传递路径分析法对复杂的汽车系统来说,如何找到一种既能较好地表征整车振动噪声特性,而其实现起来又较为简明、迅速的方法,一直是汽车NVH研究人员孜孜以求的目标
近年来,基于频率响应函数(FRF)的车内噪声传递路径分析方法成为各大汽车公司和汽车研发中心的主要研究方向之一,这种方法从子结构传递函数的角度出发,在频域上描述了系统的振动噪声特性,为汽车噪声预测、振动噪声快速诊断等工作提供了一种快捷、精准的有利工具
此方法建立的模型中,一般把整个系统划分为几个较为独立的子结构,每个子结构都以频响函数来表征其结构特性,各子结构之间通过各种弹性元件相联结来传递信息
1即为一个由动力总成和车身组成的简单汽车模型,在这模型里,汽车被划分成两个子结构,一个是车身子结构(以子结构A表示),另一个是动力总成子结构(以子结构B表示),二者之间通过动力总成悬置相联结
在研究过程中,可将此系统进一步理论化,把各子结构简化成一个个结构块,把联结子结构的各弹性元件(如动力总成悬置)简化成各个标量弹簧
这样,系统就以“结构块-弹簧”的形式表征出来,本章的主要工作即是研究这种“结构块-弹簧”与系统之间的关系,推导相关函数,建立基于频率响应函数的车内噪声传递路径分析方法[15][27~40]
1、系统响应假设一辆汽车受m个激励力作用,每一个激励力都有x,y,z三个方向分量(下面分别用k=1,2,3表示),每一个激励理分量都对应n个特定的传递路径,那么这个激励理分量和对应的某个传递路径就产生一个系统的响应分量
以车内噪声声压作为系统响应,这个声压分量可以表示为:其中,是传递函数,是激励力的频谱
车内噪声声压受某个激励力作用,传递过来的所有声压成分之和可表示为:车内噪声受所用激励力作用,传递过来的所有声压成分之和可表示为:在式(2
1)中,激励力如果直接作用在车身,所对应的传递函数就是车身传递函数;激励力如果直