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耦合工况下的空气悬架车高观测和控制算法研究

《耦合工况下的空气悬架车高观测和控制算法研究》是依托北京理工大学,由陈思忠担任项目负责人的面上项目。

耦合工况下的空气悬架车高观测和控制算法研究基本信息

耦合工况下的空气悬架车高观测和控制算法研究结题摘要

项目针对空气悬架系统在路面激励和充放气过程耦合作用下的车高控制问题,开展了耦合工况下的车高观测和控制算法研究。 首先,分别建立了路面激励和充放气过程单一工况下的空气悬架非线性模型,以空气弹簧压力梯度方程为契合点,将空气悬架系统的非线性振动模型和充放气非线性模型进行联立,得到了空气弹簧内部压力梯度统一方程,通过统一方程可以同时体现出路面激励和充放气过程耦合作用对空气弹簧内部压力影响; 进而,基于得到的统一方程,将表征车身高度的悬架静平衡位置推导为状态变量之一,并整理得到空气悬架整车的非线性状态方程,根据非线性状态观测理论,设计了无迹卡尔曼状态观测器,以实时测得的悬架动挠度以及空气弹簧瞬态压力作为状态观测算法输入量,实现了耦合工况下车高观测算法对悬架静平衡位置的精确估计; 然后,针对非线性系统方程,构造反馈线性化输出函数,依据输出函数建立坐标变换系,在坐标变换后的线性域内,将车高观测值与目标车高值的误差为零作为控制目标,以电磁阀开启比例作为控制输出量,设计线性域内的车高控制算法,并反馈至非线性域中,通过联合仿真验证了基于车高观测的耦合工况下车高控制算法的可行性和鲁棒性,该算法能够在路面扰动存在时,精确控制车身高度; 最终,基于装备了空气悬架的乘用车进行了静止工况和随机路面行驶工况下的车高观测与控制算法的实车道路试验,并采用了车辆姿态测量单元辅助采集车高控制过程中的车身姿态。实车试验表明,所提出的耦合工况下车高观测和控制算法能够有效提高车辆静止工况和随机路面行驶耦合工况下的车高控制精度,减少路面扰动对车高控制过程的影响,减少车高控制过程中由空气弹簧非线性及迟滞性导致的超调现象。

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耦合工况下的空气悬架车高观测和控制算法研究造价信息

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耦合工况下的空气悬架车高观测和控制算法研究项目摘要

电控空气悬架能够主动调整车辆高度,提高恶劣路面通过性和高速行驶稳定性,但大多只能在良好路面行驶或静止时进行调整,在恶劣路面行驶时进行调整难以保证控制精度,成为制约电控空气悬架性能提升与推广应用的关键问题。 针对空气悬架在恶劣路况的车高观测和精确控制等核心问题,项目将着重开展路面激励与充放气耦合工况的空气悬架车高观测和控制算法研究。 首先,通过空气悬架各部件特性试验与分析,建立路面激励与充放气耦合工况下的空气悬架非线性数学模型;进而,基于非线性状态观测理论,设计滑模观测算法,实现耦合工况下的车高观测;然后,基于微分几何理论,设计反馈线性化坐标变换系,实现非线性系统的精确线性化,在线性空间中设计最优控制算法,并将最优控制函数逆变换至非线性空间中;最后,基于半实物仿真平台,对耦合工况下的空气悬架车高观测和控制算法进行验证。研究将为自主研发高性能电控空气悬架系统提供理论与技术基础。

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耦合工况下的空气悬架车高观测和控制算法研究常见问题

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低地板城市客车空气悬架设计 低地板城市客车空气悬架设计

低地板城市客车空气悬架设计

格式:pdf

大小:188KB

页数: 3页

论述SX6127AL型低地板城市客车的悬架特点;介绍空气弹簧悬架的设计以及其它辅助结构的选择方法,并且对悬架结构进行侧倾校核,

大型客车空气悬架平顺性仿真验证设计 大型客车空气悬架平顺性仿真验证设计

大型客车空气悬架平顺性仿真验证设计

格式:pdf

大小:206KB

页数: 未知

介绍了某大型空气悬架客车基于ADAMS多体动力学仿真软件平顺性建模仿真的过程和模型,进行了整车B级路面上的车内各主要测点的平顺性仿真计算和样车平顺性验证试验,试验结果与仿真计算结果较为一致,表明该模型对空气悬架的设计具有较强的实际运用价值。

空气悬架工作原理

空气悬架工作原理就是用空气压缩机形成压缩空气,并将压缩空气送到弹簧和减振器的空气室中,以此来改变车辆的高度。在前轮和后轮的附近设有车高传感器,按车高传感器的输出信号,微机判断出车身高度的变化,再控制压缩机和排气阀,使弹簧压缩或伸长,从而起到减振的效果。 空气悬架给予了汽车更多的灵性。当你在高速行驶时悬架可以变硬来提高车身的稳定性;而长时间在低速不平的路面行驶时,控制单元会使悬架变软来提高车子的舒适性

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空气悬架种类与作用

一般说来空气悬架控制的内容包括车身高度、减振器衰减力、弹簧弹性系数等三项: 1.车高的控制:分标准、升高和只升高后轮三种;

2.减振器的衰减力控制分低、中、高三挡;

3.空气弹簧的弹性系数分软、硬两挡。

空气悬架较以往的普通悬架有着不可替代的优势,因此随着这种技术的普及与改进,必然会在以后的汽车工业中得到更广泛的应用。

当然,这是是拥有了升降底盘,并不代表就一定磨不到底盘,那还要看路面状况.

运动底盘并没有一定的标准,只是这种底盘稳定的操纵性比较好,可以简单地理解为运动性好,但运动底盘的舒适性一般就比较差了.

独立悬架是每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬架悬挂在车架或车身下面的。其优点是:质量轻,减少了车身受到的冲击,并提高了车轮的地面附着力;可用刚度小的较软弹簧,改善汽车的舒适性;可以使发动机位置降低,汽车重心也得到降低,从而提高汽车的行驶稳定性;左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。不过,独立悬架存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点。现代轿车大都是采用独立式悬架,按其结构形式的不同,独立悬架又可分为横臂式、纵臂式、多连杆式、烛式以及麦弗逊式悬架等。

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空气悬架简介

在国外,空气悬架系统在重型货车上的使用率超过80%,在高速客车和豪华城市客车上已100%采用,部分轿车也安装了这个系统。一辆高品质的SUV既要拥有轿车的舒适性,又要兼顾越野车的通过性能,系统是实现这目标的最佳选择。空气悬挂主要由控制电脑、空气泵、储压罐、气动前后减震器和空气分配器等组成。其功能主要有3个:控制车身的水平运动:调节车身的水平高度:调节减震器的软硬程度。其中,前两项功能是相互联系的,分为3个状态:1、关闭保持状态。当车辆被举升器举起,离开地面时,空气编码),都要从国外运来。

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