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四轮线控转向系统的转向控制策略研究 被引量:7
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作者 于蕾艳 林逸 施国标 《计算机仿真》 CSCD 2008年第4期278-281,共4页
为了控制汽车的质心侧偏角,同时保持汽车的转向增益不变,研究了四轮线控转向系统的后轮转向控制策略和前轮转向控制策略。首先建立了四轮转向整车二自由度模型,然后基于稳态质心侧偏角为零得到两种后轮转向控制策略:与前轮转角成比例型... 为了控制汽车的质心侧偏角,同时保持汽车的转向增益不变,研究了四轮线控转向系统的后轮转向控制策略和前轮转向控制策略。首先建立了四轮转向整车二自由度模型,然后基于稳态质心侧偏角为零得到两种后轮转向控制策略:与前轮转角成比例型和横摆角速度反馈型,前者不改变系统极点,后者改变系统极点。基于转向增益不随车速改变得到二者的前轮转向控制策略。仿真表明,提出的前轮转向控制策略可以保持固定转向增益,降低驾驶员负担;后轮转向控制策略可以实现零质心侧偏角稳态值,控制车辆姿态,改善操纵稳定性。 展开更多
关键词 四轮线控转向 后轮转向控制策略 前轮转向控制策略
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双侧电机耦合驱动履带车辆斜坡转向控制策略 被引量:4
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作者 曾根 王伟达 +3 位作者 盖江涛 马长军 李训明 李欢欢 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第10期2189-2195,共7页
斜坡转向过程是履带车辆的一种典型工况,受重力沿斜坡分力的影响,其动力学特性与平面转向相差很大,转向控制难度大。为提高履带车辆斜坡转向过程的稳定性,对双侧电机耦合驱动履带车辆的转向原理和履带车辆动力学与运动学进行分析,建立... 斜坡转向过程是履带车辆的一种典型工况,受重力沿斜坡分力的影响,其动力学特性与平面转向相差很大,转向控制难度大。为提高履带车辆斜坡转向过程的稳定性,对双侧电机耦合驱动履带车辆的转向原理和履带车辆动力学与运动学进行分析,建立斜坡转向运动学与动力学模型。在此模型基础上,提出斜坡转向模型预测控制策略。针对不同斜坡角度以及转向半径,利用MATLAB/Simulink软件对转向控制策略进行建模与仿真,并通过电驱动车辆进行了实车验证。结果表明,该履带车辆斜坡转向模型具有较高的可信性,基于模型预测的斜坡转向控制策略能够使车辆稳定地进行斜坡转向操纵。 展开更多
关键词 履带车辆 双侧电机耦合驱动 斜坡转向 转向控制策略 模型预测
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汽车半主动悬架整车协调控制策略 被引量:2
3
作者 郭全民 张豪文 王言 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期700-708,共9页
为了实现对汽车垂向、俯仰和侧倾方向振动的协同控制,提出一种半主动悬架整车协调控制策略。该策略中模糊PID控制器根据车身垂向、俯仰和侧倾方向的振动状态预估出相应的3个期望调整力;通过设计的带有前后轴调控参数的力协调器和转向控... 为了实现对汽车垂向、俯仰和侧倾方向振动的协同控制,提出一种半主动悬架整车协调控制策略。该策略中模糊PID控制器根据车身垂向、俯仰和侧倾方向的振动状态预估出相应的3个期望调整力;通过设计的带有前后轴调控参数的力协调器和转向控制策略,将期望调整力协调到4个磁流变阻尼器并输出可调阻尼力,实现对汽车3个方向振动的协调控制。连续不平路况和离散冲击路况下的试验结果表明,整车的平顺性和操纵稳定性都得到了提高,同时有益于汽车的中性转向。 展开更多
关键词 半主动悬架 协调控制 模糊PID 力协调器 转向控制策略
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指数趋近率的模糊滑模四轮转向控制方法
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作者 党栋辉 《汽车实用技术》 2022年第8期21-25,共5页
针对线控四轮转向车辆,提出了一种基于指数趋近率的模糊滑模四轮转向控制方法。设计了以车辆方向盘转角为系统输入,车辆前、后轮转向角为输出的模糊滑模控制策略,通过跟踪预设的二自由度车辆理想转向状态,使实际转向状态趋近于理想转向... 针对线控四轮转向车辆,提出了一种基于指数趋近率的模糊滑模四轮转向控制方法。设计了以车辆方向盘转角为系统输入,车辆前、后轮转向角为输出的模糊滑模控制策略,通过跟踪预设的二自由度车辆理想转向状态,使实际转向状态趋近于理想转向状态。通过设计模糊控制器,降低了滑模控制过程中的抖振现象。最后通过三种不同工况进行滑模控制效果的一致性和鲁棒性验证。结果表明,该控制方法具有较好的瞬态响应特性,并且在一定界限的干扰下保证车辆运行状态不发生巨大变化。 展开更多
关键词 四轮转向 滑模控制 转向控制策略 Simulink/Carsim仿真
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Investigations on control algorithm of steady-state cornering and control strategy for dynamical correction in a steer-by-wire system 被引量:1
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作者 Ying XU Chang-fu ZONG +1 位作者 Hsiao-hsiang NA Lei LIU 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第6期900-908,共9页
To improve the handling performance of a steer-by-wire (SBW) vehicle, a series of control logics are proposed. Firstly, an algorithm for enhancing the maneuvering in steady-state cornering is presented. On this basis,... To improve the handling performance of a steer-by-wire (SBW) vehicle, a series of control logics are proposed. Firstly, an algorithm for enhancing the maneuvering in steady-state cornering is presented. On this basis, two categories of control strategies are used to dynamically correct and compensate the transient state steering responses and vehicle behaviors. Simulator tests including subjective evaluations and virtual field tests are both conducted to make comprehensive investigations on the series of control logics. The subjective evaluations demonstrate that the SBW vehicle with a specifically selected value of steering sensitivity tends to be more desirable for driving than a conventional one in which a fixed steering ratio exists. The virtual field tests indicate that the control strategies for dynamical correction and compensation could effectively improve the handling per-formances of an SBW vehicle by reducing the work load of drivers, enhancing the track-holding performance, and improving steering response properties. 展开更多
关键词 Steer-by-wire (SBW) Steady-state cornering Steering sensitivity Dynamical correction
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Active steering control strategy for articulated vehicles 被引量:7
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作者 Kyong-il KIM Hsin GUAN +2 位作者 Bo WANG Rui GUO Fan LIANG 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2016年第6期576-586,共11页
To improve maneuverability and stability of articulated vehicles, we design an active steering controller, including tractor and trailer controllers, based on linear quadratic regulator(LQR) theory. First, a three-deg... To improve maneuverability and stability of articulated vehicles, we design an active steering controller, including tractor and trailer controllers, based on linear quadratic regulator(LQR) theory. First, a three-degree-of-freedom(3-DOF) model of the tractor-trailer with steered trailer axles is built. The simulated annealing particle swarm optimization(SAPSO) algorithm is applied to identify the key parameters of the model under specified vehicle speed and steering wheel angle. Thus, the key parameters of the simplified model can be obtained according to the vehicle conditions using an online look-up table and interpolation. Simulation results show that vehicle parameter outputs of the simplified model and Truck Sim agree well, thus providing the ideal reference yaw rate for the controller. Then the active steering controller of the tractor and trailer based on LQR is designed to follow the desired yaw rate and minimize their side-slip angle of the center of gravity(CG) at the same time. Finally, simulation tests at both low speed and high speed are conducted based on the Truck Sim-Simulink program. The results show significant effects on the active steering controller on improving maneuverability at low speed and lateral stability at high speed for the articulated vehicle. The control strategy is applicable for steering not only along gentle curves but also along sharp curves. 展开更多
关键词 Articulated vehicle Sharp curve Lateral stability Linear quadratic regulator(LQR)
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