阶次噪声44dB,且曲线非常平稳不存在明显峰值,基本上全程低于 整车噪声20dB以上,对整车噪声贡献度很低。

3.根据试验结果,可见重合度较低的标准齿(非大螺旋角)NVH表现正常,而细高齿的 NVH表现优秀,体现了高重合度齿轮的优势。

一、二级均为细高齿电驱桥NVH测试及结论

产品B两级齿轮均采用了细高齿设计,保证了齿轮高重合度,并减小螺旋角, 减少齿轮轴向力。该产品搭载在两款不同的车型上,均进行了NVH试验验证。

如下页图示,装在车型I和II上进行测试,测试结果:

图片

结论:

1.根据测试结果,电驱动桥产品B在两种不同的车型上,各种工况下,两级齿轮的阶次噪 声值都很低,且曲线平稳无明显峰值,基本上全程低于整车噪声20dB以上,对整车噪 声贡献度很低,NVH表现优秀。

2.通过顾客试驾反馈,相比其他竞品,该产品的噪声表现很好。

3.无论客观数据还是主观评价,都证明了该产品优秀的NVH性能。

一、二级均为细高齿电驱桥NVH测试及结果

图片

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    155

    文章

    11866

    浏览量

    229540
  • 发动机
    +关注

    关注

    33

    文章

    2428

    浏览量

    69060
  • 电机
    +关注

    关注

    142

    文章

    8867

    浏览量

    144785
  • NVH
    NVH
    +关注

    关注

    2

    文章

    58

    浏览量

    10074
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于MASTA软件的轻型减速器齿轮的优化设计

    齿轮是整体式轻型减速器动力传递的关键载体, 也是减速器噪声产生的主要来源。近年来, 齿轮传动振动-噪声-平顺性(NVH)改善研究
    发表于 09-08 10:42 1604次阅读

    纯电动汽车驱动总成NVH分析与优化研究

    随着纯电动汽车产业的发展,驱动总成的集成程度越来越高,国内零部件厂商的“二合一”“三合一”“六合一”的驱动系统总成都陆续面世。在给整车客户带来快速方便的动力匹配的同时,
    发表于 01-16 10:19 2015次阅读

    如何对永磁同步电机NVH性能进行优化

    一般随转速和负载电流的增加而变大。空气动力噪声是气体电机散热系统中产生的涡流噪声和笛鸣噪声。其中,电磁噪声对电机NVH 性能的影响最大,设计时应给予慎重考虑[1-2]。2 电磁噪声的性能
    发表于 08-25 11:53

    电机驱动NVH问题分析

    电机驱动NVH问题及介绍
    发表于 01-29 07:43

    NVH性能设计

    。而作为新能源汽车最核心的三技术(驱动,电池,电控)的NVH性能设计面临着更大的挑战。为了帮助大家在车辆的研发中提供有力的技术支撑,以缩短新车型开发周期和降低成本。中国汽车技术培训
    发表于 08-27 07:18

    新能源NVH性能优化的仿真设计

    新能源NVH性能优化的仿真设计分享。
    发表于 05-19 16:13 11次下载

    新能源汽车驱动的设计开发

    平行轴式结构是采用电动机取代燃油车的发动机、变速器和传动轴,将电动机集成为驱动的一个子零件,并与驱动
    发表于 11-11 10:12 5681次阅读

    驱动系统NVH问题介绍 麦克斯韦压力映射与插值

    驱动系统NVH分析方法, 麦克斯韦压力转化为网格节点力,通过试验验证,优化方案相比原始方案,平均降噪超过11dB
    发表于 11-16 11:37 402次阅读

    采用具有高重合度的细高齿设计提升驱动NVH性能

    驱动NVH 性能与齿轮的重合度有密切关系。传动系统分析软件MASTA 中进行齿轮设计和分析优化
    的头像 发表于 11-21 10:31 2271次阅读

    具有高重合度的细高齿设计提升驱动NVH性能

    电动汽车与燃油汽车相比,动力源电机的噪声比发动机有所降低,驱动的 噪声会更为突出,因此提高驱动NVH性能对电动汽车的品质具有重要意义。
    的头像 发表于 11-29 11:00 1884次阅读

    高性能驱动系统NVH实验室工艺设计

    高性能驱动系统NVH实验室主要由高性能驱动系统测试台架和半消声室两大部分组成,其主要用于由电机及电机控制器组成的
    的头像 发表于 12-28 14:51 2107次阅读

    驱动系统NVH分析流程和电机NVH仿真技术

    借助于多目标优化模块可对包括电机NVH在内的各项性能指标进行参数化寻优,快速实现产品迭代创新;同时还可以借助Ansys Sound仿真平台完成电机噪声仿真数据后处理与声音设计以及整车上预测研究电机声品质。
    发表于 04-04 09:17 2875次阅读

    基于MASTA软件减速器齿轮的优化设计方案

    针对NVH性能评价的方法通常是对齿轮的阶次噪声基于整车测试的数据进行分解,阶次分解本质上是基于参考轴转速的频率分析。
    发表于 06-11 10:12 1646次阅读
    基于MASTA软件<b class='flag-5'>电</b>驱<b class='flag-5'>桥</b>减速器齿轮的<b class='flag-5'>优化</b>设计方案

    驱动NVH的特点和结构

    随着国内新能源车的提出,让大家对驱动更加关注,然而驱动也存在一些问题。
    的头像 发表于 11-22 09:08 3334次阅读
    <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>NVH</b>的特点和结构

    高速驱系统电机NVH开发与优化

    来自懿朵信息科技(上海)有限公司驱事业部的副总经理隋春腾先生在本次大会上进行了“高速驱系统电机NVH开发与优化”的主题演讲。
    发表于 12-26 10:06 603次阅读
    高速<b class='flag-5'>电</b>驱系统电机<b class='flag-5'>NVH</b>开发与<b class='flag-5'>优化</b>