Ljud- och vibrationsnivåer i en dumper mätningar och analys Växjö juni 2005 Examensarbete nr: TD 000/2005 Almir Ovcina Mikael Petersson Avdelningen för Maskinteknik Institutionen för teknik och design, TD
Ljud- och vibrationsnivåer i en dumper mätningar och analys
Växjö juni 2005 Examensarbete nr: TD 000/2005
Almir Ovcina Mikael Petersson
Avdelningen för Maskinteknik
Institutionen för teknik och design, TD
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Sammanfattning Volvo Articulated Haulers i Braås tillverkar ramstyrda dumpers och som ett steg i det kontinuerliga arbetet med att sänka ljudnivån i hytten hur ljudet fortplantas från motorn till hytten. Frågeställningen kan också formuleras som hur stor del av ljudet är stomburet och går via hyttens infästningar i ramen resp. hur mycket som är luftburet. För undersöka detta genomfördes ett experiment där hytten mekaniskt lyftes cirka 5 cm från ramen och skillnaden i ljudnivå registrerades. Därefter isolerades motorhuven med 6 m2 25 mm stenull. Isoleringens syfte var att dämpa ljudet som strålade direkt från motorn in i hytten. Ljudnivån visade i detta fall hur mycket ljud som kan reduceras genom optimal hyttupphängning samt isolering av motorhuven. Därefter monterades hytten och ett nytt experiment genomfördes med enbart motorhuvisolering som visade hur mycket ljudnivån sjönk med enbart isolering. Resultaten är att ljudnivån i hytten på dumpern som vi använde var ursprungligen 71,4 dB(A) vid maximalt varvtal. När hytten lyftes upp skedde en sänkning med 1,7 dB(A) och med motorhuvisolering sjönk ljudnivån med ytterligare 1,8 dB(A), dvs 3.3 dB(A) totalt. Med enbart motorhuvisolering skedde en sänkning med 2,4 dB(A) i förhållande till ursprunglig nivå. Störst sänkning av ljudnivån fås med motorhuvisolering och upplyftning av hytten. Praktiskt är det lättare att använda motorhuvisolering för att sänka ljudnivån. När man tittar på hela varvtalsregistret kan man se att de olika alternativen ger växlande effekt vid olika varvtal. Hytt- och motorinfästningen dämpar accelerationsnivåerna väl vid frekvenser över 100 Hz. Frekvenser under 100 Hz ger ingen betydande bidrag till den totala ljudnivån eftersom A-filtret tar bort mycket av ljudtrycksnivåerna vid låga frekvenser. Ett band med förhållandevis höga accelerationsnivåer ovanför hyttinfästningarna finns mellan frekvenserna 500-700 Hz. Dessa accelerationsnivåer har ett tydligt samband med ljudnivån i samma frekvensområde. För att sänka den totala ljudnivån i hytten genom att minska det stomburna ljudet är det frekvenserna mellan 500-700 Hz som man ska försöka reducera.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
II
Förord Avslutningen på magisteråret i maskinteknik vid Växjö Universitet är ett examensarbete på 10 poäng. Detta examensarbete har utförts på Volvo Articulated Haulers, Braås under våren 2005. Projektdeltagarna vill tacka Anders Bengtsson, Volvo Articulated Haulers i Braås, Torbjörn Ekevid samt Börje Nilsson, Växjö Universitet, för deras mycket goda stöd under projektarbetet. Tack även till Volvo Articulated Haulers som gav oss förtroendet att utföra detta projekt. Växjö Universitet 2005-09-22 ................................................... ................................................. Almir Ovcina Mikael Petersson
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
III
Innehållsförteckning
1 Inledning ................................................................................................. 1 1.1 Bakgrund.............................................................................................................. 1 1.2 Företagspresentation ............................................................................................ 2 1.3 Uppgiftsbeskrivning ............................................................................................ 3
2 Forskningsöversikt .................................................................................. 4 3 Genomförande......................................................................................... 5
3.1 Experiment........................................................................................................... 5 3.1.1 Metod............................................................................................................ 5 3.1.2 Utrustning ..................................................................................................... 7
3.2 Analys .................................................................................................................. 9 3.2.1 Koppling mellan ljud och vibrationer........................................................... 9 3.2.2 Analys av ljudvägar med koherensmätning................................................ 11
4 Resultat.................................................................................................. 13 4.1 Ljudbildens förändring med upplyft hytt jämfört med motorisolering ............. 13
4.1.1 Analys av ljudtrycksnivåer vid fullgas ....................................................... 13 4.1.2 Analys av ljudtrycksnivåer vid varvtalssvep .............................................. 16 4.1.3 Konturgrafer av ljudtrycksnivån i hytten.................................................... 17
4.2 Frekvensanalys av vibrationerna vid hytt och motor......................................... 19 4.3 Sambandet mellan ljud och vibrationer ............................................................. 21
4.3.1 Koherens mellan accelerations- och ljudnivå ............................................. 22 5 Diskussion............................................................................................. 24 6 Slutsatser ............................................................................................... 25 7 Referenser ............................................................................................. 26 Bilagor 29 sidor
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
1 Inledning Tillverkare av anläggningsmaskiner arbetar mycket med att lösa problem med ljud och vibrationer p.g.a. skärpning av de svenska reglerna om intern ljudnivå som träder i kraft 2005. Buller i arbetsmiljön har uppmärksammats av flera anledningar i flera forskarrapporter de senaste åren. Ett problem är risken med nedsatt hörsel. En annan är komfortfrågan, där höga ljudnivåer har lett till muskelspänningar och irritation hos arbetstagaren. En tredje är koncentrationssvårigheter som har orsakat misstag och felaktiga beslut. Stora resurser satsas på att lösa interna och externa bullerproblem för brukarna av maskinerna samt de i omgivningen som påverkas av bullret.
1.1 Bakgrund Ljudnivån i dumperhytten kan upplevas påfrestande för förare under långa arbetspass. En mer komfortabel hytt gör att förarna trivs och blir mindre trötta. Det kan även innebära ekonomiska vinster att minska ljudnivån i hytterna, eftersom det är ett starkt försäljningsargument. I samband med vårt examensarbete för ingenjörsexamen i maskinteknik våren 2004 [7] mätte och kartlade vi ljudbilden i dumperhytten och påvisade att det finns starka toner som man med hjälp av Helmholtzresonatorer kan sänka och därmed totalt minska ljudnivån. Två av resonatorerna som användes kan ses i Figur 1.1 nedan. Arbetet resulterade i två nya frågeställningar, nämligen vilken väg ljudet tar från motorn till hytten samt kopplingen mellan vibrationerna i hyttinfästningarna och ljudbilden i hytten. Detta skall undersökas i vår magisteruppsats i maskinteknik vid Växjö universitet våren 2005.
Figur 1.1 Två Helmholtzresonatorer som användes 2004.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
2
1.2 Företagspresentation Volvo Articulated Haulers är världens ledande tillverkare av ramstyrda dumprar med en världsmarknadsandel på nära 40 procent. Företaget startades på 1960-talet och är ett av företagen inom Volvo Construction Equipment Group. CE är en av de världsledande koncernerna inom tillverkning och konstruktion av anläggningsmaskiner. Volvo Articulated Haulers har en omfattande marknad med kunder i över 100 länder där huvudmarknaderna är Nordamerika och Västeuropa. Tillverkning och konstruktion av dumprar sker i Braås, beläget 3 mil från Växjö. Fem olika dumpermodeller finns på programmet, A25D, A25D4x4, A30D som syns i Figur 1.2 nedan, A35D och A40D.
Figur 1.2 Volvo A30 D
I Braås arbetar 650 personer med konstruktion, utveckling och tillverkning. Produktionen kännetecknas av kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn genom att företaget är både kvalitets- och miljöcertifierat.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
3
1.3 Uppgiftsbeskrivning Övergripande syftet med examensarbetet är att lära sig systemet hytt - motor akustiskt sett, dvs. hur ljudet fortplantas in i hytten från motorn samt föreslå åtgärder för att sänka ljudtrycksnivån LpA. Volvo ställer sig frågan vilka möjligheter det finns att använda beräkningsprogram för att lösa akustiska problem. Frågeställningen har uppstått då försäljare erbjuder beräkningsprogram för akustik som de hävdar är bra verktyg för att redan i konstruktionsfasen avgöra hur förändringen av dumpern påverkar ljudnivån. Uppgiften börjar med experiment för att undersöka vilken väg ljudet tar från ljudkällorna till hytten. I experimentet undersöktes också med hjälp av accelerometrar accelerationsnivåerna på bägge sidor om motorn samt hyttens infästningspunkter. Resultaten från de olika experimenten analyseras för att få en övergripande förståelse för systemets vibrations- och ljudegenskaper. Kritiska varvtal- samt frekvensområden bestäms genom analyser av data från experimenten. Dessutom görs en analys av hur mycket stom- respektive luftburet ljud bidrar till totala ljudnivån i hytten för att avgöra vilken av dem som är dominerande. Sambandet mellan vibrationerna i hyttinfästningarna och ljudbilden bestäms genom att beräkna hur mycket av ljudtrycksnivån i hytten som är koherent med accelerationsnivåerna i respektive infästningspunkt. Upprepade mätningar genomförs vid varje mätpunkt för att bekräfta repeterbarheten. Uppgiften består också i att ge förslag på eventuella åtgärder Volvo kan göra för att minska vibrationerna ovanför hyttinfästningarna och minska den totala ljudnivån i hytten vilket uppsatsen ska ge svar på. Vilken nytta har Volvo av att köpa in ett akustiskt beräkningsverktyg för att kunna genomföra datorberäkningar av akustiska problem?
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
4
2 Forskningsöversikt Höga ljudnivåer och buller i fordon börjar bli ett allt mer uppmärksammat problem och en hel del forskning har gjorts på området de senaste åren. En grundläggande introduktion till ljud och vibrationer ges i Bodén et al.[1]. I strukturakustiska system kan de två områdena; den akustiska volymen och den mekaniska strukturen vara starkt kopplade. När så är fallet måste ett kopplat system utvärderas med avseende på egensvängningsfrekvenser och dynamiska svängningar i strukturen. Analytiska lösningar är endast möjliga för fall med relativt enkla geometrier. Vid mer komplexa geometrier måste numeriska lösningar tillämpas, t.ex. FEM eller semianalytiska metoder. Datorutvecklingen, med allt snabbare datorer de senaste åren, samt tekniker för modalreduktion har skapat nya möjligheter för att beräkna och utvärdera akustiska problem med hjälp av Finita Element Metoden (FEM). Ett exempel på detta är Davidssons P. [2]. Annan relevant litteratur som behandlar akustikproblem med Finita Element Metoden är [3,4,5,6]. Finita Elementberäkningar av dynamiska system beskrivs i [8], där bl.a. dämpning och egensvängningsmoder beskrivs. Fortfarande finns det stora problem vid beräkning av akustiska fält med Finita Element Metoden då den kräver mycket datorkraft och en stor mängd indata. De flesta stora kommersiella FEM program har en lösare för akustiska problem men de är komplicerade att använda. Akustiska datorberäkningar har därför ännu inte slagit igenom i någon större skala även om ökning har skett. Fortfarande är experiment det vanligaste sättet att jobba sig fram på inom området. För exempel på sådana experiment se Ovcina [7]. FEM är inte den enda datorbaserade metoden för akustiska beräkningar. Andra metoder som kan användas är Boundary Element Method (BEM) och Static Energy Analysis (SEA). FEM är lämplig att använda vid beräkningar under 2000 Hz, vilket passar vår uppgift. Vid högre frekvenser blir våglängden kortare och ett finare elementnät krävs vid FEM-analysen vilket ökar beräkningstiden avsevärt. Med större antal element ökar beräkningstiden snabbt eftersom elementen har flera frihetsgrader, ofta 8 stycken vid akustiska beräkningar. En väletablerad och mycket använd metod inom teknisk akustik är att experimentellt reducera källor och därefter analysera resultaten. Om ljudnivån sjunker radikalt så har orsaken till den höga ljudnivån hittats och därmed har man insett vad som ska ändras för att få en låg ljudnivå [1]. Ett centralt begrepp inom experimentell akustik är Fourier transform och en introduktion till FFT (Fast Fourier Transform) ges i Strang G.[9] där den grundläggande teorin beskrivs. En mer detaljerad beskrivning ges i [10]. Hur FFT tillämpas i programmet PULSELAB står beskrivet i PULSE Knowledge library [11]. En rapport om modellering av gummiupphängda maskinelement är Bittner[12] där ett balkelement används som modell av gummit. Bernoulli-Euler- jämförs med Timoshenkoteori om balkvibrationer. Rapporten hävdar att vibrationernas dämpning påverkas mest av exciterande frekvens och maskinelementets massa. Dämpningen är minst vid balkens egensvängningsfrekvenser, alltså motsvarande gummielementets egensvängningsfrekvenser.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
5
3 Genomförande
3.1 Experiment Samtliga experiment har utförts hos Volvo AH i Braås och de har tillhandahållit nödvändig utrustning.
3.1.1 Metod Låt oss anta att tre vägar finns för ljudet från motorn att komma in i hytten, se Figur 3.1. Den första är luftburen och kommer direkt från motorrummet in i hytten. Den tredje är stomburen där ljudet fortplantas i form av vibrationer via hyttinfästningarna in i hytten. Ljudväg nummer två är en beteckning för övriga ljudvägar, t.ex. som ljud via ett paket med hydraulslangar som går mellan hytt och ram samt ljud från den vibrerande ramen.
Figur 3.1 De tre olika huvudvägarna för ljudet att fortplanta sig från motorn till hytten.
För att undersöka hur mycket av ljudet som är stomburet genomförs ett experiment, där dumperhytten mekaniskt åtskiljs från övriga strukturen. Detta åstadkoms genom att hytten lossas från ramen och lyfts upp några cm med en hjullastare, se Figur 3.2. Ytterligare bilder finns i bilaga 3.
Figur 3.2 Bild på upplyftning av hytt
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
6
Innan hytten lossas mäts ljudnivån vid förarens huvudposition under ett varvtalssvep, som en referens. Varvtalssvep innebär att motorn på ca 20 sekunder manuellt accelereras från tomgång till fullt varvtal. Efter upplyftning av hytten mäts åter ljudnivån och jämförs med den ursprungliga. Om ljudnivån sjunker mycket innebär det att huvuddelen av ljudet är stomburet. Därefter fylls motorrummet på dumpern med isolermaterial, se Figur 3.3, detta för att isolera ljudväg ett. Ytterligare bilder finns i bilaga 4
Figur 3.3 Isolering av det luftburna ljudet
Mätningar utförs, först med hytten upplyft och därefter med hytten monterad. Experimenten visar hur mycket ljud som är luftburet samt hur mycket ljudnivån i hytten maximalt kan sänkas med optimal hyttupphängning och 6 m2 25 mm stenull. I nästa steg används en treaxlig accelerometer och mätutrustning från Bruel&Kjaer för att mäta upp accelerationsnivån under och över gummiupphängningarna i de fyra hyttinfästningarna och de tre motorinfästningarna. Även under dessa mätningar fanns en mikrofon placerad vid huvudposition inne i hytten för att kunna bestämma sambandet mellan ljud och vibrationer. Experimenten visar vilken effekt dämparna har samt om det finns frekvenser där både accelerationsnivån och ljudnivån har toppar.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
7
3.1.2 Utrustning Samtliga mätningar utförs med mätutrustning och programvara från Bruel&Kjaer, se Figur 3.4. Utrustningen består av två mikrofoner, treaxlig accelerometer, sladdar samt analysinstrumentet PULSE 3560B.
Figur 3.4 Mätutrustningen som används vid ljudmätning .
3.1.3 Utförande
En schematisk bild över uppkopplingen av mätutrustningen vid ljud- respektive accelerationsnivåmätning ges i Figur 3.5.
Figur 3.5 Schematisk bild över mätutrustning vid ljud- respektive
accelerationsnivåmätning.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
8
Mätning av ljudtrycksnivå i hytten Ljudmätning genomförs hos VAH i Braås på en dumper av modellen A25D. Då mätningar utfördes var temperaturen 14 ° C och normal luftfuktighet med uppehållsväder. Mätning sker med kupéfläkten i läge 1 samt maximalt friskluftsintag. Detta för att kunna ha liknande förutsättningar vid övriga mätningar samt för att undvika för stor påverkan av fläkten. Dumpern står stilla under mätningarna för att undvika störningar från däck och drivanordning. Motorn varvas till maximalt varvtal som är 2120 (rpm). Mätningar utförs med mikrofonen i position y = 95, z = 50, x = 100 inuti hytten enligt figur 3.6 nedan.
Figur 3.6 Mätpunkter i x- och y-led. Mätpunkter i z-led Förarens huvud befinner sig Förarens huvud befinner
sig vid x=100, y=75 vid z=50 Accelerationsnivåer på hytt och motor Väderförhållandena och inställningarna på dumpern var likadana som vid förra mätningstillfället. Accelerometrar fästs på motorn, dess upphängning, hytten och ramen under hytten, se Figur 3.7 samt bilaga 5 för fler bilder. Mätningar genomförs under varvtalssvep med dumpern still. Flera mätningar utförs för att bekräfta repeterbarheten i resultaten.
Figur 3.7 Infästning av accelerometrar vid motorn
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
9
3.2 Analys Den teoretiska delen utförs till största del på Växjö universitet för ett nära samarbete med handledarna.
3.2.1 Koppling mellan ljud och vibrationer Den matematiska kopplingen i ett kopplat strukturakustiskt problem utgörs av två differentialekvationer. En för strukturen som gäller för små deformationer och en för det akustiska mediet som är vågekvationen. De två domänerna är sammankopplade genom randvilkor som säkrar kontinuitet mellan förskjutningsvektorerna
su och Fu samt spänningsvektorn s och trycket p .
För strukturen gäller rörelseekvationen
2
2~
tS
SSST
∂∂
=+∇u
b ρ SΩ (1)
där Sb är den pålagda kraften,Sρ är densiteten på materialet och su är
förskjutningsvektorn på strukturen. Töjningsmatrisen S definieras som
SS u∇= ~ (2)
och spänningsvektorn S ges av
SSS D= . (3)
där SD är den konstitutiva matrisen. Sammantaget har vi alltså
SSS buDu
=∇∇−∂
∂ ~~2
2
tS
Sρ (4)
För det akustiska mediet gäller rörelseekvationen
0)()(
2
2
0 =∇+∂
∂tp
t
tF
Fuρ , (5)
där oρ är densiteten för luft under rådande förhållanden och Fu är
förskjutningsvektorn för fluiden. Fp är akustiska trycket för fluiden. Kontunitetsekvationen säger att
)()()(
0 tqt
t
t
tF
FF =∂
∂∇+
∂∂ uρρ
(6)
där Fq är tillförd massa per enhetsvolym. Konstitutiva ekvationen ger att
)()( 20 tctp FF ρ= , (7)
0c betecknar ljudhastigheten under rådande förhållanden. Används ekvation (5-7)
ovan får vi en ickehomogen vågekvation
t
qcpc
t
p FF
F
∂∂
=∇−∂
∂ 20
2202
2
FΩ (8)
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
10
uttryckt i det akustiska trycket Fp . För att beskriva kopplingen mellan de olika medierna har vi i det enklaste fallet
nFnS uu = FSΩ∂ (9)
dvs. kontinuitet i förskjutningarna i randområdet och
FnS p−= FSΩ∂ (10)
Villkoret i (10) representerar jämvikt i randområdet.
Figur 3.8 Schematisk bild över ett struktur-fluid system
nSu
nFu
FΩ
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
11
3.2.2 Analys av ljudvägar med koherensmätning Koherensen och överföringsvägar från vibrationerna i hyttinfästningarna till hyttljud beräknas med hjälp av mätdata från experimenten. Koherensberäkningarna ordnar utsignalen i ett system i förhållande till insignalen. Den definieras som förhållandet mellan Fourierspektra av utgående signal dividerad med Fourierspektra för inkommande signal. För signalerna X och Y definieras koherensen som:
( ) ( )( )fX
fYfH = (11)
där )( fX är ingående signal, )( fY utgående signal och f är frekvensen.
)( fY och )( fX är Fourierspektra till )(tx och )(ty . För stokastiska signaler är (11) inte användbar eftersom X(f) kan anta värdet 0. Ett vanligt sätt att beräkna den är
><><=
)(),(
)(),()(1 fYfY
fXfYfH i (12)
Respektive
><><=
)(),(
)(),()(2 fYfX
fXfXfH
ii (13)
där
YXGfXfY >=< )(),( som det frekvensberoende korsspektrat mellan ingående signal )( fX och utgående signal )( fY och
YYii GfYfY >=< )(),( som det frekvensberoende autospektrat mellan
signalerna )( fYi och )( fYi .
I vårt fall får vi accelerationer och tryck
><><
=ii
ii aa
pafH
,
,)(1 (14)
och
><><
=ap
ppfH
i
ii ,
,)(2 (15)
där vi definerar
api Gpa >=< , som det frekvensberoende korsspektrat mellan accelerationerna )( fai
och ljudtrycket )( fp och
aaii Gaa >=< , som det frekvensberoende autospektrat mellan signalerna ia och ia .
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
12
Oberoende accelerationer Om vi antar att det är möjligt att hitta N stycken oberoende accelerationer kan vi skriva ljudtrycket p, som kommer från dessa accelerationer, som en summa av bidragen från varje ia . Om det finns andra källor för ljudet ger p endast en del av
ljudtrycket i hytten. Andra källor kan vara vibrerande väggar orsakade av en belastning från luftburet ljud, se Figur 3.1. För oberoende accelerationer gäller:
0, >=< ji aa ji ≠ (16)
Härmed kan vi utveckla p som:
∑ =−>><<= N
i iiii aaapap1
1,, , (17)
och koherensfunktionen 2iγ som:
>><<><
=ppaa
pa
ii
ii ,,
,2
2γ . (18)
Härmed får vi
∑ =><>==< N
i ipp ppppG1
2 ,, γ . (19)
Beroende accelerationer Vanligtvis kan oberoende accelerationer inte antas, då blir beskrivningen mellan ljudtryck och accelerationer mer komplicerat. Om det finns accelerationer sådana att
0, >≠< ji aa ji ≠ (20)
gäller inte (19). I detta fall kan autospektrat beskrivas genom:
∑ =><><= N
ji jijjpp paCapG1,
,, (21)
där ijC beror på korsspektrat
jiaaG . 2iγ anger det linjära beroendet mellan signalerna
p och ia . Alltså ger ppi G2γ ett slags mått på bidraget från ia till ppG även om
∑ =><N
i i pp1
2 ,γ kommer att vara större än ppG .
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
13
4 Resultat Resultaten från mätningarna analyseras och presenteras i följande kapitel.
4.1 Ljudbildens förändring med upplyft hytt jämfört med motorisolering
Hytten monterad Hytten upplyftUtan motorisolering Med motorisolering Utan motorisolering Med motorisolering
Mätning 1 71,3 69 69,4 67,9Mätning 2 71,2 69,1 69,8 68,2Mätning 3 71,7 68,8 69,8 68,3
Medelvärde 71,4 69,0 69,7 68,1
Tabell 1 Totala A-vägda ljudtrycksnivån vid fullt varvtal under de olika experimenten vid maximalt vartal
Tabell 1 visar att ljudnivån i hytten sänks med 1,7 dB(A) genom att lyfta upp hytten. Med isolering av motorrummet sänks ljudnivån 2,4 dB(A). Isoleringen är inte optimal och ytterligare sänkning av den totala ljudtrycksnivån kan ske genom att isolera motorrummet mer. Genom att isolera motorn samt lyfta upp hytten sänks ljudnivån 3,3 dB(A). Resultaten visar att om motorisoleringen eller hyttinfästningarna förbättras sänks ljudnivån i hytten. Mest sänkning sker dock om bägge åtgärderna utförs.
4.1.1 Analys av ljudtrycksnivåer vid fullgas Beräkningar görs för att se hur mycket av ljudet som kommer in i hytten som är stomburet och vid vilka frekvenser. Beräkningar görs också för att se vilken effekt isolering och upplyftning av hytten har vid olika frekvensband i hytten. En annan relevant fråga är hur mycket man kan dämpa ljudnivån genom att reducera det stomburna ljudet och för detta gjordes beräkningar som visar vilka frekvensband som är tongivande och hur stor den stomburna ljudnivån är.
Ljudnivå i hytten
010203040506070
32 63 125
250
500
1000
2000
4000
8000
1600
0
Frekvens (Hz)
dB(A
)
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
14
Figur 4.1 Ljudnivån i hytten presenterat i oktavband
Dämpning av ljudnivån med hytten upplyft
-2
0
2
4
6
8
32 63 125
250
500
1000
2000
4000
8000
1600
0
Frekvens (Hz)
dB(A
)
Figur 4.2 Dämpning av ljudnivån med hytten upplyft, oktavband
Låt oss definiera följande: ljudnivå för hytten monterad ingen isolering refPL , ljudnivå
hytten upplyft IPL , ljudnivå motorn isolerad II
PL och ljudnivån motorn isolerad och
hytten upplyft IIIPL .
I Figur 4.2 visas skillnaden i ljudnivå mellan hytten monterad och hytten upplyft, dvs. refPL – I
PL . I figuren ses att upplyftning av hytten sänker ljudnivån i frekvensbanden 250-2000 Hz. Vissa frekvensband förstärks när hytten lyfts upp vilket beror på att strukturens egenskaper ändras.
Dämpning av ljudnivån med isolering
-2
0
2
4
6
8
32 63 125
250
500
1000
2000
4000
8000
1600
0
Frekvens (Hz)
dB(A
)
Figur 4.3 Dämpning av ljudnivån med isolering, oktavband
I Figur 4.3 visas skillnaden i ljudnivå mellan ingen extra isolering av motorrummet och delvis isolerat motorrum., dvs ref
PL – IIPL . Grafen visar att isoleringen är effektiv
mellan 200 och 8000 Hz, men dämpar bäst i området kring 2000 Hz.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
15
Stomburet ljudnivå
Stomburet ljudnivå via hyttinfästningarna
010203040506070
32 63 125
250
500
1000
2000
4000
8000
1600
0
Frekvens (Hz)
Ljud
nivå
Figur 4.4 Stomburen ljudnivå, oktavband
Stomburen ljudnivå via hyttinfästningar
010203040506070
32 40 50 63 80 100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
1000
012
500
1600
0
Frekvens (Hz)
Ljud
nivå
Figur 4.5 Stomburen ljudnivå, tersband
Det stomburna ljudet
SPL kan bestämmas ur:
)1010log(10 10/10/ IP
refP
S
LLPL −= (22)
Vissa frekvensband får då negativa värde pga. att ljudnivån förstärks när hytten lyftes upp. Orsaken är att systemets egenskaper delvis förändras när hytten lyfts av. Dessa negativa värden sätts till 0 dB i Figur 4.4 och Figur 4.5. I figurerna syns tydligt hur mycket det stomburna ljudet bidrar till den totala ljudnivån i olika frekvensband. Ljudtrycksnivån har sin topp vid frekvensområdena 500 och 630 Hz. Den totala ljudnivån som är stomburen är 66,4 dB(A).
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
16
4.1.2 Analys av ljudtrycksnivåer vid varvtalssvep
Ljudnivåsänkning vid de fyra olika alternativen
60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0
82087
092
097
010
2010
7011
2011
7012
2012
7013
2013
7014
2014
7015
2015
7016
2016
7017
2017
7018
2018
7019
2019
7020
2020
7021
2021
70
Varvtal
Ljud
tryc
ksni
vå d
B(A
)
Hytten på ingen isolering
Hytten på med isolering
Hytten upplyft utan isolering
Hytten upplyft med isolering
Figur 4.6 Ljudnivån i hytten som funktion av varvtalet vid de fyra olika fallen.
I Figur 4.6 ovan ses att vid varvtalen 970 och 1420 (rpm) finns toppar i ljudnivån med hytten monterad. Dessa toppar försvinner när hytten lyfts upp vilket tyder på att topparna orsakas av det stomburna ljudet. Speciellt intressant är ljudtoppen vid 1420 Hz då ljudnivån är på 69.8 dB(A). I figuren ses också att en upplyftning av hytten har varierande effekt på den totala ljudnivån beroende vid vilket varvtal man befinner sig. T.ex. ser man att upplyftning av hytten har väldigt liten effekt vid varvtalen 1220 och 1870 Hz. Isolering dämpar däremot ungefär lika mycket i hela varvtalsregistret. Dock kan isoleringen inte plocka ljudtopparna vid 970 och 1420 rpm. Detta innebär att för att sänka ljudnivån i hela varvtalsregistret är en kombination av mer isolering och en reduktion av vibrationer vid hyttinfästningarna naturligt.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
17
4.1.3 Konturgrafer av ljudtrycksnivån i hytten I konturgraferna återfinns frekvensen på den horisontella axeln (x-axeln), motorns varvtal på den vertikala axeln (y-axeln) och färgskalan till höger ger den A-vägda ljudtrycksnivån (z-axeln). Anledningen till att konturgrafen används istället för vattenfallsdiagram (3-d grafer) är att de blir tydligare och ordningar betydligt lättare att avläsa. Ordningarna är linjärt beroende av motorns varvtal och syns pga. den logaritmiska skalan som tydliga parabler i figurerna. Ljudtoppar som är oberoende av motors varvtal visas som raka vertikala linjer, t.ex. vid 512 Hz i Figur 4.7 nedan. När ett vertikalt band sammanfaller med en ordning från motorn uppstår pga. superpositionering höga ljudnivåer, t.ex. vid 512 Hz och 1400 rpm som syns i Figur 4.7.
Autospectrum(mikrofon)(CPB) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[dB(A)/20,0u Pa][RPM] (Nominal Values)
0,00
4,02
8,04
12,115,4
19,4
23,426,8
30,8
34,838,2
42,2
46,249,6
53,6
57,661,0
65,0
Autospectrum(mikrofon)(CPB) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[dB(A)/20,0u Pa][RPM] (Nominal Values)
0,00
4,02
8,04
12,115,4
19,4
23,426,8
30,8
34,838,2
42,2
46,249,6
53,6
57,661,0
65,0
Figur 4.7 Konturbild av ljudet med hytten monterad
Autospectrum(mikrofon)(CPB) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[dB(A)/20,0u Pa][RPM] (Nominal Values)
0,00
4,02
8,04
12,115,4
19,4
23,426,8
30,8
34,838,2
42,2
46,249,6
53,6
57,661,0
65,0
Autospectrum(mikrofon)(CPB) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[dB(A)/20,0u Pa][RPM] (Nominal Values)
0,00
4,02
8,04
12,115,4
19,4
23,426,8
30,8
34,838,2
42,2
46,249,6
53,6
57,661,0
65,0
Figur 4.8 Konturbild av ljudet med hytten upplyft
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
18
Autospectrum(mikrofon)(CPB) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[dB(A)/20,0u Pa][RPM] (Nominal Values)
0,00
4,02
8,04
12,115,4
19,4
23,426,8
30,8
34,838,2
42,2
46,249,6
53,6
57,661,0
65,0
Autospectrum(mikrofon)(CPB) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[dB(A)/20,0u Pa][RPM] (Nominal Values)
0,00
4,02
8,04
12,115,4
19,4
23,426,8
30,8
34,838,2
42,2
46,249,6
53,6
57,661,0
65,0
Figur 4.9 Konturbild av ljudet med hytten monterad och motorrummet isolerat
Konturplottarna i Figur 4.7 - 4.9 visar att isolering sänker ljudnivån vid högre frekvenser (700 Hz och uppåt) medan hyttupplyftning sänker ljudnivån vid lägre frekvenser. Detta gäller oberoende av varvtal. Vill man sänka ljudnivån vid frekvenser över 700 Hz är isolering ett tillvägagångssätt. Ljudnivån vid frekvenser mellan 500 och 600 Hz minskar när hytten lyfts. Detta tyder på att mycket av ljudet i det frekvensområdet är stomburet. För att minska ljudnivån i det frekvensområdet, och på det viset sänka den totala ljudnivån i hytten, bör infästningarna och anslutningar till hytten ses över.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
19
4.2 Frekvensanalys av vibrationerna vid hytt och motor Nedan följer en del av resultaten från accelerationsmätningarna vid de olika infästningspunkterna. Resten av resultaten finns presenterade i Bilagorna (6-9).
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
108u
215u
428u
854u1,52m
3,03m
6,05m10,8m
21,5m
42,8m76,1m
152m
303m539m
1,08
2,153,81
7,61
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
108u
215u
428u
854u1,52m
3,03m
6,05m10,8m
21,5m
42,8m76,1m
152m
303m539m
1,08
2,153,81
7,61
Figur 4.10 Höger motorinfästning, accelerationer på motorn i z-led
Autospectrum(Acceleration Z) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
108u
215u
428u
854u1,52m
3,03m
6,05m10,8m
21,5m
42,8m76,1m
152m
303m539m
1,08
2,153,81
7,61
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
108u
215u
428u
854u1,52m
3,03m
6,05m10,8m
21,5m
42,8m76,1m
152m
303m539m
1,08
2,153,81
7,61
Figur 4.11 Höger motorinfästning, accelerationer på strukturen i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
20
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
108u
215u
428u
854u1,52m
3,03m
6,05m10,8m
21,5m
42,8m76,1m
152m
303m539m
1,08
2,153,81
7,61
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
108u
215u
428u
854u1,52m
3,03m
6,05m10,8m
21,5m
42,8m76,1m
152m
303m539m
1,08
2,153,81
7,61
Figur 4.12 Höger hyttinfästning fram, accelerationer på strukturen i z-led
Autospectrum(Acceleration Z) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
108u
215u
428u
854u1,52m
3,03m
6,05m10,8m
21,5m
42,8m76,1m
152m
303m539m
1,08
2,153,81
7,61
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
108u
215u
428u
854u1,52m
3,03m
6,05m10,8m
21,5m
42,8m76,1m
152m
303m539m
1,08
2,153,81
7,61
Figur 4.13 Höger hyttinfästning fram, accelerationer på hytten i z-led
Graferna i Figur 4.10-13 visar att gummidämparna vid motor- respektive hyttinfästningar sänker vibrationerna från motorn avsevärt. Accelerationerna på motorn är stora vid frekvenser över 1 000 Hz där nivåerna över 8 m/s2. Värdena efter motorinfästningen är under 0,6 m/s2 och således sker en ordentlig dämpning av vibrationerna i motorinfästningen. Om man jämför Figur 4.11 och Figur 4.12 så ser man att vissa accelerationer i området 500-700 Hz har förstärkts på vägen genom strukturen. Man kan också se att visa ordningar är tydligare på strukturen vid hyttinfästningen än på strukturen vid motorn. Detta kan bero på att de tar sig till hyttinfästningarna via andra vägar än genom motorns infästningspunkter. I Figur 4.12 syns höga accelerationsnivåer mellan 500-700 Hz och i Figur 4.13 syns att hyttens gummiupphängning reducerar dessa vibrationer markant. Dock kan man i Figur 4.5 se att den stomburna ljudnivån trotts detta har sin topp i det aktuella området. Detta tyder på att det finns en stark koppling mellan accelerationsnivåerna vid hyttinfästningen och ljudnivån i området 500-800 Hz.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
21
4.3 Sambandet mellan ljud och vibrationer Graferna nedan visar sambandet mellan ljudtoppar i hytten och accelerationstoppar vid hyttinfästningen höger fram. Vi väljer att inrikta oss på frekvensområdet 0-4000 Hz eftersom Figur 4.5 visar att det stomburna ljudet dominerar i det området. Decibelskala används för accelerationsnivån aL i graferna nedan och definieras som
2
2~log10
refa a
aL = (23)
där 262 /10 smaref−= är referensnivån och 2~a är den uppmätta accelerationsnivån.
Autospectrum(Mikrofon) - Input
Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB(A)/20,0u Pa] Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB(A)/20,0u Pa]
Figur 4.14 Ljudtrycksnivån i hytten, vänstra grafen är i dB och högra i dB(A)
Autospectrum(Acceleration X) - Input
Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB/1,00u m/s²] Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB/1,00u m/s²] Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB/1,00u m/s²] Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB/1,00u m/s²]
Figur 4.15 Accelerationer på hytten över höger hyttinfästning fram, x- och y-led
Autospectrum(Acceleration Z) - Input3
Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB/1,00u m/s²] Autospectrum(Acceleration Z) - Input3Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k
0
20
40
60
80
100
120
[Hz]
[dB/1,00u m/s²]
Figur 4.16 Accelerationer på hytten över höger hyttinfästning fram, z-led
Ur figurerna ovan kan vi avläsa att ljudtopparna vid 500 och 630 Hz som syns i Figur 4.14 (högra grafen) har starkt samband med accelerationerna i hyttinfästningarna.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
22
Detta gäller även ljudtoppen vid 50 Hz men den har en betydligt lägre ljudeffekt och tillför inte mycket till den totala ljudnivån. Resultat kan kopplas till tidigare resultat i Figur 4.5 där man kan se att det stomburna ljudet har sitt maximum vid 500 och 630 Hz.
4.3.1 Koherens mellan accelerations- och ljudnivå Pga. av att utrustningen som är tillgänglig inte har tillräckligt många ingångar så görs varje accelerationsmätning för sig. Detta får som följd att exakta överföringsfunktioner inte kan beräknas eftersom mätningarna inte sker samtidigt i de olika mätpunkterna. Däremot kan koherensen beräknas som kan tyda på vissa fakta och vara vägledande, trots att de inte är exakta i den meningen att fas-informationen inte finns tillgänglig.
Figur 4.17 Ljudnivå från de olika accelerationerna, höger hyttinfästning fram
I Figur 4.17 har vi med hjälp av koherensfunktionerna beräknat fram ljudnivån som orsakas av respektive acceleration ovanför höger hyttinfästning fram. De tre första staplarna i respektive tersband ger ljudnivån som orsakas av accelerationsnivåerna i x, y och z-led. Den fjärde stapeln är summan av de tre första. Sista stapeln visar den uppmätta ljudnivån. Att den fjärde stapeln blir högre än den uppmätta ljudnivån beror på att det inte är oberoende accelerationer. Om någon av de tre första staplarna är högre än de andra tyder det på att mycket av den stomburna ljudnivån i det tersbandet kommer från den accelerationen. I stapeln vid 630 Hz ses att mycket av den stomburna ljudnivån kommer från accelerationerna i x- och z-led.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
23
Figur 4.18 Ljudnivå från accelerationerna i z-led i de fyra infästningarna
I Figur 4.18 har vi med hjälp av koherensfunktionerna beräknat fram ljudnivån som orsakas av accelerationsnivån i z-led ovanför hyttinfästningarna. De fyra första staplarna visar ljudnivån från de olika hyttinfästningarna. Femte stapeln visar den uppmätta ljudnivån. Vid frekvenserna 200- 315 Hz är den stomburna ljudnivån som orsakas av accelerationsnivåerna i z-led från hyttinfästning höger fram och vänster bak dominerande.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
24
5 Diskussion Resultaten visar att det luftburna ljudet ger störst bidrag till totala ljudnivån. Vid upplyftningen av hytten sker en nästan fullständig isolering av det stomburna ljudet. Enda fysiska förbindelsen är ett antal hydraulslangar mellan hytt och stomme. Eftersom hydraulpaketets förmåga att fortplanta ljud kan anses liten kan vi i princip betrakta systemet som helt ifrånkopplat. Då motorisoleringen vi använde oss av inte var optimal och det fanns mycket utrymme runt motorn för ytterligare isolermaterial kan antagligen den totala ljudnivån i hytten reduceras ytterligare på detta sätt. Frågan hur och var isolermaterialet skall placeras för att få maximal verkan samt var det kan placeras med tanke på brandrisk och motorkylning kvarstår och är en fråga för Volvo att jobba med eller erbjuda som ett nytt examensarbete. Konturgraferna av ljudbilden i hytten visar att vissa frekvenser är dominerande, alltså ger hög ljudnivå oberoende av varvtalet på motorn. När dessa frekvenser sammanfaller med ordningarna från motorn uppstår en ljudtopp. Vissa av dessa ordningar är luft- och andra stomburna. Detta kan leda till att ljudnivån i hytten ibland är lägre vid max varvtal än precis innan. Accelerationsmätningar på hyttens gummiupphängningar visar att dämpningen är god förutom vid frekvenser under 100 Hz. Vore det möjligt att använda viskösa dämpare, t.ex. luftfjädring som används till lastbilar, skulle antagligen bättre dämpning ske vid lägre frekvenser.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
25
6 Slutsatser Mätningarna visar att det luftburna ljudet ger störst bidrag till den totala ljudnivån. Detta innebär att isolering av motorhuven och motorn är en bra metod för att sänka ljudnivån i hytten. Med den motorhuvisolering vi använde, vilken inte är optimal, sjunker ljudnivån i hytten med 2,4 dB(A). Det finns även frekvensområden där accelerationerna ovanför hyttinfästningarna har tydligt samband med ljudnivån i hytten vilket tyder på att en sänkning av dessa accelerationer också skulle ge en sänkning av den totala ljudnivån. Detta ser man också vid avlyftning av hytten då ljudet sjunker med 1.7 dB(A). För att effektivt sänka ljudnivån så bör man både se över hyttinfästningen och försöka isolera motorhuven ännu bättre. Våra försök visar att med den isolering av motorhuven vi har och en upplyftning av hytten samtidig sjunker ljudnivån i hytten med 3,3 dB(A). Ett annat men väldigt krånglig sätt att sänka den totala ljudnivån är att omforma motorn. Detta eftersom motorn i grunden är orsaken till det mesta av ljudet och vibrationerna i en dumper.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
26
7 Referenser [1] Bodén, Carlsson, Glav, Wallin och Åbom, Ljud och vibrationer, KTH: s
förlag, Peter Wallenberg institutionen, KTH, Royal Institute of Technology, SE-100 44 Stockholm, Sweden 2002
[2] P. Davidssson. Structure-acoustic analysis; finite element modelling and
reduction methods, TVSM 1018, Doctorial thesis, Structural Mechanics, LTH, Lund University, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden 2004.
[3] G. Sandberg, Acoustic and interface elements for structure-acoustic analysis in
calfem, TVSM 7113, Structural Mechanics, LTH, Lund University, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden 1996.
[4] N. Ottosen, H. Petersson, Introduction to the Finite Element Method, Prentice
Hall, New York, 1992. [5] J. Reddy, An introduction to the finite element method, Mcgraw-Hill
International editions, 1993. [6] F. Ihlenburg, Finite Element Analysis of Acoustic Scattering, Springer-Verlag
New York, 1998 [7] A. Ovcina, M. Petersson, Dimensionering och utprovning av
Helmholtzresonator för dumperhytt, TD 052, Institutionen för Teknik och Design, TD, Växjö University, SE-351 95 Växjö, Sweden 2004.
[8] R. Cook, D. Malkus, Concepts and applications of finite element analysis,
University of Wisconsin-Madison, John Wiley and sons. 1989. [9] G. Strang Linear algebra and its applications, Thomson learning, 2004. ,6%1
[10] S. Soliman, M. Srinath, Continuous and discrete signals and systems, Prentice
Hall, 1998. [11] Bruel and Kjaer A/S, PULSE Knowledge Library, Version 9.0.0, 2002. [12] M. Bittner, Abkopplung von Korperschall durch Gummielemente(Isolation of
sound by rubber mounts), Springer, Issn: 00157899, 2000.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Bilagor 29 sidor 1 A-vägning av ljudtrycksnivå 1 2 Finita Element Formulering 2 3 Mekanisk avskiljning av hytt från ram A25D 1 4 Isolering av motorrum dumper A25D 1 5 Placering av Accelerometrar 2 6 Konturbilder av accelerationsnivåer vid hyttinfästningarna 8 7 Konturbilder av accelerationsnivåer vid motorinfästningarna 6 8 Ljudbildens beroende av accelerationer i hyttinfästningarna 4 9 Jämförelse av accelerationer vid hyttinfästningarna vid max. varvtal 3
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
BILAGA 1 Nivåer och decibel I början på 1920-talet definierades en mätstorhet med logaritmisk skala med basen 10. En decibel är den ljudnivåskillnad som människan i bästa fall kan höra.
[ ]WW
W
WL
ref
refW
1210
log*10
−=
=
Teckenförklaring LW = Ljudeffektnivån, anger akustisk effekt (dB)] W = Ljudeffekten tidsmedelvärde (W)
refW = Referensstorhet för ljudeffekt (W)
1.1 Vägningsfilter Människans upplevelse av ljudets styrka överensstämmer inte med det fysikaliskt uppmätta ljudtrycket, pga. örats frekvensmässigt olinjära uppträdande. Detta innebär att för att få en så sann bild som möjligt av hur ljudets styrka upplevs, måste man justera det fysikaliskt uppmätta ljudtrycket. Detta görs med vägningsfilter som det finns fyra sorter av, A, B, C och D. I praktiken används dock oftast A-vägning. Den verkar genom att vid låga frekvenser justera den uppmätta ljudnivån, för att kompensera för människans lägre känslighet för låga frekvenser. En viss nerjustering sker också vid höga frekvenser (från ca 15 000 [Hz]), men dess inverkan av totala ljudnivån är liten då människan endast kan höra ljud med frekvenser på upp till 20 000 [Hz].
A-vägning
-20,0-18,0-16,0-14,0-12,0-10,0-8,0-6,0-4,0-2,00,02,04,0
10,0 100,0 1000,0 10000,0 100000,0
Frekvens (Hz)
För
stär
knin
g (d
B)
A-vägning som funktion av frekvens
Konstruktioner ska utformas och dimensioneras, så att egensvängningsfrekvenserna inte sammanfaller med de pådrivande frekvenserna från konstruktionen. De pådrivande frekvenserna kan komma från roterande system som motorer eller pumpar. Om egenfrekvenserna sammanfaller med pådrivande frekvens kan svängningsamplituden bli stor, med hög ljudnivå som följd.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
BILAGA 2 Finita element formulering av struktur-akustiskt system Nedan ges uttrycket för Fem-formuleringen, för en komplett härledning se Davidsson[2]. Systemet av ekvationer är osymmetriskt och beräkningstiden blir snabbt lång för högre frekvenser och större volymer. I figur A3.1 nedan ges sambandet mellan antalet frihetsgrader, volymen av det akustiska mediet och frekvensen. Figuren gäller en sluten kubformad volym med samtliga sidor flexibla, där det antas att 8 frihetsgrader är tillräckligt för att representera varje våglängd, både för det akustiska mediet samt för strukturen.
Bild tagen från Davidsson [3], sidan 6
Ofta används modalreducering för att minska beräkningstiden som krävs för att lösa systemet, metodiken för modalreducering beskrivs i Davidsson [3].
=
−+
q
b
F
S
F
SFS
F
S
FTSF
S
c f
f
p
d
K
HK
p
dMH
0M
0200
ρ
∫Ω=
S
dVSSTSS NNM ρ ( )∫Ω
∇∇=S
dVSS
T
SS NDNK~~
∫Ω=
S
dVSTSb bNf ∫Ω
=F
dVFTFF NNM
( )∫Ω∇∇=
F
dVc FT
FF NNK 20 ∫Ω ∂
∂=F
dVt
qc T
Fq Nf 20
∫ Ω∂=
SF
dSFTSSF nNNH
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Teckenförklaring:
S = Spänningsvektor för strukturen (N/m2,Pa)
Sb = Pålagd kraft (N)
Sρ = Densitet på materialet (kg/m3)
Su = Förskjutningsvektor
SΩ = Strukturens område (m2)
Fp = Dynamiskt tryck (Pa)
0c = Ljudhastighet (m/s)
Fq = Ökad massa per enhetsvolym (kg/m3)
FΩ = Volym av det akustiska mediet (m3)
Su = Förskjutningsvektor för strukturen (m)
Fu = Förskjutningsvektor för det akustiska mediet (m)
SFΩ∂ = Randen mellan strukturen och det akustiska mediet
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
BILAGA 3
Avskiljning av hytten
Volvo A25D, förberedelse för lyft
Volvo A25D, riggning av intern mätutrustning
Volvo A25D. lyftning av kupén sker
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
BILAGA 4
Isolering av hytten
Volvo A25Dmotorrummet fyllt med 25 mm stenull.
Volvo A25D, 25 mm stenull fäst på motorhuven.
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
BILAGA 5
Infästning av accelerometrar
Volvo A25D, treaxlig accelerometer fäst vänster bak
Volvo A25D, treaxlig accelerometer fäst höger bak
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Volvo A25D,treaxlig accelerometer fäst på motorn
Volvo A25D, treaxlig accelerometer monterad vid motorns infästningspunkt i ramen
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
BILAGA 6 Konturbilder av accelerationsnivåer vid hyttinfästningarna Vänster bak, under gummidämparen
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
38,5u
76,8u
153u
306u544u
1,08m
2,16m3,85m
7,68m
15,3m27,2m
54,4m
108m193m
385m
768m1,37
2,72
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
38,5u
76,8u
153u
306u544u
1,08m
2,16m3,85m
7,68m
15,3m27,2m
54,4m
108m193m
385m
768m1,37
2,72
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
38,5u
76,8u
153u
306u544u
1,08m
2,16m3,85m
7,68m
15,3m27,2m
54,4m
108m193m
385m
768m1,37
2,72
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
38,5u
76,8u
153u
306u544u
1,08m
2,16m3,85m
7,68m
15,3m27,2m
54,4m
108m193m
385m
768m1,37
2,72
Accelerationsnivåer i y-led Autospectrum(Acceleration Z) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
38,5u
76,8u
153u
306u544u
1,08m
2,16m3,85m
7,68m
15,3m27,2m
54,4m
108m193m
385m
768m1,37
2,72
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
38,5u
76,8u
153u
306u544u
1,08m
2,16m3,85m
7,68m
15,3m27,2m
54,4m
108m193m
385m
768m1,37
2,72
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Vänster bak, över gummidämparen
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
40,7u
70,7u
123u
214u339u
588u
1,02m1,62m
2,82m
4,89m7,76m
13,5m
23,4m37,1m
64,5m
112m178m
309m
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
40,7u
70,7u
123u
214u339u
588u
1,02m1,62m
2,82m
4,89m7,76m
13,5m
23,4m37,1m
64,5m
112m178m
309m
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
40,7u
70,7u
123u
214u339u
588u
1,02m1,62m
2,82m
4,89m7,76m
13,5m
23,4m37,1m
64,5m
112m178m
309m
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
40,7u
70,7u
123u
214u339u
588u
1,02m1,62m
2,82m
4,89m7,76m
13,5m
23,4m37,1m
64,5m
112m178m
309m
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acceleration Z) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
40,7u
70,7u
123u
214u339u
588u
1,02m1,62m
2,82m
4,89m7,76m
13,5m
23,4m37,1m
64,5m
112m178m
309m
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
40,7u
70,7u
123u
214u339u
588u
1,02m1,62m
2,82m
4,89m7,76m
13,5m
23,4m37,1m
64,5m
112m178m
309m
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Vänster fram, under gummidämparen
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
23,3u
46,5u
92,9u
185u330u
658u
1,31m2,33m
4,65m
9,29m16,5m
33,0m
65,8m117m
233m
465m828m
1,65
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
23,3u
46,5u
92,9u
185u330u
658u
1,31m2,33m
4,65m
9,29m16,5m
33,0m
65,8m117m
233m
465m828m
1,65
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
23,3u
46,5u
92,9u
185u330u
658u
1,31m2,33m
4,65m
9,29m16,5m
33,0m
65,8m117m
233m
465m828m
1,65
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
23,3u
46,5u
92,9u
185u330u
658u
1,31m2,33m
4,65m
9,29m16,5m
33,0m
65,8m117m
233m
465m828m
1,65
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
23,3u
46,5u
92,9u
185u330u
658u
1,31m2,33m
4,65m
9,29m16,5m
33,0m
65,8m117m
233m
465m828m
1,65
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
23,3u
46,5u
92,9u
185u330u
658u
1,31m2,33m
4,65m
9,29m16,5m
33,0m
65,8m117m
233m
465m828m
1,65
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Vänster fram, över gummidämparen
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,98u
5,95u
11,9u
23,7u42,1u
84,1u
168u298u
595u
1,19m2,11m
4,21m
8,41m15,0m
29,8m
59,5m106m
211m
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,98u
5,95u
11,9u
23,7u42,1u
84,1u
168u298u
595u
1,19m2,11m
4,21m
8,41m15,0m
29,8m
59,5m106m
211m
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,98u
5,95u
11,9u
23,7u42,1u
84,1u
168u298u
595u
1,19m2,11m
4,21m
8,41m15,0m
29,8m
59,5m106m
211m
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,98u
5,95u
11,9u
23,7u42,1u
84,1u
168u298u
595u
1,19m2,11m
4,21m
8,41m15,0m
29,8m
59,5m106m
211m
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acceleration Z) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,98u
5,95u
11,9u
23,7u42,1u
84,1u
168u298u
595u
1,19m2,11m
4,21m
8,41m15,0m
29,8m
59,5m106m
211m
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,98u
5,95u
11,9u
23,7u42,1u
84,1u
168u298u
595u
1,19m2,11m
4,21m
8,41m15,0m
29,8m
59,5m106m
211m
Accelerationsnivåer i z-led d
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Höger bak, under gummidämparen
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
64,1u
128u
255u
509u906u
1,81m
3,61m6,41m
12,8m
25,5m45,4m
90,6m
181m321m
641m
1,282,27
4,54
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
64,1u
128u
255u
509u906u
1,81m
3,61m6,41m
12,8m
25,5m45,4m
90,6m
181m321m
641m
1,282,27
4,54
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
64,1u
128u
255u
509u906u
1,81m
3,61m6,41m
12,8m
25,5m45,4m
90,6m
181m321m
641m
1,282,27
4,54
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
64,1u
128u
255u
509u906u
1,81m
3,61m6,41m
12,8m
25,5m45,4m
90,6m
181m321m
641m
1,282,27
4,54
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acceleration Z) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
64,1u
128u
255u
509u906u
1,81m
3,61m6,41m
12,8m
25,5m45,4m
90,6m
181m321m
641m
1,282,27
4,54
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
64,1u
128u
255u
509u906u
1,81m
3,61m6,41m
12,8m
25,5m45,4m
90,6m
181m321m
641m
1,282,27
4,54
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Höger bak, över gummidämparen
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,66u
5,31u
10,6u
21,2u37,6u
75,0u
150u266u
531u
1,06m1,89m
3,76m
7,50m13,3m
26,6m
53,1m94,5m
189m
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,66u
5,31u
10,6u
21,2u37,6u
75,0u
150u266u
531u
1,06m1,89m
3,76m
7,50m13,3m
26,6m
53,1m94,5m
189m
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,66u
5,31u
10,6u
21,2u37,6u
75,0u
150u266u
531u
1,06m1,89m
3,76m
7,50m13,3m
26,6m
53,1m94,5m
189m
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,66u
5,31u
10,6u
21,2u37,6u
75,0u
150u266u
531u
1,06m1,89m
3,76m
7,50m13,3m
26,6m
53,1m94,5m
189m
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acceleration Z) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,66u
5,31u
10,6u
21,2u37,6u
75,0u
150u266u
531u
1,06m1,89m
3,76m
7,50m13,3m
26,6m
53,1m94,5m
189m
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,66u
5,31u
10,6u
21,2u37,6u
75,0u
150u266u
531u
1,06m1,89m
3,76m
7,50m13,3m
26,6m
53,1m94,5m
189m
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Höger fram, under gummidämparen
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
26,7u
53,3u
106u
212u377u
752u
1,50m2,67m
5,33m
10,6m18,9m
37,7m
75,2m134m
267m
533m947m
1,89
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
26,7u
53,3u
106u
212u377u
752u
1,50m2,67m
5,33m
10,6m18,9m
37,7m
75,2m134m
267m
533m947m
1,89
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
26,7u
53,3u
106u
212u377u
752u
1,50m2,67m
5,33m
10,6m18,9m
37,7m
75,2m134m
267m
533m947m
1,89
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
26,7u
53,3u
106u
212u377u
752u
1,50m2,67m
5,33m
10,6m18,9m
37,7m
75,2m134m
267m
533m947m
1,89
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acceleration Z) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
26,7u
53,3u
106u
212u377u
752u
1,50m2,67m
5,33m
10,6m18,9m
37,7m
75,2m134m
267m
533m947m
1,89
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
26,7u
53,3u
106u
212u377u
752u
1,50m2,67m
5,33m
10,6m18,9m
37,7m
75,2m134m
267m
533m947m
1,89
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Höger fram, över gummidämparen
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,33u
4,64u
9,26u
18,5u32,8u
65,5u
131u233u
464u
926u1,65m
3,28m
6,55m11,7m
23,3m
46,4m82,5m
165m
Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,33u
4,64u
9,26u
18,5u32,8u
65,5u
131u233u
464u
926u1,65m
3,28m
6,55m11,7m
23,3m
46,4m82,5m
165m
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,33u
4,64u
9,26u
18,5u32,8u
65,5u
131u233u
464u
926u1,65m
3,28m
6,55m11,7m
23,3m
46,4m82,5m
165m
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,33u
4,64u
9,26u
18,5u32,8u
65,5u
131u233u
464u
926u1,65m
3,28m
6,55m11,7m
23,3m
46,4m82,5m
165m
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acceleration Z) - Input
Pulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,33u
4,64u
9,26u
18,5u32,8u
65,5u
131u233u
464u
926u1,65m
3,28m
6,55m11,7m
23,3m
46,4m82,5m
165m
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Multi-buffer 1 : CPB Analyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
2,33u
4,64u
9,26u
18,5u32,8u
65,5u
131u233u
464u
926u1,65m
3,28m
6,55m11,7m
23,3m
46,4m82,5m
165m
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
BILAGA 7 Konturbilder av accelerationer vid motorhyttinfästningarna Motorinfästning höger, accelerationer på motor
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
114u
228u
454u
906u1,61m
3,22m
6,42m11,4m
22,8m
45,4m80,8m
161m
322m572m
1,14
2,284,05
8,08
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
114u
228u
454u
906u1,61m
3,22m
6,42m11,4m
22,8m
45,4m80,8m
161m
322m572m
1,14
2,284,05
8,08
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
114u
228u
454u
906u1,61m
3,22m
6,42m11,4m
22,8m
45,4m80,8m
161m
322m572m
1,14
2,284,05
8,08
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
114u
228u
454u
906u1,61m
3,22m
6,42m11,4m
22,8m
45,4m80,8m
161m
322m572m
1,14
2,284,05
8,08
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
114u
228u
454u
906u1,61m
3,22m
6,42m11,4m
22,8m
45,4m80,8m
161m
322m572m
1,14
2,284,05
8,08
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
114u
228u
454u
906u1,61m
3,22m
6,42m11,4m
22,8m
45,4m80,8m
161m
322m572m
1,14
2,284,05
8,08
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Motorinfästning höger, accelerationer på strukturen
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
15 ,0u
30,0u
59,9u
120u213u
424u
846u1,50m
3,00m
5,99m10,7m
21,3m
42,4m75,4m
150m
300m534m
1,07
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
15 ,0u
30,0u
59,9u
120u213u
424u
846u1,50m
3,00m
5,99m10,7m
21,3m
42,4m75,4m
150m
300m534m
1,07
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
15 ,0u
30,0u
59,9u
120u213u
424u
846u1,50m
3,00m
5,99m10,7m
21,3m
42,4m75,4m
150m
300m534m
1,07
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
15 ,0u
30,0u
59,9u
120u213u
424u
846u1,50m
3,00m
5,99m10,7m
21,3m
42,4m75,4m
150m
300m534m
1,07
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
15 ,0u
30,0u
59,9u
120u213u
424u
846u1,50m
3,00m
5,99m10,7m
21,3m
42,4m75,4m
150m
300m534m
1,07
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
15 ,0u
30,0u
59,9u
120u213u
424u
846u1,50m
3,00m
5,99m10,7m
21,3m
42,4m75,4m
150m
300m534m
1,07
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Motorinfästning vänster, accelerationer på motor
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
105u
209u
417u
833u1,48m
2,95m
5,89m10,5m
20,9m
41,7m74,2m
148m
295m525m
1,05
2,093,72
7,42
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
105u
209u
417u
833u1,48m
2,95m
5,89m10,5m
20,9m
41,7m74,2m
148m
295m525m
1,05
2,093,72
7,42
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
105u
209u
417u
833u1,48m
2,95m
5,89m10,5m
20,9m
41,7m74,2m
148m
295m525m
1,05
2,093,72
7,42
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
105u
209u
417u
833u1,48m
2,95m
5,89m10,5m
20,9m
41,7m74,2m
148m
295m525m
1,05
2,093,72
7,42
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
105u
209u
417u
833u1,48m
2,95m
5,89m10,5m
20,9m
41,7m74,2m
148m
295m525m
1,05
2,093,72
7,42
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
105u
209u
417u
833u1,48m
2,95m
5,89m10,5m
20,9m
41,7m74,2m
148m
295m525m
1,05
2,093,72
7,42
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Motorinfästning vänster, accelerationer på strukturen
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
18 ,6u
37,1u
74,0u
148u262u
524u
1,04m1,86m
3,71m
7,40m13,2m
26,2m
52,4m93,1m
186m
371m659m
1,32
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
18 ,6u
37,1u
74,0u
148u262u
524u
1,04m1,86m
3,71m
7,40m13,2m
26,2m
52,4m93,1m
186m
371m659m
1,32
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
18 ,6u
37,1u
74,0u
148u262u
524u
1,04m1,86m
3,71m
7,40m13,2m
26,2m
52,4m93,1m
186m
371m659m
1,32
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
18 ,6u
37,1u
74,0u
148u262u
524u
1,04m1,86m
3,71m
7,40m13,2m
26,2m
52,4m93,1m
186m
371m659m
1,32
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Analyzer
31 ,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
18,6u
37,1u
74,0u
148u262u
524u
1,04m1,86m
3,71m
7,40m13,2m
26,2m
52,4m93,1m
186m
371m659m
1,32
Autospectrum(Acceleration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Analyzer
31 ,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
18,6u
37,1u
74,0u
148u262u
524u
1,04m1,86m
3,71m
7,40m13,2m
26,2m
52,4m93,1m
186m
371m659m
1,32
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Motorinfästning fram, accelerationer på motor
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
122u
244u
487u
972u1,73m
3,45m
6,88m12,2m
24,4m
48,7m86,7m
173m
345m614m
1,22
2,444,34
8,67
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
122u
244u
487u
972u1,73m
3,45m
6,88m12,2m
24,4m
48,7m86,7m
173m
345m614m
1,22
2,444,34
8,67
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
122u
244u
487u
972u1,73m
3,45m
6,88m12,2m
24,4m
48,7m86,7m
173m
345m614m
1,22
2,444,34
8,67
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
122u
244u
487u
972u1,73m
3,45m
6,88m12,2m
24,4m
48,7m86,7m
173m
345m614m
1,22
2,444,34
8,67
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
122u
244u
487u
972u1,73m
3,45m
6,88m12,2m
24,4m
48,7m86,7m
173m
345m614m
1,22
2,444,34
8,67
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
122u
244u
487u
972u1,73m
3,45m
6,88m12,2m
24,4m
48,7m86,7m
173m
345m614m
1,22
2,444,34
8,67
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Motorinfästning fram, accelerationer på strukturen
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
19 ,0u
38,0u
75,8u
151u269u
537u
1,07m1,90m
3,80m
7,58m13,5m
26,9m
53,7m95,5m
190m
380m676m
1,35
Autospectrum(Acce leration X) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
19 ,0u
38,0u
75,8u
151u269u
537u
1,07m1,90m
3,80m
7,58m13,5m
26,9m
53,7m95,5m
190m
380m676m
1,35
Accelerationsnivåer i x-led
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
19 ,0u
38,0u
75,8u
151u269u
537u
1,07m1,90m
3,80m
7,58m13,5m
26,9m
53,7m95,5m
190m
380m676m
1,35
Autospectrum(Acce leration Y) - Input1Pulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
19 ,0u
38,0u
75,8u
151u269u
537u
1,07m1,90m
3,80m
7,58m13,5m
26,9m
53,7m95,5m
190m
380m676m
1,35
Accelerationsnivåer i y-led
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
19 ,0u
38,0u
75,8u
151u269u
537u
1,07m1,90m
3,80m
7,58m13,5m
26,9m
53,7m95,5m
190m
380m676m
1,35
Autospectrum(Acce leration Z) - InputPulse Time : Input : Mu lti -buffer 1 : CPB Ana lyzer
31,5 63 125 250 500 1k
1k
1,2k
1,4k
1,6k
1,8k
2k
[Hz]
[m/s²][RPM] (Nominal Values)
19 ,0u
38,0u
75,8u
151u269u
537u
1,07m1,90m
3,80m
7,58m13,5m
26,9m
53,7m95,5m
190m
380m676m
1,35
Accelerationsnivåer i z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
BILAGA 8 Ljudbildens beroende av accelerationer i hyttinfästningarna Vänster bak
Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
10
20
30
40
50
60
70
80
90
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
10
20
30
40
50
60
70
80
90
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²]
Ljudbilden i hytten Accelerationer i X-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Z) - Input3Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Z) - Input3Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²]
Accelerationer i Y-led Accelerationer i Z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Vänster fram
Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
10
20
30
40
50
60
70
80
90
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
10
20
30
40
50
60
70
80
90
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²]
Ljudbilden i hytten Accelerationer i X-led
Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Z) - Input3Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Z) - Input3Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²]
Accelerationer i Y-led Accelerationer i Z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Höger fram
Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
10
20
30
40
50
60
70
80
90
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
10
20
30
40
50
60
70
80
90
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²]
Ljudbilden i hytten Accelerationer i x-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Z) - Input3Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Z) - Input3Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²]
Accelerationer i Y-led Accelerationer i Z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Höger bak
Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
10
20
30
40
50
60
70
80
90
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Mikrofon) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
10
20
30
40
50
60
70
80
90
[Hz]
[dB/20,0u Pa] Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration X) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²]
Ljudbilden i hytten Accelerationer i X-led
Autospectrum(Acceleration Y) - Input
Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Y) - InputPulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
1m
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Z) - Input3Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²] Autospectrum(Acceleration Z) - Input3Pulse Time : Input : Input : CPB Analyzer
16 31,5 63 125 250 500 1k
3m
10m
30m
100m
300m
1
3
10
[Hz]
[m/s²]
Accelerationer i Y-led Accelerationer i Z-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
BILAGA 9 Jämförelse av accelerationer vid hyttinfästningarna vid maximalt varvtal Ovanför gummidämparna
Accelerationer X-led
0,000100
0,001000
0,010000
0,100000
1,000000
0,00 400,00 800,00 1200,00 1600,00
Frekvens(Hz)
Acc
eler
atio
n(m
/s2)
Vänster bak
vänster fram
Höger bak
Höger fram
Accelerationer ovanför hyttinfästningarna i X-led
Accelerationer Y-led
0,001000
0,010000
0,100000
1,000000
0,00 400,00 800,00 1200,00 1600,00
Frekvens (Hz)
Acc
eler
atio
n (
m/s
2)
Vänster bak
vänster fram
Höger bak
Höger fram
Accelerationer ovanför hyttinfästningarna i Y-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Accelerationer Z-led
0,001000
0,010000
0,100000
1,000000
0,00
400,
00
800,
00
1200
,00
1600
,00
Frekvens (Hz)
Acc
eler
atio
n Vänster bak
vänster fram
Höger bak
Höger fram
Accelerationer ovanför hyttinfästningarna i Z-led
Under gummidämparna
Accelerationer X-led
0,001000
0,010000
0,100000
1,000000
10,000000
0,00 400,00 800,00 1200,00 1600,00
Frekvens (Hz)
Acc
eler
atio
n(m
/s2)
Vänster bak
Vänster fram
Höger bak
Höger fram
Accelerationer under hyttinfästningarna i X-led
VT 2005 Institutionen för teknik och design, TD Maskinteknik
Accelerationer Y-ledd
0,001000
0,010000
0,100000
1,000000
10,000000
0,00 400,00 800,00 1200,00 1600,00
Frekvens (Hz)
Acc
eler
atio
n (
m/s
2)
Vänster bak
Vänster fram
Höger bak
Höger fram
Accelerationer under hyttinfästningarna i Y-led
Accelerationer Z-led
0,001000
0,010000
0,100000
1,000000
10,000000
0,00 400,00 800,00 1200,00 1600,00
Frekvens (Hz)
Acc
eler
atio
n (
m/s
2)
Vänster bak
Vänster fram
Höger bak
Höger fram
Accelerationer under hyttinfästningarna i Z-led