DE10236735A1 - Motor vehicle vibrating test bed control signal generation method is such that, the damage causing conditions of the test bed closely match those during actual driving - Google Patents
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Abstract
Description
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Generierung von zum Fahrbetrieb schädigungsäquivalenten Rauschprofilen zur Vibrationsprüfung von Fahrzeugkomponenten.The invention relates to a Method for generating damage equivalents for driving Noise profiles for vibration testing of Vehicle components.
Im Fahrbetrieb eines Fahrzeugs können die Beschleunigungen gemessen werden, mit denen einzelne Fahrzeugkomponenten zu Vibrationsschwingungen angeregt werden und die eine bestimmte Schädigung, im folgenden als Schädigungs-Maß bezeichnet, an der Fahrzeugkomponente verursachen können bzw. verursachen. Dabei sei darauf hingewiesen, dass diese Schädigungen selbstverständlich die Funktion des Fahrzeugs nicht beeinträchtigen. Ein Test, der eine Schädigung mit dem gleichen Schädigungsmaß verursacht, kann auf dem Prüfstand durchgeführt werden. Hierzu wird ein Shaker mit einem Rauschsignal angesteuert, das die Fahrzeugkomponenten in Vibrationsschwingungen versetzt. Die am Prüfstand entstehenden Beschleunigungen können gemessen und ausgewertet werden.When driving a vehicle, the accelerations are measured with which individual vehicle components cause vibration vibrations are stimulated and which a certain damage, hereinafter referred to as the damage measure, on the vehicle component. there it should be noted that this damage is of course the Do not impair the function of the vehicle. One test, one damage caused with the same degree of damage, can be put to the test carried out become. For this, a shaker is controlled with a noise signal, that vibrates the vehicle components. The on the test bench resulting accelerations can be measured and evaluated.
Ein derartiges Verfahren zur Generierung eines Rauschprofils ist bereits aus der WO 98/14765 bekannt. Nach diesem Verfahren wird anfangs ein Fre quenzbereich festgelegt, für den das Rauschprofil erstellt werden soll. Anschließend werden Leistungsdichtespektren (PSDs) mithilfe von Fourier-Transformationen aus den Daten des Fahrbetriebs ermittelt. Aus diesen Leistungsdichtespektren wird ein einziges Leistungsdichtespektrum in Form einer Treppenfunktion generiert, das anschließend geglättet wird. Mithilfe einer Material-Wöhlerlinie und einem, mit einer FEM-Berechnung ermittelten Frequenzgang wird das für den Test optimale Leistungsdichtespektrum berechnet.Such a method of generation a noise profile is already known from WO 98/14765. To This method initially defines a frequency range for which the Noise profile should be created. Then power density spectra (PSDs) using Fourier transforms determined from the data of the driving operation. From these power density spectra becomes a single power density spectrum in the form of a staircase function generated that then smoothed becomes. With the help of a material Wöhler line and a frequency response determined using an FEM calculation for the Test optimal power density spectrum calculated.
Nachteilig an diesem Verfahren ist erstens, dass das Leistungsdichtespektrum für den Test am Prüfstand nur sehr kompliziert aus bestimmten Parametern aus Wöhlerlinien und FEM-Berechnungen, die in der Regel entweder nicht vorliegen oder sehr aufwändig durchzuführen, bzw. zu ermitteln sind, bestimmt werden kann. Zweitens wird bei einer Fourier-Transformation jeweils für jede diskrete Frequenz nur z. B. ein Mittel- oder Maximalwert der Amplituden berechnet, die tatsächliche Verteilung der Amplituden geht verloren. Diese beschriebene Methode führt zu relativ ungenauen Leistungsdichtespektren.This method is disadvantageous first, that the power density spectrum for testing on the test bench only very complicated from certain parameters from Wöhler lines and FEM calculations that usually either not available or very difficult to carry out, or can be determined can be determined. Second, with one Fourier transformation for each each discrete frequency only z. B. an average or maximum value of Amplitudes calculated the actual Distribution of the amplitudes is lost. This method described leads to relatively inaccurate power density spectra.
Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren anzugeben, mit dem auf einfache Weise ein Ansteuersignal für einen Prüfstand generiert werden kann, das im wesentlichen zum gleichen Schädigungs-Maß führt, wie im Fahrbetrieb.The object of the invention is a method specify with which a control signal for a test bench can be generated, which leads to essentially the same degree of damage as while driving.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind die Gegenstände der abhängigen Ansprüche.This object is achieved by a Method according to claim 1 solved. Advantageous further developments are the subject of the dependent claims.
Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass für ein Verfahren
zur Generierung von zum Fahrbetrieb schädigungsäquivalenten Rauschprofilen
für Vibrationsprüfungen zum
Ansteuern eines Prüfstandes für Kraftfahrzeugkomponenten
folgender Aufbau möglich
ist:
Aus dem im Fahrbetrieb an der zu prüfenden Fahrzeugkomponente gemessene
Beschleunigungs-Zeitsignal einer Schwingungsanregung wird zunächst mindestens
für einen
definierten Frequenzabschnitt in einem vorgegebenen Frequenzbereich
jeweils ein Fahrbetriebs-Beschleunigungs-Lastkollektiv berechnet,
das die Häufigkeiten
der Größen der
Amplituden des Beschleunigungs-Zeitsignals angibt. Um auf dem Prüfstand ein
Schädigungs-Maß zu erhalten, das
dem Schädigungs-Maß aus dem
Fahrbetrieb im wesentlichen entspricht, können bevorzugt mehrere Frequenzabschnitte
mit einer gleichen definierten Breite gebildet werden. Dies ist
durch eine vorangehende Schmalbandfilterung des Beschleunigungs-Zeitsignals
aus dem Fahrbetrieb möglich.
Die Fahrbetriebs-Beschleunigungs-Lastkollektive aus dem Fahrbetrieb
werden danach durch eine Klassierung des gefilterten Signals, vorzugsweise
eine Range-Pair Klassierung, berechnet. An den einzelnen Stützstellen
im Frequenzbereich, die sich aus der Filterbreite ergeben und die
Frequenzabschnitte voneinander trennen, wird somit in Abhängigkeit
von der Größe der Beschleunigungs-Amplituden
ihre Häufigkeit
angegeben.According to the invention, it has been recognized that the following structure is possible for a method for generating noise profiles which are equivalent to driving operation for vibration tests for controlling a test bench for motor vehicle components:
From the acceleration time signal of a vibration excitation measured during driving operation on the vehicle component to be tested, a driving operation acceleration load spectrum is first calculated at least for a defined frequency segment in a predetermined frequency range, indicating the frequencies of the magnitudes of the amplitudes of the acceleration time signal. In order to obtain a degree of damage on the test bench that essentially corresponds to the degree of damage from driving, several frequency sections with the same defined width can preferably be formed. This is possible by a prior narrow-band filtering of the acceleration time signal from driving. The driving mode acceleration load collectives from driving mode are then calculated by classifying the filtered signal, preferably a range pair classification. At the individual reference points in the frequency range, which result from the filter width and separate the frequency sections from one another, their frequency is thus specified as a function of the size of the acceleration amplitudes.
Aus den Fahrbetriebs-Beschleunigungs-Lastkollektiven
wird anschließend
ein Leistungsdichtespektrum zur Ansteuerung bspw. eines Shakers,
der ein Element des Prüfstands
ist, erzeugt. Als Ansteuersignal wird ein Leistungsdichtespektrum zum
Beispiel aus den Maximal- und Minimalwerten der Amplituden der jeweiligen
Lastkollektive in den dazugehörigen
Frequenzabschnitten gebildet. Für
jeden Frequenzabschnitt wird eine eigene Berechnung durchgeführt. Eine
möglich
Berechnung des Leistungsdichtespektrums zeigt folgende Formel, wobei fb
für die
Filterbandbreite steht:
Mit diesem Ansteuersignal wird der Shaker oder dgl. angesteuert. Das am Prüfstand an der zu prüfenden Fahrzeugkomponente als Schwingungsanre gung entstehende Beschleunigungs-Zeitsignal wird gemessen. Dieses gemessene Beschleunigungs-Zeitsignal wird mit dem gleichen Filter wie das Beschleunigungs-Zeitsignal aus dem Fahrbetrieb gefiltert. Aus diesen gefilterten Beschleunigungs-Zeitsignalen wird im vorgegebenen Frequenzbereich für jeden definierten Frequenzabschnitt jeweils ein Prüfstand-Beschleunigungs-Lastkollektiv berechnet, das die Häufigkeit der Größen der Amplituden des gemessenen Beschleunigungs-Zeitsignals angibt.The shaker or the like is controlled with this control signal. The acceleration time signal generated on the test bench on the vehicle component to be tested as vibration excitation is measured. This measured acceleration time signal is filtered with the same filter as the acceleration time signal from driving. A test bench acceleration load spectrum is calculated from these filtered acceleration time signals in the predetermined frequency range for each defined frequency section indicates the frequency of the magnitudes of the amplitudes of the measured acceleration time signal.
Anschließend wird ein Schädigungs-Maß ermittelt, das bevorzugt nach dem später beschriebenen Verfahren berechnet wird. Nun kann durch Verhältnisbildung des bestimmten Schädigungs-Maßes der Schwingungsanregung der Fahrzeugkomponente aus dem Fahrbetrieb und des bestimmten Schädigungs-Maßes der Schwingungsanregung der Fahrzeugkomponente aus dem Prüfstandbetrieb die benötigte Prüfzeit zum Erreichen des Schädigungs-Maßes aus dem Fahrbetrieb am Prüfstand errechnet werden. Bei einer Ansteuerung des Shakers für die Dauer der errechneten Prüfzeit mit dem Leistungsdichtespektrum über alle definierten Frequenzabschnitte im vorgegebenen Frequenzbereich hinweg, stellt sich am Prüfstand im wesentlichen das gleiche Schädigungs-Maß ein, das im Fahrbetrieb auftritt.Then a degree of damage is determined, that preferred after that later described method is calculated. Now through relationship building of the determined degree of damage Vibration excitation of the vehicle component from driving and of the determined degree of damage Vibration excitation of the vehicle component from the test bench operation the needed Test time to achieve the degree of damage driving on the test bench can be calculated. When the shaker is activated for the duration the calculated test time with the power density spectrum above all defined frequency sections in the specified frequency range away, turns up on the test bench essentially the same degree of injury that occurs while driving.
Alternativ kann aber auch mit einer vorgegebenen Soll-Prüfzeit, die für alle Frequenzabschnitte gleich ist, eine Ansteuerung des Prüfstands vorgenommen werden, mit der für alle Frequenzabschnitte im vorgegebenen Frequenzbereich das gleiche Schädigungs-Maß am Prüfstand wie im Fahrbetrieb auftritt. Um dieses neue Leistungsdichtespektrum zu erhalten muss das aus dem Fahrbetriebs-Beschleunigungs-Lastkollektiven berechnete Leistungsdichtespektrum mit einem Faktor x, der sich aus der für alle definierten Frequenzabschnitte im vorgegebenen Frequenzbereich gleichen Soll-Prüfzeit tsoll und der für jeden Frequenzabschnitt unterschiedlichen Prüfzeit tfi berechnen lässt, multipliziert werden.Alternatively, the test bench can also be controlled with a predetermined target test time, which is the same for all frequency sections, with which the same degree of damage occurs on the test bench as in driving operation for all frequency sections in the predetermined frequency range. In order to obtain this new power density spectrum, the power density spectrum calculated from the driving acceleration load spectrum has to be calculated with a factor x which can be calculated from the target test time t, which is the same for all defined frequency segments in the specified frequency range , and which can be used to calculate different test times t fi for each frequency segment , be multiplied.
Vorzugsweise kann das Schädigungs-Maß der Fahrzeugkomponenten aus den Fahrbetriebs-Beschleunigungs-Lastkollektiven und das Schädigungs-Maß der Fahrzeugkomponenten aus den Prüfstand-Beschleunigungs-Lastkollektiven nach einem geeigneten Verfahren berechnet werden. Ein dem Fachmann grundsätzlich bekannte Möglichkeit stellt die Schadensakkumulationshypothese nach Palmgren-Minen dar.The degree of damage to the vehicle components can preferably be from the driving operation acceleration load collectives and the degree of damage to the vehicle components from the test bench acceleration load spectra be calculated using a suitable method. A fundamentally known to the expert possibility represents the damage accumulation hypothesis according to Palmgren mines.
Um das Leistungsdichtespektrum noch genauer auf den Fahrbetrieb abzustimmen, kann das Verfahren vorzugsweise iterativ durchgeführt werden.To the power density spectrum yet The method can preferably be adapted more precisely to the driving operation performed iteratively become.
In der Zeichnung ist ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Es zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild einer Ausführungsform der ErfindungIn the drawing is a preferred one embodiment presented the invention. It shows a simplified block diagram an embodiment of the invention
Aus einem im Fahrbetrieb gemessenen
Beschleunigungs-Zeitsignal
Anschließend wird der Schalter
Damit die Prüfzeit für alle Frequenzabschnitte gleich
ist, wird eine Soll-Prüfzeit
Für
ein sehr genaues Leistungsdichtespektrum, welches das Schädigungs-Maß aus dem
Fahrbetrieb noch genauer erreicht, kann das Verfahren iterativ die
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