1、“.....由于路面的摩擦系数不能提供足够的侧向力,于是在位置时发生了过度转向。这时车辆急速沿逆时针方向旋转,为了弥补这种过度转向,驾驶员在位置时向右急打方向盘作为补偿,由于补偿过度车辆又在位置时发生了过度转向,使得车辆急速沿顺时针方向旋转。由于此时车辆的质心侧偏角很大......”。
2、“.....从而引起慌乱,于是车辆失去控制而甩出。图.不施加汽车稳定控制的车辆在低附着路面上紧急换道由图.中可以看出,施加稳定性控制的车辆驾驶员向左打方向盘进行换道操作,同样在位置时发生了过度转向,汽车稳定控制系统检测到车辆发生了不稳定状态,于是通过对液压调节器的调节使车辆产生抵消当前过度转向趋势的沿顺时针方向的横摆力矩......”。
3、“.....在位置时驾驶员向右打方向盘完成换道操作,在位置时又发生了不稳定情况,汽车稳定控制系统通过施加逆时针方向的汽车横摆力矩纠正了不稳定趋势。因此,尽管路面附着系数比较低,但在汽车稳定控制系统的辅助下车辆还是比较好地依照驾驶员的意图完成了换道操作。可见,汽车稳定控制在保障汽车稳定方面具有很大的优势。般认为......”。
4、“.....图.施加汽车稳定控制的车辆在低附着路面上紧急换道如上所述,当汽车行驶在路面摩擦系数较低或者紧急转向时是汽车最容易发生交通事故的工况,汽车稳定控制系统在这些比较极端的工况下具有明显的控制效果......”。
5、“.....侧向稳定性控制车轮制动原理如图.所示,车辆在制动时轮胎受到的受力分析。主要有地面对车轮产生的与车辆行进方向相反的摩擦力,地面对轮胎的法向反作用力,同时地面还对轮胎有侧向的侧滑摩擦力。地面制动力与地面对轮胎的法向反作用力之间的比值称为纵向附着系数。侧滑摩擦力和法向反作用力之间的比值为侧向附着系数。图......”。
6、“.....因此,车辆制动时的纵向制动力和侧向制动力与纵向附着系数和侧向附着系数成正比。越大,纵向附着力越大,刹车的距离越短,大,侧向附着力越大,车辆在制动的过程中越容易控制方向,保证车辆不会产生侧滑。质心侧偏角速度与汽车稳定性控制的联系汽车在弯道时,由于本身就会产生横摆和质心侧偏而引起失去弯道的跟踪能力,从而跑出弯道失去控制稳定性,汽车在失去稳定的状态......”。
7、“.....当达到极限附着力的时候,汽车的动力学性能将被改变。汽车的侧偏力是由于路面的侧向倾斜,侧向风或者汽车沿着曲线行驶时的离心力等作用,随之使侧偏角增加。路面情况不同,将会使车轮达到极限侧偏的时间也不同,汽车达到饱和的时候侧偏角的大小也不相同,高附着系数轮胎的侧向极限比低附着系数的轮胎的极限侧偏角要大。在本实验中,认定车轮的侧偏系数是不变的......”。
8、“.....相关实验证明,汽车的不稳定状态出现的时候,汽车的质心侧偏角增加很明显,所以将质心侧偏角引入控制范围,相关数据表明,在低附着系数的路面,质心侧偏对车辆的稳定性状态有很大的影响。简单的说,车辆稳定运行时,地面的附着系数越低,车辆允许的质心侧偏角就越小。质心侧偏角的定义方法如下图.所示,为汽车车身坐标系......”。
9、“.....图.质心侧偏角示意图质心侧偏公式如下.质心侧偏侧偏角速度公式.是两个相邻控制周期质心侧偏角速度的差值,是控制的周期,在这里设置为.秒。如公式横摆角与汽车稳定性控制的联系与汽车稳定性紧密相关的另个变量是横摆角速度,本设计主要就是基于横摆仪的信号来控制车辆的稳定性的,在此前,先引入二自由度汽车模型。为了方便控制,设计和分析中将忽略转向系统的影响......”。
侧向稳定性控制流程图.dwg
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汽车侧向稳定性控制器的设计开题报告.doc
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汽车侧向稳定性控制器设计电路图.dwg
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未制动时管路电磁阀图.dwg
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