汽车行业电驱齿轮的噪音、质量评价及制造技术.docx
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1、汽车行业电驱齿轮的噪音、质量评价及制造技术HartmuthMii11erandChristofGorge1s目录目录11 .编者按12 .齿轮噪声激励的根本原因22. 1.坎贝尔图23. 2.齿面形貌的修正和失配啮合23.齿轮噪音测试34. 1.无加载啮合31.2. 波纹度分析44 .滚动测试44.1. 齿面二维分析测试44.2. SFT-单齿面分析测试44.3. SBN结构噪声54.4. TAT扭转加速度试验55 .齿轮噪声的描述55. 1.阶次谱56. 2.心理声学指标66 .影响齿轮噪声的因素71. 1.在设计阶段的响度76. 2.制造过程中的音调、波动振幅和锐度7总结9参考文献:91
2、.编者按目前的现代汽车行业中,齿轮噪声问题己经成为一个越来越重要的话题。其中一个最主要的原因在于发动机所产生的噪音的减小,甚至在电驱动汽车中,不再有发动机的存在。不幸的是,在任何情况下,齿轮传动的噪音不会消失。而齿轮质量的评价手段,是要确保齿轮齿面精确的误差,这和所有的齿轮要求几乎是相同的。即使这种齿轮复的运行行为显示出非常低的声压级,人耳的噪音感知也可能很烦人。2 .齿轮噪声激励的根本原因2. 1.坎贝尔图齿轮噪音是一种空气传播的声音。车辆的零部件会发生振动并发出在空气中传播的声音。为尽量减少空气传播的声音,可采取主动和被动降噪措施。主动措施侧重于找出根本原因,使振动最小化,而被动措施则处理
3、优化从振动源到人耳的声学传递路径。本文通过关注齿轮啮合的激励的主动措施,来降低齿轮传动的噪音问题。并不是每一种齿轮啮合激励在噪声传播方面都显得至关重要。只有齿轮啮合频率激励了总成的固有频率时,才会产生结构承载噪声(SBN)。SBN是否会转换为空气噪声取决于声学传播路径。齿轮啮合激励与传动零件的特征模之间的相互作用可以在图1所示的坎贝尔图中看出。frequency图1坎贝尔图图1所示显示了传动过程中SBN的扫描速度。图中横轴表示输出轴的速度,纵轴表示SBN的频率。颜色越浅,由结构产生的噪声的振幅就会越高。坎贝尔图中的水平线是装配的基础模态。它们的频率是恒定的,并且垂直于传动的速度。上升的线是齿轮
4、啮合效果。稍倾斜的线是齿轮啮合的第一阶次谐波,较倾斜的线是齿轮啮合的更高阶次谐波或幽灵频率。临界齿轮啮合激励只有那些倾斜线穿过水平线的情况。在这里,齿轮啮合激励刺激传动的特征模式,根据声传输路径,SBN将转换为可听到的空气噪声。2. 2.齿面形貌的修正和失配啮合齿面啮合激励的原因是什么?在一个完美的渐开线齿轮廓的情况下,齿面啮合传动误差将为零,即不存在激励。由于制造误差和载荷引起的变形,会使得未修型的渐开线轮廓和未修型的齿向啮合出现边缘接触。应用图2所示的齿面形貌修型可以保证在所有条件下良好的齿面接触。图2齿面形貌修正特别是齿顶修缘Ca和齿根修缘Ce广泛用于优化。齿廓鼓形Ca和齿长鼓形CB对齿
5、轮啮合传动误差有显著影响,应保持较小的数值。很明显,齿轮设计工程师必须降低齿轮啮合传动误差和齿轮承载能力所需的齿轮齿面修型数值和类型。齿轮对位移和载荷引起的偏载高度不敏感,需要更大的修型量。因此,它们提供了一个较大的齿面啮合误差与更高的激励到其他装配零部件中。3.齿轮噪音测试3. 1.无加载啮合在批量生产中,齿轮通常符合其几何公差要求,但有些齿轮在噪声测试中会不被通过。如果在最后的总成测试中发现这种情况,通常会需要耗费较大成本进行拆解,以及进行原因分析。为了避免在最后装箱后发生这种情况,需要寻找一种在装配前就能发现相关问题的方法。图3显示了一对齿轮在啮合过程中的不同影响情况。通过无加载啮合测试
6、可以发现三组影响的参数:D齿面加工过程中的一些缺陷;2)负载引起的位移和偏转;3)变速箱总成的阻尼特性。当加工过程中某一个批次的某些齿轮在噪音中表现为不可接受的现象时,需要在制造和装配中考虑进行相关更换。更换前后,阻尼特性和材料特性不会显示出实质性的影响,但在齿轮加工过程中会发生齿面形貌的变化修正和额外的加工缺陷。图3齿轮啮合过程中的影响因素好消息是,未加载的齿面啮合足以预测噪声情况。所有齿面几何形状的变化都可以在非加载齿面啮合检测中检测到。图3以红色显示了齿面啮合对噪声激励的关键影响。3. 2.波纹度分析齿轮检测和闭环应用控制现在已经被广泛应用,成为了一个较为完美的齿面精确修型方式。然而,较
7、小的表面缺陷并不是齿轮检测方面研究的重点。特别是,规则的表面缺陷在噪声激励方面是很复杂的。计量评价标准中的齿形和齿向误差只是检测波形等规则表面缺陷的基本方法。4.滚动测试4.1.齿面二维分析测试齿轮测量机必须能够检查振幅到IOOnm的波形。如果存在一个有动力的测量装置,波纹度分析是检测噪声临界齿轮的最合适工具。当然,必须给出传动噪声和顺序的波形振幅之间的相关性。4. 2.SFT单齿面分析测试在SFT中,被动齿轮和主动齿轮处于准静态齿面啮合中。高分辨率编码器捕获被动齿轮和主齿轮的旋转位置。SFT的结果是由齿数和捕获的角度位置给出的旋转位置的差异。SFT显示了啮合传动精度的质量。这种准静态测量原理
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