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文檔簡介
1、車輛電控底盤系統(tǒng)是由多個子控制系統(tǒng)組成的,多個可控子系統(tǒng)相互之間影響,車輛綜合性能的提高依賴于各個子系統(tǒng)的協(xié)同作用。子系統(tǒng)之間協(xié)同有利于車輛底盤子系統(tǒng)集成的軟硬件共享、能量管理和信息交互,滿足車輛安全性、舒適性和經(jīng)濟(jì)性的更高要求,實(shí)現(xiàn)車輛底盤系統(tǒng)集成化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化,這是當(dāng)今車輛工程領(lǐng)域?qū)W術(shù)界研究的熱點(diǎn)與難點(diǎn)。國內(nèi)外科研人員已經(jīng)在車輛底盤集成控制理論與技術(shù)方面開展了大量研究工作,但是一直尚未形成較為完善的理論和體系。
轉(zhuǎn)向與
2、懸架作為汽車底盤系統(tǒng)中的兩大關(guān)鍵零部件,相對獨(dú)立而且易于控制,但是如果將他們集成,由于耦合輪胎這一非線性系統(tǒng),將會使控制變得復(fù)雜。本文以轉(zhuǎn)向、懸架以及集成為研究對象,通過定性定量地研究輪胎側(cè)向力與垂向力之間關(guān)系,充分發(fā)揮輪胎性能對懸架和轉(zhuǎn)向的作用和影響,并進(jìn)行協(xié)同集成控制研究,運(yùn)用自上而下的頂層設(shè)計理念,通過總體規(guī)劃布局,使子系統(tǒng)之間優(yōu)勢互補(bǔ),降低或消除子系統(tǒng)之間矛盾和沖突,最大程度減少駕駛意圖變化和外界環(huán)境影響等引起的車身姿態(tài)變化,兼
3、顧并改善行駛平順性和操縱穩(wěn)定性。根據(jù)這一思路,本文主要圍繞著半主動懸架控制、電動助力轉(zhuǎn)向控制和輪胎狀態(tài)監(jiān)測以及系統(tǒng)集成控制等方面展開研究工作。
建立輪胎側(cè)向力和垂向力耦合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。借助輪胎接地壓力試驗系統(tǒng)進(jìn)行了多種工況下輪胎側(cè)偏特性試驗,分析了側(cè)偏特性與側(cè)偏角、輪速、垂直載荷、充氣壓力等眾多因素關(guān)系,選擇558個樣本,將這些數(shù)據(jù)點(diǎn)作為網(wǎng)絡(luò)特征參數(shù),訓(xùn)練和建立自適應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,采用了BFGS方法進(jìn)行參數(shù)辨識和網(wǎng)絡(luò)逼近,通過
4、理論計算驗證了可行性,為懸架與轉(zhuǎn)向耦合機(jī)理分析奠定理論基礎(chǔ)。
建立車輛多體動力學(xué)模型,其中包括轉(zhuǎn)向、懸架運(yùn)動學(xué)、彈性力學(xué)的非線性特性,并進(jìn)行了模型與實(shí)際車輛的對比試驗,同時通過臺架試驗標(biāo)定半主動懸架中步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)角與減振器阻尼力的關(guān)系,為半主動懸架控制以及集成控制器的設(shè)計提供依據(jù)。
分析了影響橫擺角加速度的因素,采用轉(zhuǎn)向過程穩(wěn)定性指標(biāo),描述車輛在不同車速和路面附著系數(shù)下的操穩(wěn)性問題,并且研究了橫擺角速度與側(cè)傾角的非線性
5、關(guān)系。通過研究瞬態(tài)響應(yīng)下的性能指標(biāo)之間的相互關(guān)系,分析耦合系統(tǒng)對車輛綜合性能的影響。
提出了車輛底盤系統(tǒng)協(xié)同控制的頂層設(shè)計思想,構(gòu)建了基于模糊關(guān)系網(wǎng)協(xié)同控制理論的車輛行駛平順性與操縱穩(wěn)定性協(xié)同機(jī)制。根據(jù)懸架與轉(zhuǎn)向耦合機(jī)理,參考駕駛意圖和車輛狀態(tài),針對半主動懸架(SAS)和電動助力轉(zhuǎn)向(EPS),按工況進(jìn)行底盤協(xié)同系統(tǒng)的頂層設(shè)計,將底盤協(xié)同系統(tǒng)分為四個子系統(tǒng):輪胎子系統(tǒng)(TYPE)、半主動懸架子系統(tǒng)(SAS)、電動助力轉(zhuǎn)向子系統(tǒng)
6、(EPS)和頂層子系統(tǒng)(SYS),在每個子系統(tǒng)之間引入模糊關(guān)系型合同網(wǎng)作為協(xié)同機(jī)制來處理協(xié)調(diào)和合作的問題,實(shí)時地確定子系統(tǒng)模糊權(quán)值的比重。運(yùn)用狀態(tài)遷移原理建立子系統(tǒng)模塊,組成多子系統(tǒng)協(xié)調(diào)與合作。
構(gòu)建了基于自治體技術(shù)的感知、信念、意圖統(tǒng)一結(jié)構(gòu)車輛底盤協(xié)同系統(tǒng)底層子系統(tǒng)。針對半主動懸架控制系統(tǒng)要求,在平順性、操穩(wěn)性和安全性之間進(jìn)行切換和通信,建立了SAS子系統(tǒng);針對電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)運(yùn)行過程工況復(fù)雜多變、實(shí)時性要求較高等特點(diǎn),建立
7、了EPS多工況切換模糊控制子系統(tǒng);根據(jù)汽車行駛時輪胎力的計算和各種異常情況(如輪胎漏氣、過低或過高氣壓、過高溫度)預(yù)警的需要,建立了TYRE子系統(tǒng)。
搭建了車輛底盤協(xié)同控制的聯(lián)合仿真系統(tǒng),并進(jìn)行聯(lián)合仿真計算?;诙囿w動力學(xué)原理建立系統(tǒng)模型,結(jié)合控制器模型,進(jìn)行了隨機(jī)路面、蛇行、雙紐線和單脈沖角階躍輸入工況的聯(lián)合仿真計算,對比分析了不同控制方法的仿真結(jié)果,檢驗了控制算法的有效性。
設(shè)計了車輛底盤協(xié)同控制的快速原型半實(shí)物
8、仿真系統(tǒng)和臺架、道路試驗系統(tǒng)。組建dSPACE與硬件連接構(gòu)成快速原型仿真系統(tǒng),通過與聯(lián)合仿真相同工況的計算結(jié)果對照分析,驗證了快速原型控制器模型的正確性和有效性。
基于FlexRay網(wǎng)絡(luò)對協(xié)同底盤系統(tǒng)進(jìn)行了軟硬件設(shè)計,同時改進(jìn)設(shè)計了節(jié)流口可調(diào)式阻尼減振器。在此基礎(chǔ)上,自主研發(fā)自測量氣門嘴替代現(xiàn)有胎壓傳感器。最后,開發(fā)了車輛底盤系統(tǒng)協(xié)同控制器,并裝車進(jìn)行道路試驗,通過與快速原型控制系統(tǒng)試驗進(jìn)行了比較,驗證控制系統(tǒng)的正確性與硬件設(shè)
9、計的可靠性。
研究結(jié)果表明,基于頂層設(shè)計的車輛底盤系統(tǒng)協(xié)同控制,能夠滿足不同子系統(tǒng)在不同行駛工況下的控制要求,同時實(shí)現(xiàn)多個子系統(tǒng)在協(xié)同過程中的協(xié)調(diào)與合作。與傳統(tǒng)分層控制方法相比,在隨機(jī)路面試驗中,車身垂直加速度和前后懸架動撓度均方根值性能指標(biāo)均得到不同程度改善。在蛇行試驗中,轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)角平均峰值略有減小,而轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)矩平均峰值下降了13.31%,橫擺角速度平均峰值增加了9.77%,側(cè)向加速度平均峰值下降了10.01%。在雙紐線試驗
10、中低附著路面進(jìn)行轉(zhuǎn)向時,略為減少了操縱轉(zhuǎn)矩,而回正過程中,增加了操縱轉(zhuǎn)矩,考慮駕駛舒適性的同時保證了操穩(wěn)性。在復(fù)合工況試驗中,解決了傳統(tǒng)分層控制無法避免的車身垂直加速度、車身側(cè)傾角、俯仰角和橫擺角速度振動幅值等性能指標(biāo)很難同時兼顧的局限性。因此,采用頂層設(shè)計與協(xié)同控制相結(jié)合的底盤集成系統(tǒng),較好地自主協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)部資源,減小了矛盾和沖突,在保障子系統(tǒng)功能充分發(fā)揮的基礎(chǔ)上,很好地實(shí)現(xiàn)了底盤復(fù)雜大系統(tǒng)全局優(yōu)化,使車輛操穩(wěn)性和平順性得到兼顧,明顯
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