基于汽车ESP控制系统的设计优秀毕业课程设计.doc
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1、摘 要汽车电子稳定程序系统ESP是一种新型主动安全控制系统,也是最近几年汽车安全领域研究的热点。这种新型系统能够根据汽车驾驶员的意图和路面状况主动的控制汽车的运动,避免危险状况的发生,提高行驶安全性。本文首先对ESP的稳定控制原理进行了分析,并利用Matlab/simulink建立了汽车二自由度模型,得到汽车在行驶中理论的横摆角速度和质心侧偏角,然后在Adams/Car建立了汽车整车模型,并对该模型进行了仿真试验,以便为后续的实验研究提供准确的模型。在控制方面选用PID控制,以横摆角速度和质心侧偏角的误差作为输入,把调整汽车稳定所需要的力矩作为输出。用Adams/Control将汽车模型和Si
2、mulink连接后,又对整车车进行了转向盘阶跃模拟试验,试验结果表明配有ESP系统的汽车有比较好的路径保持能力,转弯半径明显减小,且横摆角速度和质心侧偏角都能得到较好的控制。由此可以看出ESP确实能较好的改善汽车操纵稳定性和汽车行驶的安全性。关键词:汽车;ESP;二自由度模型;PID控制;联合仿真。AbstractESP Electronic Stability Program system is a new active safety control system. In recent years it also became the hot field of automotive safe
3、ty research. The new system based on the intention of driver can actively control and road conditions motorists sports car, to avoid dangerous situations and improve driving safety.The ESP stability control principle is analyzed at first, and the two degree of freedom model car is also established b
4、y Matlab / Simulink .From it getting the theory of yaw rate and lateral sideslip angle, then Adams / car automobile model was established. At last a simulation experiment is made on this model in order to provide an accurate model for the subsequent experimental study. As control ,the PID control is
5、 used and the yaw rate and sideslip angle error are used as input, the torque required to adjust the car stable as output. With Adams / Control after the car model and Simulink connection, and carried out on the vehicle steering wheel vehicle simulation step. The results showed that the car is equip
6、ped with ESP systems ability to maintain a relatively good path, turning radius is significantly reduced, and the yaw rate and sideslip angle can be better controlled. It can be seen that ESP really can better improve vehicle handling and stability and safety of cars.Key words: Vehicle; ESP; Two deg
7、rees of freedom model ; PID control; Co-simulation;目录摘 要IAbstractII1 绪 论11.1 研究ESP的背景和意义11.2 ESP系统的关键技术21.3 国内外ESP 系统研究31.4本文研究的主要内容72 ESP系统的基本理论92.1汽车失稳的原因分析92.2 ESP系统的介绍112.3 ESP系统的控制策略分析132.4本章小结153 汽车模型的建立163.1 相关软件的介绍163.2 影响汽车稳定性的参数203.3 汽车参考模型的建立213.4 Adams/Car汽车模型的建立233.5整车模型的检验273.6本章小结284
8、基于汽车ESP控制系统的设计304.1 ESP系统控制系统的分析304.2 PID控制系统324.3 本章小结395 基于Adams和Matlab 的汽车ESP联合仿真405.1联合仿真的简介405.2导入Adams子系统模型405.3 PID控制的ESP仿真模型的建立与分析445.5 本章小结466 结论与展望47参考文献49致谢51531 绪 论1.1 研究ESP的背景和意义在现代社会中,汽车在我们的日常生活中充当着重要角色,成为人们日常工作生活不可或缺的工具,相应的汽车的安全性也越来越受到人们的关注。汽车安全协会发布的报告显示,每年死于道路交通事故的人数大约在50万,受伤人数超过1000
9、万,造成的直接财产损失就超过550亿美元,这严峻的事实迫使我们将更多的精力投入到汽车的安全性上。 汽车的安全性从整体上可以分为被动安全性和主动安全性。被动安全性就是指在碰撞发生后通过汽车内部的一些构件受压变形或者吸震器等一些装置来减少对乘客的伤害,在这类装置中具有代表性的就是安全气囊和安全带。主动安全性就是根据理论知识对汽车的内部构造进行合理的设计来主动的预防事故的发生,在此类装置当中具有代表性的是ABS(防抱死刹车系统),TCS(牵引力控制),EBD(制动力分配系统),ESP(汽车电子稳定系统)。ABS是根据不同附着率下路面与轮胎之间的附着特性调节制动压力来避免出现车轮抱死的现象,能够充分利
10、用附着系数缩短制动距离提高制动的安全性和稳定性。TCS是根据传动轮的转速和驱动轮的转速来判断驱动轮是否发生打滑现象,当后者大于前者时,出现抑制驱动轮转速的一种防滑系统。它同ABS作用几乎相同,两者都采用了制动压力感测器及刹车调节装置,当然TCS不仅能够提高汽车的稳定性还能使汽车在加速起步,爬坡等方面有很大提高。EBD又称电子制动力分配装置,它实际上式ABS的补充装置,它的机械系统与ABS相同只是多出一个控制软件。在紧急刹车时EBD在ABS工作之前可以根据路面状况和车身载荷自动的以前轮为参照来比较后轮的制动率,当差异率达到一定程度时油缸就会自动调整油压以得到更理想话的制动力分配,从而缩短刹车距离
11、ESP是汽车电子稳定装置,它是在ABS和TCS控制的基础下发展起来的横向动力学控制,几乎能够在任何条件下提供汽车在极限情况下动力学的稳定性。当然ESP能够探测和分析车况并纠正驾驶的错误,辅助驾驶,防患于未然。ESP 对过度转向或不足转向特别敏感,例如汽车在路滑时左拐过度转向(即转弯太急)时会产生向右侧甩尾,传感器感觉到滑动就会迅速制动右前轮使其恢复附着力,产生一种相反的转矩而使汽车尽量保持在原来的轨道上。ESP 系统的主要作用在于,当行使的车辆由于人为因素或者环境的干扰而进入不稳定的行驶状态时,比如轿车出现急转或需要避开突然出现的障碍物时或者轿车偏离预定的行驶路线或有打滑、翻转的趋势时,它的
12、电子控制系统(ECU)将传感器测量的相关数据与标准或参考技术数据进行比较,确定轿车行驶状态不稳定的程度及其原因后,ESP 系统通过液压调节器在左右车轮上施加不同的制动力对汽车的动力学状态进行主动干预,自动地通过电子控制系统向制动装置和发动机上的执行机构发出指令,采取最有利的安全措施,使汽车始终保持安全稳定的行驶状态。1.2 ESP系统的关键技术1.2.1 传感器技术的改进在ESP系统中使用的传感器很多,主要有:纵向加速度传感器、横摆角速度传感器、横向加速度传感器、轮速传感器、转向盘转角传感器等,都是ESP系统的中重要零部件,目前传感器技术改进的主要目标是提高工作可靠性,降低生产成本。1.2.2
13、 液压制动系统的优化设计汽车是个紧凑的结构体,预留空间非常有限,所以需要采用一些体积小、质量轻及成本低液压系统,因此需要对汽车的液压制动系统进行优化设计,从而满足汽车的需要。1.2.3 ESP系统控制策略的优化由于ESP系统的ECU工作时,需要获取大量的状态变量,所以计算处理起来的工作量大,要求ECU处理能力和程序容量能力要比其他系统大,一般的单CPU结构难以满足复杂运算要求,常采用多CPU结构。ECU计算软件程序是ESP系统的核心,有些控制理论由于鲁棒性较差很难满足ESP系统要求,因此需要采用一些鲁棒性好的非线性控制算法来满足复杂ESP控制系统的要求。1.2.4 采用CAN总线完善控制功能采
14、用CAN总线将ESP系统的电子控制单元ECU与发动机ECU、传动系的ECU连接起来,从而使ESP系统控制功能更好地发挥出来。例如ESP系统获取自动变速器传动比、液力变矩器变矩比和档位等信息,对驱动轮的驱动力进行估算,当ESP系统识别出汽车在低附着系数路面行驶时,它会阻止驾驶员挂入低档,若汽车在低附着系数路面上起步时,ESP系统会告知驾驶员应先挂入2档,这将会显著改善大功率轿车的起步舒适性。1.3 国内外ESP 系统研究1.3.1国外研究现状汽车ESP系统是在制动防抱死系统ABS(Anti-lock Brake System)和牵引力控制系统 TCS(Traction Control Syste
15、m)基础上发展起来的。1986 年 Bosch 公司将 ABS和 TCS 集成到一起并应用于 Mercedes-Benz S 级轿车上,标志着 ABS/TCS 集成时代的来临,但由于 ABS/TCS 的集成只能解决汽车纵向稳定性问题,无法解决汽车驱动、制动转向及高速转向等极端工况引起的侧向稳定性问题1。1992 年 Bosch公司与 BMW 公司合作,在 ABS/TCS 的基础上开发了汽车动力学稳定性控制系统DSC,并应用于 BMW850Ci 轿车,1994 年 Bosch 与 BMW 公司再次合作,在DSC的基础上进一步开发出 DSC,1995 年 Bosch 公司和 Mercedes-Be
16、nz 公司联合开发出第一款 ESP 产品,并装备在 S600 轿车以及 S-Class 轿车上,标志着汽车横摆稳定性控制技术走向成熟2。1996 年 Bosch 公司和 BMW 公司在 DSC和 DSC的基础上开发了 DSC,1998 年 Bosch 公司完成 ESP5.7 的开发与批量生产3。随着电子技术的快速发展,ESP 系统的性能也在不断地提高。2007 年,TRW开发出针对混合动力汽车的稳定性控制系统 ESP-R,ESP-R 代表了该技术的再次升级。2010 年,Bosch 公司推出了液压阀集成度更高的第九代 ESP 产品ESP 系统的工作原理复杂,涉及的理论多,国外对 ESP 的理论
17、研究较早,研究内容也较为广泛深入4。Bosch 公司的直接横摆力矩控制 DYC是典型的控制方法之一,也是目前在汽车稳定性控制中比较常用的控制方法。该控制策略通过将汽车简化为二自由度模型来描述驾驶员的期望行驶轨迹,传感器采集到的汽车实际运行状态与该模型进行比较,控制器计算得出使汽车回到驾驶员期望轨迹模型上所需的附加横摆力矩,然后按照一定的规则将附加横摆力矩分配给不同的制动车轮,从而控制汽车的运行姿态. Motoki Shino 等人将 DYC 控制策略运用于电动汽车的主动安全控制系统,建立了电动汽车的动力学模型和期望模型,采用最优控制算法来计算附加横摆力矩,最后进行了试验取得了良好效果5。Bo
18、Chen 等提出了基于整车制动力分配的控制策略,由于 ESP 主要工作在路面附着能力有限的湿滑路面,单轮制动的控制策略可能无法产生足够的控制力矩,因此设计了滑模控制器来合理的分配四个车轮上的制动力,以产生根据驾驶员期望模型计算出的汽车附加横摆力矩Luca Piancastelli 等提出了一种基于模糊控制的改进型 ESP 控制算法,以避免汽车因为轮胎突然爆裂而产生的失稳现象6。Taeyoung Chung 等提出了典型的质心侧偏角控制策略,根据汽车的平面运动特点设计了差动制动策略,采用滑模控制算法设计了质心侧偏角控制器,为避免驾驶员的操作与 ESP 工作之间的影响,建立了虚拟实验场 VTT (
19、virtual test track)来验证控制策略的有效性。同时分析了不同驾驶员对汽车稳定性的影响,通过不同速度和转角下的汽车质心侧偏角相位分析,设计了根据驾驶员的操作特点可调的质心侧偏角控制策略,并设计了非线性卡尔曼滤波器估算质心侧偏角。Congdocehi Geng 等在建立了非线性轮胎模型和车身模型的基础上,结合常规的质心侧偏角估算模型,设计了模糊自适应质心侧偏角观测器,通过调节隶属度函数便可以适应多种工况。Mauro Velardocehia 等利用硬件在环试验对 ESP 液压调节系统的执行部件进行了动态性能测试,分别对进油阀、出油阀、电机液压泵、低压储能器等组成部件进行了测试和控制
20、分析,在此基础上得出了不同部件对汽车动态控制性能的影响7。Seung-Han You 等人利用参数识别的方式得出描述液压调节单元的经验公式,针对得出的经验公式设计了鲁棒控制器并对其进行了验证。KevinoDea 等人利用 Carsim、Matlab/Simulink、AMESim进行联合仿真,分析了电磁阀流量和制动卡钳位移的变化对制动轮缸压力估算造成的影响及对车辆制动距离和车辆横摆角速度的影响8。1.3.2国内研究现状在我国,随着 ABS 的在所有车型上普及,稳定性控制系统普及率也得到快速增加,很多自主品牌车型都装配了稳定性控制系统。稳定性控制系统只是在 ABS硬件基础上增加了方向盘和横摆角速
21、度及侧向加速度传感器,价格却是 ABS 的 10倍以上。但我国还没有自主的稳定性控制系统产品,有的是为国外稳定性控制系统提供液压执行机构的产品。研发一个拥有自主产权的稳定性控制系统产品,成为国内汽车安全性研究的热门。我国的稳定性控制系统研究起步比较晚,近年来,主要在国内的一些高校和汽车设计企业进行了研究9。(1)控制方式研究 实现汽车稳定性控制的方式主要有转向、垂直载荷分配和制动分配这三种方式。由于转向控制只是在汽车线性范围内控制汽车的稳定;垂直载荷分配控制受车内环境影响较大;制动压力分配方式可以实现汽车在稳态或失稳的控制,成为稳定性控制研究的重点。同济大学的余卓平等人设计基于最优控制的横摆力
22、矩与车轮变滑移率控制协同的控制方法。同时由于控制系统的发展,出现了联合几种控制方式的稳定性控制研究,如南京航空航天大学的赵又群等人提出了联合转向及制动控制的控制方式,东南大学的陈南等人提出了联合四轮转向及制动控制相结合的控制方法10。贺岩松等人根据利用稳定性控制原理,以二自由度为基础针对不足转型,过多转向,中性转向,推导出所需的制动力。程军用模拟的方法研究了汽车的动力学控制系统。王德平探讨了稳定性控制的基本原理提出了简单的判定准则,并对稳定性进行了分析。郭孔辉以纵滑侧偏联合工况的稳态轮胎模型为基础分析极限条件下的制动力作用于不同车轮时对汽车横摆力矩的影响,并通过整车动力学模型进行了验证11。(
23、2)控制模型研究 控制模型包括 PID 控制、模糊控制、滑模变结构控制、神经网络控制为基础的控制模型研究。宗长富等人建立人车闭环系统动力学模型,提出了保证质心侧偏角为零的前馈和单神经元两种 DYC 控制策略;王培的运用神经网络设计的汽车横向稳定性控制系统研究;庞迪的变结构滑模控制理论汽车操作稳定性研究。且研究正向集成控制方向发展,如吕振的基于改进模糊 PID 控制的ESP 控制,将模糊控制的适应性强和 PID 控制的易于实现的特点结合,解决了控制系统的动态性和稳定性的矛盾11。(3)汽车模型研究 吉林大学的郭孔辉院士提出的全工况统一轮胎模型和单点预瞄优化神经网络的驾驶员模型,全工况统一轮胎模型
24、为经验模型,它的参数可以通过试验测试得到,单点预瞄优化神经网络的驾驶员模型可以通过驾驶员的反应滞后和操纵滞后及预瞄道路环节等设计,实现驾驶员汽车闭环系统仿真12。郝芳等人以 Dogoff 轮胎模型为基础建立了八自由度的 Simulink 模型,程丽娟等人以多刚体动力学软件 ADAMS 建立了通过虚拟验证的整车模型。(4)验证方法研究 王德平、张成宝、周红妮等对车辆稳定性进行了软件仿真研究;丁海涛、李幼德、等人采用“V”型开发方式搭建了硬件在环试验平台;叶锦权等人建立了稳定性控制系统的快速控制原型下和实际 ECU 下的半实物仿真试验平台;清华大学的宋健等人建立了液压制动控制并运用于稳定性控制系统
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