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基于车胎匹配的越野汽车驱动性能建模与仿真研究

基于车胎匹配的越野汽车驱动性能建模与仿真研究
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摘要 汽车轮胎与整车匹配所构成的集成系统的动力学性能是影响汽车行驶性能的主要因素。为了提高汽车轮胎与整车驱动性能匹配的合理性,采用轮胎三维有限元分析方法分析了汽车轮胎驱动性能,建立了汽车轮胎驱动特性模型,并与传统刷子模型进行了对比分析,在此基础上研究了与轮胎匹配的整车驱动性能特性。针对某越野车型建立了其加速过程的数学模型,在MATLAB/Simulink仿真环境下进行了整车驱动性能动态仿真,并与实验结果进行对比分析,结果表明:利用新的轮胎模型进行整车驱动性能仿真分析能够准确地反映整车驱动特性。
作者 江冰
机构地区 太原大学机电系
出处 《北京汽车》 2012年第5期25-29,共5页 Beijing Automotive Engineering
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参考文献11

  • 1刘志新,张大卫,李幼德.基于滑转率的四轮驱动汽车防滑模糊控制仿真[J].农业机械学报,2005,36(12):21-24. 被引量:21
  • 2李静,李幼德,赵健,宋大凤.四轮驱动汽车牵引力控制系统研究[J].吉林大学学报(工学版),2003,33(4):1-6. 被引量:30
  • 3张弦,罗禹贡,范晶晶,肖磊,李克强.电动车辆驱动防滑控制方法的研究[J].车辆与动力技术,2007(3):13-19. 被引量:20
  • 4苑绍志,李静,李幼德.考虑路面不平的牵引力控制系统[J].吉林大学学报(工学版),2007,37(5):990-993. 被引量:6
  • 5Clark Smauwl K. Mechanics of Pneumatic Tire, Washington D. C. , U. S. Department of Transportation, Dot Hs 805 952, 1981, pp. 722-870.
  • 6S. Yamazaki, M. Yamaguchi, E. Hiroki, T. Suzuki, "Effects of Number of Sliping Edges in a Tire Block on Friction Property and Contact with an Icy Road", Tire Science and Technology, vol. 28, no. 1, pp. 58-69, 2000.
  • 7T. Fujikawa, t2 Uchiyama, and I. Yamaguchi, "Tire Model to Predict Treadwear" , Tire Science and Technology, vol. 27, no. 2, pp. 106-125, 1999.
  • 8A. M. Bureke, and O. A. Olatunbosun, "Contact Modeling of the Tyre and Road interface" , Int. J. of Vehicle Design, vol. 18, no. 2, pp. 194-202, 1997.
  • 9L. Garro, G. Gumari, G. Nicoletto and A. Serra, "A Laboratory Device to Measure the Interfacial Phenomena between Rubber and Rough Surface", Tire Science and Technology, vol. 27, no. 4, pp. 206-226, 1999.
  • 10H. S. Radt and D. A. Glernming, "Normalization of Tire Force and Moment Data" , Tire Science and Technology, vol. 21, no. 2, pp. 91-119, 1993.

二级参考文献23

  • 1宋健,孔磊,沈俊.特殊工况下的ABS控制算法[J].江苏大学学报(自然科学版),2006,27(2):117-121. 被引量:8
  • 2张加才,李凯,李静,马志敏,李幼德.汽车牵引力控制系统的控制方法[J].吉林大学学报(工学版),2006,36(4):514-517. 被引量:13
  • 3庄野欣司 刘茵等(译).四轮驱动汽车构造图解[M].吉林科学技术出版社,1995..
  • 4[5]余志生.汽车理论[M].北京:机械工业出版社出版, 1985.
  • 5[1]Vincenzo Delli Colli,Giovanni Tomassi,Maurizio Scarano.Fuzzy Longitudinal Traction Control[A].Advanced Intelligent Mechatronics[C].Proceedings,2005 IEEE/ASME International Conference on 2005:289-294.
  • 6[2]Yoichi Hori.Future Vehicle Driven by Electricity and Control-Research on Four-Wheel-Motored "UOT Electric March II"[J].IEEE Industrial Electronics,2004,51(5):954-962.
  • 7[3]Hiroaki Kataoka,Hideo Sado,Shin-Ichiro Sakai,Yoichi Hori.Optimal Slip Ratio Estimator for Traction Control System of Electric Vehicle Based on Fuzzy Inference[J].Electric Engineering in Japan,2001,135(3):56-63.
  • 8[4]Kazuyuki Kobayashi,Ka.C.Cheok and Kajiro Watanabe.Estimation of Absolute Vehicle Speed using Fuzzy Logic Rule-Based Kalman Filter[R].Proceeding of American Control Conference,1995.
  • 9Traction control system for a four-wheel drive vehicle[P]. United States Patent:5913377.
  • 10Traction control system for four wheel drive vehicle and the method thereof[P]. United States Patent:S850616.

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