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2a settimana di gennaio 2026 Raccomandazione sulle notizie WBM - Misurazione NVH

Jan 09, 2026 Lasciate un messaggio

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La configurazione del test NVH è illustrata nella Figura 6. Un accelerometro Dytran 3055D1T (Dytran Inc., USA) è stato fissato all'alloggiamento del cuscinetto adiacente all'ingranaggio conduttore per acquisire dati sulle vibrazioni, mentre un microfono a campo libero PCB Piezoelectronics 378B02 (PCB Piezoelectronics Inc., USA) è stato posizionato 50 mm davanti alla coppia di ingranaggi che si ingranano per registrare le emissioni di rumore aereo. L'acquisizione dei dati è stata effettuata utilizzando il modulo di acquisizione dati SIRIUSm di Dewesoft (Dewesoft doo, Slovenia). Le misurazioni NVH per le coppie di ingranaggi in polimero sono state condotte dopo 105 cicli di carico, un punto in cui si presumeva che il sistema avesse raggiunto condizioni di stato stazionario termico e meccanico, con effetti di usura considerati trascurabili in termini di influenza sulle caratteristiche NVH. I segnali acustici e vibrazionali sono stati registrati in un intervallo di 10-secondi, utilizzando una frequenza di campionamento di 20 kHz. Le tracce rappresentative del segnale sono mostrate nella Figura 7. Per le coppie di ingranaggi in acciaio, la misurazione è stata eseguita dopo un breve periodo di stabilizzazione, sufficiente affinché la coppia e la velocità di rotazione raggiungessero lo stato stazionario, data la durata operativa più breve di questi test. Tre principali parametri quantitativi vengono generalmente estratti dalle vibrazioni acquisite e dai segnali acustici: il valore di picco (ampiezza istantanea massima), il valore da picco a - picco (l'intervallo tra le ampiezze massime e minime) e il valore efficace (RMS). Questi parametri sono illustrati nella Figura 7. I valori di picco e da picco-a-picco riflettono estremi singolari all'interno del segnale e sono particolarmente sensibili ai fenomeni transitori o alle anomalie di ampiezza elevata. Pertanto, questi parametri possono essere influenzati in modo sproporzionato da eventi di impatto isolati o disturbi momentanei, che non riflettono necessariamente il comportamento dinamico sostenuto del sistema. Al contrario, il valore RMS (Root Mean Square) fornisce una rappresentazione affidabile del contenuto energetico effettivo del segnale durante l'intero periodo di campionamento.

Dal punto di vista applicativo, il valore RMS serve come misura quantitativa dell'energia vibratoria del sistema. A differenza dei parametri di picco e-da-picco-che catturano gli estremi di ampiezza istantanei e sono suscettibili a eventi transitori-il valore RMS offre una rappresentazione mediata nel tempo-dell'energia totale contenuta nel segnale, fornendo così un indicatore più completo e stabile dell'intensità vibrazionale. La pressione sonora misurata è stata convertita in livello di pressione sonora (SPL), espresso in decibel (dB), che rappresenta una scala logaritmica della pressione sonora relativa a una pressione di riferimento standardizzata di 20 μPa-comunemente riconosciuta come soglia dell'udito umano. Questa soglia corrisponde al suono più silenzioso percepibile da un individuo medio giovane e sano in condizioni ideali.

(https://www.powertransmission.com)

 

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