CN102267460B - 一种基于轮胎垂向载荷分配的车辆稳定性控制方法 - Google Patents

一种基于轮胎垂向载荷分配的车辆稳定性控制方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种基于轮胎垂向载荷分配的车辆稳定性控制方法,整车模型和整车参考模型估计出车辆的状态信息和理想状态信息,然后通过车辆信息的比较,根据垂向载荷与轮胎侧偏力复杂的非线性关系,通过主动悬架主动力调控车辆的垂向载荷分配,进而控制轮胎的侧向力非线性分配,以提供一个补偿的横摆力矩来控制车辆的横摆运动,最终达到抑制车辆侧滑提高车辆稳定性的目的,为车辆的稳定性控制提供了一种新的解决方案。

Description

一种基于轮胎垂向载荷分配的车辆稳定性控制方法
技术领域
本发明涉及一种车辆控制技术,特别涉及一种基于轮胎垂向载荷分配的车辆稳定性控制方法。
背景技术
车辆稳定性控制一直是车辆主动安全性研究的热点,一般而言,可以通过制动***或转向***对车辆横摆运动和侧倾运动的主动干预来控制车辆运动稳定性,达到提高主动安全性的目的。
总体上说,目前汽车底盘电控***中存在两类的车辆稳定性控制算法,一类是通过转向***调节轮胎侧偏力控制车辆横摆运动来抑制轮胎侧滑达到提高车辆稳定性目的,即通过调整轮胎侧偏力来实现质心侧偏角最小化及良好的横摆角速度的瞬态响应特性,从而校正车辆行驶的过度转向趋势或过多的不足转向特性,保证车辆行驶的姿态和运动稳定性。如四轮转向***4WS 和主动前轮转向***AFS,另一类是通过轮胎纵向力(制动力矩或驱动力矩)的分配控制来产生稳定车辆运动的校正横摆力矩,实现对车辆稳定性控制的,如基于制动力分配的电子稳定性控制***ESP和车辆稳定性控制***VSC等。
可是,前述的控制策略均是通过轮胎的水平力(即轮胎的侧偏力和纵向力)控制车辆的横摆运动来抑制车辆侧滑引起的失稳,并没有考虑轮胎垂向力的作用及其对侧向力的非线性耦合关系。
发明内容
本发明是针对提高车辆的自主安全性的问题,提出了一种基于轮胎垂向载荷分配的车辆稳定性控制方法,根据垂向载荷与轮胎侧偏力复杂的非线性关系,通过主动悬架主动力调控车辆的垂向载荷分配,进而控制轮胎的侧向力非线性分配,以提供一个补偿的横摆力矩来控制车辆的横摆运动,最终达到抑制车辆侧滑提高车辆稳定性的目的。
本发明的技术方案为:一种基于轮胎垂向载荷分配的车辆稳定性控制方法,驾驶员给出转向输入,通过车载传感器对车辆状态信息的监测以估计车辆运动状态参数信息,整车参考模型估计出车辆的状态信息和理想状态信息,通过实际运动状态信息与理想状态信息的比较,车辆的跟踪误差输入到控制器,通过PID控制算法得到悬架的主动力反馈,车辆接受反馈控制后,车辆轮胎的垂向载荷进行重新分配,产生一个校正横摆力矩来抑制车辆的侧滑。
所述整车参考模型采用两自由度的单轨车辆模型估计理想车辆侧向速度和横摆角速度,参考车辆模型的状态方程为:                                               
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE002
式中,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE004
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE006
分别是状态变量和控制输入,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE008
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE010
分别是状态矩阵和控制输入矩阵,定义如下:
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE012
,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE014
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE016
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE018
式中,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE020
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE022
 、
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE024
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE026
分别是车身侧偏角、横摆角速度、前轮转向输入和纵向速度,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE028
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE030
分别是整车质量和横摆转动惯量,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE032
分别是质心到前后车轴的距离,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE036
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE038
分别是前后轮胎的侧偏刚度。
所述车辆轮胎的垂向载荷的相互关系如下:
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE040
式中,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE042
是四个轮胎的垂向载荷,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE044
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE046
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE048
分别是车辆的侧向加速度、车身侧倾角和车身质心到侧倾中心的垂直距离,
Figure 2011101377834100002DEST_PATH_IMAGE050
是左前主动悬架的主动力,控制悬架的主动力
Figure 760586DEST_PATH_IMAGE050
,就是调控4个轮胎的垂向载荷分配。
本发明的有益效果在于:本发明基于轮胎垂向载荷分配的车辆稳定性控制方法,通过悬架主动力控制轮胎垂向载荷来调控车辆横摆运动的控制策略,为车辆的稳定性控制提供了一种新的解决方案。
附图说明
图1为本发明纯侧偏工况轮胎垂向载荷与侧偏力的耦合关系图;
图2为本发明主动力调控的校正横摆力矩图;
图3为本发明控制策略图;
图4为本发明转向阶跃左前悬架主动力控制输出图;
图5为本发明阶跃试验主动力控制的校正横摆力矩图;
图6为本发明阶跃试验横摆角速度时域响应图;
图7为本发明阶跃试验车身侧偏角时域响应图。
具体实施方式
本发明采用纯侧偏工况下的魔术轮胎模型,其垂向载荷与侧偏力的耦合关系如图1,该图表明:随着垂向轮胎载荷
Figure DEST_PATH_IMAGE052
的增加,轮胎提供侧偏力
Figure DEST_PATH_IMAGE054
的斜率逐渐变小。利用这一轮胎垂向与侧向的耦合机理,可以通过主动悬架控制力优化轮胎的垂向载荷分配,于是前后垂向载荷转移会使前后轮胎均产生一个侧偏力差,继而形成一个车辆稳定行驶所需的横摆力矩,如图2所示,
Figure DEST_PATH_IMAGE056
是车辆的速度,是车身质心侧偏角,
Figure DEST_PATH_IMAGE058
Figure DEST_PATH_IMAGE060
分别是底盘坐标系的纵向和侧向坐标轴,是车辆质心,如果轮胎1和4的载荷增量符号为正,图2中,加号表示轮胎垂向载荷增量符号为正,而减号表示轮胎垂向载荷增量符号为负,则产生一个逆时针方向的横摆力矩
Figure DEST_PATH_IMAGE062
,增加车辆的过度转向趋势;反之,如果轮胎1和4的载荷增量符号为负,则产生一个顺时针方向的横摆力矩,增加车辆的不足转向趋势。
该控制策略的实现有一些限制条件,合理的避开这些限制工作区域可以有效提高其工作潜能,如图1显示:随着轮胎侧偏角
Figure DEST_PATH_IMAGE064
的增加,轮胎垂向和侧向力的非线性耦合关系逐渐趋于线性化,意味着:在大轮胎侧偏角时,轮胎的侧偏刚度趋于常值,悬架主动力可能不能产生足够的横摆力矩以使车辆稳定行驶,只能通过主动悬架控制来辅助提高车辆的侧向稳定性。在垂向载荷
Figure 352870DEST_PATH_IMAGE052
在0-2[KN]和6-7[KN]的区域,轮胎垂向和侧向力的非线性耦合关系也逐渐趋于线性化,因此,悬架主动力控制输出应在轮胎的非线性比较明显的2-6[KN]区域工作,以取得较好的控制效果,同时减小轮胎的不均匀磨损。
即使因为这些限制条件,垂向载荷调控提供的校正横摆力矩只能在一定程度抑制侧滑,但是将其纳入到整车集成控制体系,与其它车辆稳定性控制***协调工作,挖掘车辆电子控制子***的工作潜能,对车辆的行驶稳定性的贡献是值得关注的。
图3是本发明设计的控制思想的块图实现结构:首先,驾驶员给出转向输入,整车模型和整车参考模型估计出车辆的状态信息和理想状态信息,然后通过车辆信息的比较来辨别车辆是否处于稳定状态,车辆的跟踪误差输入到控制器,通过相应的PID控制算法得到悬架的主动力反馈,车辆接受反馈控制后,车辆轮胎的垂向载荷进行重新分配,产生一个校正横摆力矩来抑制车辆的侧滑,车辆的稳定性得到提高。
本发明实现车辆稳定性控制的两个关键部分:一是车辆行驶状态识别模块,通过车载传感器对车辆状态信息的监测以估计车辆运动状态参数信息;而理想的状态信息通过参考模型来估计,通过实际运动状态信息与理想状态信息的比较识别出车辆是否处于不稳定状态,若检测出车辆处于不稳定区域,则启动控制策略来实现负反馈控制。二是校正横摆力矩的确定及分配机制,为减小理想状态跟踪误差,将校正横摆力矩分配给四个悬架主动力,通过主动悬架力控制轮胎的垂向载荷分配,从而根据车辆的实际运动状态产生校正横摆力矩控制车辆运动的稳定性。
整车参考模型的建立:在小于0.4g的侧向加速度范围内,二自由度的单轨线性车辆模型有较好的操稳性,而且驾驶员习惯于这种线性操纵特性,而且车辆在极限状态也有较好的估计精度,于是本发明采用两自由度的单轨车辆模型估计理想车辆侧向速度和横摆角速度,通过这两个参考状态变量与相应车辆状态比较,以估计车辆的不稳定状态误差。参考车辆模型的状态方程为:
Figure 551770DEST_PATH_IMAGE002
      (1)式中,
Figure 282965DEST_PATH_IMAGE004
Figure 276329DEST_PATH_IMAGE006
分别是状态变量和控制输入,
Figure 30659DEST_PATH_IMAGE008
Figure 829987DEST_PATH_IMAGE010
分别是状态矩阵和控制输入矩阵,定义如下:
Figure 353373DEST_PATH_IMAGE012
,
Figure 783217DEST_PATH_IMAGE014
Figure 87159DEST_PATH_IMAGE016
式中, 
Figure 5754DEST_PATH_IMAGE020
Figure 901772DEST_PATH_IMAGE022
 、
Figure 630694DEST_PATH_IMAGE024
Figure 709508DEST_PATH_IMAGE026
分别是车身侧偏角、横摆角速度、前轮转向输入和纵向速度,
Figure 269803DEST_PATH_IMAGE028
Figure 41449DEST_PATH_IMAGE030
分别是整车质量和横摆转动惯量,
Figure 992088DEST_PATH_IMAGE032
Figure 874593DEST_PATH_IMAGE034
分别是质心到前后车轴的距离,
Figure 289394DEST_PATH_IMAGE036
Figure 231942DEST_PATH_IMAGE038
分别是前后轮胎的侧偏刚度。垂向载荷的分配机制:主动悬架控制力是由电动机驱动的,提供能量的来自于发动机的输出,即主动力输出是有限制的,一般假设悬架主动力消耗发动机功率的1-5%。同时,主动悬架的主动力不能使轮胎的垂向载荷为负,即保持轮胎与地面接触,为了保证车辆的稳定性不因轮胎垂向载荷过小而使车辆失稳,限制轮胎的垂向载荷不能使轮胎与地面失去接触。
通过主动悬架主动力的调控,可以调控轮胎的垂向载荷的分配,而轮胎垂向载荷的分配需要满足垂向力平衡和力矩平衡,即主动力的控制不会破坏车辆的垂向力的平衡、侧倾和俯仰平衡。
忽略车辆的俯仰运动,车辆在转向过程中,由于车身的侧向加速度和车身质心的侧倾作用,车辆的垂向载荷会发生横向转移,载荷转移方向是由内轮向外轮。车辆垂向载荷的相互关系如下:
        (2)式中,
Figure 152811DEST_PATH_IMAGE042
是四个轮胎的垂向载荷,
Figure 625380DEST_PATH_IMAGE044
Figure 738830DEST_PATH_IMAGE046
Figure 227842DEST_PATH_IMAGE048
分别是车辆的侧向加速度、车身侧倾角和车身质心到侧倾中心的垂直距离,
Figure 452150DEST_PATH_IMAGE050
是左前主动悬架的主动力,4个悬架的主动力幅值相等,只是作用力的方向有所不同,车辆对角线上的主动悬架控制力方向相同。控制悬架的主动力,也就意味调控4个轮胎的垂向载荷分配。
图3描述了本发明的控制策略:在PID控制器设计中,横摆角速度
Figure 860315DEST_PATH_IMAGE022
和车身侧偏角
Figure 272842DEST_PATH_IMAGE020
是两个重要的状态输出变量,同时被用作参考跟踪变量,其跟踪误差为PID的输入,调节PID的控制参数获得反馈悬架主动力控制输入。这两个变量的跟踪误差所起的作用随着行驶工况而有所变化,于是,对这两个变量的跟踪误差设计加权因子
Figure DEST_PATH_IMAGE066
Figure DEST_PATH_IMAGE068
以修正控制器,使跟踪误差的加权因子从一种工况下的最优值切换到另一工况下的最优值,从而使车辆的侧滑始终限制在可以接受的范围内。
为了实现和验证上述控制策略设计,对某轿车进行控制仿真分析,首先在Matlab/Smulink建立9自由度被动整车模型(纵向车速、侧向车速、横摆加速度、侧倾运动、4个车轮转动和前轮转动),然后在ADAMS/Car模块进行模型验证,在被动整车模型的基础上添加控制器,然后采用转向阶跃仿真试验,方向盘转角为60o,周期为2s,转向***传动比为30,车速是80km/h。
图4至7是转向阶跃试验的车辆控制力和状态变量的时域响应。图4是左前悬架主动控制力输出,通过垂向载荷的分配机制(公式2)可以知道车辆的轮胎载荷分配。由于左前轮和右后轮的垂向载荷变化量方向为负,而右前轮和左后轮的垂向载荷变化量方向为正,使车辆产生一个顺时针方向的校正横摆力矩,如图5所示,从而增加了车辆的不足转向趋势,于是横摆角速度减小而偏离理想的横摆角速度运动,如图6所示,而更重要的是在一定程度上抑制车辆转向过程的侧滑,如图7。
总之,利用悬架主动力来分配轮胎的垂向载荷,因轮胎垂向载荷与侧偏力的非线性耦合关系而产生一个校正横摆力矩,进而控制车辆的横摆运动以抑制车辆侧滑,车辆的侧向稳定性得到提高。

Claims (1)

1.一种基于轮胎垂向载荷分配的车辆稳定性控制方法,其特征在于,驾驶员给出转向输入,通过车载传感器对车辆状态信息的监测以估计车辆运动状态参数信息,整车参考模型估计出车辆的状态信息和理想状态信息,通过实际运动状态信息与理想状态信息的比较,车辆的跟踪误差输入到控制器,通过PID控制算法得到悬架的主动力反馈,车辆接受反馈控制后,车辆轮胎的垂向载荷进行重新分配,产生一个校正横摆力矩来抑制车辆的侧滑;所述整车参考模型采用两自由度的单轨车辆模型估计理想车辆侧向速度和横摆角速度,参考车辆模型的状态方程为:                                               
Figure 2011101377834100001DEST_PATH_IMAGE002
式中,分别是状态变量和控制输入,
Figure DEST_PATH_IMAGE008
分别是状态矩阵和控制输入矩阵,定义如下:
Figure DEST_PATH_IMAGE012
,
Figure DEST_PATH_IMAGE014
Figure DEST_PATH_IMAGE016
Figure DEST_PATH_IMAGE018
式中,
Figure DEST_PATH_IMAGE020
Figure DEST_PATH_IMAGE022
 、
Figure DEST_PATH_IMAGE024
Figure DEST_PATH_IMAGE026
分别是车身侧偏角、横摆角速度、前轮转向输入和纵向速度,
Figure DEST_PATH_IMAGE028
Figure DEST_PATH_IMAGE030
分别是整车质量和横摆转动惯量,分别是质心到前后车轴的距离,
Figure DEST_PATH_IMAGE036
Figure DEST_PATH_IMAGE038
分别是前后轮胎的侧偏刚度;所述车辆轮胎的垂向载荷的相互关系如下:
Figure DEST_PATH_IMAGE040
式中,
Figure DEST_PATH_IMAGE042
是四个轮胎的垂向载荷,
Figure DEST_PATH_IMAGE044
Figure DEST_PATH_IMAGE046
Figure DEST_PATH_IMAGE048
分别是车辆的侧向加速度、车身侧倾角和车身质心到侧倾中心的垂直距离,
Figure DEST_PATH_IMAGE050
是左前主动悬架的主动力,控制悬架的主动力
Figure 292263DEST_PATH_IMAGE050
,就是调控4个轮胎的垂向载荷分配。
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