發動機系統總成的測試主要包括以下幾個方面:性能測試:通過在發動機臺架上進行測試,評估發動機在不同工況下的性能表現,如最大功率、扭矩、燃油消耗率等。耐久性測試:模擬發動機在長時間運行中的表現,測試其在各種工況下的耐久性和可靠性。排放測試:檢測發動機排放物的成分和濃度,確保其符合相關環保標準。振動測試:評估發動機在運行過程中產生的振動和噪音,以確保其不會對車輛和乘客造成不良影響。環境適應性測試:在不同的環境條件下測試發動機的性能表現,如高溫、低溫、高海拔等。電磁兼容性測試:檢測發動機產生的電磁干擾是否會對其他電子設備造成影響。燃油經濟性測試:通過在特定工況下測試發動機的燃油消耗率,評估其經濟性能。控制系統測試:對發動機控制系統的功能進行測試,包括點火、噴油、怠速控制等。故障診斷和模擬測試:通過模擬發動機的各種故障,檢查發動機故障診斷系統是否能正確識別和響應。安全性測試:評估發動機在發生異常情況時的安全性能,如過熱、過載、超速等。為了確保測試的準確性和可靠性,需要使用各種先進的測試設備和儀器,如發動機臺架、測功機、排放分析儀、振動計、溫度計等。制造商需要不斷更新和改進EOL測試系統,以適應產品的演變和市場需求的變化。上海研發測試設備
發動機的試驗與測試內容和方法很多,國內外近幾年都有很大的發展。特別是國外,為提高汽車產品的性能和質量,汽車發動機試驗與測試已成為一門系統的專門技術。發動機試驗可劃分為以下幾種類型:定期抽查試驗、出廠試驗定期抽查試驗。對批量生產的發動機應做定期抽查試驗,以考核其制造工藝的穩定情況。性能抽查試驗,每季度或半年在出廠的產品中任意抽取一臺進行性能試驗。試驗項目包括起動試驗、負荷特性、速度特性、調速特性以及標定功率穩定性試驗等。耐久性抽查試驗,原則上每年在出廠的產品中抽取一臺進行耐久性試驗。耐久性試驗方法與“耐久性、可靠性試驗”的規定相同,產品出廠前,必須逐臺進行試驗,以保證質量。在保證質量的原則下,制造廠可根據內燃機的使用特點,從國家標準所列各項性能試驗中選擇一些項目進行試驗。耐久性,可靠性試驗凡新產品或經過強化、重大改進、變型及轉廠生產的發動機,應進行長期耐久運轉,以考核零部件的可靠性、耐磨性以及動力和經濟指標的穩定性。 測試設備NVH測試技術可以有效降低噪聲、幫助汽車廠商優化汽車的發動機和傳動系統性能。
汽車傳動系統疲勞驗證是一個復雜的過程,主要目的是評估變速器在長期使用過程中的耐久性和可靠性。具體來說,試驗的目標包括:評估變速器的疲勞極限:通過模擬長時間的實際使用條件,確定變速器在何種條件下會出現疲勞損傷,以及在何種條件下可以安全可靠地運行。驗證設計和制造質量:通過試驗,可以驗證汽車變速器的設計是否合理,制造過程是否符合標準,以及零部件的質量是否滿足要求。評估維修和保養的效果:試驗結果可以幫助制定合適的維修和保養計劃,以延長變速器的使用壽命并降低維護成本。評估環境適應性:變速器可能在不同的環境條件下使用,包括高溫、低溫、高濕度、低濕度等,試驗可以評估變速器在不同環境下的性能表現。評估材料和潤滑油的性能:試驗可以幫助評估使用的材料和潤滑油是否適合變速器的使用,以提高性能和減少損耗。在驗證過程中,需要智能監診系統,一種測量系統,在動態條件下對汽車傳動系統(如變速箱,車橋,傳動軸以及發動機)進行早期損壞檢測。通過將當前的振動指標與先前“學習階段”參考值進行比較,它可以探測出傳動系統內部部件的相關變化。該系統將幫助產品開發工程師在傳動系統內部部件失效之前檢測出“原始”缺陷。
NVH測試是指對汽車零部件的噪聲(Noise)、振動(Vibration)和聲振粗糙度(Harshness)進行測試,是衡量汽車制造質量的一個綜合性問題。它直接影響汽車用戶的乘坐舒適性和靜謐性。相比起傳統的內燃機動力汽車,新能源汽車電機在運行中產生的噪音和振動水平較低,但同時原本車輛子系統工作所產生的噪聲、振動帶來的體感也會更加明顯,這就直接導致汽車用戶的乘坐舒適性下降。為了優化汽車性能,NVH測試可以通過測量和分析這些因素來識別和解決噪聲和振動問題。這種測試通常使用各種傳感器,如加速度計和麥克風,來測量車內和車外的噪聲和振動水平。測試結果可以用于改進汽車的隔音和減振系統,提高乘坐舒適性。測試可以幫助汽車零部件廠商確保其產品的質量和性能符合設計要求和安全標準,提高產品的可靠性和使用壽命。
智能船舶是指基于“網絡平臺”的信息技術應用,以“大數據”為基礎,通過數據分析和數據處理,實現運行船舶的智能感知、判斷分析和決策控制,從技術、設備、管理等多個層面保證船舶航行的安全和效率,大幅減少甚至杜絕人為或外部因素造成的各種事故。其主要目標就是安全、經濟、高效、環保。而智能機艙是通過綜合狀態監測系統所獲得的設備信息和數據,實現對機艙內機械設備的運行狀態、健康狀況進行分析和評估,進而完成設備操作輔助決策和維護保養計劃的綜合管控系統。它能及時地、準確地對多種異常狀態或故障狀態做出診斷,預防或消除故障,把故障損失降低到較低水平,同時對設備運行進行必要的決策支持,提高設備運行的可靠性、安全性和有效性,也能確定設備的良好維護時間,降低設備全壽命周期費用,增加設備的穩定性。近日,盈蓓德成功交付了InsightlO智能監測系統,就是智能船舶中的智能機艙系統,這一創新技術將為船舶行業帶來全新的智能化管理體驗,標志著船舶行業智能化新篇章的開啟。InsightlO智能監測系統是盈蓓德經過長期研發和測試的成果,該系統能夠實時監測機艙設備的各項運行數據。西門子Anovis的典型應用包括內燃機、變速箱、電動機系統在制造過程中出現的裝配錯誤和部件缺陷的測試。常州狀態測試控制策略
非標測試臺架的應用領域廣,包括航空航天、汽車工業、電子產品制造等。上海研發測試設備
自動駕駛市場在近年來得到了快速發展。全球范圍內,自動駕駛汽車出貨量也在穩步增長,預計到2024年全球自動駕駛汽車出貨量將達到約5425萬輛。在技術應用方面,目前市場上的乘用車中,L2級別汽車銷量為,滲誘率為18%,預計到2025年我國L2級乘用車滲透率有望達到50%,銷量達到。而據預測,到2030年L2自動駕駛汽車滲透率將達到57%,L3和L4的滲透率也將逐步提升。全球自動駕駛人才缺口較大,預計到2025年,缺口在,這也反映出自動駕駛行業發展的旺盛需求和競爭激烈的現狀。自動駕駛的實現主要依賴于環境感知、決策規劃和執行控制這三個主要模塊。感知模塊是自動駕駛汽車的“眼睛”,它通過各種傳感器,如雷達、攝像頭、激光雷達等,來感知周圍環境。這些傳感器的數據為決策模塊提供了必要的信息,以確定車輛如何行動。因此,自動駕駛精密雷達測試對于自動駕駛技術的研發和進步具有重要意義。車載毫米波雷達是ADAS環境感知系統的關鍵部件,它在智能網聯汽車中發揮著至關重要的作用。因此,對毫米波雷達的精確測試確保了其在復雜環境中的準確性和穩定性,從而確保自動駕駛汽車的安全和可靠運行。隨著智能網聯汽車高等級的自動化和網聯化系統不斷產業化落地。上海研發測試設備