lecture04汽车纵向动力学的电子控制(ABS.ASR).ppt
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1、汽车纵向动力学的电子控制,主讲:王文林 博士,南昌大学机电工程学院车辆工程技术研究中心,ABS视频,汽车制动性能的评价,汽车的制动性能通常用制动效能、制动效能的恒定性、制动时汽车的方向稳定性等指标来评价。,1、制动效能,制动效能是指汽车以某一速度行驶制动时,迅速降低行驶速度直至停车的制动距离或制动减速度。,汽车制动性能的评价,2、制动效能的恒定性,制动效能的恒定性是指制动器的抗热、抗水衰退性能。制动器的抗热衰退性能是指汽车高速行驶或下长坡连续制动时,制动效能的保持程度。,3、制动时汽车的方向稳定性,制动时汽车的方向稳定性是指汽车在制动过程中维持直线行驶或按预定弯道行驶的能力。制动时汽车若发生跑
2、偏、侧滑或失去转向能力,则汽车必将偏离原来的行驶轨迹。,汽车制动方式的改变,开环制动系统传统制动系统,制动器制动力矩的大小仅与驾驶员的操纵力、制动力的分配调节、以及制动器的尺寸和形式有关,由于没有车轮运动状态的反馈信号,因此就不能根据车轮的实际运动状态来调节各轮缸或气室制动压力的大小。,开环制动系统可能出现的结果,在紧急制动时,不可避免地出现车轮在地面上抱死拖滑的现象。当车轮抱死时,地面的侧向附着性能很差,所能提供的侧向附着力很小,在汽车所受到各种干扰外力作用下就会出现方向失稳问题,容易发生交通事故。,汽车制动方式的改变,闭环制动系统的出现,由于开环制动系统的种种不便,所以产生了汽车防抱死制动
3、系统(ABS),它可感知制动轮每一瞬间的运动状态,并根据其运动状态相应地调节各制动器制动力矩的大小,避免轮胎抱死,为闭环制动系统。,汽车制动方式的改变,什么是汽车防抱死制动系统(ABS)?,汽车制动方式的改变,汽车制动防抱死系统是指在汽车制动过程中自动控制和调节制动力的大小,防止车轮抱死,进而消除制动过程中的侧滑、跑偏、丧失转向能力等非稳定状态,以获得良好的制动性能、操作性能和稳定性能,英文全称为:Anti-lock Braking System。,汽车制动方式的改变,ABS是个闭环制动系统,路面状况交通状况气候状况,制动踏板动作,轮缸压力调节器,车轮,电子控制装置,驾驶员制动意识,管道流体压
4、力,制动轮缸压力,转速信号,控制指令,地面制动力,车轮运动状态,汽车ABS的工作原理、特点,汽车制动时,轮速传感器测定车轮转速,并将此信号输送给电子控制单元。当车轮快要抱死时,电子控制单元发出指令给制动压力调节器,控制其降压,轮速开始回升。当轮速回升到一定数值,电子控制单元又发出指令给制动压力调节器,控制其升压,轮速开始降低。如此反复,保持前轮转向能力,并维持汽车制动时的稳定性。,ABS在制动时可以保持车轮转动,从而保证制动时车辆的方向稳定性,使制动力达到最大。有ABS的车辆制动力更强且制动距离更短,正常工作时不受车速的限制。,汽车ABS的基本构成,1、轮速传感器,汽车ABS的基本构成,轮速传
5、感器的输出信号,汽车ABS的基本构成,汽车ABS的基本构成,轮速传感器的安装,为了保证轮速传感器无错误输出,安装轮速传感器时应使传感头精确地对准齿圈,且其之间的空气隙大小适合,并要求安装牢固。为了避免灰尘和飞溅的泥、水等对传感器工作的影响,应有适当的密封与润滑措施。,2、压力调节器,汽车ABS的基本构成,压力调节器的功用:是接受并执行来自电子控制装置的指令,使制动轮缸或气室能实现压力增高、压力保持或压力降低。它在自动调节轮缸或气室的压力时,不受驾驶员的控制。,汽车ABS的基本构成,汽车ABS的基本构成,电磁阀控制三种状态:加 压:进油阀开,出油阀关。减 压:进油阀关,出油阀开。保 压:进油阀关
6、,出油阀关。,汽车ABS的基本构成,对压力调节器的特性要求:,调节器除必须具备制动系一般阀类部件的性能(如可靠性高,寿命长,高温和低温性能良好,密封性好,便于维护等)之外,还必须具备ABS对其特有的要求:(1)反应时间、反应频率。(2)速率与频率的协调性。,汽车ABS的基本构成,滑阀式液压制动,驾驶员接到制动信号,踩下踏板,滑阀1通,2关。轮缸压力增大车轮开始制动,传感器检测车轮状态,电控装置分析将抱死,就向调节器发出减压信号,滑阀1关,2通。同时电机工作,驱动油泵抽轮缸油减压。,汽车ABS的基本构成,柱塞式液压制动,与滑阀式结构相比,它最大优点是:当轮缸需减压时,调节系统不需打开,减压或增压
7、只通过柱塞的移动来改变油缸容积即可,反应快捷。,汽车ABS的基本构成,3、电控单元,电子控制装置(ECU)的主要任务是接收传感器送来的信号,进行测量比较、分析放大和判别处理。然后通过精确的计算,得出制动滑移率和车轮角加(减)速度,再进行逻辑比较,最后输出级向压力调节器发出指令,控制制动压力,进而调节车轮的制动力矩。,汽车ABS的基本构成,汽车ABS的布置形式,1、四通道ABS,H型(前后)或X型(对角)两种布置形式。,由于四通道ABS可以最大程度地利用每个车轮的附着力进行制动,因此汽车的制动效能最好。但在附着系数分离(两侧车轮的附着系数不相等)的路面上制动时,由于同一轴上的制动力不相等,使得汽
8、车产生较大的偏转力矩而产生制动跑偏。因此,ABS通常不对四个车轮进行独立的制动压力调节。,汽车ABS的布置形式,2、三通道ABS(应用较多),三通道系统都是对两前轮的制动压力进行单独控制,对两后轮的制动压力按低选原则一同控制。,汽车紧急制动时,会发生很大的轴荷转移(前轴荷增加,后轴荷减小),使得前轮的附着力比后轮的附着力大很多(前置前驱动汽车的前轮附着力约占汽车总附着力的70%-80%)。对前轮制动压力进行独立控制,可充分利用两前轮的附着力对汽车进行制动,有利于缩短制动距离,并且汽车的方向稳定性可以得到较大改善。,汽车ABS的布置形式,3、两通道ABS,双通道ABS在前后制动管路中各设置一个制
9、动压力调节装置,分别对两前轮和两后轮进行一同控制。两前轮可以根据附着条件进行高选和低选转换,两后轮则按低选原则一同控制。,由于双通道ABS难以在方向稳定性、转向操纵能力和制动距离等方面得到兼顾,因此目前很少被采用。,汽车ABS的布置形式,4、单通道ABS,所有单通道ABS都是设置一个制动压力调节装置,对于后轮驱动的汽车只需在传动系中安装一个转速传感器。,ABS的控制算法,如何控制?,ABS的控制算法,动作要求,偏差,控制算法ECU,能量输入,外部扰动,执行机构,被控对象动态模型,传感装置,输出,反馈控制原理回顾,ABS的控制算法,汽车系统动力学知识回顾,单纯滚动,边滚边滑,拖滑,ABS的控制算
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