›› 2012, Vol. ›› Issue (06): 1378-1383.
高印寒1, 唐荣江2, 梁杰1, 樊宽刚3, 张澧桐2, 钱堃2
GAO Yin-han1, TANG Rong-jiang2, LIANG Jie1, FAN Kuan-gang3, ZHANG Li-tong2, QIAN Kun2
摘要: 为了高效而准确地对车内噪声品质进行评价,针对B级车稳态工况下的车内噪声,建立了基于径向基函数(RBF)神经网络的声品质评价系统。用等级评分法对30个稳态噪声信号进行了主观评价试验,并通过相关分析得出了对声品质有重要影响的客观参量。采用RBF神经网络构建了车内噪声品质的评价模型,其预测平均相对误差为4.5%。以评价模型为基础,采用模块化设计方法和多线程并行处理技术,设计了基于虚拟仪器的声品质评价系统。测试结果表明:该系统比传统的主观评价试验系统的测试时间缩短了90%,并提高了评价结果的质量。
中图分类号:
| [1] Genuit K. The sound quality of vehicle interior noise: a Challenge for the NVH engineers[J]. Vehicle Noise and Vibration, 2004,1:158-168. [2] 孙强.基于人工神经网络的汽车声品质评价与应用研究.长春:吉林大学仪器科学与电气工程学院,2011. Sun Qiang. Research on evaluation and application of vehicle sound quality based on artificial neural network. Changchun:College of Instrumentation and Electrical Engineering, Jilin University,2011. [3] 高印寒,孙强,梁杰.B级轿车车内噪声品质的主观评价研究[J].噪声与振动控制,2010,30(4):115-118. Gao Yin-han, Sun Qiang, Liang Jie. Subjective evaluation research of B-class car'S interior sound quality[J]. Noise and Vibration Control, 2010,30(4):115-118. [4] Brandl F K,Biermayer W. A new tool for the onboard objective assessment of vehicle interior noise quality[C]//SAE Paper,1999-01-1695. [5] Nor M J M, Fouladi M H, Nahvi H, et al. Index for vehicle acoustical comfort inside a passenger car[J]. Applied Acoustics, 2008,69(4): 343-353. [6] 申秀敏,左曙光,李林,等.车内噪声声品质的支持向量机预测[J].振动与冲击,2010,29(6):66-68. Shen Xiu-min, Zuo Shu-guang, Li Lin, et al. SVM predictor of vehicle interior sound quality[J]. Journal of Vibration and Shock, 2010,29(6):66-68. [7] Yildrim S, Eski I. Sound quality analysis of cars using hybrid neural networks[J]. Simulation Modeling Practice and Theory, 2008, 16: 410-418. [8] 刘含波,王昕,强文义.RBF隐式曲面的离散数据快速重建[J].光学精密工程,2008,16(2):338-343. Liu Han-bo, Wang Xin, Qiang Wen-qiang. A fast reconstruction method for implicit surface based on RBF[J]. Opt Precision Eng,2008,16(2):338-343. [9] 董长虹.Matlab神经网络与应用[M].北京:国防工业出版社,2005:89-93. [10] Zwicker E, Fastl H. Psychoacoustics, Facts and Models[M]. Germany: Springer, 1999:230-248. |
| [1] | 常成,宋传学,张雅歌,邵玉龙,周放. 双馈电机驱动电动汽车变频器容量最小化[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1629-1635. |
| [2] | 席利贺,张欣,孙传扬,王泽兴,姜涛. 增程式电动汽车自适应能量管理策略[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1636-1644. |
| [3] | 何仁,杨柳,胡东海. 冷藏运输车太阳能辅助供电制冷系统设计及分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1645-1652. |
| [4] | 那景新,慕文龙,范以撒,谭伟,杨佳宙. 车身钢-铝粘接接头湿热老化性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1653-1660. |
| [5] | 刘玉梅,刘丽,曹晓宁,熊明烨,庄娇娇. 转向架动态模拟试验台避撞模型的构建[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1661-1668. |
| [6] | 赵伟强, 高恪, 王文彬. 基于电液耦合转向系统的商用车防失稳控制[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1305-1312. |
| [7] | 宋大凤, 吴西涛, 曾小华, 杨南南, 李文远. 基于理论油耗模型的轻混重卡全生命周期成本分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1313-1323. |
| [8] | 朱剑峰, 张君媛, 陈潇凯, 洪光辉, 宋正超, 曹杰. 基于座椅拉拽安全性能的车身结构改进设计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1324-1330. |
| [9] | 那景新, 浦磊鑫, 范以撒, 沈传亮. 湿热环境对Sikaflex-265铝合金粘接接头失效强度的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1331-1338. |
| [10] | 王炎, 高青, 王国华, 张天时, 苑盟. 混流集成式电池组热管理温均特性增效仿真[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1339-1348. |
| [11] | 金立生, 谢宪毅, 高琳琳, 郭柏苍. 基于二次规划的分布式电动汽车稳定性控制[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1349-1359. |
| [12] | 隗海林, 包翠竹, 李洪雪, 李明达. 基于最小二乘支持向量机的怠速时间预测[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1360-1365. |
| [13] | 王德军, 魏薇郦, 鲍亚新. 考虑侧风干扰的电子稳定控制系统执行器故障诊断[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1548-1555. |
| [14] | 胡满江, 罗禹贡, 陈龙, 李克强. 基于纵向频响特性的整车质量估计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 977-983. |
| [15] | 刘国政, 史文库, 陈志勇. 考虑安装误差的准双曲面齿轮传动误差有限元分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 984-989. |
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