鄭紅麗 曾桂華 郝欣言 張潔
(1.中國第一汽車股份有限公司研發(fā)總院,長春 130013;2.科大訊飛股份有限公司,合肥 230088)
隨著中國汽車工業(yè)迅速發(fā)展,乘用車保有量已突破2.8 億輛,汽車已成為日常生活中不可或缺的交通工具。與此同時,由于音效系統(tǒng)的表現(xiàn)力直接影響智能座艙的駕駛體驗,使汽車消費者對智能座艙音效系統(tǒng)關(guān)注逐漸增加。目前,音效系統(tǒng)在乘用車上應(yīng)用廣泛,其產(chǎn)品形態(tài)主要表現(xiàn)為車輛搭載音頻功率放大器和多揚聲器[1],乘客在該車輛環(huán)境下可以沉浸在音效功能豐富的空間中。由于用戶在前期對音效功能的認(rèn)知有限,在購買時并未考慮品牌揚聲器或揚聲器數(shù)量較高的車輛配置。因此,目前市場中存在大量對車輛音響系統(tǒng)改裝的需求[2]。然而對該車輛系統(tǒng)的改裝和改裝后的音效評價體系鮮有系統(tǒng)性方法與評價標(biāo)準(zhǔn),如何正確指導(dǎo)乘用車音響系統(tǒng)改裝,提升原始車輛的音效水平是目前的行業(yè)難題。
本文提出了一種適用于乘用車音響系統(tǒng)改裝方法,以此提升原始音效水平。以某國產(chǎn)車為例,原車配備10個揚聲器。首先,基于有限元分析理論建立車輛門板件模型,通過CAE仿真技術(shù)計算出車門板件的模態(tài)和頻率響應(yīng)分布,作為音響系統(tǒng)改裝的重要輸入?yún)?shù)。其次,為了降低模態(tài)對音效水平的影響,提出了改善模態(tài)共振頻率的措施。隨后,基于整車座艙空間和心理感知期望水平,制定了23個揚聲器的系統(tǒng)改裝方案,并在實車中得以實現(xiàn),經(jīng)過客觀和主觀評價,改進后的車輛音響系統(tǒng)顯著提升音效水平。
車門是是汽車車身中非常重要的功能部件,在日常使用過程中由于反復(fù)地開關(guān)[3],同時也是門低音揚聲器和門中音揚聲器的關(guān)鍵承載器件,因此車輛門板件結(jié)構(gòu)強度和模態(tài)的頻率響應(yīng)表現(xiàn)對揚聲器表現(xiàn)至關(guān)重要。目前,汽車行業(yè)針對車輛零部件的分析方法主要有2 種,分別是解析法和試驗法[4]。其中解析法主要通過理論分析,其基本原理為創(chuàng)建彈簧-質(zhì)量數(shù)學(xué)模型,然后通過CAE 軟件完成模型解析。試驗法是對目標(biāo)進行實物驗證分析,通過設(shè)計試驗方法和選定試驗器材完成驗證分析過程。本文通過有限元軟件完成解析法分析,同時搭建試驗臺架以驗證和確認(rèn)分析結(jié)果。
針對某國產(chǎn)乘用車進行分析,以左前門為例建立門板件的有限元模型并分析模態(tài)頻率和振型。首先,通過有限元軟件ANSYS Workbench 建立結(jié)構(gòu)模型,整個模型包括車門板件及其附件。其次,劃分實體六面體網(wǎng)格單元并將材料屬性中彈性模量設(shè)置為200 GPa、泊松比為0.3,以實車安裝點設(shè)置靜載荷分析其固有頻率和振型。通過分析前6 階固有頻率依次為48.0 Hz、53.2 Hz、57.9 Hz、64.9 Hz、68.4 Hz、70.1 Hz,振型結(jié)果如圖1所示。
圖1 車門模態(tài)振型仿真結(jié)果
同時,通過臺架進一步測試該車門的頻率響應(yīng)結(jié)果。選取三向加速度傳感器和振動力錘,使用多通道數(shù)據(jù)采集器以獲取頻率響應(yīng)曲線。經(jīng)過測試,某車門頻率響應(yīng)測試結(jié)果如圖2所示。
圖2 改裝前車門頻率響應(yīng)測試
通過圖2 實測數(shù)據(jù)結(jié)果可知,該車門頻率響應(yīng)曲線固有頻率與有限元仿真吻合,證明有限元分析的準(zhǔn)確性。同時,2階和5階在相同力錘激勵下,振動加速度幅度偏大且與車門低音揚聲器的最低頻率點吻合,存在車門低音揚聲器與車門板件共振的風(fēng)險[5]。結(jié)合圖1中2階和5階車門模態(tài)振型可知,車門板件沿車輛坐標(biāo)系Y方向振動較大,因此在音響系統(tǒng)改裝時應(yīng)著重減少門鈑金件在該方向的振動,提高車門板件的側(cè)向強度。
本文中揚聲器系統(tǒng)改裝對象為一臺定位為中高端的轎車,原車搭載12 個揚聲器。為了進一步提高車輛音效品質(zhì)以及預(yù)研下一代產(chǎn)品,本次計劃將揚聲器數(shù)量規(guī)劃至23 個揚聲器,具體布置清單見表1所示。
由表1 可知,在原車的基礎(chǔ)上增加11 個揚聲器,分別是四門中音揚聲器、中置高音揚聲器、后環(huán)繞高音揚聲器、后環(huán)繞中音揚聲器、天空3D 高音揚聲器。其中原車門高音揚聲器、門低音揚聲器、中置中音揚聲器和行李箱重低音揚聲器為原車升級與加強。對于原車增加的揚聲器按表1 進行詳細(xì)布置。
表1 目標(biāo)車輛23個揚聲器布置
(1)中置高音揚聲器:在原車中置揚聲器右側(cè)布置高音揚聲器,增加車內(nèi)聲場寬度和縱深感。
(2)門中音揚聲器:安裝在車門高度約1/3 處,且指向側(cè)方角度≤10°,且保證中音揚聲器背面的密封性。
(3)天空3D高音揚聲器:安裝在車內(nèi)四座上方前側(cè),增加車內(nèi)高音通透度,同時也可以試驗多通道音源成分的還原感。
(4)后環(huán)繞高音、中音揚聲器:在原車環(huán)繞中音揚聲器的上方布置環(huán)繞高音揚聲器,揚聲器頂面到網(wǎng)罩距離<5 mm。
測試改裝后的車門鈑金件與改裝前的車門鈑金件對比數(shù)據(jù)如表2所示,改裝后車門的2階和5階振動有明顯改善,分別降低車門板振動加速度達(dá)31.20%和29.43%。同時,由于增加阻尼墊,使得6階的振動加速度也衰減19.3%。
表2 改裝前后車門板前6階振動衰減對比
基于本文中以門板件有限元分析結(jié)論,針對原車需要升級與提升的四門揚聲器參數(shù),通過在門板件貼附止振阻尼墊和隔音材料,有效抑制低音揚聲器對車門板件2 階和5 階振動響應(yīng),進一步提高揚聲器的輸出品質(zhì)。
為了檢驗改裝后車輛揚聲器的音效表現(xiàn),制定主觀音效評價和客觀測試方案。其中客觀測試采用陣列麥克風(fēng)傳感器測試車內(nèi)頻率響應(yīng)曲線,采用圖3所示的傳聲器陣列進行車內(nèi)聽音位頻率響應(yīng)測量。傳聲器的指向性為全指向性,傳聲器陣列的左右中心距離為13.5 cm,上下中心距離為14.5 cm。傳聲器拾取信息經(jīng)由多通道數(shù)據(jù)采集設(shè)備,傳入計算機進行分析處理。
圖3 傳聲器陣列與實車布置
測試信號采用0°和180°這2 種相位角的立體聲粉紅噪聲(Pink noise)作為測量信號,測試前將座椅調(diào)節(jié)至座椅導(dǎo)軌的中心位置。然后,標(biāo)定待測車輛的媒體音量。車機重放0°相位角粉紅噪聲,調(diào)整車機音量大小,使主駕駛頭枕處的聲壓級平均值為80 dB(A)。然后,依次測量0°粉紅噪聲和180°粉紅噪聲下,左前、右前、左后、右后4個座位處的1/6倍頻程頻率響應(yīng),測試結(jié)果如圖4所示。
圖4 目標(biāo)車輛的客觀測試數(shù)據(jù)
優(yōu)秀的音響聲學(xué)調(diào)校旨在使車內(nèi)還原出聽音室的效果,使其舞臺定位清晰、環(huán)繞感增強、聲場寬度拓寬、聲場高度還原舞臺真實感[6]。優(yōu)秀的汽車音效表現(xiàn)在以下6個方面:
(1)頻率響應(yīng)自然、細(xì)節(jié)豐富、無音染;
(2)高頻細(xì)膩,中頻溫暖,低頻結(jié)實有力、收放自如;
(3)聲場還原準(zhǔn)確(對比標(biāo)準(zhǔn)聽音室聲場)、舞臺寬度合適;
(4)人聲、樂器定位精準(zhǔn)、真實;
(5)環(huán)境包圍豐富、現(xiàn)場感真實;
(6)車內(nèi)各個座位聽感接近。
為了準(zhǔn)確地衡量整車主觀評價,設(shè)計5 大評價維度和19 個評價子項,具體的主觀評價維度如表3所示。
表3 主觀評價維度與子項評價標(biāo)準(zhǔn)
選取市面上品牌揚聲器且數(shù)量為19~34 個的競品車輛作為對標(biāo)樣車,對標(biāo)樣車信息見表4所示。其中將本次改裝目標(biāo)車輛記為編號7。
表4 競品與目標(biāo)車輛揚聲器配置數(shù)量
經(jīng)過主觀評價,樣車與目標(biāo)車型的得分如圖5 所示,其中目標(biāo)樣車(7號)獲得了較高的得分,在對標(biāo)樣車中處于較高水平,與本次最高得分3號樣車基本相當(dāng)。同時,7號樣車在改裝前水平不及1號樣車,由此可見本次改裝可顯著提升整車音效水平。
圖5 車輛主觀評價數(shù)據(jù)
本文提出基于有限元分析的乘用車音效系統(tǒng)改進方法,通過主客觀融合評價目標(biāo)車型和競品車輛,得出如下結(jié)論:
(1)本文基于有限元分析理論建立車輛門板件模型,計算得出的車門板件模態(tài)和頻率響應(yīng)分布結(jié)果作為音響系統(tǒng)改進輸入,通過增加止振隔音措施以提高車內(nèi)揚聲器水平。
(2)基于車輛產(chǎn)品定位和感知期望水平,制定了23 個揚聲器的系統(tǒng)改進方案。增加了高端定位車型的天空3D高音揚聲器、車門中音等揚聲器,進一步提高車內(nèi)音效體驗。
(3)基于主觀評價和客觀測試對改裝后的目標(biāo)車型進行評價,并與高端競品車輛進行對比,結(jié)果驗證了本文的音效改進方法可顯著提升音效水平,為車輛音效改進提供參考。