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Vibroakustische Messtechnik

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Handbuch Fahrzeugakustik

Part of the book series: ATZ/MTZ-Fachbuch ((ATZMTZ))

Zusammenfassung

Vibroakustische Messsysteme werden im Automobilversuch nahezu während des gesamten Entwicklungsprozesses eingesetzt. Da kaum ein Bauteil des Fahrzeugs ohne Bedeutung für das vibroakustische Verhalten ist, betreffen die messtechnischen Untersuchungen im Prinzip alle Komponenten des Fahrzeugs, von der Karosserie über den Motor und das Fahrwerk bis zum Interieur. Ein wesentlicher Aspekt beim Einsatz von Messtechnik ist der reproduzierbare Betrieb des Prüflings selbst. Daher finden viele Untersuchungen an Prüfständen statt, auf denen sich die Prüflinge in einer praxisrelevanten Art betreiben lassen.

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Literatur

  1. Binder, S., Zipp, W., DaimlerChrysler AG Stuttgart: Charakterisierung von Verbrennungsgeräuschen und Strategien zur Optimierung mittels Indizierung. 7. Internationales Symposium für Verbrennungsdiagnostik, AVL Deutschland GmbH. (2006)

    Google Scholar 

  2. Hobelsberger, J., Rucker, K., Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH, Planegg: Vortrag „Das ASAM/ODS Transport Format, auch kurz ‚ATF‘, als firmenübergreifendes Datenformat“ bei: DAGA 2006 in Braunschweig

    Google Scholar 

  3. ASAM/ODS Chapter 11, NVH Application Model, ASAM e. V. München

    Google Scholar 

  4. Virnich, B., Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH, Planegg: Digitale Messdatenerfassung. Fachvortrag Messtechnik, 16. Juni 2003, Fachhochschule Köln

    Google Scholar 

  5. Virnich, B., Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH, Planegg: Motor- und Aggregate-Akustik II. Haus der Technik, Fachbuch, Bd. 51. expert verlag, S. 31 (2005)

    Google Scholar 

  6. Weber, M.:Metra Mess- und Frequenztechnik Radebeul. Applikationsschrift, Piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer, AN 1 bis AN 10

    Google Scholar 

  7. Brüel & Kjaer. CD-ROM „Transducers & Conditioning Selection Guide 2004“, Kapitel „Education Material“

    Google Scholar 

  8. Müller, G., Möser, M. (Hrsg.): Taschenbuch der Technischen Akustik, 3. Aufl. Springer, (2004). ISBN 978-3540412427. Kapitel 2: Akustische Messtechnik

    Google Scholar 

  9. The 93rd Thomas Hawksley Lecture, THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF THE ASTON MARTIN DB9 POWERTRAIN, p. 4, Institution of Mechanical Engineers, London

    Google Scholar 

  10. Versuchsanleitungen S3, S6, S7, Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel, Fachbereich Elektrotechnik, Labor für Sensorik

    Google Scholar 

  11. de Bree, H.-E., Microflown Technologies/Arnhem School of Automotive Engineering, Tijs, E., Basten, T., TNO Science and Industry: An ultra miniature measurement tool to measure the reflection coefficient of acoustic damping materials in situ. SAE International, (2007)

    Google Scholar 

  12. ISO 1683. Akustik – Bevorzugte Bezugswerte für akustische Pegel in der Akustik und Schwingungstechnik, 2008

    Google Scholar 

  13. Virnich, B., Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH, Planegg: Motor- und Aggregate-Akustik I. Haus der Technik Fachbuch, Bd. 25. expert verlag, S. 146 (2003)

    Google Scholar 

  14. Webseite von FlexRayTM: www.flexray.com

  15. CAN with Flexible Data-Rate, Specification Version 1.0, Robert-Bosch GmbH, released 17. Apr. 2012

    Google Scholar 

  16. Benutzerdokumentation zu PAK 5.10, Kapitel „Kurzzeit-Analyse“, Anhang A: „Methoden der Zeit-Frequenz-Transformation“, Planegg, 2017

    Google Scholar 

  17. Wartini, Dr. S., Virnich, B., Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH, Planegg: Vortrag „Crank Angle Analysis“. Automotive Testing Expo, Hamburg, 2000

    Google Scholar 

  18. Putner, J., Fastl, H., TU München, Lohrmann, M., Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH, Kaltenhauser, F.U., BMW Group München: Operational transfer path analysis predicting contributions to the vehicle interior noise for different excitations from the same sound source. Internoise, New York City. (2012)

    Google Scholar 

  19. Noumura, K., Yoshida, J., Honda R & D Co. Ltd., Japan: Method of Transfer path analysis for Vehicle interior sound with no excitation experiment, FISITA 2006, F2006D183

    Google Scholar 

  20. Grosso, A., Lohrmann, M., Müller-BBM VibroAkustik Systeme GmbH, Planegg: Operational Transfer Path Analysis: interpretation and understanding of the measurement results using Response Modification Analysis (RMA). 9th ISNVH, Graz, 22nd June–24th June 2016. (2016)

    Google Scholar 

  21. Nentwich, F.: Transferpfad-Analyse im Zeitbereich zur Auralisierung von PKW-Innengeräuschen. Shaker, Aachen (2004)

    Google Scholar 

  22. Martner, O., Zerbs, C., Müller-BBM GmbH, Planegg: Übertragungspfadanalyse und -synthese (TPA/TPS) mit Nebenwegkompensation bei Fahrzeugen. In: Motor- und Aggregate-Akustik II Haus der Technik Fachbuch, Bd. 51, expert verlag, (2005)

    Google Scholar 

  23. Zerbs, C., Martner, O., Fey, U., Kragl, R., Müller-BBM GmbH, Planegg: Modell zur Berechnung der subjektiven Rauhigkeit von drehzahlabhängigen Geräuschen, Fortschritte der Akustik – DAGA ’01 (Hamburg-Harburg 2001). DPG-GmbH, Bad Honnef, S. 326–327 (2001)

    Google Scholar 

  24. Schirmacher, R., Evert, F., Lippold, R., Müller-BBM GmbH, Planegg: Active Noise Control und Active Sound Design für den PKW-Innenraum. DAGA, München (2005)

    Google Scholar 

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Hobelsberger, J. (2018). Vibroakustische Messtechnik. In: Zeller, P. (eds) Handbuch Fahrzeugakustik. ATZ/MTZ-Fachbuch. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18520-6_17

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