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基于BP神经网络模糊PID的主动悬架控制研究 被引量:7

Research on active suspension control based on BP neural network fuzzy PID
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摘要 为了提高汽车的乘坐舒适性,抑制因路面不平引起的汽车振动,利用多体动力学软件ADAmS建立某SUV整车模型,利用mATLAB设计了一种BP神经网络模糊PID主动悬架控制器,并与模糊PID控制器进行仿真对比,深入研究模糊PID控制器及BP神经网络模糊PID主动悬架控制器控制效果。研究发现,采用提出的BP神经网络模糊PID主动控制策略后,汽车悬架系统的车身加速度、悬架动挠度、轮胎动变形分别比被动控制下降了36.3%、25.1%和12.0%,而采用模糊PID控制策略只下降了34.3%、19.1%和10.4%。这说明所提出的BP神经网络模糊PID控制策略具有更加优异的主动悬架控制效果。
作者 张建强 时岩 冯海峰 ZHANG Jian-qiang;SHI Yan;FENG Hai-feng
出处 《制造业自动化》 CSCD 2019年第2期58-61,76,共5页 Manufacturing Automation
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