【摘 要】
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车辆防抱制动系统(ABS)可以防止车轮抱死,大大提高了汽车制动的安全性,还可以对不同路面情况进行识别,根据轮胎模型将轮胎滑移率控制在最优化区间,优化附着系数利用率,使制动效果
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车辆防抱制动系统(ABS)可以防止车轮抱死,大大提高了汽车制动的安全性,还可以对不同路面情况进行识别,根据轮胎模型将轮胎滑移率控制在最优化区间,优化附着系数利用率,使制动效果得到提高。 简单控制策略运算速度快,复杂控制策略优化效果好。本文以Burckhardt半经验轮胎模型为基础,在MATLAB/Simulink环境下建立基于PID算法的ABS模型,并对其进行仿真。结果表明,在高附、中附路面上,本模型能将滑移率控制在期望滑移率范围,使车辆获得最佳的附着系数。在低附路面上,能有效防止车轮抱死,达到了很好的控制效果。 ABS装车场地实况试验是汽车工程领域的重要内容,能检验ABS在真实环境下的实战能力。本文选择一种基于PID算法的ABS产品,分别在气压制动系统满载,气压制动系统空载,液压制动系统空载的试验配置下,进行场地实况试验。试验结果表明:基于PID算法的ABS系统能有效防止车轮抱死,气压系统的滑移率控制在30%水平,液压系统的滑移率控制在20%水平,液压系统比气压系统控制效果更加精确。 最后,对气压系统的附着系数利用率进行试验,试验结果表明该车在高低附路面分别有很高的附着系数利用率。
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